Описание лабораторной работы "Исследование кривой Пашена самостоятельного разряда в воздухе", страница 5

2.  Блок питания, состоит из оригинального управляемого высоковольтного источника питания ВВИ-1 (4, рис.3.1), далее ВВ-источник, созданного в нашей лаборатории. Он предназначен для создания высокого напряжения на нижнем электроде. Данный ВВ-источник создает высокое напряжение в диапазоне 0–50 000 вольт, которым можно управлять как от внешнего модулирующего генератора, так и вручную, используя ручки управления, расположенные на лицевой панели модуля управления (рис. 3.3). ВВ-источник состоит из следующих элементов (рис.3.4):

Рисунок 3.3. Фотография лицевой панели модуля управления ВВ-источника. Цифрами на фотографии обозначено: 1 – тумблер включения-выключения ВВ-источника, 2 – вольтметр для контроля за уровнем выходного сигнала ВВ-источника, 3 – тумблер переключения режимов работы ВВ-источника, 4 – ручка регулятора чувствительности выходного напряжения ВВ-источника к входному модулирующему сигналу, 5 – ручка регулировки выходного напряжения ВВ-источника, 6 – входные гнезда для подачи внешнего модулирующего сигнала, 7 – гнездо подключения блока питания ВВ-источника, 8 – гнезда для выходного сигнала с модуля управления к высоковольтному трансформатору.

·  Модуль управления, фотография которого представлена на рис. 3.3, служит для включения/выключения ВВ-источника, выбора режимов работы (ручное управление выходным напряжением или внешнее) и управления уровнем выходного напряжения. Внешнее управляющее напряжение подается на специальный вход, расположенный на лицевой панели модуля управления, с генератора сигналов специальной формы (8, рис. 3.1.), в качестве которого планируется использовать ЦАП, установленный на плате сбора данных.

Рисунок 3.4. Блок-схема высоковольтного источника ВВИ-1.

·  Блок питания ВВ-источника состоит из трансформатора, понижающего напряжение промышленной сети (220 В, 50 Гц) до рабочего напряжения модуля управления (45 В).

·  Высоковольтный трансформатор собран на телевизионном строчном трансформаторе и служит для повышения выходного напряжения модуля управления (20 кГц, 0-45 В) до напряжения 0-3000 В, необходимого для работы умножителя напряжений.

·  Умножитель-выпрямитель создан с использованием умножителя напряжения УН3-50/0,1, выпрямляющего напряжение на выходе высоковольтного трансформатора и повышающего его до уровня 50000 В. Напряжение на выходе умножителя получается постоянным и отрицательным.

·  Измерительный делитель напряжения собран на высоковольтных сопротивлениях и делит выходное напряжение в 104 раз, что позволяет измерять его с помощью АЦП, у которого верхний предел измеряемого напряжения составляет 5 В.

3.  Блок подсветки служит для подсветки межэлектродного промежутка света и синхронизации регистрируемых в экспериментах видеоизображения и электрических характеристик.

Для подсветки используется сверхяркий светодиод марки Luxeon, с регулируемой яркостью свечения.

Источник визуальной синхронизации – светодиод, подключенный к выходу синхроимпульса модулирующего высокое напряжение генератора, в качестве которого использовался генератор сигналов специальной формы. В дальнейшем планируется в качестве модулирующего генератора с синхроимпульсом использовать ЦАП, установленный на плате АЦП.

4.  Пневматический канал состоит из форвакуумного насоса, манометра-вакуумметра ОБВ1-100 (3, рис.3.1), крана-переключателя (7, рис.3.1), фиксирующего давление в кювете с электродами во время проведения эксперимента, и капилляра, позволяющего плавно увеличивать давление в кювете от минимального до атмосферного.

5.  Блок видеоканала предназначен для наблюдения на экране монитора и регистрации в компьютер картинок коронного разряда и состоит из двух высокочувствительных видеокамер (2, рис. 3.1) с блоком питания (6, рис. 3.1), монитора (5, рис. 3.1) и платы видеозахвата Контраст USB. Для дополнительной защиты оборудования рекомендуется использовать в цепи питания и передачи видеоинформации систем грозозащиты УГЗН-02.