¿Cuál es el voltaje de salida de este circuito de alta tensión con temporizador 555?

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Estoy tratando de calcular la salida teórica voltage del siguiente circuito de alta tensión con temporizador 555.
Se afirma que genera hasta 20kV , sin embargo, los resultados que obtengo solo dan 12kV .

( fuente )

Así es como lo hice:

Según wikipedia , la frecuencia en el "modo astable" viene dada por:

Paraestecircuito:

\$f=\frac{1}{0,69\cdot0,00000001F\cdot33000\Omega}=4391Hz\$

Calculéquelasalidadeltransformadorera125veces(1000/8)másaltaquelaentrada.Dadoque12vseproporcionacomoentrada,lasalidadebeser1500v(noestoysegurodeesto)

Luegodibujoelcircuitoenellaboratoriodecircuitos:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Y ejecuté una simulación de dominio de tiempo (Tiempo de detención = 30m, Paso de tiempo = 20u)

La salida se estabiliza a 12kV:

¿Qué está mal? ¿Perdí algo o son los resultados dados por este circuito un poco demasiado optimistas?

    
pregunta tigrou

2 respuestas

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Dos notas:

  • la transformación de impedancia es el cuadrado de su relación de giros, la transformación de voltaje es la propia relación de giros. Por lo tanto, su transformador 1k / 8r tendrá una transformación de voltaje de sqrt (125) = ~ 11. Pero ...

  • la transformación de voltaje calculada de esta manera se aplica a una onda sinusoidal, no a la conmutación de encendido-apagado realizada en este caso. Teóricamente, no hay límite para el voltaje que puede generar con este método, incluso en el lado primario (8r). Por esa razón, los circuitos como este a menudo usan un diodo Zener en el lado primario, para evitar daños al transistor.

respondido por el Wouter van Ooijen
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Esa no es la fórmula correcta para la frecuencia de esta configuración de circuito.

Ya que tiene la resistencia de temporización conectada a la salida (pin 3) en lugar de Vcc, la fórmula correcta sería:

\ $ f = \ frac {1} {ln (2) \ cdot C \ cdot 2 \ cdot R} = \ frac {1} {0.693 \ cdot 0.01 {\ mu} F \ cdot 2 \ cdot 33k \ Omega} = 2186 Hz \ $

    
respondido por el Dave Tweed

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