إن أبسط طريقة تصحيح (مزدوج) للجهد هي استخدام مجموعتين من تصحيح نصف الموجة البسيط لتوليد مخرجات طاقة ذات اتجاهات موجبة وسالبة مختلفة مع صمامات ثنائية موجهة بشكل معاكس ، ولتصفية كل منهما على حدة. قم بتوصيل الأطراف الموجبة والسالبة للحصول على جهد خرج يبلغ ضعف جهد دخل التيار المتردد. يسمى هذا النوع من الدوائر بدائرة Delon (بالألمانية: Delon-Schaltung). إذا لزم الأمر ، يمكن لهذه الدائرة أيضًا توفير جهد متوسط أو استخدامها كمصدر طاقة مزدوج الجهد الموجب والسالب.
يمكن اشتقاق دارة Deron الموصوفة أعلاه من متغير آخر: يتم استخدام مكثفين متصلين في سلسلة كمكثفات مرشح في نهاية خرج مقوم الجسر ، ويتم توصيل مفتاح بين نقطة المنتصف لمكثف المرشح ونهاية واحدة لمدخل التيار المتردد . عند إيقاف تشغيل المفتاح ، سوف تتصرف هذه الدائرة مثل مقوم الجسر العادي ؛ عند تشغيل المفتاح ، سيصبح دائرة ديرون المذكورة أعلاه ، مما ينتج عنه مقوم مضاعف للجهد. على سبيل المثال ، عندما يكون دخل التيار المتردد 100 ~ 120 فولت ، يمكن تشغيل المفتاح ؛ عندما يكون دخل التيار المتردد 220 ~ 240 فولت ، يمكن إيقاف تشغيل المفتاح ؛ هذا يجعل من السهل التبديل بين أي مصدر طاقة في العالم ، مما ينتج عنه جهد تيار مستمر يبلغ 320 فولت (حوالي ± 15٪) يمكن إدخاله في مصدر طاقة بنمط مفتاح بسيط نسبيًا.
يمكن أن تستمر دائرة مضاعف الجهد Greinach في إضافة سلسلة من الثنائيات والمكثفات لتشكيل مضاعف جهد بجهد متعدد ، يسمى دائرة مولد Cockcroft-Walton (بالإنجليزية: Cockcroft-Walton generator) ، في ذلك الوقت يتم استخدامه في مسرعات الجسيمات. على الرغم من أن دائرة مضاعف الجهد هذه يمكن أن توفر جهدًا عدة مرات من قيمة الذروة لمدخل التيار المتردد ، إلا أن خرج التيار واستقرار الجهد محدودان. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من الدوائر المضاعفة للجهد لتوفير جهد عالي لأنبوب أشعة الكاثود (CRT) أو أنبوب مضاعف ضوئي أو منشة البعوض الكهربائية في أجهزة التلفزيون القديمة.
تطبيق المعدل
التطبيق الرئيسي للمقوم هو تحويل طاقة التيار المتردد إلى طاقة التيار المستمر. نظرًا لأن جميع الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى استخدام التيار المباشر ، إلا أن مصدر الطاقة الخاص بشركة الطاقة&هو تيار متناوب ، لذلك ما لم يتم استخدام البطاريات ، فإن المقومات لا غنى عنها في مصدر الطاقة لجميع الأجهزة الإلكترونية.
أما بالنسبة لتحويل جهد مصدر طاقة التيار المستمر ، فهو أكثر تعقيدًا. تتمثل إحدى طرق تحويل DC-DC في تحويل الطاقة أولاً إلى تيار متردد (باستخدام جهاز يسمى العاكس) ، ثم استخدام محول لتغيير جهد التيار المتردد ، ثم تصحيحه مرة أخرى إلى طاقة التيار المستمر.
تستخدم المقومات أيضًا في الكشف عن الإشارات الراديوية بتعديل الاتساع (AM). يمكن تضخيم الإشارة (تضخيم اتساع الإشارة) قبل الكشف. إذا لم يتم تضخيمه ، يجب استخدام الصمام الثنائي مع انخفاض الجهد المنخفض للغاية. عند استخدام مقوم لإزالة التشكيل ، يجب مطابقة المكثف ومقاومة الحمل بعناية. إذا كانت السعة صغيرة جدًا ، فسيتم إرسال الكثير من المكونات عالية التردد ، وسيؤدي الحجم الكبير جدًا إلى منع الإشارة.
يستخدم جهاز المعدل أيضًا لتوفير جهد قطبي ثابت مطلوب للحام الكهربائي. يحتاج تيار الخرج لهذه الدائرة أحيانًا إلى التحكم فيه. في هذا الوقت ، يتم استخدام الثايرستور (نوع من الثايرستور) لاستبدال الصمام الثنائي في مقوم الجسر ، ويتم ضبط خرج الجهد عن طريق مشغل التحكم في الطور.
تُستخدم الثايرستور أيضًا في مستويات مختلفة من أنظمة قاطرات السكك الحديدية لتحقيق ضبط دقيق لمحركات الجر. يمكن استخدام الثايرستور المغلق (GTO) لتوليد التيار المتردد من مصدر طاقة تيار مستمر. على سبيل المثال ، تُستخدم هذه الطريقة في قطارات يوروستار لتوفير الطاقة لمحركات الجر ثلاثية الطور. [2]
طريقة التبريد
هناك ثلاث طرق تبريد شائعة للمعدلات: التبريد الطبيعي ، تبريد المروحة النقي ، مزيج من التبريد الطبيعي وتبريد المروحة. يتميز التبريد الطبيعي بخصائص عدم وجود عطل ميكانيكي ، وموثوقية عالية ؛ لا يوجد تدفق هواء ، غبار أقل ، جيد لتبديد الحرارة ، ولا ضوضاء. تبريد مروحة نقية خفيف الوزن وتكلفة منخفضة. يتميز الجمع بين المروحة وتكنولوجيا التبريد الطبيعي بخصائص تقليل حجم ووزن المعدات بشكل فعال ، وعمر خدمة طويل للمروحة ، وقدرة قوية على التكيف مع فشل المروحة.
