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Planung und Aufbau eines 10-stufigen Miniatur-Marxgenerators

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3.3.2 Generatoreinspeisung<br />

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, ist eine 12 V DC Spannungsversorgung nötig,<br />

um den Hochspannungsgenerator zu speisen. Hierfür wurde zunächst ein elektronisches<br />

Netzteil installiert, welches in der Lage ist, den geforderten Strom von 5 A zu<br />

gewährleisten.<br />

In der Erprobungsphase wurde das Netzteil durch eine Fehlentladung zerstört. Aufgr<strong>und</strong><br />

dessen wurde zusätzlich ein Sicherheitswiderstand eingebaut, um zukünftige Netzteile zu<br />

schützen. Allerdings gab es weitere Fehlentladungen, die dem elektronischen Netzteil<br />

weiterhin schadeten, sodass auf eine solidere Spannungswandlung gewechselt wurde. Der<br />

Gr<strong>und</strong> für die Fehlentladung wird in Kapitel 4.2.1. näher erläutert. In Kapitel 3.7.2. wird<br />

auf den Sicherheitswiderstand näher eingegangen.<br />

Abbildung <strong>10</strong>: 12 V Netzteil<br />

[Eigene Abbildung]<br />

Das neue Netzteil besteht aus einer klassischen<br />

Ringkernspule, einer Gleichrichterschaltung<br />

<strong>und</strong> zwei Kondensatoren zur<br />

Spannungsglättung (Abb. <strong>10</strong>). Es hat ein<br />

Leistungsvermögen von <strong>10</strong>5 VA bei einem<br />

Maximalstrom von 8,75 A. Neue<br />

Fehlentladungen fließen jetzt, über die mit<br />

einem großen Querschnitt ausgestatteten<br />

Kupferwicklungen der Ringkernspule, ab. Die<br />

Sek<strong>und</strong>ärspannung des Netzteils beträgt<br />

U sek = 12 V AC . Daraus folgt, dass nach<br />

Gleichrichtung <strong>und</strong> Glättung die<br />

Sek<strong>und</strong>ärspannung im unbelasteten Fall<br />

U sek = 16,9 V DC <strong>und</strong> im belasteten Fall<br />

U sek ≈ 12 V DC entspricht. Nach<br />

abgeschlossenem Ladevorgang der Kapazitäten<br />

C S ' sinkt die Belastung ab, was einen Anstieg<br />

der Spannung bewirkt.<br />

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