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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