6.17). Рис. 6.17 Осциллограммы тока и напряжения без применения схемы демпфирования. Верхняя осциллограмма (Канал 1) — ток
нагрузки трансформатора. Нижняя осциллограмма (Канал 2) — напряжение на входе выпрямителя Для защиты межвитковой изоляции
силового трансформатора от возникающих перенапряжений часто используется традиционная схема демпфирующей (то есть уменьшающей
колебания) цепи, состоящей из резистора и конденсатора и включенной параллельно выводам дросселя (рис. 6.18а). Хотя установка
параллельно дросселю традиционно используемой цепочки из конденсатора с емкостью 10 нФ и резистора с сопротивлением 10 кОм
и снижает опасность пиков перенапряжения, она значительно ухудшает условия фильтрации на высокой частоте и увеличивает выбросы
на осциллограмме тока (рис. 6.19). Рис. 6.18 Традиционная и видоизмененная цепи демпфирования дросселя Рис. 6.19 Источник
питания с дроссельным входом и схемой демпфирования (конденсатор 10 нФ и резистор 10 кОм). Верхняя осциллограмма (Канал 1)
— ток нагрузки трансформатора. Нижняя осциллограмма (Канал 2) — напряжение на входе выпрямителя. Следует обратить внимание
на ухудшение формы кривой тока Метод демпфирования, который значительно улучшает качество фильтрации на высокой частоте,
заключается в установке параллельно дросселю встречно включенных конденсаторов, средняя точка которых подключается к точке
с нулевым потенциалом, используя при этом собственное сопротивление дросселя в качестве демпфирующего сопротивления. Оптимальное
значение фильтрации можно получить, если подобрать для конденсатора С1 такое значение емкости, чтобы частота резонанса контура,
образованного с индуктивностью утечки силового трансформатора, равнялась бы частоте собственного резонанса дросселя; однако
это условие не кажется таким уж и обязательным. При этом ве