Впервые умножители напряжения понадобились физикам для создания ускоряющего напряжения 800 кВ, для проверки гипотезы, что
столкновение ускоренных ионов водорода с мишенью способно на практике генерировать мягкое рентгеновское излучение. Многозвенная
схема выпрямления
Коккрофта-Уолто-
на
(Cockcrofl-Walt-
on), или схема умножителя напряжения (рис. 6.24),
могла быть продолжена до бесконечности, при этом каждая ступень теоретически добавляла к выходному напряжению величину, равную
√2Vm(RMS) однако стабилизация выходного напряжения оставляла желать лучшего. Каждый диод должен был иметь рабочее напряжение,
превышающее значение
√2Vm(RMS)-
. К сожалению, все конденсаторы, за исключением самого нижнего, должны иметь
рабочие напряжения, превышающие значение
2√2Vm(RMS-
). Дополнительно к этому существует еще одна проблема:
так как последующие конденсаторы заряжаются переключением выпрямителя, что приводит к частичному разряду самого нижнего конденсатора,
то величина емкости этого конденсатора должна быть увеличена, чтобы компенсировать падение напряжения. Рис. 6.24 Схема умножителя
напряжения Несмотря на то, что умножители напряжения были разработаны для получения сверхвысоких напряжений, они могут с
успехом использоваться, например, для создания отрицательного смещения на сетках, а, например, в схеме
стереофоническо-
го усилителя мощности Roger Cadet с номинальной мощностью 6 Вт используется схема удвоителя напряжения для получения основного
высоковольтного напряжения. Существует два основных варианта схемы выпрямления с удвоением напряжения, показанных на рис.
6.25. Рис. 6.25 Разновидности выпрямителей с удвоением напряжения Стандартная схема удвоителя напряжения представляет усеченный
вариант схемы лестничного типа
Коккрофта-Уолто-
на (рис. 6.24). Она может подключаться параллельно к самой обычной
схеме выпрямителя с
трансформатором-
, имеющим отвод о