6.3). Ярые приверженцы высоковакуумных ламповых диодов указывают, что лампа включается и выключается более чисто по сравнению
с кремниевым диодом, и это в итоге приводит к менее выраженным резонансным явлениям в источнике питания. Однако, по мнению
автора, оба типа выпрямителей характеризуется пиками (выбросами) при переключении, и, в силу этого, особое значение приобретает
необходимость использования сглаживающих и демпфирующих элементов. Если и наблюдаются некоторые преимущества при использовании
ламповых выпрямительных диодов, то они, скорее всего, обязаны своим происхождением уменьшенным пульсирующим составляющим
переменного тока (подробнее эта проблема будет рассмотрена ниже). Рис. 6.3 Плавное нарастание высоковольтного напряжения,
питаемого от лампового выпрямителя EZ81 с током нагрузки 120 мА Какая бы топологическая схема выпрямителя ни была бы выбрана,
необходима уверенность, что она будет в состоянии оказывать противодействие возмущениям, оказываемым на нее окружающими цепями.
При рассмотрении схемы выпрямителя, питающегося от сети переменного тока промышленной частоты, необходимо точно задавать
максимально допустимые значения напряжений и токов. Однако, величина ни того, ни другого параметра не является строго однозначной,
как это может показаться на первый взгляд (рис. 6.4). На рис. 6.4 приведена схема выпрямителя, в которой использованы два
кремниевых диода, включенных в плечи вторичной обмотки трансформатора, имеющей отвод от средней точки (обмотки 300-0-300
В). Напряжение холостого хода на накопительном конденсаторе составит 424 В постоянного тока (необходимо обратить внимание,
что это напряжение значительно превышает то значение, которое было бы, если бы вместо кремниевых диодов использовались ламповые
диоды: прямая замена кремниевых диодов на ламповые недопустима). Предельно допустимое напряжение диода, удовлетворяющее требованиям
схемы, представляет максимально допустимое обратное напряжение, которо