Читать книгу Техника электролова рыбы - В. В. Ходырев - Страница 7
5. Электроловильный аппарат с источником питания напряжением 12 В
Структурная схема
ОглавлениеАппарат состоит из следующих частей: источник питания, преобразователь напряжения, выпрямитель, генератор импульсов, схема формирования рабочих импульсов, реле включения-выключения аппарата, электроды, звуковой индикатор (рис. 5). Источник питания снабжает электроэнергией всю схему и подключается через реле включения-выключения, которое управляется кнопкой управления, находящейся на ручке телескопической штанги. При нажатии кнопки через реле на схему подается ток, и она начинает работать – происходит лов рыбы. После ее отпускания аппарат выключается. Преобразователь напряжения повышает напряжение аккумулятора до 500 В, которое через выпрямитель поступает на рабочий конденсатор. Энергия, накопленная на конденсаторе, используется затем в виде импульсов. От преобразователя питается и генератор импульсов (напряжением 170 В от выпрямителя). Он генерирует отдельные импульсы постоянного напряжения величиной около 3 вольт, которые, поступая на схему формирования рабочих импульсов, обеспечивают ее работу. Электроэнергия в виде постоянного напряжения передается в схему формирования рабочих импульсов, где она делится на отдельные порции и в виде следующих друг за другом импульсов поступает в воду. Их частота регулируется генератором импульсов. Смысл этого деления на порции заключается в том, что энергия отдельного импульса значительно превосходит энергию постоянного тока, протекающего в выходной цепи за время, равное времени импульса. Таким образом, заряд, накапливающийся на рабочем конденсаторе в промежутках между импульсами, затем мгновенно сбрасывается в воду. Эти циклы повторяются около 30 раз в секунду. Если сравнить мощность, развиваемую аппаратом в импульсе, и потребляемую мощность, то получится разница примерно в 10 раз. Это значит, что импульсный аппарат, потребляющий около 120 Вт, создает в воде зону захвата такую же, какую создал бы аппарат, подающий в воду постоянное напряжение той же величины, но мощностью около 1,2 кВт.
Рис. 5. Структурная схема аппарата на 12 вольт
В схему формирования рабочих импульсов входят дроссели и конденсатор, из-за чего напряжение на выходе выше, чем на рабочем конденсаторе, и составляет примерно 550 В. Указанное напряжение измеряется под нагрузкой, то есть при опущенных в воду электродах. Если запустить аппарат вхолостую, то есть вынуть электроды из воды, то напряжение на рабочем конденсаторе повысится до 730 В. Эту особенность нужно иметь в виду, подбирая количество витков вторичной обмотки выходного трансформатора-преобразователя. Измерять переменное напряжение, выдаваемое преобразователем, нецелесообразно, так как оно имеет прямоугольную форму и большую частоту (около 1 кГц). Если пользоваться обычным авометром, то показания его будут сильно отличаться от истины.
В схему входит также звуковой индикатор, который устанавливается на выходе положительного полюса. Он представляет электромеханическое устройство типа электромагнита с подвижным сердечником. Импульс тока, проходя через обмотку этого электромагнита, вызывает движение сердечника, который ударяет по металлическому корпусу аппарата и издает звук. В промежутках между импульсами сердечник под действием пружины возвращается, а затем процесс повторяется снова. В результате получается характерный, хорошо слышимый треск, который оповещает рыболова о работе устройства.
Говоря об электродах, нужно отметить, что величина и интенсивность электрического поля, возникающего в воде, сильно зависят от площади катода. Чем больше площадь катода, тем больше зона захвата вокруг анода. На практике же бывает важен не столько размер зоны захвата, сколько возможность без проблем передвигаться по берегу, забрасывать и вынимать катод из воды. При большой его площади и прямоугольной форме делать это довольно неудобно. Поэтому при выборе формы катода, материала, из которого, он сделан, и его конструкции самодельщику предоставляется возможность проявить фантазию.