Cómo activar una alta corriente y voltaje

De lo que básicamente está hablando es de “funcionamiento pulsado de un suministro de CC de alta potencia” y desea alimentarlo a un electroimán. Creo que comprende las ramificaciones de este experimento, antes de probarlo, qué potencia de pulso suficientemente alta va a generar una gran cantidad de EMI para dispositivos electrónicos sensibles y eso puede alterar con su rendimiento normal.

Hay varias formas de activar el flujo actual:

  1. Uso de una chispa: use dos electrodos de cobre, preferiblemente con lo que se llama un perfil de Rogowski, y colóquelos a una distancia calculada. Una vez que su fuente de alimentación esté lista para entregar, golpee uno de los electrodos, por lo que reduce momentáneamente la distancia entre los dos, y en ese momento la corriente fluye a través del circuito. Este es un método muy burdo, pero lo suficientemente bueno si no tiene la intención de aumentar el pulso o el orden de nano o picosegundos. Eso sí, estás tratando con un gran poder, así que ten mucho cuidado.
  2. Uso de contactores de relé especiales: el proceso es similar al del punto 1, excepto que aquí puede activar electrónicamente el proceso. La mayoría de los electrodos de contacto de relé generalmente tienen un perfil de Rogowski, por lo que se pueden descartar las posibilidades de disparos espurios. Lo único que debe tener en cuenta es que los relés suelen tender a parlotear, esto no es deseable. Haga que el circuito operativo del relé sea completamente resistente y elija el relé con una evaluación sensata de sus especificaciones.
  3. Uso de interruptores semiconductores: la ventaja de este método es que puede controlar con precisión el tiempo de transición del pulso. Además, con un diseño adecuado, es más fácil sincronizar múltiples interruptores de disparo. Con aplicaciones de alta potencia como pistolas de bobina y fuentes láser pulsadas, los interruptores IGBT se usan típicamente ya que tienen las ventajas de los transistores BJT (tiempo de transición pequeño) y de los MOSFET (alta impedancia de entrada). Los IGBT también tienen la ventaja sobre los SCR de que los primeros son dispositivos semiconductores totalmente controlados, a diferencia de los posteriores, que se denominan semi-controlados (se necesitan circuitos de conmutación especiales para apagar los SCR). Puede obtener muchos de estos circuitos de diseño de Internet.

Posiblemente sea un trabajo para un SCR (rectificador controlado por silicio) conectado en serie con un PFN (red de formación de pulsos) adecuadamente diseñado y cargado. Dichas redes se utilizan para controlar ciertos tipos de transmisores de pulso, como los “transpondedores de radar”. Sus requisitos de nivel de voltaje y duración de pulso son bastante rutinarios para este tipo de circuito. Creo que la información de diseño y los ejemplos podrían buscarse en Google.

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Necesita definir una fracción de segundo, pero en general 400v y 10 amperios no es una especificación particularmente exigente para un relé o un transistor. Es difícil darle sugerencias con qué información.

Un relé funcionará para activar la salida, por lo tanto, siempre que la bobina del relé sea atraída por otro circuito. Ese tipo de salida puede dañar una bobina de relé, por eso siempre se ve un diodo amortiguador en el circuito para protegerlo.