Calcolatore pompa di carica
Questo calcolatore della tensione di una pompa di carica determina l'uscita ideale a vuoto di un moltiplicatore Cockcroft-Walton a diodi e condensatori.
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Inserisca la tensione d'ingresso, scelga se il valore è di picco, RMS o picco-picco e imposti il numero di stadi duplicatori. Lo strumento converte la sorgente in ampiezza di picco e applica il moltiplicatore ideale pari al doppio degli stadi. Mostra inoltre il picco normalizzato e il fattore di moltiplicazione, così la convenzione elettrica alla base del risultato rimane evidente.
Definisca la tensione d'ingresso prima di moltiplicarla
Un moltiplicatore di tensione è pilotato da una forma d'onda alternata, ma le sorgenti non sono sempre descritte con la stessa convenzione. Un generatore di funzioni può mostrare la tensione picco-picco, il secondario di un trasformatore è normalmente specificato in volt RMS e un esercizio di elettronica può fornire direttamente l'ampiezza di picco. Questi tre valori non sono intercambiabili. Il calcolatore converte prima il valore inserito in ampiezza di picco positiva. Un ingresso di picco viene usato senza modifiche. Per un ingresso RMS sinusoidale, la tensione di picco è la tensione RMS moltiplicata per la radice quadrata di due. Per un ingresso picco-picco, è metà del valore inserito. La conversione RMS presuppone un'onda sinusoidale e in genere non vale per onde quadre, triangolari, tagliate o irregolari. Scegliere il tipo corretto è quindi importante quanto digitare il numero giusto. Il valore di picco normalizzato compare nel risultato, consentendoLe di verificare la conversione prima di utilizzare l'uscita calcolata in un progetto o in una relazione.
Applichi la convenzione degli stadi Cockcroft-Walton
Il calcolo adotta una definizione precisa di stadio per evitare una frequente discordanza tra gli schemi dei moltiplicatori. Qui uno stadio indica una sezione duplicatrice Cockcroft-Walton completa e ogni stadio ideale aggiunge all'uscita a vuoto due volte la tensione di picco in ingresso. La formula moltiplica due per il numero di stadi e per la tensione di picco d'ingresso. Un moltiplicatore a tre stadi pilotato da un'onda con picco di 12 V ha quindi fattore sei e uscita ideale di 72 V. Alcuni schemi contano singole celle condensatore-diodo, colonne della scala o il totale dei condensatori anziché gli stadi duplicatori completi. Un valore ricavato da tali schemi potrebbe dover essere convertito prima dell'inserimento. Verifichi come la fonte definisce gli stadi, senza basarsi soltanto sul numero di componenti. Il fattore restituito, pari al doppio degli stadi inseriti, rende esplicita questa convenzione e permette il confronto con la notazione di un manuale, una simulazione o un produttore.
Comprenda perché un circuito reale produce meno
Il risultato è un limite ideale a vuoto, non una previsione della tensione disponibile in un circuito costruito. Presuppone diodi perfetti senza caduta diretta, condensatori privi di dispersione e resistenza serie equivalente, sorgente con impedenza nulla, tempo sufficiente per l'assestamento e nessuna corrente d'uscita. I moltiplicatori reali perdono tensione sui diodi in conduzione e cedono quando il carico scarica i condensatori tra i picchi di ricarica. Ondulazione e caduta diventano generalmente più rilevanti aumentando gli stadi o la corrente di carico, oppure riducendo capacità o frequenza di pilotaggio. Tensioni inverse dei diodi, tensioni nominali dei condensatori, corrente di spunto, isolamento, distanze e energia accumulata restano vincoli progettuali. Usi il risultato per stabilire il rapporto teorico, confrontare topologie o svolgere una verifica preliminare. Per scegliere i componenti o prendere decisioni di sicurezza, proceda con un'analisi o simulazione sotto carico che includa diodi, capacità, frequenza, resistenza della sorgente, tolleranze e carico previsto.
Casi d'uso
Verificare uno schema moltiplicatore
Confermi la tensione teorica a vuoto e il fattore di moltiplicazione per il numero indicato di stadi Cockcroft-Walton.
Convertire la tensione RMS di un trasformatore
Normalizzi il valore sinusoidale nominale del trasformatore alla tensione di picco prima di stimare l'uscita ideale della scala.
Confrontare il numero di stadi
Confronti rapidamente il limite ideale di tensione per diverse lunghezze della scala durante la progettazione preliminare.
Domande frequenti
Quale formula usa il calcolatore?
Usa Vout = 2 × stadi × Vpeak per un moltiplicatore Cockcroft-Walton ideale a vuoto.
Che cosa indica uno stadio in questo strumento?
Uno stadio è una sezione duplicatrice completa. Il fattore mostrato equivale quindi al doppio degli stadi inseriti.
Posso inserire il valore RMS di un trasformatore?
Sì. Selezioni rms e il calcolatore moltiplicherà la tensione inserita per la radice quadrata di due, ipotizzando un'onda sinusoidale.
Il risultato comprende le cadute dirette dei diodi?
No. È un risultato ideale senza caduta sui diodi, ondulazione o corrente di carico.
Perché l'uscita misurata è più bassa?
Cadute sui diodi, impedenza della sorgente, perdite, dispersione, ondulazione, carico, frequenza e assestamento incompleto riducono l'uscita reale.
Quanto costa un calcolo tramite API?
Ogni richiesta API costa $0.002; lo stesso calcolo deterministico è disponibile gratuitamente nel browser.
Per sviluppatori — accesso via API
Tutto quello che vedi in questa pagina è disponibile anche via API. Questa sezione è per i team che vogliono integrarlo nei propri sistemi; chi non ne ha bisogno può semplicemente usare lo strumento qui sopra.
Endpoint
Autenticazione con Bearer token: un POST mette in coda l'attività e il risultato arriva via webhook o link firmato.
Chiamala dal tuo stack
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-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"input_voltage":12,"stages":3}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/elec/charge-pump", {
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const { task_id } = await res.json();import os, requests
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$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/elec/charge-pump", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
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]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"input_voltage":12,"stages":3}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/elec/charge-pump", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
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{
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"stages": 3
}Esempio di risposta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "elec.charge_pump",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}L'API è asincrona: ricevi subito un task_id e puoi fare polling fino a 1 richiesta al secondo.
Prezzi
Prezzo pubblicato, senza token né crediti. Se l'attività fallisce, non paghi.
Errori
| HTTP | Codice | Significato |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Chiave API mancante o non valida: controlla l'header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Credito esaurito: ricarica per continuare a eseguire attività. |
404 | unknown_type | Tipo di attività sconosciuto: controlla il campo type della richiesta. |
429 | rate_limited | Troppe richieste in poco tempo: rallenta e riprova tra qualche secondo. |