Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Perlawanan elektronik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Ini secara kasar boleh dipanggil pemetik api elektrik yang digunakan untuk menyalakan gas dalam penunu dapur gas. Peranti yang sangat mudah dan selamat dari segi perlindungan kebakaran daripada mancis isi rumah yang digunakan untuk tujuan ini. Pada dasarnya, anda boleh membeli pemetik api elektrik - jika, sudah tentu, ia berakhir di kedai perkakasan. Tetapi anda boleh membuatnya sendiri, yang lebih menarik dari sudut pandangan teknikal, dan anda juga memerlukan beberapa komponen radio.

Di bawah kami menerangkan dua pilihan untuk "perlawanan" elektronik buatan sendiri - dikuasakan daripada rangkaian lampu elektrik dan daripada satu bateri bersaiz kecil D-0,25. Dalam kedua-dua pilihan, penyalaan gas yang boleh dipercayai dilakukan oleh percikan elektrik yang dicipta oleh nadi arus pendek dengan voltan 8...10 kV. Ini dicapai dengan penukaran yang sesuai dan meningkatkan voltan sumber kuasa.

Gambar rajah litar dan reka bentuk pemetik api rangkaian ditunjukkan dalam Rajah. 1.

perlawanan elektronik
Rajah 1

Pemetik api terdiri daripada dua unit yang disambungkan antara satu sama lain dengan kord dua wayar yang fleksibel: palam penyesuai dengan kapasitor C1, C2 dan perintang R1 R2 di dalam dan penukar voltan dengan jurang percikan. Penyelesaian reka bentuk ini menyediakannya dengan keselamatan elektrik dan jisim bahagian yang agak kecil yang dipegang di tangan semasa menyalakan gas.

Bagaimanakah peranti berfungsi secara keseluruhan? Kapasitor C1 dan C2 bertindak sebagai elemen yang mengehadkan arus yang digunakan oleh pemetik api kepada 3...4 mA. Walaupun butang SB1 tidak ditekan, pemetik api tidak menggunakan arus. Apabila kenalan butang ditutup, diod VD1, VD2 membetulkan voltan ulang-alik rangkaian, dan denyutan arus diperbetulkan mengecas kapasitor C3. Sepanjang beberapa tempoh voltan sesalur, kapasitor ini dicaj pada voltan pembukaan dinistor VS1 (untuk KN102Zh - kira-kira 120 V). Kini kapasitor menyahcas dengan cepat melalui rintangan rendah dinistor terbuka dan penggulungan utama pengubah injak T1. Dalam kes ini, nadi arus pendek muncul dalam litar, nilainya mencapai beberapa ampere.

Akibatnya, nadi voltan tinggi muncul pada belitan sekunder pengubah dan percikan elektrik muncul di antara elektrod jurang percikan E1, yang menyalakan gas. Dan sebagainya - 5-10 kali sesaat, iaitu dengan frekuensi 5...10 Hz.

Keselamatan elektrik dipastikan oleh fakta bahawa jika penebat rosak dan salah satu wayar yang menyambungkan palam penyesuai ke penukar disentuh dengan tangan, arus dalam litar ini akan dihadkan oleh salah satu kapasitor C1 atau C2 dan tidak akan melebihi 7 mA. Litar pintas antara wayar penyambung juga tidak akan membawa kepada sebarang akibat berbahaya. Di samping itu, penangkap diasingkan secara galvani daripada rangkaian dan juga selamat dalam pengertian ini. Kapasitor C1, C2, voltan terkadarnya mestilah sekurang-kurangnya 400 V, dan perintang R1, R2 yang memanjangnya dipasang di dalam perumah palam penyesuai, yang boleh dibuat daripada bahan penebat kepingan (polistirena, kaca plexiglass) atau kotak plastik saiz bekalan boleh digunakan untuk ini. Jarak antara pusat pin yang menyambungkannya ke soket kuasa standard hendaklah 20 mm.

Diod penerus, kapasitor C3, dinistor VS1 dan pengubah T1 dipasang pada papan litar bercetak berukuran 120 x 18 mm, yang, selepas ujian, diletakkan dalam bekas pemegang plastik dengan dimensi yang sesuai. Transformer step-up T1 dibuat pada rod ferit 400NN dengan diameter 8 dan panjang kira-kira 60 mm (bahagian rod yang dimaksudkan untuk antena magnet penerima transistor). Batang dibalut dengan dua lapisan pita penebat, di atasnya penggulungan sekunder dililit - 1800 lilitan wayar PEV-2 0,05-0,08. Berliku secara pukal, licin dari tepi ke tepi. Kita mesti berusaha untuk memastikan bahawa nombor siri lilitan bertindih dalam lapisan wayar adalah daripada seratus. Penggulungan sekunder sepanjang keseluruhan panjangnya dibalut dengan dua lapisan pita penebat dan 10 lilitan wayar PEV-2 0,4-0,6 dililit di atasnya dalam satu lapisan - belitan utama.

Diod KD105B boleh digantikan dengan yang lain bersaiz kecil dengan voltan terbalik yang dibenarkan sekurang-kurangnya 300 V atau diod D226B, KD205B. Kapasitor C1-C3 jenis BM, MBM; dua yang pertama mestilah untuk voltan terkadar sekurang-kurangnya 150 V, yang ketiga - sekurang-kurangnya 400 V. Asas struktur penahan E1 ialah sekeping tiub logam 4 dengan panjang 100...150 dan diameter 3...5 mm, pada satu hujungnya kaca berdinding nipis logam 1 dengan diameter 8...10 dan ketinggian 15...20 mm diikat tegar (secara mekanikal atau dengan pematerian). Kaca ini, dengan celah di dinding, adalah salah satu elektrod penangkap E1. Di dalam tiub, bersama-sama dengan dielektrik tahan haba 3, sebagai contoh, tiub atau pita fluoroplastik, jarum mengait keluli nipis 2 dimasukkan dengan ketat. Hujung runcingnya menonjol dari penebat sebanyak 1... 1,5 mm dan harus diletakkan di tengah-tengah kaca. Ini adalah elektrod kedua, tengah, bagi celah percikan.

Jurang pelepasan pemetik api dibentuk oleh hujung elektrod pusat dan dinding kaca - ia sepatutnya 3...4 mm. Di sisi lain tiub, elektrod pusat dalam penebat harus menonjol daripadanya sekurang-kurangnya 10 mm. Tiub celah percikan dipasang dengan tegar dalam perumah plastik penukar, selepas itu elektrod celah percikan disambungkan ke terminal penggulungan II pengubah. Kawasan pematerian dilindungi dengan pasti dengan kepingan tiub polivinil klorida atau pita penebat.

Jika anda tidak mempunyai dinistor KN102Zh, anda boleh menggantikannya dengan dua atau tiga dinistor daripada siri yang sama, tetapi dengan voltan pensuisan yang lebih rendah. Jumlah voltan pembukaan rantaian dinistor sedemikian hendaklah 120... 150 V. Secara umum, dinistor boleh digantikan dengan analognya, terdiri daripada thyristor berkuasa rendah (KU101D, KU101E) dan diod zener, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 2.

perlawanan elektronik
Rajah 2

Voltan penstabilan diod zener atau beberapa diod zener yang disambungkan secara bersiri hendaklah 120...150 V. Gambar rajah versi kedua "perlawanan" elektronik ditunjukkan dalam Rajah. 3.

perlawanan elektronik
Rajah 3

Oleh kerana voltan rendah bateri G1 (D-0,25), adalah perlu untuk menggunakan penukaran voltan dua peringkat sumber kuasa. Pada peringkat pertama sedemikian, penjana beroperasi pada transistor VT1, VT2, dipasang mengikut litar multivibrator, dimuatkan ke penggulungan utama pengubah langkah T1. Dalam kes ini, voltan ulang-alik 50... 60 V teraruh pada penggulungan sekunder pengubah, yang dibetulkan oleh diod VD3 dan mengecas kapasitor C4. Peringkat kedua penukaran, yang termasuk dinistor VS1 dan pengubah injak T2 dengan celah percikan E1 dalam litar penggulungan sekunder, berfungsi dengan cara yang sama seperti unit serupa dalam pemetik api rangkaian. Diod VD1, VD2 membentuk penerus separuh gelombang, digunakan secara berkala untuk mengecas semula bateri. Kapasitor C1 melembapkan voltan rangkaian yang berlebihan. Palam X1 dipasang pada badan pemetik api. Papan litar untuk pemetik api jenis ini ditunjukkan dalam Rajah. 4.

perlawanan elektronik
Rajah 4

Teras magnet pengubah voltan tinggi T2 ialah cincin ferit 2000 NM atau 2000 NN dengan diameter luar 32 mm. Cincin itu dipecahkan dengan teliti pada separuh, bahagiannya dibalut dengan dua lapisan pita penebat dan 1200 lilitan wayar PEV-2 0,05-0,08 dililit pada setiap satu. Kemudian cincin itu dilekatkan dengan gam BF-2 atau "Moment", bahagian penggulungan sekunder disambungkan secara bersiri, dibalut dengan dua lapisan pita penebat dan penggulungan primer dililitkan di atasnya - 8 pusingan PEV-2 wayar 0,6-0,8 (Rajah 5).

perlawanan elektronik
Rajah 5

Transformer T1 dibuat pada cincin yang diperbuat daripada ferit yang sama dengan teras magnet transformer T2, tetapi dengan diameter luar 15...20 mm. Teknologi pembuatan adalah sama. Penggulungan primernya, yang digulung kedua, mengandungi 25 lilitan wayar PEV-2 0,2-0,3, penggulungan sekunder mengandungi 500 lilitan PEV-2 0,08-0,1. Transistor VT1 boleh menjadi KT502A-KT502E, KT361A-KT361D; VT2 - KT503A - KT503E. Diod VD1 dan VD2 - sebarang penerus dengan voltan terbalik yang dibenarkan sekurang-kurangnya 300 V. Kapasitor C1 - MBM atau K73, C2 dan C4 - K50-6 atau K53-1, C3 - KLS, KM, KD.

Voltan pensuisan dinistor yang digunakan hendaklah 45...50 V. Reka bentuk celah percikan adalah sama seperti pemetik api rangkaian. Penyediaan versi "perlawanan" elektronik ini terutama berkaitan dengan pemeriksaan menyeluruh pemasangan, reka bentuk secara keseluruhan dan pemilihan perintang R2. Perintang ini mestilah mempunyai nilai sedemikian sehingga pemetik api beroperasi dengan stabil apabila voltan bateri yang membekalkannya adalah dari 0,9 hingga 1,3 V. Adalah mudah untuk mengawal tahap nyahcas bateri dengan kekerapan percikan dalam celah percikan. Sebaik sahaja ia menurun kepada 2...3 Hz, ini akan menjadi isyarat bahawa bateri perlu dicas semula. Dalam kes ini, palam X1 pemetik api mesti disambungkan ke sesalur kuasa selama 6...8 jam.

Apabila menggunakan pemetik api, celah percikan mesti dikeluarkan dari nyalaan sejurus selepas penyalaan gas - ini akan memanjangkan hayat jurang percikan.

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Semakin panas di bandar, semakin sedikit karbon dioksida yang diserap oleh pokok. 12.10.2016

Para saintis AS memberi amaran bahawa apabila suhu meningkat di bandar, keupayaan pokok menyerap karbon dioksida berkurangan sebanyak 12%.

Pokok dan pokok renek bandar adalah stor CO2 yang penting. Mereka menyerapnya dari atmosfera semasa fotosintesis melalui stomata - liang khas pada kedua-dua belah daun, direka untuk pertukaran gas dengan atmosfera dan penyejatan lembapan. Gas yang diserap digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan tisu. Secara umum, ciri tumbuhan ini sesuai untuk iklim, kerana ia mengurangkan pemanasan global.

Dianggarkan bahawa pokok di kawasan bandar di Amerika Syarikat menyerap 643 juta tan CO2 setiap tahun. 25,6 juta tan lagi adalah pokok di bandar. Para saintis, yang diketuai oleh Emily Meineke, seorang postdoc di Harvard, memantau 40 pokok di 20 lokasi di Raleigh, California Utara, selama tiga tahun. Tempat untuk pemerhatian dipilih daripada imej satelit: 10 tempat yang agak sejuk dan 10 tempat yang luar biasa hangat. Biasanya kesejukan adalah di mana terdapat lebih banyak kehijauan. Asfalt dan bangunan, sebaliknya, menghasilkan haba tambahan. Walaupun perbezaan suhu adalah kecil - hanya 2-3 darjah Fahrenheit.

Dalam setiap satu daripada 20 tapak pemerhatian, saintis memilih dua oak berdaun longgar. Setiap pertiga daripada pokok oak mereka dirawat dengan semburan racun serangga. Ideanya ialah pokok yang tidak dirawat di tempat yang hangat akan tumbuh lebih perlahan kerana ia lebih cenderung untuk diserang oleh serangga. Serangga adalah eksotermik, bermakna suhu mereka bergantung pada suhu persekitaran. Lebih panas, lebih aktif metabolisme serangga, lebih banyak telur mereka bertelur.

Sesungguhnya, selepas tiga tahun pemerhatian, ternyata terdapat lebih banyak kumbang di tempat yang hangat, dan pokok yang tidak dirawat tumbuh lebih perlahan. Pada masa yang sama, pokok ini menyerap lebih sedikit CO2. Apabila mereka membandingkan pertumbuhan segar tumbuhan yang dirawat dengan racun serangga dan pertumbuhan tumbuhan yang tidak dirawat, mereka melihat bahawa kumbang itu lebih membahayakan dahan di mana mereka tinggal, dan bukan keseluruhan pokok. "Kami tidak tahu dengan tepat berapa banyak karbon dioksida yang diambil oleh cawangan baru, tetapi tidak banyak dalam pokok itu secara keseluruhan, " kata Meinecke.

Mengapa pokok tumbuh lebih teruk di tempat yang hangat? Penulis karya percaya bahawa dengan cara ini pokok itu cuba mengurangkan penggunaan kelembapan dalam keadaan suhu udara yang meningkat, jadi ia menutup stomata pada daun. Pada masa yang sama, ia mengurangkan keupayaan untuk fotosintesis, pengeluaran tenaga, pertumbuhan, dan pengambilan CO2.

Menurut Meinecke, hasil kerja itu akan berguna untuk perancang bandar yang mengambil kira penghijauan bandar sebagai penyerap gas rumah hijau. Kesan yang diwujudkan oleh saintis akan meningkat dengan peningkatan suhu. Jadi, anda perlu memilih pokok yang akan menyerap CO2 dalam keadaan panas dan kering.

Berita menarik lain:

▪ Musytari mengalihkan komet dan menghantar asteroid ke Bumi

▪ Kabel Optik Thunderbolt

▪ Dron dikawal oleh gerak isyarat

▪ Storan Bersambung Rangkaian QNAP TVS-882BR

▪ Penguat Kelas D dengan kuasa keluaran 240W dan herotan 0,1%.

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Perkakas elektrik rumah. Pemilihan artikel

▪ artikel Pemprosesan batu. Sejarah ciptaan dan pengeluaran

▪ artikel Pokok mana yang paling tinggi? Jawapan terperinci

▪ pasal Velvet Amur. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Modul kuasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kertas dan klip kertas. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024