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

Pengatur kuasa untuk besi pematerian - pencahayaan cahaya automatik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pemasangan warna dan muzik, kalungan bunga

Komen artikel Komen artikel

Adalah diketahui bahawa keluli aloi dengan kerintangan tinggi (nichrome, constantan, dll.) Pada suhu biasa mempunyai rintangan yang agak rendah, yang meningkat dengan ketara apabila dipanaskan. Oleh itu, pada saat pertama selepas menghidupkan elemen pemanasan yang diperbuat daripada bahan di atas, terdapat peningkatan mendadak dalam penggunaan kuasa, yang membawa kepada kemunculan tegasan mekanikal dan suhu ketara yang tidak diingini, yang tidak dapat diramalkan diedarkan sepanjang panjang dan silang- bahagian wayar dari mana pemanas paling kerap dibuat. Ini akhirnya membawa kepada kegagalan pramatang dan akhir pemanas.

Fenomena yang sama berlaku dengan lampu pijar, unsur pemancar cahaya yang diperbuat daripada tungsten. Selalunya mereka gagal apabila dihidupkan. Litar yang ditunjukkan dalam Rajah 1 akan membantu mencegah fenomena ini dan memaksimumkan hayat elemen pemanasan seterika pematerian, mungkin alat yang paling biasa dalam amalan radio amatur.

Pengatur kuasa untuk besi pematerian - pencahayaan cahaya automatik
(klik untuk memperbesar)

Litar ini mewakili pengatur kuasa thyristor (RM) dengan peningkatan voltan automatik lancar (PAUN), yang hampir menghapuskan sepenuhnya fenomena fizikal di atas.

Litar juga membenarkan, jika perlu, melaraskan input kuasa maksimum secara manual, dan oleh itu suhu hujung besi pematerian, dan akibatnya secara langsung mempengaruhi hayat perkhidmatannya.

Berbanding dengan peraturan menggunakan autotransformer, di mana kehilangan watt dalam litar magnetik adalah setanding dengan kuasa pematerian, kelebihan pengawal selia ini dari segi penjimatan tenaga adalah jelas, yang sangat penting pada zaman kita.

Menjelang Tahun Baru, seorang amatur radio, seperti biasa, mempunyai soalan: bagaimana untuk menghiasi keindahan hutan, mendapatkan kesan yang lebih pelbagai dengan jumlah wang dan masa yang paling sedikit. Dan oleh kerana mesin pencahayaan cahaya automatik (ASI) akan berfungsi hanya beberapa hari setahun dan hanya untuk pokok Krismas, adalah tidak wajar untuk menjadikannya sangat rumit. Penyelesaian yang paling logik adalah untuk mengubah suai sesuatu yang sudah ada dalam senjata amatur radio: jika kita bercakap dalam istilah pengiklanan, untuk menggabungkan dua dalam satu. Sedikit komplikasi RM dengan PAUN untuk besi pematerian akan membolehkan anda mengubahnya dengan hanya menukarnya kepada ASI dengan cahaya licin dan pemadaman kalungan, membolehkan anda mengendalikan kalungan lampu pijar dalam mod lembut, yang juga akan meningkatkan sumber mereka dengan ketara. Skim untuk memuktamadkan PM ditunjukkan dalam Rajah 2.

Pengatur kuasa untuk besi pematerian - pencahayaan cahaya automatik
(klik untuk memperbesar)

Dalam RM sedia ada perlu memasang suis S1 dan multivibrator pada transistor VTI dan VT2, yang, menggunakan relay K1, secara berkala, dengan frekuensi beberapa hertz, akan menukar litar kawalan pengawal selia dengan kenalannya, yang dalam mod RM digunakan hanya untuk pensuisan lancar, i.e. menggunakan mod pengecasan kapasitor C4, dan dalam mod ASI kedua-dua cas dan nyahcasnya digunakan, iaitu garland pudar dengan lancar.

Diod VD2 berfungsi untuk memisahkan sumber DC untuk menjana kuasa multivibrator daripada voltan penyegerakan bekalan berdenyut penjana nadi fasa pada transistor VT5, VT6. Menyambung perintang tambahan R11 disebabkan oleh peningkatan dalam penggunaan semasa. Untuk mengurangkannya dan meningkatkan kebolehulangan, geganti K1 dibuat sendiri dengan sentuhan buluh.

Reka bentuk pengawal selia dibuat dalam bekas logam berukuran 110X64X34 mm (kes itu daripada kapasitor MBM yang tidak boleh digunakan 4 μF x 400 V). Penggulungan geganti K1 dililit pada dua bingkai yang dilekatkan bersama dari shunt penguji Ts434, lubang dalaman yang digerudi untuk suis buluh sehingga 3,2 mm. Reka bentuk ini mudah kerana gegelung ini mempunyai pin logam yang ditekan ke dalam pipi, yang berfungsi untuk menahan hujung belitan K1 dan untuk mengikat geganti itu sendiri ke papan litar bercetak.

Butiran. Kapasitor C1-C4 jenis K50-6, C5, C6 - KM. Perintang R1-R8, R10 jenis MLT0,5, R11, R12 - MLT-2, R9 - SP-1 dengan rintangan berubah bergantung pada sudut putaran B atau V. Relay K1 mengandungi 3200 lilitan wayar PEL-0,06 mm. Reka bentuk menggunakan suis buluh dengan diameter mentol 3 mm. Apabila menggunakan suis buluh lain atau geganti siap pakai, perlu berusaha untuk mendapatkan arus operasi minimum K1 (dalam versi pengarang ia sama dengan 4 mA), kerana arus yang lebih besar menyebabkan peningkatan arus melalui diod zener VD6, malah mungkin perlu menggantikannya dengan yang lebih berkuasa, yang seterusnya akan menyebabkan peningkatan kuasa yang dikeluarkan pada perintang pengehad arus R11, R12 dan akan menyebabkan peningkatan suhu di dalam Perumahan RMASI, yang tidak digalakkan. Transformer T1 dililit pada teras permalloy (separuh daripada litar magnet dari kepala universal perakam pita tiub) dan mengandungi dua belitan 100 lilitan wayar PELSHO-0,12, digulung secara pukal. Pilihan reka bentuk untuk T1 boleh diambil daripada [1]. Suis S1 ialah jenis P2K.

Adalah dinasihatkan untuk menyediakan PM dalam urutan berikut: persediaan dalam mod manual, persediaan dalam mod PUN, persediaan dalam mod ASI. Menyediakan PM dalam mod manual diterangkan secara terperinci dalam [2]. Penstabil arus nadi pada VT3, jika dipasang dengan betul, tidak memerlukan pelarasan. Apabila menyediakan dalam PAUN, anda harus ingat bahawa tidak mungkin untuk mencapai kadar kenaikan optimum (kira-kira 5-7 s) dengan serta-merta apabila anda mula-mula menghidupkannya disebabkan oleh serakan ketara kapasitans C1, C2, C4. Yang paling boleh diterima ialah pemilihan C5 dengan C4 tetap, dipandu oleh pertimbangan berikut: kadar peningkatan voltan adalah berkadar terus dengan kapasitansi C5, kadar penurunan voltan adalah berkadar terus dengan kapasitansi C4 dan secara songsang. berkadar dengan rintangan perintang R6. Nilai optimum mereka ditunjukkan dalam Rajah 2.

Apabila menetapkan dalam PAUN, adalah perlu untuk mengingati perkara di atas dan mencapai simetri dengan menukar nilai elemen rantai penyepaduan C4R6 atau melaraskan ASI mengikut masa pemadaman dan pencahayaan garland yang sama (mod utama ), memperkenalkan asimetri tertentu ke dalam multivibrator, dengan menukar nilai litar pemasaan R3С1, R4С2 atau kedua-duanya dan lain-lain, berdasarkan keinginan untuk mendapatkan kesan perantaraan yang diperlukan. Reka bentuk papan litar bercetak dan penempatan elemen ditunjukkan dalam Rajah 3 dan 4.

Pengatur kuasa untuk besi pematerian - pencahayaan cahaya automatik

kesusasteraan:

  1. Elkin S. Penggunaan pengawal selia thyristor dengan kawalan nadi fasa//Radioamator.-1998.-No.9.-P.37.
  2. Elkin S. Reka bentuk litar mesin pencahayaan cahaya mudah//Radioamator.-1999.-No. 11.-P.28.

Pengarang: S.A. Elkin

Lihat artikel lain bahagian Pemasangan warna dan muzik, kalungan bunga.

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

Definisi objek lutsinar 25.03.2022

Robot dan sistem automatik lain sentiasa mengalami kesukaran untuk menentukan secara visual bentuk tiga dimensi objek lutsinar, seperti yang diperbuat daripada kaca. Sistem baharu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan laser untuk memanaskan permukaan yang dikehendaki dengan pantas.

Sistem Glass360Dgree, yang dibangunkan oleh Institut Fraunhofer Jerman untuk Optik Gunaan dan Kejuruteraan Ketepatan, termasuk laser inframerah serta dua kamera terma yang sangat sensitif.

Dalam pecahan sesaat, laser bergerak ke atas seluruh permukaan objek, sedikit memanaskannya. Tiada risiko objek akan cair atau terbakar, kerana ia hanya memanaskan sebanyak 3 °C.

Walaupun tenaga haba yang diserap disimpan dalam kaca atau bahan lain untuk masa yang singkat sahaja, ini cukup untuk dua kamera untuk merekodkan perubahan ciri haba objek secara serentak dari dua sudut. Data ini dianalisis oleh sistem komputer, yang kemudiannya boleh menentukan bentuk tiga dimensi dan saiz objek.

Bersama-sama dengan bahan lutsinar, teknologi ini boleh digunakan untuk imej bahan yang sukar diimbas seperti bahan yang sangat memantulkan cahaya atau hitam pepejal.

Berita menarik lain:

▪ Komputer rantai kunci Azulle Access3 dengan pemproses Intel

▪ Kamera dengan cermin mata

▪ Memori DDR4

▪ jalan yang sensitif

▪ Penghilang sakit semulajadi yang disintesis

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Interkom. Pemilihan artikel

▪ artikel Imunologi am dan klinikal. katil bayi

▪ Artikel Siapa Menemui Atom? Jawapan terperinci

▪ pasal Raisin physalis. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Meter kapasitor kapasitor. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Teka-teki tentang peralatan dapur

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