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

Penukar voltan tanpa pengubah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penukar voltan, penerus, penyongsang

Komen artikel Komen artikel

Menggunakan penukar tanpa transformer, anda boleh mendapatkan voltan kutub bertentangan dan meningkatkan voltan sumber kuasa beberapa kali. Oleh kerana fakta bahawa dalam penukar tanpa pengubah voltan meningkat disebabkan oleh penjumlahan voltan pada kapasitor, adalah dinasihatkan untuk mengeluarkannya untuk arus beban kecil yang tidak melebihi 0,5 A.

Dalam Rajah. 64a menunjukkan gambarajah skematik penukar voltan tanpa pengubah separuh gelombang arus rendah. Untuk arus beban sehingga 10 mA, yang membolehkan anda menerima dua atau tiga kali ganda voltan bekalan kuasa, serta voltan kekutuban terbalik. Penukar beroperasi dari sumber DC dengan voltan 3...12 V dan mempunyai kecekapan kira-kira 50%.

Peranti ini terdiri daripada pengayun induk yang dipasang pada transistor VT1 dan VT2 menggunakan litar multivibrator, dan dua pengganda voltan pada diod VD1-VD4 dan kapasitor C2 dan C5.

Apabila transistor VT1 dibuka, kapasitor C1 dicas melalui diod VD2 kepada voltan sumber kuasa. Selepas menutup transistor ini, plat negatif kapasitor C2 disambungkan melalui perintang R1 ke wayar positif sumber kuasa. Dalam kes ini, voltan positif terbentuk pada plat positif kapasitor C2 berhubung dengan elektrod positif sumber kuasa, yang mengecas kapasitor C2 melalui diod VD1. Oleh itu, pada output + Uout, dua kali voltan kuasa sumber diperolehi berhubung dengan wayar biasa.

Apabila transistor VT2 ditutup, kapasitor C4 dicas melalui perintang R3 dan diod VD5 kepada voltan sumber kuasa. Apabila transistor VT2 dibuka, plat positif kapasitor ini disambungkan ke wayar biasa peranti. Voltan negatif dijana pada plat negatif kapasitor C5 berhubung dengan wayar biasa penukar. Daripada voltan ini, kapasitor C4 dicas melalui diod VD6.

Dalam kes ini, output -Uout2 akan mempunyai voltan negatif berhubung dengan wayar biasa, yang nilainya sepadan dengan voltan sumber kuasa. Di antara output + Uout1 - Uout2, tiga kali ganda voltan bekalan kuasa akan digunakan.

Penukar voltan tanpa pengubah

Penukar voltan tanpa pengubah
(klik untuk memperbesar)

Penukar voltan tanpa pengubah
Rajah. Xnumx

Untuk mendapatkan penukaran gelombang penuh, di mana kapasiti beban semasa digandakan, adalah perlu untuk menyambung tambahan kepada transistor VT1 nod penggandaan yang serupa dengan yang disambungkan kepada transistor VT2 (C5, C6, VD3, VD4), dan kepada transistor VT2. - nod penggandaan yang disambungkan kepada transistor VT1 ( C2, C2, VD1, VD2), dan sambungkan output minda ini dengan sewajarnya. Dalam kes ini, kapasitor penapis C1 dan C6 akan menjadi biasa untuk dua separuh kitaran penukaran. Dalam Rajah. 64b menunjukkan gambar rajah penukaran voltan tanpa pengubah gelombang penuh dengan suis transistor, direka untuk arus beban sehingga 0,5 A. Dua atau tiga kali ganda voltan sumber kuasa boleh dikeluarkan daripada output penukar, sama seperti yang pertama. versi peranti.

Pengayun induk G dipasang menggunakan litar multivibrator menggunakan transistor VT3 dan VT4. Transistor VT1, VT2 dan VT5, VT6 digunakan untuk menguatkan arus transistor multivibrator dan beroperasi dalam mod pensuisan. Semasa satu separuh kitaran multivibrator, transistor VT1, VT3 VT6 dibuka. Pada masa ini, kapasitor C2 dalam C5 dicas, dan C1 dan C6 dinyahcas. Dalam separuh kitaran lain, transistor ini ditutup, dan transistor VT2, VT4, VT5 terbuka, kapasitor C1 dan C6 dicas, dan C2 dan C5 dinyahcas. Kapasitor dicas melalui diod VD2, VD4, VD5, VD7, dan dinyahcas melalui VD1, VD3, VD6, VD8.

Penukar boleh dipasang dengan pengganda voltan kapasitor mengikut litar yang ditunjukkan dalam Rajah. 64, v. Output + Uout1 membekalkan hampir tiga kali ganda voltan bekalan kuasa pada arus beban kira-kira 200 mA. Apabila peringkat pendaraban voltan meningkat, arus beban yang dibenarkan penukar berkurangan.

Penukar tanpa transformer boleh dipasang dengan pengayun induk pada litar mikro, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 65. Diod VD1 menetapkan kitaran tugas multivibrator pada elemen DD1.1 dan DD1.2 kepada 2. Pada tahap voltan tinggi pada output elemen DD1.3 dan DD1.4, transistor VT2, VT4 terbuka dan kapasitor C2 dicas melalui diod VD2. Selepas menukar multivibrator ke keadaan lain, di mana tahap voltan rendah ditubuhkan pada elemen output, transistor VT1, VT3 terbuka, dan kapasitor C3 dicas melalui diod VD3 ke voltan sumber kuasa. Jumlah voltan pada kapasitor C2, C3 sepadan dengan dua kali voltan sumber kuasa.

Penukar voltan tanpa pengubah
Rajah. Xnumx

Kecekapan penukar dengan suis transistor adalah kira-kira 50%. Kerugian tidak produktif dalam penukar berlaku terutamanya semasa pensuisan transistor. Untuk meningkatkan kecekapan penukar, transistor dan diod frekuensi tinggi harus digunakan di dalamnya. Transistor mesti beroperasi dalam mod ketepuan cetek dan mempunyai pekali pemindahan arus statik sekurang-kurangnya 50. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan diod germanium pada voltan bekalan rendah, kerana ia mempunyai penurunan voltan hadapan yang lebih rendah berbanding dengan diod silikon.

Apabila menyediakan penukar, adalah perlu untuk melumpuhkan sementara maklum balas positif dalam multivibrator dengan memutuskan sambungan salah satu kapasitor: dalam Rajah. 64,b - C3 atau C4; dalam Rajah. 65 - C1. Kemudian, dengan memilih perintang dalam litar asas transistor, tetapkannya kepada mod di mana voltan pengumpul-pemancar tidak melebihi 0,5 V.

Pengarang: Drobnitsa N. A.

Lihat artikel lain bahagian Penukar voltan, penerus, penyongsang.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Planet dengan tiga matahari 19.07.2016

Pasukan ahli astronomi yang diketuai oleh Daniel Apai dari Universiti Arizona (AS) menemui sebuah planet yang menduduki kedudukan yang jarang berlaku antara tiga bintang sekaligus. Di dunia yang jauh, anda boleh menikmati tiga matahari terbit dan terbenam sekaligus sehari. Penemuan itu dibuat menggunakan spektrometer inframerah yang sangat sensitif, yang merupakan sebahagian daripada Teleskop Sangat Besar (Balai Cerap Selatan Eropah, Chile).

Planet HD 131399Ab berada dalam orbit lanjutan dalam buruj Centaurus. Para saintis menganggarkan bahawa ia berusia kira-kira 16 juta tahun, menjadikannya salah satu exoplanet termuda. Planet ini adalah kira-kira empat kali saiz Musytari. Ia adalah kira-kira 340 tahun cahaya dari Bumi.

Selain itu, HD 131399Ab adalah salah satu eksoplanet paling sejuk ditemui setakat ini, dengan pemanasan permukaannya sehingga 580 ?C.

Menurut Kevin Wagner, salah seorang ahli pasukan penyelidik, planet HD 131399Ab melengkapkan separuh daripada orbitnya dalam 550 tahun Bumi. Selama ini, tiga bintang kelihatan di langitnya. Untuk kebanyakan tahun, dua daripadanya bertumpu, memberikan bayang malam di satu sisi planet. Walau bagaimanapun, apabila planet bergerak di sepanjang orbitnya, mereka menyimpang supaya matahari terbenam satu bertepatan dengan matahari terbit yang lain. HD 131399Ab berada dalam kedudukan "hari kekal" ini selama kira-kira satu perempat daripada perjalanan orbitnya - kira-kira 140 tahun Bumi.

Di tengah-tengah sistem bintang yang kompleks ini ialah bintang HD 131399A, di sekelilingnya bintang berkembar B dan C juga berputar. Planet HD 131399A berputar dalam orbit dua kali ganda berbanding Pluto, planet yang paling jauh dari Matahari.

Sehingga kini, sistem kompleks ini nampaknya agak stabil, kata para penyelidik. Walau bagaimanapun, sedikit perubahan boleh menjejaskan kestabilan. Seperti yang ditunjukkan oleh kajian komputer, dalam kes ini, planet ini boleh dibuang daripada sistem bintang.

Berita menarik lain:

▪ Kamera Nikon Coolpix AW130

▪ Telefon bimbit membantu mencari seseorang

▪ Permainan baharu memerlukan SSD

▪ alat lanjutan hayat bateri

▪ Struktur otak menetapkan beberapa ciri personaliti seseorang

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Direktori elektronik. Pemilihan artikel

▪ artikel Grinevsky Alexander Stepanovich (Alexander Grin). Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apa itu pengairan? Jawapan terperinci

▪ artikel Ketua perkhidmatan kurier. Deskripsi kerja

▪ artikel Cawangan talian atas. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Napkin kebal. 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