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

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pengecas, bateri, sel galvanik

Komen artikel Komen artikel

Peranti permulaan yang dihasilkan secara industri selalunya mempunyai kuasa yang rendah dan tidak cukup dipercayai dalam operasi. Litar buatan sendiri yang paling mudah bagi peranti permulaan kereta, yang hanya terdiri daripada pengubah dan diod penerus kuasa, juga mempunyai beberapa kelemahan.

Pertama, jika wayar keluaran terputus secara tidak sengaja, diod penerus yang mahal boleh rosak dengan mudah. Jika kekutuban menyambungkan litar sedemikian kepada bateri tidak betul, elektronik on-board atau bateri itu sendiri boleh rosak. Di samping itu, apabila menghasilkan peranti permulaan yang paling mudah, adalah perlu untuk memilih parameter pengubah dengan betul (nisbah bilangan lilitan belitan primer dan sekunder untuk jenis litar magnet tertentu) supaya ia memberikan arus kepada beban sekurang-kurangnya 100 A dengan penurunan voltan sekurang-kurangnya 10 V.

Peranti yang diterangkan di bawah membolehkan anda menghapuskan semua kekurangan ini. Ia juga boleh digunakan untuk mengecas semula atau melatih bateri, dan automasi tidak akan membenarkan voltan pada bateri melebihi nilai yang dibenarkan dalam semua mod pengendalian.

Litar elektrik menyediakan penstabilan voltan keluaran dan perlindungan arus terhadap litar pintas. Dan jika kekutuban menyambungkan bateri ke terminal keluaran peranti tidak betul, ia tidak akan membenarkan ia beroperasi.

Untuk mengendalikan pengecas pemula dalam mod yang berbeza, bateri disambungkan ke terminal output yang sama, yang sangat mudah semasa operasi. Ini memastikan pemantauan operasi litar dan keadaan bateri menggunakan voltmeter dan ammeter yang dipasang pada panel hadapan kes, Rajah. 4.13. Pengawal selia yang terletak di sana boleh menukar voltan keluaran U dan arus pengehad (perlindungan) I dalam julat yang luas.

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.13 Pandangan panel hadapan

Peranti boleh beroperasi dalam tiga mod, yang dipilih oleh suis SA1 (“mod”):

1. Mengecas - bateri dicas dengan arus yang stabil sehingga voltan pada bateri meningkat kepada 14,8 V. Dalam kes ini, arus pengecasan boleh ditetapkan kepada sebarang nilai dalam julat 1...10 A.

2. Latihan - digunakan untuk mengelakkan sulfat plat bateri semasa penyimpanan jangka panjang dengan elektrolit, contohnya pada musim sejuk. Peranti ini membolehkan anda mengitar proses pelepasan caj dalam mod automatik. Arus cas boleh ditetapkan dari 1 A, arus nyahcas - 10 A. Bilangan kitaran tidak terhad.

3. Mod mula digunakan untuk menghidupkan enjin kereta. Dalam kes ini, peranti disambungkan selari dengan bateri dan menyediakan arus sehingga 100 A dalam mod berterusan. Ini memudahkan untuk menghidupkan enjin pada musim sejuk atau apabila kapasiti bateri berkurangan akibat penuaan.

Litar elektrik pemula pengecas, rajah. 4.14, terdiri daripada bahagian berikut:

a) pengubah kuasa T1 dengan kuasa kira-kira 1 kW dengan penerus yang dibuat menggunakan thyristor VS1, VS2;

b) bekalan kuasa untuk litar kawalan pada pengubah T2 dan penstabil DA2, DA3;

c) skim kawalan automatik (DA1.DA4, TK);

d) litar kawalan mod (PV1, penguat DA6 untuk pengukuran semasa, PA1.HL1, HL2);

e) unit pensuisan dan perlindungan (K1, K2, DA5).

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri keretaPengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.14. Litar elektrik pengecas-pemula

Jadual 4.1. Voltan bekalan pada litar mikro

Memandangkan semasa mengecas bateri kereta adalah disyorkan untuk mengekalkan purata pengecasan malar semasa, thyristor digunakan sebagai elemen pengawal selia. Mereka secara serentak beroperasi sebagai penerus terkawal.

Untuk kemudahan pembuatan, litar kawalan dikuasakan oleh pengubah T2 yang berasingan. Isyarat juga dikeluarkan daripadanya untuk menyegerakkan operasi litar dengan frekuensi sesalur (litar elemen VD6-R28-R33). Voltan +15 V dan -15 V yang digunakan untuk menggerakkan litar kawalan distabilkan pada cip DA2 dan DA3.

Unit kawalan automatik beroperasi seperti berikut. Isyarat maklum balas voltan (Uoc) daripada terminal keluaran (X1, X2) melalui perintang R1-R4 dibekalkan kepada input penyepadu DA1.1. Voltan yang dikuatkan keluaran dijumlahkan dengan voltan yang ditetapkan oleh perintang R14 dan dibekalkan kepada input DA4.15.

Cip DA4 (KR1114EU4) direka khusus untuk membina litar kawalan berdenyut, yang membolehkan peranti dipermudahkan dengan ketara. Ia mengandungi set lengkap unit berfungsi untuk melaksanakan kawalan lebar nadi (Rajah 4.15) dan di dalamnya mempunyai: sumber voltan rujukan (ION) ketepatan +5 V; penguat ralat (1 dan 2), pembanding (3 dan 4), litar kawalan untuk peringkat keluaran pada transistor dan penjana voltan gigi gergaji. Frekuensi penjana ditetapkan oleh perintang luaran R30 dan kapasitor C15. Operasi autogenerator disegerakkan dengan frekuensi rangkaian menggunakan transistor VT1, isyarat untuk membuka yang datang dari penerus VD6.

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.15. Gambar rajah struktur litar mikro KR1114EU

Pada output litar mikro DA4/8, denyutan voltan terbentuk, lebarnya bergantung pada kedudukan pengawal selia R19, R14. Oleh kerana denyutan pendek mencukupi untuk membuka thyristor, litar pembezaan C18-R45 digunakan untuk mendapatkannya. Denyutan ini dikuatkan oleh transistor VT2, VT3 dan, melalui pengubah denyut penyahgandingan secara galvani (T3), dibekalkan kepada terminal kawalan thyristor (VS1, VS2).

Fungsi penstabilan semasa dilakukan seperti berikut. Isyarat maklum balas semasa (loc), diambil dari shunt Ruj, disalurkan melalui perintang R5 ke input penyepadu DA1/7. Penyepadu menguatkan voltan 10 kali ganda dan juga melancarkan riak. Isyarat daripada keluaran DA1/10 bercampur dengan voltan yang ditetapkan oleh perintang R14. Perbezaan antara voltan ini dibekalkan kepada input (DA4/2) penguat pengehad arus. Di dalam litar mikro, perbandingan dibuat dengan isyarat yang tiba pada input DA4/4 dan DA4/2, dan lebih besar daripadanya secara langsung mempengaruhi lebar denyutan kawalan dan, sebagai akibatnya, saat thyristor dibuka.

Operasi litar dikawal oleh voltmeter PV1 dan ammeter PA1.

Apabila peranti digunakan sebagai pemula, ammeter PA1 disambungkan kepada shunt melalui suis SA1 secara langsung. Pada arus 100 A, voltan pada shunt hendaklah 75 mV dan ini cukup untuk memesongkan jarum instrumen ke skala penuh. Dalam kes apabila arus operasi diperlukan sehingga 10 A (mod pengecasan atau latihan), untuk pengukuran yang lebih tepat, penguat (DA6) dengan faktor 10 dipasang dan jarum ammeter PA1 juga boleh membelok ke skala penuh.

Mod pengendalian peranti ditunjukkan oleh LED: LED HL1 menyala - operasi, HL2 - peranti dimatikan dan bateri sedang dinyahcas dengan arus 0,8 A (dalam mod latihan).

Unit pensuisan dan perlindungan mula berfungsi apabila bateri disambungkan ke terminal X1, X2 dengan kekutuban yang betul. Dalam kes ini, jika mesin dihidupkan. A1, apabila anda menekan butang SB1, disebabkan oleh arus yang mengalir dari bateri melalui belitan K1, perintang R67 dan diod VD22, geganti K1 akan dihidupkan dan dengan sesentuhnya (K1.1, K1.2) ia akan membekalkan kuasa kepada pengubah T1 dan litar kawalan, dan juga litar butang blok (K1,3). Adalah mudah untuk melihat bahawa jika kekutuban sambungan bateri tidak betul, diod VD22 akan ditutup dan tidak akan membenarkan geganti K1 dihidupkan.

Cip DA5 mengandungi pembanding voltan, yang, bergantung pada mod yang dipilih oleh suis SA1, mengawal algoritma pengendalian peranti, menghalang voltan pada bateri daripada melebihi tahap yang ditetapkan (oleh perintang R41) 14,8 V. Ini adalah nilai berkesan - amplitud akan lebih besar. Litar R48-VD17 menyediakan histerisis pembanding.

Sekarang mari kita pertimbangkan dengan lebih terperinci ciri-ciri pengendalian peranti pengecasan dan permulaan dalam mod yang berbeza.

Mod pengecasan

Arus cas yang diperlukan dalam mod penstabilan semasa ditetapkan oleh perintang R14 apabila pengatur voltan R19 ditetapkan kepada maksimum. Arus pengecasan dipantau menggunakan ammeter PA1.

Untuk mengecas, bateri disambungkan ke terminal "+" (X1) dan "-" (X2) peranti, memerhatikan kekutuban. Apabila anda menekan butang SB1, litar akan mula berfungsi. Sebaik sahaja voltan keluaran yang ditetapkan oleh perintang R19 melebihi paras yang tersedia pada bateri, dalam litar pengecasannya daripada arus pengubah (T1) mula mengalir melalui shunt (Rsh), mencipta voltan padanya. Voltan ini pergi ke input penguat-penyepadu maklum balas semasa DA1.1. Ia akan berubah sehingga ia mengimbangi voltan rujukan yang ditetapkan pada input DA4/2 (voltan ini, seterusnya, menentukan saat thyristor dibuka, dan oleh itu arus dalam litar kuasa).

Oleh itu, menstabilkan arus atau voltan dalam mod operasi peranti ini dan lain-lain adalah proses menetapkan momen pembukaan thyristor sedemikian, di mana voltan pada output peranti melalui litar maklum balas mengimbangi voltan rujukan pada titik tertentu. titik.

Jika litar beroperasi dalam mod penstabilan semasa, maka apabila bateri dicas, voltan padanya akan meningkat. Sebaik sahaja ia mencapai tahap 14,8 V, komparator DA5 dicetuskan dan isyarat yang datang dari outputnya ke input DA4/4 menghentikan pembentukan denyutan yang mengawal pembukaan thyristor.

Mod latihan

Proses latihan pada asasnya adalah serupa dengan proses pengecasan, kecuali apabila suis SA1 ditetapkan kepada mod yang sesuai, pembanding DA5 memantau paras voltan pada bateri dan, apabila melebihi 14,8 V, menghantar isyarat penguncian untuk memasukkan DA4/4. Yang membawa kepada kehilangan denyutan (DA4/8) yang mengawal pembukaan thyristor. Dalam kes ini, transistor VT5 juga akan terbuka dan geganti K3 akan beroperasi. Ia akan menyambungkan beban (R3.1) dengan sesentuhnya K68 untuk menyahcas bateri. Perintang R68 menyediakan arus nyahcas sebanyak 0,8 A.

Nyahcas akan berlaku sehingga voltan pada bateri turun kepada 10,5 V. Sebaik sahaja ini berlaku, output DA5 pembanding akan kembali ke tahap sifar, yang akan mematikan geganti. Litar pintas dan litar akan masuk ke mod pengecasan bateri. Proses pelepasan caj ini akan diulang secara berkala, dan bilangan kitaran tidak terhad.

Mulakan mod

Dalam mod ini, bukan sahaja arus keluaran peranti dihadkan untuk melindunginya daripada kerosakan, tetapi juga tahap voltan keluaran kepada nilai selamat untuk bateri dan rangkaian on-board.

Untuk beroperasi dalam mod ini, pengawal selia semasa R14 ditetapkan kepada maksimum, dan dengan perintang R19 kami menetapkan voltan kepada 1...13 V menggunakan peranti PV14.

Kini anda boleh memasukkan kunci ke dalam penyalaan kereta dan menghidupkan enjin. Dalam kes ini, bergantung pada keadaan permulaan, anak panah PA1 mungkin menduduki kedudukan yang berbeza pada kabinet, dan nilai maksimumnya akan sepadan dengan 100 A. Jarum voltmeter PV1 mungkin menyimpang ke arah penurunan.

Ciri pemasangan dan reka bentuk

Badan peranti mempunyai dimensi 340x240x200 mm dan diperbuat daripada kepingan duralumin. Thyristor VS1 dan VS2 dipasang pada radiator dengan keluasan kira-kira 1000 cmXNUMX. (radiator standard untuk thyristor ini hanya mempunyai luas permukaan sedemikian).

Dari segi struktur, beberapa bahagian yang diserlahkan dalam rajah dengan garis putus-putus, kecuali suis SA1, terletak pada papan litar bercetak dua muka yang diperbuat daripada gentian kaca tebal 2,5.3,5-145 mm, bersaiz 110x4.17.4.19. MM, rajah. XNUMX.

Untuk meningkatkan ketumpatan pemasangan, elemen VD5 dan R8, R9 dipasang di bawah T2, C5, C6, masing-masing. Perintang yang dilaraskan dipasang pada papan satu di atas yang lain, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. 4.20.

Untuk mengelakkan litar pintas konduktor bercetak semasa pemasangan di bawah pengubah. T3 dan perintang terlaras diletakkan di bawah pengatur jarak dielektrik. Di samping itu, adalah perlu untuk membuat dua pelompat volumetrik di papan antara pin DA5/2-DA4/7-VT1/e.

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.17. Susun atur PCB dari sisi pelekap

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.18. Topologi papan litar bercetak dari sisi pemasangan bahagian

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.19. Susunan elemen pada papan (cip DA6 ditunjukkan tanpa heatsink)

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.20. Pemasangan perapi pada papan

Sambungan papan litar bercetak dengan bahagian lain dibuat melalui penyambung. jenis HZ. RSh2N-2-15 dan bilah sentuh daripada mana-mana penyambung kecil. Wayar penyambung kepada pengawal selia R14 dan R19 mesti berada dalam perisai.

Pemasangan bahagian kuasa (dari pengubah T1 ke thyristor dan terminal X1, X2) dilakukan dengan wayar terkandas fleksibel dengan keratan rentas sekurang-kurangnya 8 mm persegi, contohnya jenama. PVZ.

Litar mikro dalam peranti boleh digantikan dengan analog yang diimport DA1 - A747C; DA2 - TL494L; DA3 - 78L15; DA4 - 79L15; DA5 - LM211N; DA6 - tiada analog.

Diod jenis KD521, dipasang pada input litar mikro, menghalang kerosakan tidak sengaja semasa proses menyediakan litar dan boleh digantikan dengan mana-mana litar berdenyut kuasa rendah: KD522, KD510, KD503, dsb.

Perintang terlaras (R38, R40, R41, R44) untuk memudahkan pelarasan digunakan jenis berbilang pusingan SP5-3, pelarasan R14, jenis R19 SPZ-4a-0,25 W dengan ciri linear (A) perubahan rintangan, selebihnya boleh apa-apa jenis, contohnya MLT - kuasa yang sepadan.

Kapasitor kutub. C10, C11, C13, C14 dan C17 jenis K50-35; C3, C4 jenis K42U-2 pada 0,015 µF pada 630 V; selebihnya adalah dari siri K10 atau. KM-6.

Sebuah voltmeter penunjuk PV1 dan ammeter PA1 daripada jenis yang sama M42301 telah digunakan sebagai alat pengukur. Memandangkan ammeter mempunyai shunt dalaman, anda perlu membuka bekas dan mengeluarkannya. Sesungguhnya, dalam litar untuk mengukur arus 100 A, shunt luaran (Ruj) digunakan. Shunt Rm diambil jenis standard 75ShSM-100-0,5.

Tukar. A1 (pemutus litar automatik) - jenis. AE10-31 untuk suis jenis 10 A, SA1 semasa. PGZ (PG2), sebarang butang SB1 akan berfungsi.

Geganti K1 jenis KP460DC 12 V (Pengeluaran Poland) atau serupa dengan tiga kumpulan sesentuh pensuisan yang dinilai untuk arus sehingga 5 A. Geganti K2 dsb. Jenis litar pintas. RES47 pasport RS4.500.407-01 (RS4.500.407-03).

Untuk pembuatan T1, besi pengubah digunakan dengan keratan rentas di lokasi penggulungan Sct = 35 cm72. (tingkap mempunyai luas Sok=240 cm2,5). Penggulungan primer mengandungi 1,8 lilitan wayar PETV dengan keratan rentas 22 mm persegi. (diameter 22 mm), wayar sekunder 3+10 lilitan. PSHV-XNUMX dengan keratan rentas XNUMX mm persegi.

Transformer T2 ialah sebarang kuasa rendah (P - 5 W) dengan voltan dalam belitan sekunder 3-4-5 - 18 + 18 V, dan dalam 6-7-8 - 10 + 10 V, tetapi lebih baik jika reka bentuknya termasuk pemasangan pada bayaran litar bercetak.

Pengubah nadi. T3 dilakukan pada bingkai di dalam cawan berperisai dengan saiz standard. B28 diperbuat daripada gred ferit M2000NM. Belitan mengandungi 1-2 - 80 lilitan, 3-4 - 40 lilitan dengan wayar PELSHO dengan diameter 0,35 mm.

Persediaan skema

Untuk menyediakan, anda memerlukan osiloskop, voltmeter digital, beban setara Rh (perintang wayar dengan rintangan 1.1.2 Ohm dan kuasa sekurang-kurangnya 100 W, sebagai contoh, wayar nichrome dengan diameter 0,5. 1 mm adalah sesuai), serta ammeter dail luaran (PA2) pada arus sehingga 10 A, lihat rajah. 4.21.

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.21. Menyambungkan litar peranti semasa menyediakan litar

Elemen yang ditandakan dengan asterisk pada rajah elektrik mungkin memerlukan pemilihan. Perintang tambahan R67 dalam litar geganti dipilih supaya angker geganti K1, selepas operasi, dilepaskan pada voltan bekalan kurang daripada 10 V (lebih baik melakukan ini sebelum perintang dan geganti dipasang di litar) .

Konfigurasi awal litar dilakukan dalam urutan berikut. Ia adalah perlu untuk menyekat sementara kenalan geganti K1.1 dan K1.2 dengan pelompat, dan juga R36 unsolder. Tetapkan suis SA1 kepada kedudukan "latihan", dan tetapkan perintang R14 dan R19 kepada maksimum.

Menghidupkan kuasa sesalur (A1) menggunakan osiloskop, periksa bentuk voltan gigi gergaji pada pin DA4/5 - ia tidak sepatutnya mempunyai langkah besar pada paras sifar, lihat Rajah. 4.16, a (ini mungkin memerlukan pemilihan perintang R28). Kemudian, menggunakan osiloskop dan voltmeter digital, kami memantau voltan pada terminal X1 dan X2. Bentuk gelombang voltan keluaran mestilah sepadan dengan yang ditunjukkan dalam Rajah. 4.16, b dan dikawal oleh perintang R44 dan R19. Jika ini tidak berlaku, maka anda harus menyemak kehadiran denyutan pada output DA4/8 dan pemasangan yang betul.

Pengecas dan pemula automatik untuk bateri kereta
nasi. 4.16. Bentuk voltan pada titik kawalan: a) pada keluaran DA4/5; b) pada soket X1-X2 semasa persediaan; c) pada soket X1-X2 dengan bateri disambungkan; d) pada keluaran DA4/8; e) denyutan dalam belitan primer T3

Menggunakan perintang perapi R44 kami menetapkan momen pembukaan thyristor Uopen = 15,5 V. Ini adalah perlu supaya dalam semua mod operasi peranti nilai amplitud voltan keluaran melebihi voltan pada bateri (jika tidak thyristor tidak akan terbuka) .

Selepas mematikan peranti, pateri R36 di tempatnya. Selepas ini, apabila litar dihidupkan, gunakan pengawal selia R19 untuk menetapkan voltan berkesan pada output peranti kepada 14,8 V dan dengan memilih perintang R36 kami memastikan bahawa apabila voltan ini dicapai pada output, komparator DA5 bertukar - +5 V muncul pada pin DA9/15 (LED HL1 akan menyala) .

Selepas ini, menggunakan pengawal selia R19 kami menetapkan voltan pada output peranti kepada 10,5 V dan dengan melaraskan perintang R41 kami memastikan bahawa apabila voltan ini dicapai pada terminal X1-X2, pembanding mempunyai voltan sifar pada keluaran DA5.9 (perintang R41 menetapkan nilai histerisis untuk pembanding).

Agar kawalan yang dipasang pada panel hadapan mudah digunakan, i.e. julat pelarasan voltan keluaran oleh perintang R19 kekal dalam julat 10...15 V - adalah perlu untuk memilih perintang tambahan R15 dan R24. Perintang R10 dan R23 juga dipilih untuk julat pelarasan oleh perintang R14 daripada tahap penstabilan semasa dalam julat 1...10 A. Dalam kes ini syarat yang dibenarkan untuk bateri tidak akan melebihi.

Perintang R19 digunakan untuk mengawal voltan pada terminal X1-X2 dalam mod "mula"; dalam mod lain ia ditetapkan kepada voltan keluaran maksimum, kerana litar dalam mod ini mesti berfungsi sebagai penstabil semasa (voltan keluaran akan bergantung pada nilai semasa) dan Semasa bateri dicas, voltan padanya akan meningkat, tetapi tidak akan melebihi nilai yang dibenarkan.

Untuk menentukur bacaan ammeter PA1 dalam mod "cas" dan "latihan", perlu menetapkan anak panah peranti kepada "38" menggunakan perintang R0. Kemudian kami menyambungkan beban Rh (suis SA2) dan ammeter dail luaran (PA2), rajah. 4.20. Gunakan perintang R14 (dengan maksimum R19) untuk menetapkan arus pada ammeter luaran PA2 kepada 10 A, dan perintang R40 mesti menetapkan nilai yang sama untuk bacaan semasa pada PA1.

Operasi ini perlu diulang beberapa kali, melaraskan R38 dan R40 sehingga anak panah PA1 pada “0” dan pada arus 10 A sepadan dengan bacaan ammeter luaran.

Kini anda perlu menyemak operasi litar dalam mod penstabilan semasa. Untuk melakukan ini, pada masa peranti dihidupkan, kami menyekat kenalan K1.1, K1.2. Tetapkan suis SA1 kepada kedudukan "mula", pengawal selia semasa "I" ke kedudukan tengah, dan "U" kepada maksimum. Kami menyambungkan beban dengan rintangan kira-kira 1 Ohm ke terminal output X2-X0,2 (dari segi kuasa, ia harus direka bentuk untuk arus mengalir sehingga 100 A). Dalam kes ini, bacaan instrumen hendaklah: PA1 - 50 A, PV1 - 10 V. Pengawal selia "I" boleh digunakan untuk menukar arus keluaran - dalam kes ini, voltan keluaran juga akan berubah, yang sepadan dengan arus mod penstabilan. Dan apabila rintangan beban berubah dalam had yang kecil, arus tidak sepatutnya berubah.

Pada ketika ini, pelarasan awal boleh dianggap selesai, dan pemeriksaan terakhir dilakukan pada bateri sebenar.

Pengarang: Shelestov I.P.

Lihat artikel lain bahagian Pengecas, bateri, sel galvanik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

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 ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Peranti L'Oreal Colorsonic untuk mewarna rambut 06.01.2022

Syarikat kosmetik L'Oreal telah memperkenalkan peranti untuk mewarna rambut yang cepat dan selesa di rumah.

Colorsonic kelihatan seperti berus pengering rambut atau seterika rata. Tetapi di bahagian bawahnya terdapat kartrij yang mengandungi campuran yang dikehendaki untuk pewarnaan. Menggunakan peranti, pengguna boleh memilih salah satu daripada 40 warna, selepas itu alat akan mencampurkan komponen yang diperlukan. Seterusnya, anda hanya perlu mula menyikat rambut anda dari akar ke hujung. Pada masa ini, peranti itu, melalui muncung khas yang bergerak lebih daripada 300 kali seminit pada sudut tertentu, akan mengedarkan cat dan pembangun yang disediakan secara sama rata. Walau bagaimanapun, mereka yang mempunyai rambut yang lebih gelap masih perlu pra-peluntur rambut mereka.

Peranti menggunakan kurang dakwat dan membolehkan anda mengurangkan penggunaan bahan pakai buang. Kartrij kitar semula Colorsonic mengandungi kurang plastik daripada kartrij dakwat biasa. Dan pigmen dan pembangun yang tidak digunakan disimpan secara berasingan.

Sistem Coloright dari L'Oreal sudah ada di beberapa salun di Perancis. Dia menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mencuba 1500 rona secara maya. Mesin menganalisis rambut dan menentukan formula individu dengan lebih daripada 1500 pilihan.

Alat baharu menilai peratusan uban, panjang, keliangan dan ketumpatan. Peranti itu kemudiannya menggabungkan krim asas, pembangun dan penipisan untuk mencipta formula "sangat tepat" untuk pewarnaan rambut yang sempurna.

Berita menarik lain:

▪ Pembinaan pentas utama Sistem Pelancaran Angkasa roket super berat telah siap

▪ Bahan baru untuk rangka tulang

▪ Everest akan membina stesen cuaca tertinggi

▪ Bakteria yang memakan kotoran dan menghirup elektrik

▪ Peranti kecil akan menghantar ubat ke tubuh manusia

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Arahan Operasi tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Richard Brautigan. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Mengapa musim wujud? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengendali penetapan taip dan susun atur elektronik pada komputer peribadi (PC). Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Penguat hingar rendah pada 144 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ Artikel kanta. eksperimen fizikal

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Nicholas
Nampaknya segala-galanya difikirkan dan dinyatakan dengan betul dalam artikel ini, di mana saya boleh membeli produk dan pada harga berapa pada masa ini? Saya akan sangat berterima kasih atas jawapannya.


Semua bahasa halaman ini

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024