Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Безконтактне ємнісне реле. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Радіоаматор-конструктор

Коментарі до статті Коментарі до статті

Основа ємнісного реле - малопотужний генератор високої частоти, подібний до гетеродину радіоприймача. До контуру L1C4 (див. схему) підключено металеву пластину - датчик. Піднесена до нього долоня руки є другою обкладкою конденсатора Cд. Місткість такого конденсатора тим більша, чим більше площі його обкладок і менше відстань між ними.

Безконтактне ємнісне реле
Принципова схема (натисніть , щоб збільшити)

Контурну котушку L1 намотайте на каркасі Ø 8-9 мм, склеєному з паперу. Котушка містить 22-25 витків дроту ПЕВ-1 0,3-0,4, намотаних в один шар виток до витка. Відведення зробіть від 5-7-го витка, рахуючи від початку (на схемі позначений крапкою).

Пристрій працює від стабілізованого блока живлення або двох або трьох батарей 3666Л, включених послідовно.

Увімкніть у колекторний ланцюг транзистора V1 міліамперметр на струм 5-10 мА. А щоб через прилад не проходила високочастотна складова колекторного струму між точкою з'єднань міліамперметра з котушкою L1 і емітером V2 увімкніть конденсатор ємністю 0,01-0,5 мкФ (на схемі показів штриховими лініями). Датчик тимчасово відключіть від генератора та перевірте його працездатність. Слідкуючи за стрілкою міліамперметра, короткочасно замкніть контур L1C4. Колекторний струм V1 повинен різко зменшитись: з 2,5-3 до 0,5-0,8 мА. Найбільші показання відповідають генерації, найменші – її відсутності. Якщо генератор збуджується, приєднайте датчик датчик - пластину і повільно піднесіть долоню. Колекторний струм зменшиться до 0,5-0,8 мА.

Слабкі зміни струму посилює двокаскадний підсилювач на транзисторах V2, V3. А для того, щоб керувати навантаженням безконтактним способом, кінцевий ступінь ємнісного реле виконано на тріністорі V5.

Двигун змінного резистора R4 встановлюють крайнє нижнє (за схемою) положення. І потім його повільно переміщають вгору доти, доки не ввімкнеться сигналізуюча лампа H1. Тепер піднесіть долоню до винесеної пластини та перевірте роботу ємнісного реле загалом.

Діод V4 в ланцюзі керуючого електрода тріністора V5 виключає появу імпульсу зворотної напруги. А діод V6 та резистор R7 захищають триністор від пробою за рахунок зворотної напруги. Для тріністора з допустимим значенням U6р. = 400 В елементи V6 і R7 можна виключити.

З триністором КУ201К або КУ201Л струм навантаження не повинен перевищувати 2А.

Бажано, щоб струм навантаження був дещо нижчим від максимально допустимого прямого струму через триністор, оскільки використання його в умовах граничних режимів знижує надійність у роботі.

Якщо ж застосувати симетричні тріодні тиристори (симістори) КУ208В або КУ208Г, то струм навантаження можна збільшити до 4-5 А. А з тиристорами КУ202Ж, К, Л, М, Н можна керувати струмом до 10 А. При цьому у діода V6 максимально допустиме значення прямого струму має відповідати струму керованого навантаження.

Транзистор V1 можна замінити П401-П403, П416-П416Б, П422-П423; V2, V3 – на МП40-МП42, а V8 – на МП37А, МП37Б, МП38, МП38А.

Резистори R5-R7 - МЛТ-2, решта - будь-якого типу.

Конденсатори C1-C3 – МБМ, С5, С6 – К53-1.

Замість діода V4 підійдуть Д219А, Д220, Д220А, Д220Б або у крайньому випадку Д226.

V9-V12 замінні на Д7, Д226, КД105 з будь-яким буквеним індексом.

Стабілітрон V7 можна замінити на Д811.

Автор: Н.Мустафаєв

Дивіться інші статті розділу Радіоаматор-конструктор.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Протокол для проектування багатовимірних станів 23.12.2021

Неминуча присутність шуму та недоліки у характеристиках експериментальних пристроїв знижують загальну якість генерації багатовимірних станів. Щоб подолати ці обмеження, група дослідників із римського університету Сапієнца, Королівського університету Белфасту та університету Палермо використала протокол адаптивної оптимізації, здатний створювати довільні багатовимірні стани.

Протокол адаптивної оптимізації конструює довільні багатовимірні стани для розв'язання задач квантової інформації, що вимагають знаходження оптимальних значень експериментальних параметрів шумних умов.

Створення багатовимірних квантових станів у протоколах квантової інформації забезпечує кращу продуктивність у різних додатках: від безпечного квантового зв'язку до відмовостійких квантових обчислень. Значним досягненням стала б розробка універсальних протоколів, здатних конструювати довільні багатовимірні квантові стани. З цією метою було запропоновано та розроблено кілька стратегій та платформ.

У рамках сценарію повністю чорної скриньки протокол, запропонований вченими з університету Сапієнца, налаштовує відповідні експериментальні параметри, покладаючись лише на виміряну відповідність між виробленим та цільовим станом, без необхідності опису налаштування генерації.

Схема автоматизованої платформи для конструювання довільних станів кудиту за орбітальним кутовим моментом фотонів. Параметри експерименту адаптивно оптимізовані для створення цільових станів.

Вчені експериментально перевірили протокол із використанням орбітального кутового моменту (ОУМ) класичного світла та одиночних фотонів. ОУМ - це ступінь свободи електромагнітного поля, пов'язана з його просторовим та фазовим профілем. Оскільки OУM є нескінченномірним ступенем свободи, він підходить для кодування довільних багатовимірних квантових станів. Автори експериментально реалізували протокол, використовуючи платформу генерації станів, засновану на динаміці квантового блукання в OУM та поляризаційних ступенях свободи. Шляхом налаштування параметрів операторів, які діють стан поляризації, можна спроектувати довільний стан пішохода, закодований у просторі OAM. Пропонований алгоритм оптимізації потім виконує онлайн настроювання експериментальних параметрів, що управляють динамікою, для отримання бажаного результату.

Показано, що протокол оптимізації добре працює у шумних експериментальних умовах для кількох чотиривимірних цільових станів OУM. Нарешті, команда досліджувала адаптованість протоколу, ввівши шум, що змінюється в часі, як зовнішній вплив на значення параметрів. Протокол знайшов нове оптимальне рішення після запровадження цих зовнішніх обурень. Пропонований протокол застосовується в різних обставинах, навіть за наявності перешкод, без необхідності значної тонкої настройки.

Інші цікаві новини:

▪ Самурай стежить за натовпом

▪ Samsung вже працює над мобільним зв'язком 6G

▪ Фотон шифрує зв'язок

▪ Новий вид дельфінів

▪ Портативне сонячне заряджання електромобілів від Volvo

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Мистецтво відео. Добірка статей

▪ стаття Бджолина операційна. Поради домашньому майстру

▪ статья Ким припадають один одному ворон та ворона? Детальна відповідь

▪ стаття Ярутка польова. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Антирадіошпіон. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Імпульсний підсилювач системи ближньої радіолокації Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024