Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Лампи прослужать довше. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Освітлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Не секрет, що галогенні лампи, які застосовуються в автомобілях, нерідко виходять з ладу. Відбувається це в результаті кидка струму, що неминуче виникає щоразу при включенні, коли спіраль нитки розжарювання ще перебуває в нерозігрітому (холодному) стані.

Наприклад, "галогенка" протитуманних фар розрахована на роботу в нормальному режимі із споживанням 55-ватної потужності (при 12-вольтному харчуванні). Відповідно до відомого кожного школяра-старшокласника закону для електричного ланцюга, опір нитки розжарення має становити близько 2,6 Ом. І насправді це так, але тільки при нагрітій нитці напруження. У холодної лампи опір, виміряний омметром, трохи перевищує 0,2 Ом. А це означає, що в момент включення цієї "галогенки" в ній буде з усією неминучістю мати місце 60-амперний кидок струму!

Лампи прослужать довше

Для продовження терміну служби ламп розжарювання в низьковольтній мережі призначається пропонований мною пристрій. Час плавного розігріву – виходу лампи на робочий режим – залежить від опору резистора R1 та ємності конденсатора С1. За вказаних на схемі номіналах воно не перевищує 2,5 с.

Напруга насичення складеного транзистора VТ1 – VТ2 можна встановлювати регулюванням ротора резистора R2. Це дозволяє підібрати необхідний час виходу режим (залежно від потужності навантаження) в інтервалі від нуля до максимальної затримки.

Вибір КТ872А як силовий напівпровідниковий тріод не випадковий. Даний транзистор виробництва НВО "Транзистор" (м. Мінськ) здатний тривалий час витримувати значні кидки струму при 1 до 10 А. Для оптимальної роботи в нашій схемі він повинен бути встановлений разом з КТ972Б на загальний тепловідвід площею близько 100 см2, при струмі, що споживається лампою до 6 А.

Якщо перемикач SА1 замінити перемичкою, а послідовно з резистором R1 включити мікротумбпер або мікрокнопку, з'являється додаткова зручність - відсутність потужного силового вимикача. Його роль тепер виконуватиме силовий транзистор.

Через нечисленність деталей, що використовуються в цьому пристрої, друкована плата відсутня. Весь монтаж виконується навісним способом (надійним та добре знайомим кожному зі шкільних лабораторних робіт з фізики).

Автор: О.Филипович

Дивіться інші статті розділу Освітлення.

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

Приставка віртуальної ходьби 23.12.2021

Японські інженери представили доповнення до шолома віртуальної реальності - підставки під ноги з вібромоторами, що імітують відчуття ходьби. Система сама підбирає необхідну вібрацію під 360-градусні ролики, оцінюючи траєкторію руху камери. Як вібраціями відчути і кроки снігом, і прогулянку газоном, вчені уточнили у статті, опублікованій у журналі IEEE Access.

Системи віртуальної ходьби можна поділити на активні та пасивні. По-перше вам доведеться самостійно рухати кінцівками, щоб пройтися у віртуальному середовищі, а по-друге для цього використовуються сенсорні стимули та пасивні рухи кінцівок або всього тіла. Ілюзію власного руху можна створити комбінацією слухових та тактильних подразників, а також, наприклад, тремтінням камери. Також можна електростимулювати м'язи ніг або використовувати вібрацію.

На останньому варіанті зупинилися інженери Технологічного інституту Тойохасі та навчили свій VR-стенд генерувати вібрації для панорамних роликів, знятих з першої особи. Вібрація може передати відчуття податливості ґрунту (снігу, трави та піску), що на додаток до візуальних стимулів змусить вас ходити у VR-шоломі навіть сидячи.

Вчені запропонували систему віртуальної ходьби, що складається з випорожнень і двох підставок під ноги, в кожній з яких по два вібромотори. Вони створюють вібрацію для шкарпетки та п'яти ноги, причому алгоритм допомагає системі підібрати специфічні параметри вібрації під кожен тип середовища: коридор у будівлі, газон на вулиці, бетонна дорога та засніжена стежка.

Створювати спеціальні вібрації допомагає оцінка траєкторії руху точки огляду за допомогою одночасної візуальної локалізації та відображення (Візуальний SLAM). За словами розробників, розроблена система може перетворювати будь-які 360-градусні відеоролики на реалістичні віртуальні прогулянки завдяки вібраціям. Систему також випробували на добровольцях, які оцінили почуття ходьби, навіть якщо вібрації не співпадали з типом сцени. Хоча рівень реалістичності відповідно до вібрації з роликом був набагато вищим.

Інші цікаві новини:

▪ Електропоїзд зі швидкістю 369 км/год

▪ Сенсорні ноутбуки подешевшають

▪ 10-поверховий будинок збудовано за добу

▪ ІС драйвер для автомобільних систем електронного керування дросельною заслінкою

▪ Антимікробні добавки не потрібні

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Блискавкозахист. Добірка статей

▪ стаття Роза Люксембург. Знамениті афоризми

▪ стаття Який міст найдовший? Детальна відповідь

▪ стаття Шліфувальник. Посадова інструкція

▪ стаття Підключення електрокам'янки. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Вгору на паличці. Секрет фокусу

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