Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Економічний сигналізатор наявності напруги. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Електроживлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей сигналізатор відрізняється простотою і, головне, - надзвичайно малою потужністю, що споживається, оскільки працює в імпульсному режимі. Він побудований за схемою, зображеною на рис. 1. Його основний вузол, що складається з конденсаторів 01, 02 і діодів VD1, VD2, схожий за схемою випрямляч з подвоєнням напруги, відрізняючись від нього значеннями ємності конденсаторів.

Економічний сигналізатор наявності напруги мережі
Рис.1

Під дією першого негативного напівперіоду мережної напруги конденсатор 01 заряджається через діод VD1 до амплітудного значення цієї напруги, а в наступному (позитивному) напівперіоді мережна напруга в сумі з напругою на зарядженому конденсаторі 01 виявляється прикладеним до діода VD1 у зворотному напрямку, а в прямому.

В результаті порція заряду конденсатора 01 передається конденсатору 02, напруга на якому збільшується

де Um – амплітуда мережевої напруги. Приблизно таке ж збільшення (воно зменшується в міру зарядки конденсатора 02) напруга на ньому отримує в кожному наступному періоді напруги. В результаті напруга, прикладена до проміжку анод-катоду тиратрона VL1, наростає східчасто, як показано на графіку рис. 2. Для наочності графік побудований для ємності конденсатора 01, у кілька разів більшої за вказану на схемі. Тому і висота сходів напруги на ньому більше, ніж насправді, а їхня кількість менша.

Економічний сигналізатор наявності напруги мережі
Рис. 2

Тиратрон, оскільки його електрод, що управляє, нікуди не підключений, працює в даному пристрої як звичайна неонова лампа. Після досягнення напруги запалювання U, в ньому спалахує газовий розряд і конденсатор 02 швидко розряджається струмом, що точиться через резистор R1 і проміжок анод-катод тиратрону, до напруги гасіння розряду U,. Далі зарядка конденсатора повторюється, але вже з рівня Ur. Період повторення спалахів Т (у секундах) можна розрахувати за формулою

де F - частота напруги живлення, Гц. Оскільки відношення рівної 1/Т частоти імпульсів струму розрядки конденсатора 02 до частоти напруги живлення залишається постійним при зміні останньої, подібні пристрої до появи цифрових мікросхем широко використовувалися в якості аналогових дільників частоти.

За бажанням послідовно з тиратроном EL1 можна включити один або кілька світлодіодів. Усі вони спалахуватимуть одночасно. Потрібно лише вибрати резистор R1 таким, щоб амплітуда імпульсів струму не перевищувала допустимого для застосованих світлодіодів значення.

Автор: Р. Закіров, м. Бірськ, Башкортостан; Публікація: radioradar.net

Дивіться інші статті розділу Електроживлення.

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

Швидкісний інтернет між Землею та Місяцем 23.03.2022

Стартап компанії Aquarian Spac отримав початкове фінансування для розгортання швидкісної комунікаційної мережі на Місяці.

Над навколоземною орбітою нинішній зв'язок залежить від технологій 1960-х років, що робить завантаження місячних та космічних даних надзвичайно повільним процесом. Більше того, відсутність високошвидкісного зв'язку створить серйозну перешкоду для місячних операцій та майбутніх досліджень Марса.

Експерти сподіваються, що система Solnet допоможе покращити зв'язок над навколоземною орбітою, якого, за словами Джона Ротондо, технічного директора стартапу, не вистачає, щоб впоратися з кількістю місій, що зростають, на Місяць. Дані планують передавати зі швидкістю 100 мегабіт на секунду. Solnet хочуть запустити у 2024 році.

Ротондо також додав, що для забезпечення безперервного покриття Південного полюса компанія має намір встановити в 2025 році другий супутник, але поки не уклала угоду про запуск жодного з них.

В даний час Aquarian Space проводить технічні огляди з кількома комерційними постачальниками для місії NASA CLPS, інших американських комерційних дослідників Місяця та міжнародних місячних місій, щоб до 2024 надати безперебійні послуги передачі даних та зв'язку. Клієнтам зі свого боку не потрібно змінювати або оновлювати технологію, щоб інтегруватися з мережею Aquarian, що робить це рішення дуже простим та доступним.

"До 2030 року у нас буде близько 200 людей, які створюють багатомільярдну місячну економіку. Але цього не станеться без надійного зв'язку між Землею і Місяцем. Solnet призначений для того, щоб вирішити цю ситуацію", - сказав Тім Дрейпер, засновник та керуючий партнер Draper Associates .

Інші цікаві новини:

▪ Жінки виграють у шахи частіше за чоловіків

▪ Бюджетні світлодіодні лампи Philips

▪ Силові види спорту дітям не підходять

▪ Телевізори GIGABYTE

▪ Нове покоління інтерфейсу пам'яті OctaBus

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Телебачення. Добірка статей

▪ стаття Целулоїд. Історія винаходу та виробництва

▪ стаття Хто дав назву місту Лос-Анджелесу? Детальна відповідь

▪ стаття Способи реанімації. Поради туристу

▪ стаття oLED світлодіоди своїми руками Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Регулятор для електродрилі. 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