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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Indicatore di tensione costante. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Indicatori, rivelatori

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Quando è necessario misurare una tensione costante senza grande precisione, vengono utilizzati tutti i tipi di indicatori luminosi e acustici. Per il monitoraggio della tensione costante in un'auto (12 ... 24 V) con indicatori basati su LED sono popolari i cosiddetti "cacciaviti-sonda".

Offro il mio circuito sonda su amplificatori operazionali non carenti K553UD2 (con transistor ad effetto di campo all'ingresso e, di conseguenza, con una grande resistenza di ingresso). Lo scopo del dispositivo è l'attrezzatura automobilistica, gli alimentatori, il laboratorio domestico di un radioamatore, ecc., Dove è necessario controllare una tensione costante nell'intervallo 5 ... 20 V.

Indicatore di tensione costante

Il circuito implementa due nodi di confronto di tensione simili. Il livello di riferimento è la tensione ai capi del diodo zener VD1. Il dispositivo è alimentato da una tensione controllata. I livelli di tensione sono indicati da due LED (preferibilmente di colori diversi). Ma il numero di livelli di controllo può essere facilmente ampliato collegando diversi amplificatori operazionali simili nello stesso modo. Al posto dei LED HL1 e HL2, come indicatori sonori possono essere utilizzate capsule con generatori incorporati.

Se nessuno dei LED HL1, HL2 è acceso, la tensione controllata è inferiore a 10 V. Quando è acceso solo HL1, la tensione è compresa tra 12 e 13 V, quando è acceso solo HL2, la tensione è compresa tra 13.5 ... 15 8. Se entrambi i LED si accendono o lampeggiano, la tensione controllata è superiore a 16,5 V.

Tutti i resistori fissi - tipo MPT-0,25, MF-25, tuning - multigiro, SP5-1VB, SP5-2, SPZ-19 o simili con una caratteristica lineare di variazione della resistenza. Condensatori - KM6B. Il diodo Zener VD1 è sostituito da KS133A, KS133B. I LED possono essere sostituiti con L-239EGW, KIPD18V-M o simili.

La creazione del nodo consiste nell'impostare la soglia di accensione di ciascun LED singolarmente con i resistori di trimming R4 e R7. Come fonte di alimentazione (e tensione controllata) durante la regolazione, viene utilizzata una fonte stabilizzata regolabile con una tensione di 5 ... 20 V.

Prima della prima accensione gli slider delle resistenze del trimmer vengono portati in posizione Centrale. Sulla fonte di alimentazione è impostata una tensione di 12 V. Nella modalità di misurazione della tensione CC è collegato un voltmetro (multimetro) sufficientemente preciso. Regolando la resistenza R4 si accende il LED HL1. La tensione viene aumentata a 13,5 ... 14 V, HL7 è illuminato con un resistore sintonizzato R2. Ridurre la tensione a 10 V e assicurarsi che i LED non brucino.

Autore: A.Kashkarov, San Pietroburgo

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Il mantello dell'invisibilità dell'universo di Harry Potter ha un analogo molto reale: materiali che piegano i flussi di luce diretti verso di loro e creano così un travestimento ottico. Gli scienziati del Karlsruhe Institute of Technology in Germania hanno utilizzato tale materiale per creare un prototipo di pannello solare con un rivestimento speciale che maschera i contatti metallici che assorbono la corrente generata.

Nonostante il fatto che le strisce metalliche sui pannelli solari svolgano un ruolo molto importante, presentano anche uno svantaggio significativo: riducono la superficie assorbente del pannello e ne riducono l'efficienza di circa il 10%. Nella loro competizione con i combustibili fossili, le celle solari devono diventare il più efficienti possibile per ridurre i costi di produzione, ha affermato Schumann. Per i test, gli scienziati hanno assemblato un unico pannello rivestito di polimero in laboratorio. Successivamente, vi hanno inciso dei recessi, che hanno consentito di evitare la dispersione della luce attorno agli elementi di contatto.

I contatti metallici posti sul pannello prototipo coprono il 6% della sua superficie totale. Dopo aver dotato il pannello di un rivestimento di mascheratura, la sua efficienza di assorbimento di energia non solo è aumentata del 6% mancante, ma è anche aumentata complessivamente di un altro 9%. Ciò è dovuto al fatto che parte della luce che non è stata assorbita dal pannello ora non viene dispersa, ma riflessa e "intrappolata". Prima o poi anche il pannello lo assorbirà.

Gerhard Peharz, un ingegnere austriaco della Joanneum Research, dice che è un'invenzione molto preziosa, ma col tempo incontrerà problemi. Secondo lo specialista, l'uso di un rivestimento polimerico porterà alla formazione di depressioni e scanalature, in cui si accumulerà la luce che blocca la polvere. Inoltre, le radiazioni ultraviolette abbatteranno gradualmente il polimero nel tempo, riducendone l'efficacia. Pehartz afferma che l'idea in sé è molto promettente, ma il primo passo è sviluppare un polimero in grado di resistere ad almeno 20 anni di uso costante all'aperto nel deserto dell'Arizona.

Schumann riconosce questa mancanza nella sua invenzione. Assicura che lo sviluppo attuale è solo un prototipo di laboratorio e non una bozza di lavoro del modello. In futuro, vuole provare un esperimento con una cupola di vetro che proteggerebbe il camuffamento dalla polvere. Non è ancora chiaro esattamente come ciò possa influire sull'efficienza.

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