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Convertitore di tensione 5 volt. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Convertitori di tensione, raddrizzatori, inverter

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Nei dispositivi basati su microcircuiti digitali e microprocessori con alimentazione autonoma, le batterie di celle galvaniche devono fornire una tensione stabilizzata di 5 V. Per ottenere ciò nel modo più semplice - utilizzando sei celle da 1,5 V e uno stabilizzatore integrato KR142EN5A - non è redditizio sia energeticamente che economicamente. Viene proposto un semplice convertitore stabilizzato, che consente di ottenere una tensione di 5 V con una corrente di carico fino a 120 mA. La sua tensione di ingresso può essere compresa tra 2 ... 3,5 V (due celle galvaniche). L'efficienza con una tensione di ingresso di 3 V e la corrente di carico massima è di circa il 75%.

Il circuito del convertitore è mostrato in figura. Un oscillatore di blocco è montato sul transistor VT2. L'avvolgimento I del trasformatore T1 svolge anche la funzione di induttanza di accumulo e dall'avvolgimento II alla base del transistor VT2 viene ricevuto un segnale di feedback positivo. Gli impulsi che compaiono sul collettore di questo transistor caricano i condensatori C1, C4 attraverso il diodo VD5, la cui tensione è l'uscita. Dipende dalla frequenza di ripetizione e dal ciclo di lavoro degli impulsi del generatore di blocco, che a loro volta dipendono dalla corrente di collettore del transistor VT1, che ricarica il condensatore C3 negli intervalli tra gli impulsi.

Convertitore di tensione 5 volt. Diagramma schematico.

Dopo che il generatore di blocco viene alimentato con una tensione di alimentazione, poiché il condensatore C2 viene caricato attraverso il resistore R1, la corrente di collettore del transistor VT1, la frequenza degli impulsi generati e la tensione di uscita del convertitore aumentano. Ma non appena quest'ultimo supera la somma delle tensioni di stabilizzazione del diodo zener VD2 e dell'apertura del transistor VT3, parte della corrente che scorre attraverso il resistore R1 e la base del transistor VT1 si diramerà nel circuito del collettore del transistor aperto VT3. Ciò ridurrà la frequenza degli impulsi. Pertanto, la tensione di uscita sarà stabilizzata. La resistenza del trimmer R3 consente di impostarla uguale a 5 V.

Transistor VT2 - KT819 con qualsiasi indice di lettere, KT805A o KT817 anche con qualsiasi indice. In quest'ultimo caso, la potenza di uscita del convertitore sarà leggermente inferiore. L'efficienza del dispositivo aumenterà se un diodo al germanio D1 viene utilizzato come VD310. Il trasformatore è costituito da un'induttanza DPM-1,0 con un'induttanza di 51 μH. L'avvolgimento su di esso viene utilizzato come primario.

Sopra di esso è avvolto un avvolgimento di retroazione (II) di 14 spire di filo con un diametro di 0,31 mm in isolamento smaltato. Il condensatore C3 deve essere un condensatore a film metallico della serie K71-K78. Un condensatore ceramico è indesiderabile qui a causa della stabilità a bassa temperatura della capacità. Il dispositivo non è fondamentale per i tipi di altre parti.

 Il convertitore è montato su una scheda in fibra di vetro a doppia faccia. La lamina su un lato della tavola viene lasciata intatta e funge da filo comune. Diversi campioni raccolti dall'autore non hanno richiesto alcuna regolazione, ad eccezione dell'impostazione esatta della tensione di uscita.

Autore: V. Zaitsev, San Pietroburgo; Pubblicazione: cxem.net

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Invece di ruotare semplicemente la perforatrice, il rig perfora e perfora il terreno allo stesso tempo, mentre le sue azioni sono controllate da un sistema di controllo dell'intelligenza artificiale. Secondo gli sviluppatori, ciò ha consentito ai progettisti di ridurre il peso dell'installazione, aumentando la coppia, e anche di rendere il sistema autonomo, il che sarà utile quando si lavora su Marte.

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