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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Regolatori di potenza 110-215 volt fino a 2 kilowatt per carico attivo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Regolatori di corrente, tensione, potenza

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Quando si utilizza un saldatore di rete, una lampada di illuminazione, riscaldatori elettrici e una serie di altri consumatori di energia, è conveniente poter controllare la potenza fornita loro. Per tali dispositivi, di norma, non è necessario avere una regolazione della tensione fornita da zero. Dopotutto, è impossibile saldare con un saldatore a freddo e un effetto di sfarfallio è chiaramente visibile su una lampada a bassa tensione, che stanca la vista.

Nella fig. La Figura 1.12 mostra uno schema di un semplice regolatore elettronico che funziona su una semionda della tensione di rete, grazie alla quale fornisce la regolazione della tensione nell'intervallo 110...215 V.

Se il tiristore VS1 è completamente chiuso, solo un semiciclo della tensione di rete passerà attraverso il diodo VD1. Per aprire il tiristore, vengono applicati brevi impulsi al suo elettrodo di controllo. Sono generati da un oscillatore assemblato su un transistor unigiunzione VT1. La frequenza degli impulsi di un tale generatore è sincronizzata con la frequenza di rete a causa della tensione di alimentazione pulsante su VT1. E gli impulsi stessi hanno uno sfasamento rispetto al tempo di transizione della tensione di rete a "0". Il valore di spostamento dipende dai valori del condensatore C1 e dai resistori R5-R6. Regolando R6, è possibile modificare il momento di apertura del tiristore e quindi la tensione di uscita effettiva nel carico (la forma della tensione per il carico attivo non ha importanza).

Regolatori di potenza 110-215 volt fino a 2 kilowatt per carico attivo
(clicca per ingrandire)

Durante la configurazione del circuito, potrebbe essere necessario selezionare il resistore R5 in modo che quando la resistenza R6 è zero, la tensione massima venga fornita al carico.

Nel circuito vengono utilizzati i seguenti dettagli: resistori di tipo MLT o simili (la loro potenza è indicata nello schema); condensatore C1 tipo K10-17.

Il diodo VD1 è sostituito da uno qualsiasi con una corrente di almeno 3 ... 5 A, ad esempio KD257B; VD2 - per corrente fino a 100 mA. Il tiristore VS1 può essere utilizzato T122-25-6 o T112-10-6, T112-16-6.

La potenza massima del carico collegato al regolatore è determinata dalla corrente consentita attraverso il diodo VD1 e il tiristore VS1 (è meglio sceglierli con un doppio margine di corrente). Per un circuito con gli elementi indicati su di esso, la potenza del carico Rload = 500 W (in questo caso non è necessario un dissipatore per l'interruttore di alimentazione VS1). Quando si installa il diodo VD1 su una corrente maggiore, la potenza del carico può essere aumentata a 2 kW.

Per l'installazione degli elementi del circuito, viene mostrata la topologia del circuito stampato, fig. 1.13.

Regolatori di potenza 110-215 volt fino a 2 kilowatt per carico attivo, topologia circuito stampato

Lo schema mostrato in fig. 1.14, funziona in modo simile a quanto sopra descritto, ma all'accensione, quando il regolatore R5 è impostato alla massima tensione di uscita, grazie all'utilizzo degli elementi aggiuntivi VT2, VT3 e C2, fornisce un aumento graduale della luminosità entro 1 .. 2 sec. Il processo di riscaldamento del filamento della lampada è inerziale e un aumento del suo tempo riduce il sovraccarico di impulsi.

Regolatori di potenza 110-215 volt fino a 2 kilowatt per carico attivo. Regolatore di potenza a gradini per carico resistivo
(clicca per ingrandire)

Pubblicazione: cxem.net

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In assenza della quantità richiesta di luce solare, il processo di fotosintesi è impossibile. E con esso, l'assorbimento di anidride carbonica, che fa parte dell'aria. Fino a poco tempo, questo ha messo in discussione la produzione agricola sulla Luna o su Marte.

Ma ora gli scienziati hanno sviluppato un nuovo metodo per coltivare piante in assenza di luce naturale. Consiste nell'uso di elettricità e fertilizzanti chimici per alimentare il processo di fotosintesi.

Feng Jiao, un elettrochimico dell'Università del Delaware, USA, ha condotto una serie di test con funghi, alghe, lievito e lattuga. All'inizio, le piante di prova non crescevano in condizioni di completa assenza di luce solare, ma lo scienziato ha deciso di nutrirle con acetati e tutto ha avuto successo.

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