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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Regolatore di velocità per un motore potente. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / motori elettrici

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È possibile regolare la velocità di rotazione di un motore elettrico CC modificando la tensione su di esso utilizzando un semplice regolatore assemblato su un singolo transistor. Questa circostanza è facilmente realizzabile per i motori elettrici a bassa potenza, poiché il consumo di corrente è ridotto. Se è necessario regolare la tensione per un motore sufficientemente potente, la dissipazione di potenza sul transistor può diventare significativa, quindi dovrai utilizzare radiatori di grandi dimensioni e transistor abbastanza potenti.

Esiste un altro metodo noto per regolare la tensione sul motore utilizzando il metodo della modulazione di fase a impulsi. Il motore è alimentato a piena tensione con ciclo di lavoro variabile.

I diagrammi mostrati in Fig. 1 corrispondono al 10% della tensione sul motore e in Fig. 2 al 90%. Pertanto, la tensione effettiva sul motore cambia, il che influisce sulla velocità di rotazione del rotore.

Potente regolatore di velocità del motore

Il modo più semplice per modificare il ciclo di lavoro di un impulso a frequenza costante è utilizzare un convertitore tensione-fase realizzato su un timer integrato KR1006VI1 (Fig. 3).

Potente regolatore di velocità del motore

La frequenza del generatore può essere modificata in un ampio intervallo mediante la capacità C1. Per migliorare l'apertura del transistor VT1, è possibile ridurre la resistenza del resistore R3 a 56...120 Ohm, è sufficiente assicurarsi che la corrente di carico sul pin 3 (D1) non superi 100 mA. La tensione di alimentazione del dispositivo può essere modificata in un ampio intervallo compreso tra 4,5 e 16,5 V.

Il disegno del PCB è mostrato in Figura 4.

Potente regolatore di velocità del motore

In conclusione, vale la pena notare che entrambi i metodi di regolazione della velocità del motore presentano un lato spiacevole: quando la velocità del motore diminuisce, diminuisce anche la potenza. Per evitare che ciò accada, è necessario introdurre un feedback che non solo stabilizzi la velocità del rotore, ma compenserà anche la perdita di potenza.

Autore: SM Abramov

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Le piante sono spesso considerate fonti di cibo, ossigeno e decorazioni, ma non una fonte di elettricità. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto che utilizzando il trasporto naturale di elettroni nelle cellule vegetali, è possibile produrre elettricità come parte di una cella solare ecologica biologica.

Gli scienziati hanno utilizzato per la prima volta una pianta succulenta per creare una "batteria bio-solare" vivente alimentata dalla fotosintesi.

Gli elettroni vengono trasportati naturalmente come parte dei processi biologici in tutte le cellule viventi, dai microbi e funghi alle piante e agli animali. Attraverso l'introduzione di elettrodi, le celle possono essere utilizzate per generare elettricità che può essere utilizzata all'esterno. La ricerca precedente ha creato celle a combustibile utilizzando batteri, ma hanno bisogno di una fornitura costante di cibo. Questo nuovo approccio utilizza la fotosintesi, il processo mediante il quale le piante convertono l'energia luminosa in energia chimica, per generare elettricità.

Durante questo processo, la luce innesca il flusso di elettroni dall'acqua, che porta alla formazione di ossigeno e zucchero. Ciò significa che le cellule fotosintetiche viventi producono costantemente un flusso di elettroni che possono essere estratti come fotografie e utilizzati per alimentare un circuito esterno, come una cella solare.

Alcune piante, come le piante grasse in ambienti secchi, hanno spesse cuticole che trattengono acqua e sostanze nutritive nelle foglie. Janov Schlosberg, Gadi Schuster e Adir hanno voluto testare per la prima volta se la fotosintesi nelle piante grasse potesse creare energia per celle solari viventi utilizzando la loro acqua interna e le sostanze nutritive come una soluzione elettrolitica della cella elettrochimica.

I ricercatori hanno creato un pannello solare vivente utilizzando la succulenta Corpuscularia lehmannii, nota anche come "pianta del ghiaccio". Hanno inserito un anodo di ferro e un catodo di platino in una delle foglie della pianta e hanno scoperto che la sua tensione era di 0,28 V. Quando collegata a un circuito, produceva una densità di fotocorrente fino a 20 μA/cm 2 sotto l'azione della luce e poteva continuare a produrre corrente per più di un giorno. Sebbene questi numeri siano inferiori a quelli di una batteria alcalina tradizionale, mostrano solo un'aletta.

Precedenti ricerche su dispositivi organici simili suggeriscono che il collegamento a margherita di più volantini può aumentare la tensione. Il team ha progettato specificamente la cella solare vivente in modo che i protoni nella soluzione fogliare interna potessero combinarsi per formare idrogeno gassoso al catodo e che l'idrogeno potesse essere raccolto e utilizzato per altri scopi.

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