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Convertitore di tensione con modulazione SHI. 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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Questo convertitore stabilizzato in ampiezza di impulso (Fig. 4.7) può essere utilizzato in registratori portatili e altre apparecchiature simili alimentate a batteria. In particolare, il convertitore è in grado di mantenere il normale funzionamento del registratore Vesna-202 quando la tensione della batteria scende a 3 V.

Tale convertitore è più adatto per apparecchiature alimentate a batteria. Efficienza dello stabilizzatore - non inferiore al 70%.

Convertitore di tensione con modulazione SHI

La stabilizzazione viene mantenuta quando la tensione di alimentazione scende al di sotto della tensione stabilizzata in uscita del convertitore, che un regolatore di tensione tradizionale non è in grado di fornire. Quando il convertitore è acceso, la corrente attraverso il resistore R1 apre il transistor VT1, la cui corrente di collettore, scorrendo attraverso l'avvolgimento II del trasformatore T1, apre il potente transistor VT2. Il transistor VT2 entra in modalità saturazione e la corrente attraverso l'avvolgimento I del trasformatore aumenta linearmente. L'energia viene immagazzinata nel trasformatore. Dopo un po ', il transistor VT2 entra in modalità attiva, si verifica un'EMF di autoinduzione negli avvolgimenti del trasformatore, la cui polarità è opposta alla tensione loro applicata (il circuito magnetico del trasformatore non è saturo). Il transistor VT2 si chiude come una valanga e l'EMF di autoinduzione dell'avvolgimento I attraverso il diodo VD2 carica il condensatore C3. Il condensatore C2 contribuisce a una chiusura più chiara del transistor. Quindi i cicli si ripetono.

Dopo qualche tempo, la tensione ai capi del condensatore C3 aumenta così tanto che il diodo zener VD1 si apre e la corrente di base del transistor VT1 diminuisce, mentre diminuisce anche la corrente di base, e quindi la corrente di saturazione del transistor VT2. Poiché l'energia accumulata nel trasformatore è determinata dalla corrente di saturazione del transistor VT2, un ulteriore aumento della tensione ai capi del condensatore C3 si arresta. Il condensatore viene scaricato attraverso il carico. Pertanto, il feedback mantiene una tensione costante all'uscita del convertitore. La tensione di uscita imposta il diodo zener VD1. La variazione della frequenza di conversione è compresa tra 20 e 140 kHz.

Il convertitore di tensione, il cui circuito è mostrato in fig. 4.8 differisce in quanto in esso il circuito di carico è isolato galvanicamente dal circuito di controllo. Ciò consente di ottenere diverse fonti secondarie stabili con qualsiasi tensione. L'utilizzo di un collegamento di integrazione nel circuito di retroazione consente di migliorare la stabilizzazione della tensione secondaria.

Convertitore di tensione con modulazione SHI

Lo svantaggio del convertitore è una certa dipendenza della tensione di uscita dalla corrente di carico. La frequenza di conversione diminuisce quasi linearmente al diminuire della tensione di alimentazione. Questa circostanza approfondisce il feedback nel convertitore e aumenta la stabilità della tensione secondaria. La tensione sui condensatori di livellamento delle sorgenti secondarie dipende dall'energia degli impulsi ricevuti dal trasformatore. La presenza del resistore R2 rende anche la tensione ai capi del condensatore di memorizzazione C3 dipendente dalla frequenza di ripetizione degli impulsi e il grado di dipendenza (pendenza) è determinato dalla resistenza di questo resistore. Pertanto, il resistore di regolazione R2 può essere utilizzato per impostare la dipendenza desiderata della variazione della tensione delle sorgenti secondarie dalla variazione della tensione di alimentazione. Transistor ad effetto di campo VT2 - stabilizzatore di corrente. La potenza massima del convertitore dipende dai suoi parametri.

Caratteristiche principali:

  • Efficienza del convertitore, %.....70...90;
  • Instabilità della tensione di uscita, %, non più di.....0,5;
  • Potenza massima del carico, W.....2.

Quando si imposta il convertitore, i resistori R1 e R2 sono impostati sulla posizione di resistenza minima e gli equivalenti di carico sono collegati. All'ingresso del dispositivo viene fornita una tensione di alimentazione di 12 V e con il resistore R1 viene impostata una tensione di 15 V. Successivamente, la tensione di alimentazione viene ridotta a 4 V e la tensione precedente viene raggiunta con il resistore R2. Ripetendo questo processo più volte, si ottiene una tensione di uscita stabile.

Gli avvolgimenti I e II e il circuito magnetico del trasformatore sono gli stessi per entrambe le versioni del convertitore. È avvolto su un nucleo magnetico corazzato B26 in ferrite 1500NM. L'avvolgimento I contiene 8 spire di filo PEL-0,8 e l'avvolgimento 11-6 spire di filo PEL-0,33 (ciascuno degli avvolgimenti III e IV è costituito da 15 spire di filo PEL-0,33).

Autore: Semian A.P.

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Migliorare il gusto del formaggio con gli ultrasuoni

Il latte è una materia prima pregiata e gustosa da cui nascono vari prodotti, anche dietetici. Tuttavia, il loro principale svantaggio è la loro breve durata. Quando si utilizzano diversi metodi di lavorazione del latte crudo, come la pastorizzazione e la sterilizzazione, cambiano i componenti chimici del prodotto.

Questi metodi decontaminano parzialmente o completamente il prodotto, ma possono influenzarne negativamente il gusto, il colore e altre caratteristiche. Allo stesso tempo, i microrganismi coinvolti nel processo di creazione dei prodotti lattiero-caseari possono rimanere intatti, rovinare il prodotto finito e persino causare malattie nei consumatori. Un team internazionale di scienziati ha trovato un modo alternativo per lavorare e conservare il latte ei suoi derivati ​​che non danneggi l'organismo.

Nella produzione del formaggio Adyghe sono stati utilizzati gli ultrasuoni: si tratta di un'onda meccanica che si propaga nell'aria o in altri mezzi e ha una frequenza molto elevata. Trasferisce una grande quantità di energia, provocando la cavitazione, la formazione di bolle di gas che si restringono e danneggiano le molecole vicine, distruggendo i batteri. Tale esposizione accelera le reazioni chimiche e provoca processi specifici.

Gli specialisti hanno trattato campioni di latte di vacca e capra con ultrasuoni a una frequenza di 45 kilohertz per 17 minuti. Quindi al latte veniva aggiunto il siero di latte, che provocava la cagliatura, e quindi si otteneva un formaggio a pasta molle salata con la tecnologia standard. Secondo gli assaggiatori, il prodotto sonicato ha un piacevole colore cremoso, oltre a un gusto e una consistenza migliorati.

Esaminando il formaggio risultante al microscopio, gli scienziati hanno scoperto che la sonicazione ha comportato una riduzione delle dimensioni dei grani proteici e delle goccioline di grasso. Inoltre, il prodotto è diventato più denso e non sono stati trovati microrganismi pericolosi. Gli autori dello studio hanno concluso che gli ultrasuoni hanno affrontato con successo la disinfezione mediante cavitazione e hanno espresso la speranza che la loro tecnologia trovi presto applicazione nell'industria.

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