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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Potente convertitore di tensione di piccole dimensioni. 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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Alcuni dispositivi elettronici richiedono per essere alimentati una tensione CC superiore a 12 V. Pertanto, quando si utilizzano tali apparecchiature, ad esempio, in un'auto o da una batteria per auto, è necessario un convertitore di tensione appropriato. Basato su microcircuiti moderni e transistor ad effetto di campo, è possibile assemblare un convertitore di tensione economico, le cui dimensioni saranno determinate principalmente dal trasformatore.

Offriamo ai lettori una delle opzioni per un tale convertitore. Il circuito del convertitore di tensione CC a una tensione CC maggiore è mostrato in fig. 4.45. È assemblato su un chip KR1211EU1 e transistor ad effetto di campo IRLR2905. Questi transistor hanno una resistenza molto bassa (circa 0,027 ohm), forniscono un flusso di corrente elevato (almeno 26 A) e sono controllati da segnali con livelli logici di microcircuiti digitali. Nella maggior parte dei casi possono essere utilizzati senza dissipatori, riducendo così le dimensioni del convertitore.

Potente convertitore di tensione di piccole dimensioni
(clicca per ingrandire)

Il chip DA2 genera segnali di impulsi di controllo per transistor ad effetto di campo, la loro frequenza è determinata dai parametri del circuito di impostazione della frequenza R3, C12. Gli impulsi di controllo sono formati in modo tale che vi sia una pausa tra di essi. Di conseguenza, viene escluso il flusso di corrente passante attraverso i transistor e viene aumentata l'efficienza del convertitore. I transistor commutano l'avvolgimento primario del trasformatore elevatore T1.

La tensione dell'avvolgimento secondario rettifica il ponte a diodi VD1 ... VD4 e uniforma il filtro C13, C14, L2, C15.Qui, l'induttore fornisce principalmente la soppressione delle armoniche ad alta frequenza nella tensione di uscita. La tensione di alimentazione del chip di controllo DA2 è pre-lisciata dal filtro L1, C9 e stabilizzata dal regolatore di tensione integrato DA1, il circuito R2, la joint venture assicura che il chip si avvii all'accensione. Sul relè K1 è montato un dispositivo di protezione da sovraccarico del convertitore.

Quando il consumo di corrente aumenta al di sopra del livello impostato, i contatti del relè K1.1 si chiuderanno, un livello logico alto andrà all'ingresso FC del microcircuito DA2 e alle sue uscite verrà impostato un livello logico basso - i transistor si chiuderanno e il convertitore smetterà di funzionare. Per riavviarlo, spegnere e riaccendere.

Nel dispositivo è consentito sostituire il chip 78L05 (DA1) con KR1157EN502A, 78M05, KR142EN5A, si consiglia di utilizzare condensatori di ossido per montaggio superficiale o serie K52, K53, tuttavia le dimensioni della scheda in questo caso potrebbero dover essere aumentato, condensatori non polari - K10-17v o K10 -17a con pin di lunghezza minima. Resistori - MLT, S2-33, induttore L1 - DM-0,1 con un'induttanza di 50 ... 100 μH.

L'induttore L2 è avvolto su un circuito magnetico ad anello K20x12x6 fatto di ferrite 2000NM, il suo avvolgimento contiene 5 spire di filo MGTF-0,75 e l'induttanza è di circa 50 μH. Il relè di corrente K1 è autocostruito, il suo avvolgimento è realizzato con filo di rame isolato del diametro di 2 mm, avvolto su un mandrino del diametro di 3 ... 4 mm, all'interno del quale è inserito un interruttore reed KEM2. Il numero approssimativo di spire per una corrente di 7 A è 4 e per 10 A è 3. La sensibilità del relè può essere regolata agevolmente modificando la posizione dell'interruttore reed nella bobina, dopo la regolazione finale, il reed l'interruttore è fissato con la colla.

Il trasformatore T1 è realizzato su due nuclei magnetici anulari incollati K45x28x12 in ferrite 2000NM, gli spigoli vivi degli anelli devono essere arrotondati. Entrambi gli avvolgimenti sono avvolti con filo MGTF-0,75. Il primario contiene 5 spire di otto conduttori piegati insieme, è diviso in due parti e l'inizio di uno è collegato alla fine del secondo. L'avvolgimento secondario per una tensione di uscita di 32 V contiene 15 spire in due fili. Per altri valori della tensione di uscita, il numero di spire dell'avvolgimento secondario dovrebbe essere modificato proporzionalmente. La maggior parte delle parti è posizionata su un circuito stampato in fibra di vetro a doppia faccia, il cui disegno è mostrato in Fig. 4.46. Le aree del foglio che devono essere rimosse sono evidenziate con un riempimento scuro.

Potente convertitore di tensione di piccole dimensioni

Tutti gli elementi sono montati sul lato dei conduttori stampati. Il secondo lato viene lasciato metallizzato e collegato al filo comune del primo lato. Per fare ciò, pezzi di filo stagnato vengono inseriti nei fori passanti mostrati nel disegno e saldati su entrambi i lati della scheda. I terminali primari del trasformatore dovrebbero essere saldati più vicino al terminale di drain del transistor, poiché forniranno un'ulteriore dissipazione del calore. Per ridurre le interferenze, il convertitore è inserito in una custodia metallica.

I test del dispositivo hanno mostrato che con una corrente di carico di 3 A (potenza di uscita - circa 100 W), l'efficienza del convertitore è di circa il 91 ... 92%. I transistor ad effetto di campo si riscaldano leggermente, i diodi raddrizzatori sono notevolmente più caldi. Pertanto, l'efficienza può essere ulteriormente aumentata se vengono utilizzati diodi raddrizzatori Schottky ad alta velocità invece di KD213A.

Autore: Semian A.P.

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Gli scienziati dell'Università di Princeton hanno studiato cosa ci fa credere esattamente che l'oratore possa essere affrontato: timbro, intonazione o qualcos'altro. I ricercatori hanno "assemblato" una voce sintetica, concentrandosi sui parametri delle voci reali di esperimenti precedenti, e i parametri della voce sintetica potrebbero essere modificati. All'esperimento in corso hanno partecipato 500 persone: una voce meccanica le ha salutate dicendo "ciao" e l'ascoltatore ha dovuto valutare quanto fosse affidabile la voce.

Si è scoperto che la proprietà chiave qui è la melodiosità, cioè l'intonazione deve cambiare, anche all'interno di una parola così breve come "ciao": la voce deve prima alzarsi, poi abbassarsi e poi rialzarsi. Se i partecipanti all'esperimento sentivano una voce monotona con un tono uniforme, lo consideravano per nulla credibile.

In poche parole, se vuoi che l'interlocutore si fidi di te, devi parlare in modo più vivido, evitare un suono piatto e inespressivo. Un altro parametro è l'altezza complessiva dei suoni della voce: risulta che le voci alte sono più affidabili delle voci basse. La ragione di ciò potrebbe essere radicata in alcuni antichi istinti: in molti animali, ringhi bassi e suoni generalmente bassi significano una minaccia, mentre esclamazioni alte di solito significano uno stato d'animo giocoso e un invito a scherzare.

In futuro, gli autori dell'opera ripeteranno questi esperimenti, ma con un modello della voce femminile, nonché con la partecipazione di persone di culture ed etnie diverse. Dato che gadget e robot intorno a noi stanno iniziando sempre più a parlare con voci umane, tali studi saranno sicuramente interessanti per coloro che sviluppano una varietà di applicazioni, dai navigatori a una sorta di assistente nell'apprendimento di una lingua straniera.

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