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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Potente convertitore di tensione stabilizzato, 90 watt. 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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Un potente convertitore di tensione stabilizzato è progettato per alimentare vari dispositivi progettati per la tensione di rete dalle batterie.

Potente convertitore di tensione stabilizzata

I parametri principali:

  • Tensione di alimentazione CC, V.......24
  • Tensione sinusoidale di uscita, V.......220
  • Frequenza della tensione di uscita, Hz.......50
  • Potenza massima in uscita, W......90
  • Efficienza, % ...... non inferiore a 70
  • Instabilità della frequenza di carico, Hz / W ....... 0,003

Il circuito del convertitore contiene un oscillatore principale che genera impulsi rettangolari e un amplificatore di potenza basato su uno stabilizzatore ferrorisonante. Il circuito magnetico del trasformatore T2 è separato da uno shunt magnetico MSH. L'avvolgimento primario si trova sulla parte non satura del circuito magnetico, l'avvolgimento secondario si trova sulla parte che entra in saturazione.

A causa di ciò e della presenza di un circuito oscillatorio di alta qualità formato da parte dell'avvolgimento II e del condensatore C4, con impulsi rettangolari, viene rimossa una tensione sinusoidale dall'avvolgimento secondario. I transistor V5, V6 sono installati su radiatori progettati per una potenza di dissipazione di almeno 5 watt. Trasformatore di adattamento T1 - incandescenza TN 36 127/220-50. Invece, puoi utilizzare un trasformatore di rete dalla radio "Riga-101" o "Riga-102". In questo caso, il ruolo dell'avvolgimento primario è svolto dai suoi due avvolgimenti da 127 V collegati in serie. Questo trasformatore può essere realizzato indipendentemente avvolgendo l'avvolgimento primario di 16 x 24 spire di filo PEV-2 - 700 e il secondario di 1 x 0,2 spire di filo PEV-2 - 95 su un circuito magnetico Ø1 x 0,59.

Trasformatore T2 con uno shunt magnetico - pronto da uno stabilizzatore di tensione C-0,09. L'avvolgimento di rete dello stabilizzatore viene rimosso e al suo posto viene avvolto un avvolgimento di I - 2 X 75 spire di filo PEV-2 con un diametro di 2,44 mm. L'avvolgimento di compensazione non viene utilizzato, è solo necessario isolare attentamente le sue conclusioni. Il condensatore C4 è collegato ai terminali dell'avvolgimento di uscita (non tutti i terminali sono mostrati nello schema). Il dispositivo può essere alimentato anche a 12 V, tuttavia la potenza del carico non deve superare i 40 W. In questo caso, la resistenza del resistore R7 è di 51 ohm.

Trasformatore T1 - trasformatore di uscita dal ricevitore "VEF-12", "Speedola", "VEF-202" o dal registratore "Kometa-206". L'avvolgimento secondario, realizzato in due fili, è separato e collegato in serie. L'avvolgimento I del trasformatore T2 deve contenere 2 X 34 giri di filo PEV-2 2,44

Vedi altri articoli sezione Alimentatori.

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L'acqua, che copre circa il 70% della superficie terrestre, è irta di un enorme potenziale di energia non utilizzato dall'uomo. I limiti dell'attuale tecnologia non consentono una conversione efficiente in elettricità dell'energia cinetica a bassa frequenza presente nelle onde, nelle maree e persino nelle gocce di pioggia.

Il team di CityU ha trascorso due anni di ricerca per superare il problema della bassa efficienza. Di conseguenza, la densità di energia istantanea del loro generatore di goccioline DEG (Droplet-based Electricity Generator) può raggiungere 50,1 W / m2, che è migliaia di volte superiore a dispositivi simili senza la struttura FET.

Anche l'efficienza della conversione dell'energia è aumentata in modo significativo. Una singola goccia di 100 microlitri d'acqua caduta da un'altezza di 15 cm sulla superficie di una piastra di materiale electret in PTFE consente a DEG di generare oltre 140 volt, sufficienti per accendere un centinaio di piccole lampade a LED.

Il dispositivo è composto da due elettrodi: alluminio e ITO rivestiti con una pellicola di PTFE. L'elettrodo PTFE/ITO è responsabile della generazione, immagazzinamento e induzione della carica. Quando una goccia d'acqua colpisce e si diffonde sulla superficie del PTFE/ITO, collega entrambi gli elettrodi e forma un circuito elettrico chiuso che rilascia la carica immagazzinata sotto forma di corrente elettrica.

Gli scienziati sperano che i risultati della loro ricerca aiuteranno a trovare una risposta al problema globale della mancanza di energia rinnovabile e contribuiranno allo sviluppo sostenibile del mondo. A lungo termine, il nuovo design potrebbe essere applicato a una varietà di superfici in cui il liquido entra in contatto con la materia solida, dallo scafo dei traghetti, agli ombrelli o persino all'interno delle bottiglie d'acqua.

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