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Alimentation radio sans interruption. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Dans certaines régions de notre pays, les pannes de courant, tant pour des raisons techniques qu’économiques, sont malheureusement devenues monnaie courante. De plus, ces coupures sont souvent systématiques, ce qui prive les populations d’informations utiles et nécessaires et les sépare de la vie du pays, car même écouter la radio devient problématique. Les batteries galvaniques ne durent pas longtemps, mais elles ne sont pas si bon marché et charger constamment des batteries à l'aide d'un chargeur spécial est trop fastidieux.

Dans ces conditions, la tâche consistant à assurer une alimentation électrique sans interruption devient importante, ce qui peut être résolu à l'aide d'une alimentation spéciale. Il comprend nécessairement une batterie, qui sert à alimenter le récepteur lorsqu'il n'y a pas de tension dans le réseau et se charge automatiquement lorsqu'il y a de la tension. Des blocs de principe de fonctionnement similaire sont utilisés dans la technologie informatique, où ils assurent le fonctionnement ou la préservation des informations en cas de panne de courant. Par rapport à un récepteur radio, un tel bloc permet d'obtenir des informations.

Le schéma d'un bloc simple conçu pour alimenter des radios de petite taille avec une tension de 9 V est illustré à la Fig. 1.

Alimentation sans coupure radio

Il contient un redresseur monté sur un transformateur abaisseur T1, un pont de diodes VD1 et un condensateur C1. La puce DA1 contient un stabilisateur de tension et le transistor VT1 contient un limiteur de courant pour charger la batterie GB1. L'appareil fonctionne comme suit. S'il y a une tension secteur, la tension d'alimentation circulera à travers la diode VD3 jusqu'à la sortie de l'appareil. Dans le même temps, la batterie sera chargée via le transistor VT1. La LED indique que la radio est alimentée par le réseau.

Les éléments du circuit sont sélectionnés de manière à pouvoir utiliser une batterie de sept batteries nickel-cadmium d'une capacité de 0,1 à 0,25 Ah (7D-0,125, Nika et similaires importées). Le commutateur SA1 déconnecte l'appareil du réseau et en même temps la batterie de l'appareil.

Afin d'assurer la charge la plus complète de la batterie, la tension d'alimentation doit être d'au moins 1,35x7 = 9,45 V. Pour ce faire, la tension stabilisée par le microcircuit DA1 est augmentée de 0,7 V en incluant la diode VD2 dans le circuit de la borne commune . Il convient de noter que la batterie n'est pas chargée avec un courant stable, mais avec un courant dont la valeur change au cours du processus de charge. Au tout début, ce courant dépasse 1,5...2 fois celui recommandé, puis, à mesure que la tension de la batterie augmente, le courant diminue et finit par se rapprocher du courant d'autodécharge.

S'il n'y a pas de tension dans le réseau, la tension de la batterie sera fournie à la sortie de l'appareil via la diode VD4 et le canal du transistor VT1, et la diode VD3 empêchera la batterie de se décharger via le microcircuit. Ainsi, le passage de l'alimentation secteur à l'alimentation autonome s'effectue automatiquement. Pour utiliser l'appareil pour des récepteurs radio avec une tension d'alimentation inférieure, vous devez réduire en conséquence la tension de stabilisation en utilisant un stabilisateur à microcircuit avec une tension stabilisée inférieure.

Un croquis du circuit imprimé du bloc est présenté sur la Fig. 2. Les trous dans la carte ne sont pas percés - les fils des pièces sont placés sur les plages de contact et soudés à celles-ci.

Alimentation sans coupure radio

En raison de la simplicité du circuit, la version de l'unité décrite ci-dessus ne dispose pas d'indicateurs de charge ou d'état de la batterie, ni de protection contre une décharge excessive. De tels indicateurs et protections peuvent être introduits au prix d'une certaine complication du circuit.

Si un fond de courant alternatif est perceptible pendant le fonctionnement de l'appareil, il peut être affaibli en shuntant chaque diode de redressement VD1 avec un condensateur d'environ 0,01 μF.

Auteur: I.Aleksandrov, Koursk

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Les scientifiques ont enregistré une rafale sans précédent de rayons gamma (GRB), qui à certaines longueurs d'onde semblaient plus brillantes que n'importe quelle rafale d'énergie similaire observée auparavant. Le sursaut a été nommé GRB 221009A et a été détecté pour la première fois par le télescope spatial Fermi Gamma Ray, un projet conjoint entre la NASA et le département américain de l'Énergie, ainsi que les agences spatiales française, italienne, japonaise et suédoise.

Les sursauts gamma sont des sursauts cosmiques à grande échelle de rayons gamma dans le spectre électromagnétique qui peuvent résulter de divers phénomènes, tels que la mort de grandes étoiles. De tels événements sont les événements électromagnétiques les plus brillants de l'Univers. Le récent sursaut gamma enregistré le 9 octobre a été signalé par des scientifiques de la NASA travaillant avec le télescope Fermi Gamma Ray et l'observatoire spatial Neil Gerels Swift.

L'astronome Phil Evans de l'Université de Leicester a déclaré que le dernier sursaut gamma "est clairement le GRB le plus brillant que nous ayons vu dans les rayons X".

"Le nouveau GRB 221009A est environ 1000 XNUMX fois plus brillant qu'un GRB typique et plusieurs centaines de fois plus brillant que le plus brillant observé précédemment, mais cela n'est vrai que pour les rayons X. Dans les rayons gamma, c'est l'un des GRB les plus brillants jamais observés." dit Evans.

Le détecteur de sursaut gamma logé dans la structure du télescope de Fermi est le détecteur GRB le plus prolifique. En moyenne, il capte un sursaut gamma par jour et a recueilli des données sur des milliers d'événements de ce type pendant environ 14 ans de fonctionnement. "Parmi des milliers, l'éruption du 9 octobre était de loin la plus brillante", a déclaré Markos Santander, astronome à l'Université de l'Alabama. Il a noté que le flash était si fort qu'il "a aveuglé les instruments pendant un moment".

GRB 221009A marque probablement la mort énergétique d'une étoile massive et sa transformation ultérieure en trou noir. L'événement est sans précédent à certaines longueurs d'onde, en partie parce qu'il s'est produit à environ 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Bien que la distance semble énorme, elle ne l'est pas pour les sursauts gamma. Les scientifiques entendent poursuivre l'étude de ce phénomène pour comprendre pourquoi la naissance d'un trou noir lointain a donné lieu à un "feu d'artifice" cosmique aussi éblouissant.

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