Menu English Ukrainian Russe ACCUEIL

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Une autre alimentation pour le lustre Chizhevsky. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / L'électronique en médecine

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

La plupart des appareils conçus pour produire une haute tension qui alimente le lustre Chizhevsky peuvent être divisés en onduleurs de tension à transistors et en convertisseurs d'impulsions à trinistors (et parfois à thyristors, car ils utilisent des variétés de ce groupe: dinistors, trinistors, triacs). L'inconvénient du premier est la nécessité d'abaisser et de redresser la tension du secteur, ce qui augmente à la fois le coût et les dimensions de l'appareil. Les dispositifs Trinistor [1 - 3] sont relativement simples, ce qui est le principal argument en leur faveur. En règle générale, les dispositifs à trinistors fonctionnent sur le principe d'un parafoudre à demi-onde (Fig. 1).

Une autre alimentation pour le lustre Chizhevsky

Pendant une demi-onde de la tension secteur, le condensateur de stockage C1 est chargé et pendant l'autre, il est déchargé dans l'enroulement du transformateur élévateur T1 via le trinistor VS1, qui est activé par le système de contrôle (CS ). Les différences se résument parfois uniquement à la méthode de contrôle du trinistor. Le principal inconvénient de telles conceptions, selon l'auteur, est la fréquence réduite de l'alimentation du multiplicateur de tension, ce qui peut entraîner une augmentation de l'ondulation à la sortie de l'unité et une diminution de l'efficacité du "lustre" [4 ]. De plus, il est parfois possible d'observer une augmentation du niveau de bruit du transformateur, conséquence de la grande amplitude des impulsions de courant. L'auteur a réussi à éviter tout cela en développant une alimentation dont le circuit (sans multiplicateur haute tension) est illustré à la Fig. 2.

Une autre alimentation pour le lustre Chizhevsky
(cliquez pour agrandir)

Jetons un coup d'œil à son travail.

La tension secteur est redressée par le pont de diodes VD1. L'ondulation de la tension redressée est lissée par le condensateur C1, le courant de charge du condensateur au moment où l'appareil est connecté au réseau est limité par la résistance R1. Le condensateur C3 est chargé à travers la résistance R3. Dans le même temps, un générateur d'impulsions, réalisé sur un transistor unijonction VT1, entre en action. Son condensateur "trigger" est chargé à travers les résistances R4, R5 à partir d'un stabilisateur paramétrique réalisé sur une résistance de ballast R2 et des diodes Zener VD2, VD3. Dès que la tension sur le condensateur C2 atteint une certaine valeur, le transistor "déclenche" et une impulsion d'ouverture arrive à la transition de commande du trinistor (Fig. 3, b).

Une autre alimentation pour le lustre Chizhevsky

Le condensateur C3 est déchargé à travers le trinistor vers l'enroulement primaire du transformateur (Fig. 3a). Une impulsion haute tension se forme sur son enroulement secondaire (Fig. 3c). Le taux de répétition de ces impulsions est déterminé par la fréquence du générateur, qui, à son tour, dépend des paramètres de la chaîne R4R5C2. La résistance ajustable R5 peut modifier la tension de sortie de l'unité d'environ 1,5 fois. Dans ce cas, la fréquence d'impulsion est régulée entre 250 ... 1000 Hz. De plus, la tension de sortie change lors de la sélection de la résistance R3 (dans la plage de 5 à 30 kOhm). L'ondulation de la tension de sortie ne dépasse pas 5%, les interférences du réseau sont pratiquement absentes. =

Il est souhaitable d'utiliser des condensateurs en papier (C1 et C3 - pour une tension nominale d'au moins 400 V; le pont de diodes doit être conçu pour la même tension). Au lieu de ce qui est indiqué sur le schéma, un trinistor T10-50 ou, dans les cas extrêmes, KU202N convient. Diodes Zener VD2, VD3 - toutes les autres, avec une tension de stabilisation totale d'environ 18 V. Le multiplicateur haute tension peut être emprunté à [1-3]. Le transformateur est fabriqué sur la base de la ligne TVS-110P2 à partir de téléviseurs noir et blanc, mais en principe, d'autres feront l'affaire [5]. Tous les enroulements primaires doivent être retirés et 70 tours de fil PEL ou PEV d'un diamètre de 0,5 ... 0,8 mm doivent être enroulés sur l'espace libéré. L'enroulement élévateur (II) ne doit pas être touché.

littérature

  1. Ivanov B. "Le lustre de Chizhevsky" - de ses propres mains. - Radio, 1997, n° 1, p. 36, 37.
  2. Biryukov S. "Le lustre de Chizhevsky" - de vos propres mains. - Radio, 1997, n°2, p.34,35.
  3. Utin V. Variantes du bloc d'alimentation "Les lustres de Chizhevsky". - Radio, 1997, n° 10, p. 42,43.
  4. Chizhevsky A.L. Aeroionification dans l'économie nationale. - M. : Gosplanizdat, 1960.
  5. Ivanov B. "Le lustre de Chizhevsky": questions et réponses. - Radio, 1997, n° 6, p. 33.

Auteur : G. Glukhenky, Cheboksary ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

Voir d'autres articles section L'électronique en médecine.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Les pincettes à ultrasons déplacent les cellules vivantes 13.07.2012

Des bioingénieurs et des biochimistes de l'Université de Pennsylvanie ont mis au point un appareil à ultrasons miniature capable de capturer et de déplacer des cellules individuelles et de minuscules organismes vivants. L'appareil de la taille d'une pièce de monnaie peut être utilisé pour travailler avec des échantillons vivants tels que des cellules sanguines ou des bactéries. À l'aide d'un nouvel appareil appelé pince à épiler acoustique, les scientifiques ont déjà pu manipuler des vers ronds (Caenorhabditis elegans) de 1 mm de long. Cet organisme est un modèle important pour l'étude de plusieurs maladies humaines.

Les pincettes acoustiques sont également capables de manipuler des cellules vivantes, qui sont essentielles à de nombreux domaines de la science biomédicale fondamentale. Le dispositif est basé sur l'utilisation d'un matériau piézoélectrique qui vibre sous tension électrique. Les vibrations induisent des ondes acoustiques de surface dans le milieu liquide autour de la culture cellulaire. Avec une électronique simple, les ondes acoustiques peuvent être manipulées et les matériaux organiques et inorganiques peuvent être déplacés.

Le principal avantage des pincettes acoustiques est leur innocuité pour les cellules vivantes. Actuellement, les scientifiques utilisent des lasers pour manipuler ces échantillons. Cependant, ils consomment 10 millions de fois plus d'énergie et peuvent chauffer et endommager les cellules.

La pince à épiler acoustique s'est avérée très polyvalente: avec son aide, vous pouvez contrôler à la fois une particule et des dizaines de milliers. Par exemple, les pinces à ultrasons peuvent placer des médicaments directement sur une bactérie et en même temps exercer une pression sur sa paroi cellulaire. Il peut également être utilisé pour trier les cellules sanguines et les cellules cancéreuses.

Actuellement, la taille des objets pouvant être déplacés avec des pinces acoustiques va du micromètre au millimètre. Les développeurs notent qu'en utilisant des fréquences plus élevées, il sera possible de déplacer des objets de taille nanométrique.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Les selfies fréquents parlent de problèmes dans la vie intime

▪ Microcontrôleurs AVR-D® avec trois amplificateurs opérationnels

▪ Console Microsoft Xbox 360 Star Wars

▪ Panneaux solaires transférables

▪ Tablette Ultrabook double écran Asus

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Commandes de tonalité et de volume. Sélection d'articles

▪ Article en veau d'or. Expression populaire

▪ article Pourquoi l'âne est-il considéré comme un symbole du Parti démocrate américain ? Réponse détaillée

▪ Bibliothécaire d'articles. Instruction standard sur la protection du travail

▪ article Installations colorées et musicales, guirlandes. Annuaire

▪ article Bulle, liège et mouchoir. Concentrer le secret

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024