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Réseau dans les dimensions de la couronne. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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Les petites dimensions de l'appareil sont obtenues grâce au fait que des pièces de petite taille y sont utilisées. Les transistors dissipent peu de chaleur : lorsqu'un courant les traverse, ils sont complètement ouverts. La source n'est pas critique pour court-circuiter la sortie.

Le circuit d'alimentation est représenté sur la fig. 1. Points de fonctionnement des transistors VT1, VT2 des résistances R1, R3, R5, R7 portées à la limite du mode de coupure. Les transistors sont toujours fermés, mais la conductivité de la section collecteur-émetteur est augmentée, et même une légère augmentation de la tension à la base entraînera l'ouverture des transistors: c'est-à-dire les tensions des enroulements secondaires du transformateur T1, nécessaires au contrôle, sont réduites. Pour créer des conditions d'auto-génération, il faudrait augmenter encore plus la conductivité des transistors, mais cela ne peut pas être fait en augmentant encore la tension à la base, car la conductivité sera différente pour différents transistors et changera à mesure que le changements de température. Par conséquent, les résistances R2, R6 sont utilisées, connectées en parallèle avec des transistors.

Réseau aux dimensions de la couronne
Ris.1

Lorsque l'alimentation est activée, le condensateur de lissage C1 est chargé via la résistance R4, ce qui protège le pont de diodes VD1 contre les surcharges. L'application d'une tension d'entrée fait apparaître une tension en sortie du diviseur trigger formé par les résistances R2 et R6.Cette tension est appliquée au circuit oscillant à partir de l'enroulement primaire du transformateur T1 et du condensateur C2. Dans l'enroulement secondaire II, une impulsion EMF est induite. La puissance de cette impulsion est suffisante pour introduire le transistor VT1 en saturation, puisqu'au moment initial le courant ne le traverse pas du fait de la self-induction du transformateur T1. Ensuite, le courant commence à circuler à partir de l'enroulement secondaire II, maintenant le transistor VT1 à l'état ouvert. Le transistor VT2 pendant cette demi-période du processus oscillatoire est complètement fermé. Il est maintenu dans cet état par la FEM induite dans l'enroulement secondaire III. Après avoir chargé le condensateur C2, le courant traversant le transistor VT1 s'arrête et celui-ci se ferme.

Dans le deuxième demi-cycle du processus oscillatoire dans le circuit (T1, C2), le courant au moment initial, lorsque les transistors sont encore fermés, traverse le deuxième bras du diviseur de déclenchement (résistance connectée en parallèle R6 et le collecteur -section émetteur du transistor VT2). De même, le transistor VT2 s'ouvre puis est maintenu dans un état totalement ouvert. Une fois le condensateur C2 déchargé, le courant à travers le transistor VT2 s'arrête et il se ferme.Ainsi, le courant ne traverse les transistors que lorsqu'ils sont complètement ouverts et ont une résistance minimale de la section collecteur-émetteur, de sorte que la puissance de perte de chaleur est petit.

Les oscillations haute fréquence redressent les diodes VD2, VD3, l'ondulation est lissée par le condensateur C3. La tension de sortie est maintenue par une diode Zener constante VD4. Une charge avec une consommation de courant allant jusqu'à 40 mA peut être connectée à la sortie de l'alimentation. Avec un courant plus élevé, les ondulations basse fréquence augmentent et la tension de sortie diminue.

L'échauffement insignifiant des transistors, qui ne dépend pas de la sortie de la charge, s'explique par le fait que dans cet appareil, il est possible de faire passer du courant à travers les transistors, alors que le premier transistor n'a pas encore eu le temps de se fermer complètement , et le second a déjà commencé à s'ouvrir.

L'alimentation peut être utilisée jusqu'à la fermeture de la sortie dont le courant est de 200 mA.

Le transformateur est réalisé sur un circuit magnétique ferrite annulaire K10X6X5 1000NN. Les enroulements I, II, III, IV contiennent respectivement 400, 30, 30, 20 + 20 tours de fil PELSHO 0,07. Pour augmenter la fiabilité, il est nécessaire d'isoler les enroulements les uns des autres avec du papier transformateur. Tout circuit magnétique avec une perméabilité initiale et des dimensions proches peut être utilisé. Condensateur C2 - KM-4 ou toute autre capacité spécifiée pour une tension nominale d'au moins 250 V. En l'absence de condensateurs haute tension de petite taille à la place C1, il est permis d'utiliser cinq condensateurs KM-5 du groupe H90 connecté en parallèle avec une capacité de 0,15 μF. Bien que les manuels indiquent que leur tension nominale est de 50 V, en pratique la plupart d'entre eux supportent une tension d'entrée constante. Leur panne n'entraînera pas de conséquences graves, car la résistance R4 agira comme un fusible. Condensateur C3 - K53-16 ou tout autre de petite taille avec une capacité et une tension nominale non inférieures à celles indiquées sur le schéma. Toutes les résistances - C2-23, MLT ou autres de petite taille. Les dissipateurs thermiques pour transistors ne sont pas nécessaires.

La fréquence de conversion de fonctionnement est d'environ 100 kHz pour un courant consommé par la charge de 50 mA. Plus la fréquence de fonctionnement des transistors de commutation est élevée, plus l'inductance que le circuit oscillant peut avoir est faible et, par conséquent, plus les dimensions du transformateur et de l'ensemble de la source d'alimentation sont petites.

Une alimentation électrique correctement assemblée devrait immédiatement commencer à fonctionner. Cependant, si les transistors deviennent très chauds (ce qui signifie qu'ils ne s'ouvrent pas complètement), les résistances R3, R7 sont sélectionnées et R1, R5 leur sont proportionnelles. La tension de sortie peut varier. Pour ce faire, modifiez le nombre de tours de l'enroulement IV et remplacez VD4 par une autre diode Zener. Si vous avez besoin d'avoir plusieurs valeurs de la tension de sortie, utilisez une série de diodes zener connectées en série.

La source peut alimenter des appareils fabriqués sur des microcircuits numériques et d'autres équipements insensibles aux interférences. Il ne convient pas à l'alimentation des récepteurs radio en raison du bruit élevé. Les perturbations rayonnées dans l'air et induites dans le réseau sont faibles car la puissance de la source est faible. L'écran de l'appareil est un boîtier de la batterie Krona. Voir [1-3] pour plus de détails sur les différentes options d'alimentation.

Sur la fig. La figure 2 montre un schéma d'une carte de circuit imprimé. La planche est faite de fibre de verre ou de getinax à une face.

Réseau aux dimensions de la couronne
Ris.2

Il peut être réalisé sans gravure en enlevant la feuille le long des lignes avec un cutter. Les transistors doivent être installés l'un légèrement plus haut que l'autre afin que leurs boîtiers ne se touchent pas. Les numéros indiquent les trous correspondant aux numéros des bornes du transformateur T1 (voir Fig. 1). Les broches 1 et 4 sont soudées dans un trou. Le condensateur C1 est situé au-dessus du pont de diodes. Les fils du réseau sont fixés avec un support soudé dans la carte. Le transformateur T1 est posé sur une broche filaire soudée à la carte, un tube isolant doit être posé sur cette broche. Le bloc de sortie est soudé avec des fils courts et épais aux bornes de la diode Zener. Les résistances et les diodes sont montées verticalement.

Le bloc assemblé est isolé avec du papier ou du film du boîtier métallique de la batterie Krona, dans lequel il est placé.

Lors de l'installation et du réglage de l'appareil, les précautions bien connues pour travailler avec un réseau 220 V doivent être respectées.

littérature

  1. Solonin V. Yu. Convertisseur de tension. Description de l'invention au certificat d'auteur n° 1368950. - Bulletin "Découvertes, inventions, ...", 1988, n° 3.
  2. Solonin V.Yu. Convertisseur de tension continue. Description de l'invention au certificat d'auteur n° 1379911. - Bulletin "Découvertes, inventions, ...", 1988, n° 9.
  3. Solonin V.Yu. Transformateur de tension. Description de l'invention au certificat d'auteur n° 1354360. - Bulletin "Découvertes, inventions, ...", 1987, n° 43.

Auteur : V. Solonin, Konotop, région de Soumy, Ukraine ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Cette plante est utilisée depuis longtemps par les scientifiques de différents pays pour la recherche sur les virus et les vaccins, car le tabac Nicotiana benthamiana n'a pas de système immunitaire. Cependant, son absence a considérablement augmenté la capacité de survie de la plante. Bien que sans système immunitaire, le tabac est sensible à diverses maladies, il a plus d'énergie pour germer et pousser plus vite et produire des graines plus grosses. Cela donne à la plante un avantage dans les conditions de sécheresse australiennes.

Les scientifiques Julia Bally et Peter Waterhouse ont identifié un gène de plante de tabac responsable de l'absence d'un système immunitaire qui a permis au tabac de survivre dans des climats rigoureux pendant 750 000 ans.

Désormais, les scientifiques travaillent à transférer ce gène à d'autres plantes, dont des plantes alimentaires, afin d'assurer leur croissance rapide, par exemple dans les conditions stériles d'une station spatiale ou d'un vaisseau lors d'expéditions interplanétaires. Ils expliquent l'utilisation potentielle de la plante par analogie avec les "souris nues" - une race de souris de laboratoire avec une mutation génétique qui conduit à la suppression du système immunitaire en raison d'un faible nombre de lymphocytes T. La principale différence externe entre ces souris est l'absence de laine, qui leur a donné leur nom.

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