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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de rasoir. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Convertisseurs de tension, redresseurs, onduleurs

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Le convertisseur est conçu pour alimenter les rasoirs électriques avec un moteur à collecteur (Kharkov-5, Agidel, etc.) à partir du réseau de bord du véhicule, conçu pour une tension de fonctionnement nominale de 220 V DC et consommant jusqu'à 16 W. Le convertisseur convient également pour alimenter un stroboscope de voiture qui ne contient pas de convertisseur de tension intégré. Le courant consommé par le convertisseur sans charge ne dépasse pas 0,4 A, sous charge avec un courant de 60 mA - 1,4 A. Le facteur d'efficacité n'est pas pire que 0,75.

Convertisseur rasoir
(cliquez pour agrandir)

Le convertisseur est réalisé selon un circuit de transformateur push-pull sur les transistors VT1, VT2 et diffère des autres dispositifs similaires en ce que les jonctions d'émetteur des transistors sont connectées en série, c'est-à-dire qu'un enroulement du transformateur T1 (enroulement III) est utilisé pour alimenter les circuits de base des deux transistors. Les diodes VD2, VD3 assurent le passage du courant de commande en contournant la jonction d'émetteur fermée dans l'une ou l'autre alternance du transistor. La chute de tension aux bornes de la diode ouverte est suffisante pour fermer de manière fiable le transistor. Dans le même temps, les diodes servent à protéger la jonction d'émetteur des transistors contre les pannes. La résistance R1 limite le courant de base. La résistance R2 et le condensateur C2 constituent le circuit de démarrage du convertisseur lorsqu'il est mis sous tension. La fréquence de génération du convertisseur au ralenti est d'environ 850 Hz et en charge - d'environ 650 Hz.

Les impulsions prélevées sur l'enroulement secondaire IV du transformateur sont redressées par un pont monté sur des diodes VD4 - VD7 et filtrées par le condensateur C3. Aux moments de commutation des transistors, des impulsions de tension de courte durée de grande amplitude se produisent, entraînant une augmentation de la tension de sortie du convertisseur en mode veille. La résistance de charge R3 sert à réduire la tension de sortie au repos et décharge le condensateur C3 lorsque le convertisseur est éteint.

Les transistors au silicium KT837G utilisés dans le convertisseur dissipent relativement peu d'énergie et assurent son fonctionnement efficace. Cependant, du fait des valeurs importantes de leur coefficient statique et de la fréquence limite, le convertisseur est susceptible de basculer en génération parasite avec une fréquence accrue (plusieurs dizaines de kilohertz). Ce phénomène était particulièrement prononcé lorsque vous travailliez avec une lampe stroboscopique en raison du courant de charge fortement changeant. Les études menées ont montré que le moyen le plus efficace pour assurer la stabilité du convertisseur est de connecter l'inductance L1 en série au circuit d'alimentation des circuits de base des transistors. La diode VD1 sert à protéger l'appareil en cas de mauvaise polarité de connexion de ses bornes d'entrée au réseau de bord du véhicule. Si un adaptateur spécial est utilisé pour allumer le convertisseur, qui est inclus dans la prise allume-cigare, la connexion dans la mauvaise polarité devient impossible et cette diode peut être exclue.

Le transformateur TI est monté sur un circuit magnétique Ø8Х 16 avec des plaques de 0,08 ... 0,15 mm d'épaisseur en acier E310, E320 ou E330. Vous pouvez utiliser un noyau magnétique d'une taille légèrement supérieure. Les enroulements I et II contiennent 45 tours de fil PEV-1 0,47 ... 0,51, III - 15 tours de fil PEV-1 0,2 ... 0,35 ... IV - 900 tours de fil PEV-1 0,17 ... 0,25. L'enroulement IV est enroulé en premier, puis I et II, le dernier - l'enroulement III. Tous les enroulements sont posés tour à tour avec une isolation entre les couches. Les enroulements I et II sont bobinés en deux fils en même temps ; l'identité des paramètres de ces enroulements est nécessaire pour réduire les surtensions secondaires. Si le convertisseur est également destiné à fonctionner avec une lampe stroboscopique, l'isolation entre les enroulements primaire et secondaire doit être choisie plus fiable - elle est calculée pour une tension d'au moins 2 kV.

Tous les transistors de la série KT837 avec une tension de saturation entre le collecteur et l'émetteur ne dépassant pas 0,9 V peuvent être utilisés dans l'appareil, par exemple avec les indices G-K, P-F. Il est également possible d'utiliser des transistors au germanium des séries P214, P215, P216, etc. Dans ce cas, l'inductance L1 peut être exclue. Cependant, il convient de noter qu'avec des transistors au germanium, le convertisseur aura de moins bons paramètres. Diode VD2, VD3 - n'importe laquelle des séries KDYU5, KD208, KD209. Les diodes VD4 - VD7 (ou un redresseur prêt à l'emploi) doivent être conçues pour une tension inverse d'au moins 800 V. Condensateur C1 - K50-6 ; C2 - n'importe lequel, par exemple, KLS, KM; C3 - K50-12. Throttle L1 - série, DM-0,2 ou maison. Les transistors sont installés sur des dissipateurs thermiques rectangulaires de 35x25X8 mm, en cuivre ou en duralumin. La diode VD1 doit également être équipée du même dissipateur thermique aux dimensions de 20x30x6 mm.

Le convertisseur est monté sur une carte de circuit imprimé en feuille de fibre de verre de 2 mm d'épaisseur. Le dessin de la carte et l'emplacement des pièces sur celle-ci sont indiqués sur l'onglet. Un trou rectangulaire est découpé dans la carte pour monter le transformateur. La carte est installée dans une boîte en plastique rectangulaire avec un couvercle. Le connecteur femelle XS1 est monté sur le boîtier et l'interrupteur d'alimentation Q1 est sur la carte.

Pour le réglage, le convertisseur est connecté à une source de tension continue de 13 V et un sifflement caractéristique doit être entendu, indiquant le fonctionnement du générateur. En l'absence de génération, il faut permuter les conclusions de l'enroulement III. Le critère de fonctionnement normal du convertisseur peut être le courant consommé au repos ; s'il est supérieur à 0,3 ... 0,4 A, il est nécessaire de réduire légèrement le nombre de tours de l'enroulement III. La tension à la sortie du convertisseur sans charge ne doit pas dépasser 380 V et, lorsque le rasoir électrique est connecté, elle doit être d'au moins 200 V. Il doit être démarré de manière fiable à une tension d'alimentation de 10 V ou plus.

Lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez d'abord l'allumer sur le réseau de bord du véhicule, puis allumer la charge. Sinon, le convertisseur peut entrer en mode de génération parasite. Cela ne présente aucun danger pour eux: le courant consommé ne dépasse pas 0,4 A. Lorsque la charge est déconnectée, l'appareil passe en mode de génération normal.

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La symbiose des champignons et des racines des plantes est capable de résister à des conditions extrêmes de faible gravité et existe dans un sol pratiquement dépourvu de matière organique.

Des scientifiques de l'Université de Zurich ont été intrigués par la question qui inquiétait le personnage de Mark Watney dans le film "The Martian" lorsqu'il a inventé des moyens de faire pousser des pommes de terre dans les conditions de Mars. En conséquence, les experts ont créé les plantes "extraterrestres" les plus réelles. Sur Terre, la flore pousse dans un sol fertile, enrichi en matière organique, et est également adaptée à la gravité terrestre. Dans les conditions d'autres planètes, les plantes terrestres ne survivront tout simplement pas, mais les scientifiques résolvent ce problème.

Deux facteurs - une faible gravité et un sol sans matière organique - empêchent la culture de plantes sur d'autres planètes. Mais la symbiose entre les champignons du sol et les racines des plantes, régulée par la libération de l'hormone strigolactone, dont les propriétés ont été soigneusement étudiées et renforcées par les scientifiques, a permis d'élever des pétunias qui peuvent exister même dans un sol organique pauvre et dans des conditions de microgravité.

Les pétunias appartiennent à la famille des solanacées, qui comprend également des cultures comestibles : aubergines, tomates et pommes de terre. Soutenus par la libération de l'hormone, les champignons imitent la matière organique du sol et la plante est capable d'extraire plus rapidement et plus du sol les phosphates, l'azote et l'eau nécessaires à la croissance. Ce sont ces variétés "extraterrestres" qui deviendront à l'avenir la base de l'agriculture sur Mars et d'autres planètes, ainsi que sur les engins spatiaux.

De telles plantes modifiées pourront également augmenter les rendements sur Terre, ainsi que réduire l'effet de serre, mais leurs propriétés doivent encore être pleinement étudiées avant une mise en œuvre mondiale.

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