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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Stabilisateur de tension avec protection contre les courts-circuits, 14-16/9 volts. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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

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De nombreux radioamateurs connaissent le circuit de ce simple stabilisateur de tension avec protection contre les surcharges et les courts-circuits dans le circuit de sortie. Il présente un certain nombre de qualités positives et a donc acquis une grande popularité parmi les radioamateurs. Cependant, l'inconvénient du stabilisateur est que le seuil de limitation du courant de charge de son dispositif de protection dépend du gain statique du transistor de commande. Puisque lorsque le transistor chauffe, son coefficient de transfert de courant statique augmente, le courant limite du stabilisateur augmente également. En conséquence, la puissance libérée par le transistor de commande augmente, ce qui peut entraîner sa surchauffe et sa panne.

La diode V4, connectée entre la base de commande et le collecteur du transistor de commande (comme le montre la Fig. 1.15), élimine pratiquement cet inconvénient.

Stabilisateur de tension avec protection contre les courts-circuits, 14-16/9 volts

En mode de fonctionnement normal du stabilisateur, la diode V5 est ouverte et la diode V4 est fermée et n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Si le courant de charge augmente, la tension de sortie du stabilisateur commencera à diminuer, la diode V5 se fermera et le transistor V2, ainsi que les résistances R1, R3 et la diode Zener V3, fonctionneront comme stabilisateur de courant. A cet égard, le courant de base du transistor de régulation V1, et donc son courant de collecteur, sont limités.

Simultanément à la fermeture de la diode V5, la diode V4 s'ouvre, shunte la diode Zener V3, et elle sort du mode stabilisation. Cela conduit à une diminution de la tension à la base du transistor V2 et, par conséquent, à une diminution du courant limite. Si vous utilisez une LED, par exemple AL4A, comme diode V102, elle servira alors d'indicateur de surcharge du stabilisateur, mais dans ce cas, le courant de court-circuit du stabilisateur augmente légèrement en raison de la chute de tension plus importante aux bornes de la jonction LED. .

Auteur : Semyan A.P.

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Lors de tests effectués par des étudiants de l'Université Rice, le fonctionnement d'une batterie à plaques flexibles a été testé dans la pratique. L'appareil, de petite taille, a réussi à faire face à un cycle de 10 24 charges et décharges, perdant finalement 1000% de sa capacité déclarée avant les tests. La batterie a également été testée pour XNUMX cycles de flexion. Bien sûr, il y a eu des tentatives pour développer de telles batteries rechargeables minces auparavant, mais leur capacité au moment de leur apparition laissait beaucoup à désirer, démontrant des résultats nettement moins bons par rapport aux batteries lithium-ion classiques.

"Les matériaux utilisés auparavant pour créer des batteries à haute capacité étaient de nature très fragile, il était donc très difficile pour nous, en tant que spécialistes, de trouver la bonne combinaison d'éléments pour créer une batterie flexible avec des caractéristiques répondant à toutes les normes modernes. Le Laboratoire avait des systèmes flexibles à sa disposition.Cependant, nous avons choisi le fluorure de nickel comme un matériau plus prometteur avec un grand potentiel.Le système lui-même est à la fois une batterie familière aux utilisateurs d'appareils mobiles et en même temps un supercondensateur.

Tout cela permet de charger et de décharger une batterie flexible à couches minces à base de fluorure de nickel à une vitesse suffisamment élevée et à un courant élevé, en y consacrant le moins de temps possible. Mais si vous devez utiliser la batterie comme batterie standard pour l'électronique mobile, le système est capable de charger et de décharger beaucoup plus lentement », a déclaré l'un des participants au projet lors d'une interview.

Pour créer le supercondensateur, les scientifiques ont déposé une couche de fluorure de nickel de 900 nm sur un substrat spécial avec des trous de pores spéciaux de 5 nm. Après cela, le substrat a été retiré et l'électrolyte utilisé dans la structure sous la forme d'une solution d'hydroxyde de potassium dans de l'alcool polyvinylique a été "pressé" en une seule structure par des plaques d'électrode des deux côtés. En conséquence, les spécialistes du Laboratoire ont réussi à éviter l'apparition de signes potentiels de déformation de la structure flexible créée, et les étudiants ont confirmé en pratique l'hypothèse de la fiabilité du développement après la phase de test terminée.

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