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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détermination du nombre de spires des enroulements d'un transformateur de puissance. 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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Lorsque le type de transformateur n'est pas connu ou que les données ne sont pas disponibles, le nombre de tours de chaque enroulement peut être déterminé à l'aide d'un avomètre. À l'aide d'un ohmmètre, déterminez l'emplacement des bornes de tous les enroulements du transformateur. S'il y a des espaces entre la bobine et le circuit magnétique, un enroulement supplémentaire est enroulé avec un fil fin sur les enroulements. Plus l'enroulement comporte de tours, plus les résultats de mesure seront précis.

S'il n'y a pas d'espace sur la bobine du transformateur pour un enroulement supplémentaire, une partie de l'enroulement extérieur peut être utilisée à la place d'un enroulement supplémentaire. Pour ce faire, ouvrez soigneusement la couche d'isolation externe de la bobine afin d'accéder à la dernière couche d'enroulement, faite, comme d'habitude, tour à tour. Un certain nombre de spires sont comptées à partir de la fin de cet enroulement dans la nappe "nue". Décollez soigneusement l'émail du dernier tour compté.

Lors de la mesure, une sonde du voltmètre est connectée à l'extrémité de l'enroulement, une aiguille est serrée dans l'autre sonde. Un ohmmètre mesure la résistance de tous les enroulements, l'enroulement à haute résistance est primaire. Dans le cas où il existe encore des enroulements à haute résistance, l'un des enroulements à faible résistance est pris comme primaire et une faible tension alternative lui est appliquée, par exemple 6 V à partir de n'importe quel transformateur de puissance. Appliquer une tension à l'enroulement primaire et mesurer la tension sur tous les enroulements. Si un enroulement à faible résistance a été utilisé comme enroulement primaire, l'enroulement primaire du transformateur est déterminé.

Après avoir appliqué la tension secteur, la tension est à nouveau mesurée sur tous les enroulements. En utilisant les données de mesure de tension sur chaque enroulement, le nombre de tours est déterminé par la formule :

Wp=UpWadd/Uadd,

où Wp est le nombre de tours de tout enroulement ; Up - tension sur cet enroulement; Udop - tension sur l'enroulement supplémentaire ; Wadd - le nombre de tours de l'enroulement supplémentaire.

Auteur : V. F. Iakovlev

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Il est à noter que la transparence de la batterie solaire atteint 79%. Cela permettra à l'avenir d'utiliser ces appareils pour équiper des maisons "intelligentes", en les insérant dans des fenêtres au lieu de verre, pour couvrir les écrans de divers gadgets comme un smartphone et un bracelet de fitness. Le panneau solaire transparent alimentera les appareils portables et mobiles, évitant aux gens d'avoir à transporter un chargeur avec eux et de dépendre d'une prise.

WS2 (disulfure de tungstène) est un semi-conducteur monocouche mince composé d'un métal de transition et d'un chalcogène. Selon les scientifiques, ce matériau est idéal pour créer des panneaux solaires pratiquement "invisibles". La liaison de l'oxyde d'indium et d'étain et du disulfure de tungstène (ITO-WS2) est obtenue en pulvérisant de l'ITO sur un substrat de quartz et en développant une monocouche WS2 par dépôt chimique en phase vapeur. La barrière de contact entre WS2 et ITO a été contrôlée en déposant de fines couches métalliques sur ITO (Mx/ITO) et une fine couche de WO3 entre Mx/ITO et la monocouche WS2.

En conséquence, la hauteur de la barrière Schottky a fortement augmenté (jusqu'à 220 meV), ce qui a augmenté l'efficacité de la séparation des porteurs de charge dans cette cellule solaire. La barrière Schottky est une barrière qui apparaît dans la couche de contact d'un semi-conducteur adjacente à un métal, égale à la différence des fonctions de travail du métal et du semi-conducteur.

En conséquence, les chercheurs ont découvert que l'efficacité de conversion d'énergie de la cellule solaire optimisée pour les électrodes (WO3/Mx/ITO) était plus de 1000 XNUMX fois supérieure à celle d'un appareil utilisant une électrode ITO conventionnelle.

Les chercheurs ont calculé qu'une cellule solaire de 1 cm avec une transmission moyenne de la lumière visible très élevée (79 %) pourrait augmenter sa puissance totale à 420 pW. Cela est devenu clair au cours d'expériences que les scientifiques ont menées plusieurs fois de suite.

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