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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Commutateur de polarité de tension pour chargeur. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Chargeurs, batteries, cellules galvaniques

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L'appareil décrit ci-dessous est conçu pour charger des batteries de voiture de 12 volts. Sa principale caractéristique est la suivante. qu'il permet de brancher la batterie sans penser à sa polarité. Dans un garage mal éclairé, c'est important car souvent les marquages ​​de polarité des bornes du chargeur et la couleur des fils de connexion sont difficiles à distinguer.

La base de ma conception (voir le schéma de circuit de la figure 1) est tirée du « Chargeur basé sur le régulateur de puissance PR1500i » de S. Muralev, décrit dans Radio 2009 n° 3, page 40. J'ai complété cet appareil avec un commutateur automatique de polarité de tension de charge (allumé sur la figure, son schéma est mis en évidence par des lignes pointillées).

Commutateur automatique de polarité de tension pour le chargeur
Fig. 1

Puisque le principe de fonctionnement du chargeur est basé sur le régulateur PR1500i. ses avantages et inconvénients sont décrits dans l'article mentionné ci-dessus, nous ne considérerons que le fonctionnement de l'interrupteur automatique. Lorsque la batterie n'est pas connectée aux bornes X1, X2, le triac VS2 est fermé et la tension à sa sortie est nulle. Lorsque la borne positive de la batterie en charge est connectée à la borne X1 du chargeur, et la borne négative à la borne X2, le relais K1 est activé et à travers les contacts fermés K1.1 et K1.2, l'électrode de commande du Triac VS2 et la résistance R5 fera circuler un courant qui préparera le triac à l'ouverture. Si vous branchez maintenant le chargeur, le triac s'ouvrira et la batterie commencera à se charger.

Si la batterie est connectée en polarité inversée, le relais K2 fonctionnera et, en fermant les contacts K2.1 et K2.2, inversera la polarité de la tension de charge. Le chargeur est protégé des courts-circuits accidentels dans le circuit de charge par les fusibles FU1 et FU2.

Dans les deux cas, même une déconnexion à court terme de l'un des fils reliant la batterie à l'appareil remettra le nœud dans son état d'origine, le triac VS2 se fermera à la dernière chute à zéro de la tension demi-onde du pont de diodes VD1 . Dès que la connexion de la batterie à l'appareil est rétablie, le nœud reconnectera la charge dans la bonne polarité.

La machine utilise un relais RP21 avec un enroulement pour une tension constante de 12 V. Il fonctionne de manière fiable même à une tension de 8 V. Ainsi, le chargeur peut fonctionner avec une batterie déchargée à une tension d'au moins 8 V, ce qui satisfait la plupart cas pratiques

Il est préférable de connecter le chargeur au réseau après avoir connecté la batterie et avec la résistance variable R1 réglée sur la position courant de charge minimum.

La présence de tension secteur est indiquée par la LED HL1. Ensuite, la résistance R1 définit le courant de charge de la batterie requis à l'aide de l'ampèremètre PA1.

Le transformateur CT doit avoir une puissance d'au moins 80 W. La tension de l'enroulement secondaire peut être comprise entre 14 et 20 V avec un courant qui le traverse d'au moins 5 A, ampèremètre PA1 - tout courant continu avec une échelle de 10 A. Résistance R1 - SP-I. Il doit être isolé du corps et équipé d'une poignée en plastique puisqu'il sera sous tension secteur. Lors du montage du chargeur, le triac VS2 et l'ensemble diode VD1 doivent être installés sur des dissipateurs thermiques en forme de plaque de duralumin ou de cuivre avec une superficie d'au moins 16 cm.

Un appareil correctement assemblé n'a pas besoin d'être ajusté.

S'il n'a pas été possible d'acheter deux relais RP21, la machine peut être assemblée à l'aide d'un seul. Le schéma de circuit de la machine pour un tel cas est présenté sur la Fig. 2.

Commutateur automatique de polarité de tension pour le chargeur
Fig. 2

Il est facile de voir que lorsque la batterie positive est connectée à la borne X1 (à la borne 3 de la machine), le relais K1 reste hors tension, et lorsque la polarité est inversée, il s'active et inverse la polarité de la tension de charge. Il faut juste garder à l'esprit que le relais de cette version de la machine doit avoir quatre groupes de contacts.

Auteur : Klemenov S.

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Quatre réseaux de diffraction HELD (réseaux à haute énergie et faible dispersion) de dimensions 85 ? 70 cm chacun seront installés dans le système laser ELI-Beamlines L4-ATON en République tchèque. De tels réseaux HELD de taille métrique pourraient potentiellement contribuer à la création de futurs systèmes laser ultrarapides d'une puissance de 20 à 50 PW.

Dans un système laser, des réseaux de diffraction sont utilisés pour dilater puis comprimer des impulsions laser à large bande. La méthode chirped pulse amplification (CPA) a été proposée en 1985 par les physiciens Gerard Albert Mourou et Donna Strickland, pour laquelle ils ont reçu le prix Nobel de physique en 2018. Actuellement, la méthode CPA est la seule permettant d'obtenir une impulsion laser de l'ordre du pétawatt.

Grâce aux nouveaux réseaux de diffraction, l'installation L4-ATON pourra générer 1,5 kJ d'énergie en impulsions d'une durée de 150 fs (femtosecondes, 10-15 s), ce qui correspondra à la transmission d'une puissance inédite de 10 PW à un taux de répétition d'une impulsion par minute. L'obtention de telles énergies ouvrira la porte à des recherches révolutionnaires dans des domaines tels que la physique des plasmas et des hautes densités d'énergie, l'astrophysique, l'accélération des particules laser, les diagnostics médicaux avancés, les technologies de traitement industriel et la détection des matières nucléaires.

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