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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Onduleur 190 temps à puissance réduite, 230-6/27-6 volts XNUMX ampères. 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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Un onduleur d'impulsions en demi-pont push-pull de petites dimensions est utilisé comme source d'alimentation et pour charger les batteries. La tension d'alimentation réduite de l'onduleur implique l'utilisation de transistors clés avec une faible tension de fonctionnement dans le circuit. Les batteries sont chargées à une tension stable. Le courant de charge passeport de la batterie est réduit à la fin du cycle de charge jusqu'à l'état de charge tampon.

L'onduleur fournit :

  • régulation de la tension et du courant de sortie ;
  • protection électronique contre les courts-circuits dans la charge et les surcharges dans le circuit dans le circuit (Fig. 1) il y a une triple conversion de tension ;
  • la tension alternative du réseau est redressée, lissée et abaissée ;
  • la tension continue est convertie en tension pulsée avec une fréquence pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilohertz ;
  • la tension de choc est transformée en un circuit basse tension, redressée et lissée.

Onduleur duplex à puissance réduite, 190-230/6-27 volts 6 ampères
(cliquez pour agrandir)

La tension continue résultante est utilisée pour charger des batteries ou alimenter des charges (circuits électroniques, moteurs électriques, etc.). La puissance réduite de l'onduleur permet l'utilisation de transistors clés avec une faible tension nominale et réduit le bruit de conversion. Le circuit onduleur est équipé de deux régulateurs : courant et tension.

Le filtre de bruit de réseau est constitué d'une inductance à deux enroulements T2 et de condensateurs C13, C14. Le filtre réduit le bruit de l'onduleur entrant dans le réseau et élimine le bruit impulsif du réseau. Le fusible FU1 et l'interrupteur SA1 sont installés devant le filtre.

Après le redresseur de tension secteur VD4 et le filtre de lissage sur le condensateur C12, une tension constante est fournie au filtre-stabilisateur à transistor R15 VD2-VT3. A partir de l'émetteur VT3, la tension réduite est déterminée par la tension de stabilisation de la diode Zener VD2. utilisé pour alimenter l’onduleur. Il est en outre lissé par les condensateurs C8 et C9 avec les résistances shuntées R12 et R13 pour égaliser la tension par rapport au point médian. La thermistance RK2 limite le courant de charge des condensateurs du filtre lorsque la tension secteur est appliquée.

L'enroulement primaire du transformateur haute fréquence T1 de l'onduleur à une sortie est connecté au point médian des condensateurs C8 C9. et la deuxième sortie (via un condensateur de séparation C7) - au point de connexion des transistors de puissance VT1, VT2 du convertisseur clé. La chaîne R14-C11 supprime les oscillations RF parasites dans les enroulements du transformateur après la fin de l'impulsion. Le condensateur de séparation C7 élimine la magnétisation du circuit magnétique du transformateur T1 avec un écart dans les paramètres des condensateurs C8 C9 et des transistors VT1, VT2, et permet également l'utilisation d'un transformateur sans entrefer dans le circuit magnétique.

Du gain des transistors VT1, VT2 dépend de la vitesse de commutation actuelle et de la perte de puissance de commande. Le circuit RC d'entrée R7-C4 protège l'onduleur de l'apparition de courants traversants et accélère le passage des fronts d'impulsions vers les bases des transistors

Lorsque l'alimentation est appliquée au générateur, la sortie 3 DA1 est réglée à un niveau haut pendant une durée en fonction des valeurs nominales de R1, R2 et C1. L'apparition d'une impulsion positive sur les bases des transistors VT1, VT2 entraîne l'ouverture du transistor VT1 et la fermeture de VT2. Condensateur C7 dans la diagonale du pont, chargé via un transistor ouvert VT2 avec la tension du point médian des condensateurs C8, C9. déchargé à travers le transistor VT1 Dans l'enroulement primaire du transformateur T1, une impulsion de courant se produit, qui est transformée dans l'enroulement secondaire. Lorsque le générateur est commuté et qu'un niveau bas apparaît à la sortie 3 DA1, le transistor VT1 se ferme et VT2 s'ouvre. Sur le condensateur C7, la polarité de la tension change et un courant inverse se produit dans l'enroulement primaire du transformateur T1. La tension de choc de l'enroulement primaire du transformateur T1 est transférée au secondaire (en tenant compte du rapport de transformation), redressée par le pont haute fréquence VD3 sur diodes à avalanche et lissée par le condensateur C10.

Le générateur d'impulsions est réalisé sur un temporisateur CMOS analogique DA1 avec une consommation d'énergie minimale. Il n'est pas recommandé d'utiliser la minuterie KR1006VI1 en raison de la consommation de courant accrue. La puce de minuterie DA1 contient deux comparateurs connectés aux entrées 6 et 2, un amplificateur de sortie bascule RC et un transistor clé sur la broche 7 pour décharger un condensateur de synchronisation externe.

La puce DA1 fonctionne en mode multivibrateur. Lors de la charge du condensateur C1 à un niveau de 2/3, la sortie 3 est un niveau élevé. Après avoir atteint ce niveau, le déclencheur interne DA1 définit un niveau bas sur la sortie 3, ouvre le transistor clé et le condensateur C1 se décharge à travers celui-ci ainsi que les résistances R2, R3. Après avoir déchargé C1 au niveau de 1/3 Upit, le déclencheur interne fait basculer les sorties 3...7 DA1 à leur état d'origine. Le cycle se répète.

La tension de sortie du condensateur C10 via la thermistance RK1 est fournie à la résistance variable R11. dont le moteur est connecté à l'entrée de commande du régulateur de tension parallèle DA2. Le stabilisateur DA2 est inclus dans le circuit LED optocoupleur VU1. Lorsque la tension de sortie augmente, par exemple en raison d'une augmentation de la résistance de charge. DA2 s'ouvre plus fortement, le courant traversant la LED VU1 augmente, le transistor optocoupleur s'ouvre et shunte la tension à l'entrée de commande 5DA1. La fréquence du générateur est réduite sans modifier le rapport cyclique des impulsions, ce qui entraîne une diminution de la tension de sortie, c'est-à-dire son retour à la valeur de consigne. Avec une diminution de la tension de sortie, le processus décrit se produit à l'envers.

Détails. L'ensemble de diodes VD4 doit être pour une tension d'au moins 400 V et un courant maximum d'au moins 3 A. Un redresseur basse tension VD3 - pour une tension d'au moins 50 V et un courant d'au moins 20 A. Transistors VT1 et VT2 - de polarité différente avec les paramètres les plus proches possibles. Tension collecteur-émetteur - pas moins de 90 V et courant - pas moins de 3 A. Les transistors sont installés sur un radiateur commun à l'aide de joints et de pâte conductrice de chaleur. La thermistance RK1 est fixée au dissipateur thermique avec un support avec un joint et connectée au circuit imprimé avec des fils flexibles en isolation. Les optocoupleurs conviennent aux séries LTV816, PC817

L'inductance L1 est issue de l'alimentation de l'ordinateur YX EE25-01 ou est réalisée sur un anneau de ferrite d'un diamètre de 24 ... 36 mm. Le bobinage contient 14 20 tours de fil PEL 0,8 mm. Le transformateur T1 type KR4127, ERL35 2, E1-28 s'utilise sans modification de l'alimentation de l'ordinateur. Il est enroulé sur un noyau mesurant 10x8x22 mm. L'enroulement 1 T1 contient 38 46 tours de fil 0,6 mm, les enroulements 2 et 3 ont 7,5 tours chacun, réalisés avec un faisceau de 4 fils 0,27 mm (pour réduire les pertes par effet de surface).

Les détails de l'appareil sont placés sur un circuit imprimé dont le dessin et la disposition des éléments sont illustrés à la Fig. 2.

Onduleur duplex à puissance réduite, 190-230/6-27 volts 6 ampères

La carte est installée dans un boîtier en plastique de type BP-1. Les éléments distants sont montés dans les trous du boîtier et connectés à la carte avec des fils isolés de section appropriée (fils de commande - 0,5 mm2, fils d'alimentation - 2 mm2).

Avant d'allumer pour la première fois le circuit assemblé, il est nécessaire d'allumer l'ampoule (220 V 100 W) en cas de coupure du circuit d'alimentation secteur. Cela protégera l'appareil contre les pannes s'il y a des erreurs dans le circuit ou des pièces de mauvaise qualité. Une faible lueur de l'ampoule secteur au ralenti et une augmentation de sa luminosité lorsque la charge est connectée indiquent l'état normal du circuit. A la fin du contrôle, l'ampoule est retirée et le convertisseur est connecté au réseau sans limitation de courant.

Le réglage de l'onduleur est mieux effectué avec un oscilloscope. Il faut vérifier la présence d'impulsions rectangulaires en sortie 3 DA1 et de tension pulsée sur les enroulements du transformateur T1. En sélectionnant la résistance R8 au point de jonction des émetteurs des transistors T1 et T2, une tension égale à la moitié de la tension d'alimentation est fixée

Le courant de charge est réglé visuellement par l'ampèremètre RA1 par le régulateur de courant - résistance R2. tension de sortie - résistance R11 En tant que charge active lors de la mise en service, vous pouvez utiliser une ampoule de voiture (12 V, 30 ... 50 W)

Pour faire fonctionner l'onduleur comme chargeur, la résistance R11 avec la position médiane du curseur R2 règle la tension de sortie à 14,2 V par la résistance R2 - le courant de charge requis (dans la limite de 0,05 capacité de la batterie). Le temps de charge ne dépasse généralement pas 5 à 6 heures, la fin de la charge est contrôlée en réduisant le courant de charge à presque zéro.

Attention! Lors des tests, les règles de sécurité doivent être respectées.

Auteurs : V.Konovalov, A.Vanteev, Laboratoire créatif "Automation et télémécanique", Centre d'Irkoutsk "Technologies d'économie d'énergie", Irkoutsk

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L'intelligence artificielle cherchera la vie extraterrestre 23.11.2016

Pour rechercher des exoplanètes potentiellement habitables, les scientifiques doivent traiter une énorme quantité d'informations. Par conséquent, l'intelligence artificielle se chargera de rechercher la vie extraterrestre.

Les astronomes ont découvert les premières planètes en dehors du système solaire au début des années 1990. Depuis lors, les scientifiques ont découvert plus de 3400 XNUMX exoplanètes. Maintenant, ils veulent savoir lequel de ces corps cosmiques pourrait potentiellement être habitable. Mais il faut des jours, voire des semaines, aux gens pour analyser les données d'une planète. Et lorsque de nouveaux télescopes énormes seront lancés, ils fourniront tellement d'informations que les scientifiques ne pourront tout simplement pas les traiter manuellement. C'est pourquoi des chercheurs de l'University College de Londres ont créé RobERt, une intelligence artificielle qui peut analyser les données de l'espace lointain à la recherche de signes de planètes habitables à une vitesse que les humains ne peuvent tout simplement pas.

Comment? Très simple. Les planètes réfléchissent de petites quantités de lumière des étoiles proches. Lorsqu'il traverse l'atmosphère, divers gaz l'absorbent ou le laissent passer à certaines longueurs d'onde. Les scientifiques sur Terre peuvent utiliser ce spectre pour déterminer la composition de l'atmosphère, ainsi que si elle peut soutenir la vie - ou des extraterrestres, ou permettre à de futurs chercheurs terrestres d'exister.

RobERt - qui signifie "Robotic Exoplanet Recognition" - peut analyser le spectre en quelques secondes. L'IA est basée sur des réseaux de neurones de troisième génération qui fonctionnent de manière similaire au cerveau humain (du moins selon notre niveau actuel de connaissances sur le fonctionnement du cerveau). Il fait passer les données à travers plusieurs couches de "neurones" de silicium où chacun affine les résultats jusqu'à ce qu'il arrive à ce que l'IA pense être la bonne réponse - c'est-à-dire, dans le cas de RobERt, quels gaz sont présents dans le spectre étudié.

Comme le cerveau humain, le réseau neuronal de troisième génération apprend par essais et erreurs. Par conséquent, les scientifiques ont montré à RobERt plus de 85 000 spectres spécialement créés. À la fin du test, l'IA a déterminé la composition du mélange gazeux avec une précision de 99,7 %, même lorsque les chercheurs lui ont fourni des données incomplètes ou encombrées.

Mais la recherche de planètes potentiellement habitables n'est que le début. RobERt et son analyse rapide des données pourraient donner aux scientifiques un indice sur la façon dont les systèmes stellaires, y compris le nôtre, se sont formés.

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Commentaires sur l'article :

Varangian-61
Ne fonctionnera pas. La minuterie s'envolera immédiatement - et le long de la chaîne VT2, etc.

Fedyun
Merci beaucoup pour la description et le schéma, je le cherchais depuis longtemps. Juste ce dont vous avez besoin, merci. [en haut]


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