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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de tension pour voiture, 13,6/36,127,220 volts 40 watts. 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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Pour un automobiliste, surtout lors d'un long arrêt, la seule source d'électricité est la batterie de la voiture. Par conséquent, naturellement, tous les appareils d'éclairage et de chauffage de camping sont alimentés par celui-ci. Et si sur la route vous avez besoin d'appareils conçus pour des tensions de 36, 127 ou 220 V ? C'est bon. Le convertisseur de tension aidera, dont le circuit est illustré à la fig. 4.36.

Convertisseur de tension pour voiture, 13,6/36,127,220 volts 40 watts

L'appareil décrit vous permet d'alimenter un fer à souder électrique pour une tension de 36 V, un rasoir électrique et d'autres appareils. La puissance de charge maximale du convertisseur est de 40 W, tandis que le courant consommé par la batterie est d'environ 4 A. À l'aide de la prise XP1, le convertisseur est connecté à l'allume-cigare ou à la prise connectée à la batterie de la voiture. Afin de réduire les dimensions de la conception du convertisseur, la fréquence de l'oscillateur maître, monté sur les éléments DD1.1 et DD1.2, a été choisie à environ 25 kHz. Les éléments DD1.3 et DD1.4 forment un étage tampon dont la charge est l'enroulement I du transformateur d'adaptation T1. Des impulsions de tension sur les enroulements II et III du transformateur commandent de puissants transistors à clé VT1, VT2. Dans ce cas, le courant dans l'enroulement primaire du transformateur T2 du convertisseur atteint 8 A en une impulsion, ce qui fournit la puissance requise sur ses enroulements secondaires. La tension d'alimentation des éléments de l'oscillateur maître et de l'étage tampon est fournie à travers le filtre de découplage L1, C4 ... C7.

Pour que le générateur génère un signal symétrique - un méandre, nécessaire pour contrôler les commutateurs à transistors, une chaîne R1, VD1 y est introduite, ce qui égalise la durée de charge et de décharge du condensateur C1. L'enroulement III du transformateur T2 est conçu pour y connecter (via les connecteurs XS1, XS2) des appareils pour une tension de 36 ... 40 V. En tapant sur l'enroulement, vous pouvez modifier la puissance consommée par la charge, par exemple, sélectionner la température de chauffe de la pointe du fer à souder. L'enroulement II de ce transformateur est conçu pour alimenter des appareils conçus pour des tensions alternatives de 127 et 220 V. Une partie de la tension prélevée sur la partie supérieure de l'enroulement selon le schéma est redressée par des diodes VD4 ... VD7 connectées selon le pont circuit. En conséquence, une tension constante de 5 V agit sur le connecteur XS115 - pour alimenter un rasoir électrique avec un moteur à collecteur. Cependant, cette tension peut avoir une signification différente - selon le modèle spécifique du rasoir électrique.

Les circuits convertisseurs, traversés par un courant important, doivent être réalisés avec un fil d'un diamètre d'au moins 2 mm, éventuellement le plus court possible. Cette exigence s'applique également aux câbles reliant le convertisseur à la batterie.

La puce DD1 du convertisseur peut être K561LE5, la diode VD1 est toute petite taille haute fréquence, les transistors VT1 et VT2 sont KT827 avec les indices de lettre B, V. L'inductance de l'inductance L1 peut être de 10 ... 200 µH. Le transformateur T1 est réalisé sur un anneau K20x12x6 de ferrite 2000NM. L'enroulement I contient 120 tours et les enroulements II et III - 45 tours de fil PEV-2-0,2. Le circuit magnétique du transformateur T2 est composé de deux anneaux de taille K32x20x9 collés ensemble en ferrite 2000NM. Son enroulement I contient 4,5 tours de fil PEV-2-2,0, enroulement II - 88 tours de fil PEV-2-0,4 (de l'eau de 36 à 50 tours, à compter du début), enroulement III - 16 tours de fil PEV- 2-1,0 (sortie à partir du 14ème tour). Avant d'enrouler le fil, les arêtes vives des anneaux doivent être lissées avec une lime à aiguille, puis le circuit magnétique doit être enveloppé d'un tissu verni ou d'un ruban isolant.

Le réglage du convertisseur de tension est le suivant. Tout d'abord, en sélectionnant une résistance R1, on obtient en sortie de l'étage tampon un signal impulsionnel, de forme proche d'un méandre. Ensuite, si nécessaire, en sélectionnant le condensateur O, la fréquence de l'oscillateur maître est fixée égale à 25 ... 27 kHz. Le courant consommé par le convertisseur sans charge doit être d'environ 500 mA. Un convertisseur similaire peut être adapté pour une moto. Pour les charges conçues pour d'autres tensions, il suffit de recalculer les données du transformateur T2.

Auteur : Semyan A.P.

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Des scientifiques de l'Université d'Edimbourg ont découvert que les substances contenues dans le sol martien, lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette, sont nocives pour les bactéries. Cela signifie que les microbes terrestres, frappant accidentellement Mars sur un vaisseau spatial, ne pourront pas survivre.

En 2008, l'atterrisseur Phoenix de la NASA a atterri sur Mars, qui a découvert des perchlorates dans le sol - des sels d'acide perchlorique qui dissolvent les métaux précieux. Les perchlorates, comme l'acide perchlorique, ont de très fortes propriétés oxydantes, et les scientifiques s'y sont intéressés car ils pourraient devenir un accepteur d'électrons nécessaire aux processus vitaux des cellules et, ainsi, une source d'énergie pour les organismes vivants, comme les bactéries.

Pour savoir comment les bactéries terrestres se sentiraient sur les perchlorates, les scientifiques ont créé une simulation des conditions martiennes en laboratoire. Ils ont ajouté du perchlorate de potassium, typique du sol martien, à un terreau fertile pour la bactérie Bacillus subtilis, des microbes typiques qui habitent souvent les engins spatiaux. Ce milieu a ensuite été irradié avec de la lumière ultraviolette. La concentration de perchlorate et la longueur d'onde étaient du genre que les bactéries rencontreraient si elles étaient sur Mars.

En conséquence, toutes les bactéries sont mortes après 30 secondes. L'échantillon témoin, qui a été irradié, mais sans la présence de perchlorate, a duré deux fois plus longtemps, et les bactéries qui ont vécu sur le perchlorate sans irradiation ne sont pas mortes du tout.

Les scientifiques ont essayé de répéter l'expérience avec des conditions différentes : ils ont placé des bactéries dans un milieu liquide pour simuler les solutions salines qui s'écoulent sur Mars ; créé un microanalogue du sol pour les microbes en plaçant les microbes sur des plaques recouvertes de silice ; ils ont ajouté d'autres composants présents dans le régolithe - l'hématite et le peroxyde d'hydrogène, mais le résultat pour les bacilles était toujours mortel.

Selon les scientifiques, une telle toxicité des perchlorates s'explique par le fait que, sous l'influence du rayonnement ultraviolet, ils émettent des espèces réactives de l'oxygène toxiques pour les organismes vivants. Selon les scientifiques, la surface de Mars est totalement inadaptée à la vie des micro-organismes, ce qui signifie que vous ne pouvez pas avoir peur de l'introduction accidentelle de microbes terrestres sur la planète rouge.

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