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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Protection contre les électrochocs. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Sécurité et de sûreté. Sécurité personnelle

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Je veux attirer votre attention sur un moyen d'autodéfense par électrochocs. Le produit est très efficace, y compris psychologiquement.

La base de l'appareil est un convertisseur DC-DC (Fig. 1). A la sortie de l'appareil, j'ai utilisé un multiplicateur utilisant des diodes KTs-106 et des condensateurs 220 pF x 10 V. L'alimentation est fournie par 10 piles D-0,55. Avec les plus petits, le résultat est légèrement pire. Vous pouvez également utiliser des piles Krona ou Corindon. Il est important d'avoir 9-12 volts. Les batteries ne sont pratiques que parce qu’elles peuvent être rechargées.

Protection contre les électrochocs
Ris.1

Un élément très important est le transformateur, que j'ai fabriqué à partir d'un noyau de ferrite (une tige de ferrite d'un récepteur radio d'un diamètre de 8 mm), mais un transformateur en ferrite de TVS a fonctionné plus efficacement - j'ai fabriqué une barre à partir d'un " en forme de P".

J'ai pris les règles d'enroulement d'un enroulement haute tension du magazine Radio pour 1992 ("Electric Match") - j'ai posé une isolation tous les mille tours. Pour l'isolation entre les spires, j'ai utilisé du ruban FUM (fluoroplat). À mon avis, d'autres matériaux sont moins fiables. Expérimentant, j'ai essayé du ruban électrique, du mica, du fil PEL-SHO. Le transformateur n'a pas servi longtemps - les enroulements ont été "clignotés".

Le boîtier était constitué d'une boîte en plastique de dimensions appropriées - un emballage en plastique provenant d'un fer à souder électrique. Dimensions originales : 190 x 50 x 40 mm (voir photo). Dans le cas, j'ai réalisé des cloisons en plastique entre le transformateur et le multiplicateur, ainsi qu'entre les électrodes côté soudure - précautions pour éviter le passage d'une étincelle à l'intérieur du circuit (boîtier), qui protège aussi le transformateur.

De la partie extérieure, sous les électrodes, j'ai placé de petites "antennes" en laiton pour réduire la distance entre les électrodes - une décharge se forme entre elles. Dans ma conception, la distance entre les électrodes est de 30 mm et la longueur de la couronne est de 20 mm. Une étincelle se forme également sans "moustache" - entre les électrodes, mais il existe un risque de panne du transformateur, sa formation à l'intérieur du boîtier. J'ai aperçu l'idée de "moustache" sur des modèles "de marque".

Protection contre les électrochocs
Fig.2 (cliquez pour agrandir)

Afin d'éviter l'auto-commutation lorsqu'il est porté, il est plus conseillé d'utiliser un interrupteur à glissière.

Je tiens à avertir les radioamateurs de la nécessité d'une manipulation soigneuse du produit à la fois pendant la période de conception et de mise en service, et avec l'appareil fini. Rappelez-vous qu'il est dirigé contre un intimidateur, un criminel, mais, en même temps, contre une personne. Le dépassement des limites de la défense nécessaire est puni par la loi.

Auteur : A. Vorobiev, Koursk

Raffinement des équipements de protection contre les électrochocs

Je souhaite proposer une technologie d'enroulement d'un transformateur haute tension pour un circuit de choc électrique à partir d'un article de A. Vorobyov [1].

Le cadre est constitué d'un stylo feutre de 50 mm, qui s'adapte avec précision à un noyau de ferrite d'un diamètre de 8 mm. Des joues de 40 x 40 mm sont découpées dans du plastique ordinaire et collées au dichloroéthane. Pour l'isolation, au lieu d'un fluoroplastique rare, une isolation interélectrode d'un condensateur d'une lampe fluorescente de 4 μF x 300 V de 0,035 mm d'épaisseur a été utilisée, que j'ai prédécoupée exactement à la largeur du cadre. Lorsqu'il est alimenté par Krona, l'enroulement haute tension contient 10 000 tours de fil PEV-2 d'un diamètre de 0,15 mm. Après avoir enroulé toutes les trois couches, j'ai enduit l'enroulement avec un pinceau large de résine époxy légèrement diluée avec de l'acétone, de sorte que la résine ne soit pas très visqueuse, et j'ai posé l'isolant en 2 couches. De plus, sans attendre le durcissement, il a continué à enrouler. Entre la haute tension et les autres enroulements, il y a une isolation - 6 couches avec de l'époxy. Le transformateur fini est enveloppé d'une couche de fibre de verre et rempli de résine. Les conclusions de l'enroulement haute tension doivent être sorties à travers les trous des joues au début et à la fin de l'enroulement. En travaillant pendant 10 minutes avec le maximum de contacts divorcés, le transformateur n'a pas percé.

Protection contre les électrochocs

J'ai remplacé les transistors KT818 par des KT816 avec n'importe quelle lettre et dissipateurs thermiques à petite plaque, ce qui a réduit le poids et la taille de l'appareil. Diodes KTs106 - de préférence avec les lettres B, G. La taille du boîtier lorsqu'il est alimenté par le "Krona" sans tenir compte des "moustaches" est de -135 x 58 x 36 mm. Poids - environ 300 grammes.

littérature

1. A. Vorobyov. Protection contre les électrochocs. Radio-amateur. - 1994. - N°3. - P.46.

Auteur : A. Antsiferov, Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Les écrans seront basés sur la technologie OLED, ce qui signifie qu'ils utiliseront des LED. Cette technologie est utilisée dans les écrans des smartphones phares de Samsung et commence progressivement à être introduite dans les téléviseurs. La technologie OLED permet la construction de panneaux minces qui, en utilisant du plastique comme base, peuvent être pliés sans détruire l'électronique. De plus, ces panneaux sont plus légers que les panneaux modernes à base de verre.

Le développement des panneaux OLED flexibles se poursuit depuis quelques années. Outre Samsung, les sociétés japonaises Sony, Sharp et coréenne LG Display y participent. Par exemple, Sony Corporation est dans ce domaine depuis 2002. Il y a deux ans, Sony a présenté un écran LED flexible de 4,1 pouces qu'il a développé. Cependant, il n'existe pas encore d'appareils commerciaux basés sur de tels écrans, en raison des limitations technologiques de la production de masse.

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