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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Adaptateurs réseau. Donnée de référence

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Adaptateurs réseauDans les magasins, les kiosques souterrains et les marchés radiophoniques de nombreuses villes du pays, vous pouvez acheter des blocs d'alimentation à distance (souvent appelés adaptateurs), conçus sous la forme d'une sorte de prise de courant agrandie. Quel que soit le nom du fabricant, ils sont généralement fabriqués en Chine. Quels sont ces blocs, quelles sont leurs réelles capacités, comment les utiliser ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans l'article.

Les alimentations de réseau à distance sont divisées en deux types : « universelles » et spécialisées. Un schéma typique d'un bloc universel est présenté sur la Fig. 1. L'appareil contient un transformateur de réseau abaisseur T1 avec un grand nombre de prises dans l'enroulement secondaire, un interrupteur de tension de sortie SA1, un pont redresseur à diodes VD1 - VD4 (généralement à partir de diodes 1N4001 pour une tension de 50 V et un courant de 1 A), un condensateur de lissage C1 et un indicateur de mise sous tension - LED HL1 avec résistance de limitation de courant R1, interrupteur de polarité de tension de sortie SA2 et un jeu de connecteurs de sortie à l'extrémité du câble de sortie (un seul d'entre eux est conventionnellement représenté sur le schéma - X2). Pour les autres unités, le nombre de positions du commutateur SA1 est plus petit et il se peut qu'il n'y ait pas d'indicateur de mise sous tension. Les blocs « universels » sont conçus pour fonctionner avec différentes charges.

Adaptateurs réseau

Les unités spécialisées se concentrent sur l'une ou l'autre charge spécifique, elles n'ont donc pas de prises d'enroulement secondaire, de commutateur de polarité, un seul connecteur de sortie et souvent il n'y a pas d'indicateur de puissance.

Habituellement, les inscriptions sur les plaques signalétiques des blocs promettent de très bonnes caractéristiques, qui ne sont cependant pas confirmées dans la pratique. L'auteur a testé les caractéristiques de charge de neuf types de blocs distants en laboratoire (voir tableau). Les résultats des tests sont présentés dans la Fig. 2 - 8. Les graphiques ont été pris avec une tension de réseau réduite - 205 V. Ceci est proche de la valeur minimale à laquelle les alimentations devraient toujours fonctionner normalement. Les valeurs de tension et de courant de sortie indiquées dans le tableau correspondent aux inscriptions sur le boîtier.

Adaptateurs réseau
(cliquez pour agrandir)

Quelles conclusions peut-on tirer de ces caractéristiques ? Les valeurs de tension de sortie déclarées sont fournies avec un courant de sortie nettement inférieur à celui promis - deux fois ou plus. Les unités FIRST fournissent la tension minimale (1,5 et 3 V) à un courant égal à seulement 5 % de la valeur nominale spécifiée. Au courant de charge maximal, la tension de sortie est une fois et demie à deux fois inférieure à la tension nominale (et pour les faibles valeurs de la tension de sortie - et plus).

Adaptateurs réseau

Adaptateurs réseau

Les caractéristiques du bloc universel SLD MW108 ont été obtenues uniquement pour la position « 12 V » de l'interrupteur de tension de sortie (Fig. 7). Pendant les mesures, le transformateur est devenu si chaud que le ruban isolant en plastique extérieur enroulé autour de la bobine a commencé à fondre (et cela avec le couvercle du boîtier retiré !). Lorsqu'une tension de 150 V était appliquée à l'enroulement primaire au lieu de la tension nominale de 220 V, le transformateur ne chauffait pratiquement pas sans charge. Cela indique que le transformateur est mal conçu. De plus, la tension de sortie chute si rapidement à mesure que le courant de charge augmente, ce qui indique une résistance trop élevée des enroulements du transformateur.

L'unité PPI-1280-TUV, équipée de haut-parleurs actifs pour le PC IBM, possède les meilleurs paramètres, principalement l'impédance de sortie la plus basse. L'impédance de sortie des unités RW-900 et *28, conçues, selon le vendeur, uniquement pour alimenter les consoles de jeux Dendy, est nettement plus élevée. En comparant ces trois appareils, qui sont similaires dans leurs caractéristiques déclarées, il devient évident que plus la masse de l'unité est grande, plus sa résistance de sortie est faible, c'est-à-dire meilleure est la capacité de charge.

En figue. 7, avec d'autres, montre les caractéristiques d'un prototype d'unité distante artisanale, assemblé sur la base d'un transformateur standard TPP21 1 avec des enroulements secondaires connectés en série et un pont de diodes avec un condensateur d'une capacité de 1000 μF. Son impédance de sortie est nettement inférieure à celle du RW-900 ou du *28, mais la masse est également bien supérieure. Notez que la ligne du bas du tableau indique uniquement les dimensions et le poids du transformateur TPP211.

Lorsque vous utilisez des blocs distants, vous devez garder à l'esprit que les graphiques considérés dans la Fig. 2 à 7 illustrent les dépendances pour la valeur moyenne de la tension de sortie. En réalité, une tension d'ondulation lui est appliquée ; sa forme à faible courant est proche d'une dent de scie. En figue. La figure 8 montre la dépendance de l'ondulation crête à crête (double amplitude) sur le courant de sortie pour certains des dispositifs testés. Pour les blocs PREMIER, les dépendances sont affichées pour deux positions du commutateur SA1 - la courbe supérieure correspond à la position « 12 V », la courbe inférieure à « 6 V ». Comme le montrent ces graphiques, la dépendance de la tension d'ondulation sur le courant est principalement déterminée par la capacité du condensateur de filtrage.

Adaptateurs réseau

Il convient de noter que la tension nominale des condensateurs à oxyde installés dans les unités distantes ne dépasse souvent pas 16 V (et même 10 V pour le SLD MW108). Cela ne suffit pas pour un fonctionnement fiable de l'unité au ralenti ou à faible consommation de courant. Ceci est confirmé par la Fig. 2 à 7. Il y a eu des cas où les condensateurs sont tombés en panne. Dans les unités avec une tension de sortie de 12 V, il est recommandé d'installer des condensateurs avec une tension nominale d'au moins 25 V.

Même avec un courant égal à seulement 10 % du maximum, la tension d'ondulation atteint 0,5 V, ce qui est trop pour alimenter la plupart des types d'équipements électroniques domestiques qui n'ont pas de stabilisateur intégré dans le bloc d'alimentation. Par conséquent, il est pratiquement impossible d'utiliser des unités distantes sans augmenter de manière répétée la capacité du condensateur de filtrage ou sans stabilisateur de tension intermédiaire.

La conception de certains blocs déportés permet d'y intégrer un simple stabilisateur de très haute qualité, assemblé sur des microcircuits du groupe KR142 et autres.

Les plus pratiques à cet effet sont les stabilisateurs de microcircuits des séries KR142EN5 et KR142EN8 [1]. Si la tension de sortie requise ne coïncide pas avec l'une des valeurs normalisées, vous pouvez utiliser des microcircuits KR142EN12A ou KR142EN12B avec un diviseur résistif [2]. A la sortie du stabilisateur, vous devez inclure un condensateur à oxyde d'une capacité d'au moins 10 μF. Le microcircuit doit être installé sur un dissipateur thermique, et pour faciliter les conditions thermiques, une dizaine de trous de ventilation d'un diamètre de 6 mm doivent être percés dans le boîtier.

L'adéquation fondamentale d'une unité distante particulière pour construire une alimentation électrique stabilisée peut être déterminée comme suit. Avec le courant de charge requis (il ne doit pas dépasser la moitié de la limite, voir tableau), la tension de sortie de l'unité distante à la tension minimale du réseau doit être supérieure à la valeur requise de la moitié de la tension d'ondulation plus la tension minimale admissible sur le microcircuit utilisé (environ 2...2,5 IN).

Un exemple pratique de modernisation d'une unité distante peut être la conception décrite dans [3], le schéma de la Fig. 10. Ici, il est pratique d'utiliser un pont de diodes et un condensateur C1, déjà disponibles dans l'unité distante. Un autre exemple d'utilisation d'un bloc universel est présenté dans [4].

littérature

  1. Shcherbina A., Blagiy S. Stabilisateurs de microcircuits séries 142, K142, KR142. - Radio, 1990, n°8, p. 89, 90 ; N° 9, p. 73.
  2. Nefedov A., Golovina V. Chips KR142EN12. - Radio, 1993, n° 8, p. 41.
  3. Alekseev S. Chargeurs pour piles et accumulateurs Ni-Ca. - Radio, 1997, n°1, p. 44-46 ; N° 2, p. 44-46.
  4. Dolgov O. Chargeur avec courant de charge stabilisé. - Radio, 1996, n°4, p. 72.

Auteur : S. Biryukov, Moscou

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5 copies de la Terre découvertes 17.10.2013

Le télescope spatial Kepler a découvert des exoplanètes dont l'habitat est similaire à celui de la Terre. Ils ne sont que 5 sur plus de 18 000 candidats. Une nouvelle analyse des observations de Kepler a donné aux astronomes l'espoir d'avoir découvert les premières planètes similaires en masse, en température et en type d'étoile mère à notre Terre natale. Jusqu'à présent, les observations presque continues de 150 000 étoiles n'ont pas confirmé de manière fiable l'existence de planètes de la taille de la Terre.

Jusqu'à présent, il a été possible de trouver pour la plupart des géantes chaudes inhabitables ou plus attrayantes du point de vue de l'habitabilité potentielle des super-Terres d'un diamètre 1,5 fois plus grand que la Terre. De plus, des planètes terrestres ont été trouvées dans la zone habitable de petites naines rouges froides, qui, bien qu'elles puissent supporter la vie, ne sont en aucun cas confortables et sûres, comme sur notre planète.

Kepler a découvert de nombreuses exoplanètes possibles. Mais combien d'entre eux existent réellement ? Dans la figure, il existe des options pour les fausses lectures (b et c), lorsqu'un autre phénomène est perçu comme la planète souhaitée. Peut-être que parmi les signatures des 5 copies les plus probables de la Terre, il y a des mesures erronées

La recherche des jumeaux de la Terre était l'un des principaux objectifs du télescope Kepler, car c'est sur de telles planètes que la vie similaire à la Terre peut se développer. Aussi, l'étude d'une telle planète est importante pour comprendre l'évolution de la Terre. Malheureusement, il est très difficile de trouver une planète semblable à la Terre près d'une étoile semblable au Soleil, car une planète de la taille de la Terre ne bloque que 0,01 % de la lumière de l'étoile mère pendant le transit (passant sur le fond du disque de l'étoile) .

En décembre dernier, l'équipe Kepler a publié une liste de 18 406 planètes candidates possibles et a développé un algorithme de recherche spécial, selon lequel, sur des milliers d'événements de transit, 87 copies probables de la Terre ont été identifiées. Malheureusement, les particularités du fonctionnement du télescope et les problèmes de sa photomatrice jettent un doute sur les observations antérieures de transits.

Habituellement, le télescope Kepler "regardait" une certaine partie du ciel étoilé pendant environ 3 mois. À la fin de chaque bloc, le télescope tournait de 90 degrés, balayant la même zone du ciel, uniquement avec une partie différente du réseau CCD. Après le quart suivant, le télescope a de nouveau tourné et ainsi, pendant 4 ans, chaque étoile spécifique a été observée par quatre sections différentes de la matrice. Le problème est que des sections spécifiques de la matrice CCD se sont avérées un peu instables. Les données qu'ils ont recueillies sont indéniablement utiles pour la science, mais un petit bruit aléatoire pourrait être confondu avec un transit d'exoplanète. En termes simples, de petites interférences peuvent créer un faux signal sur la présence d'une exoplanète. Pire encore, de faux signaux apparaissent à des intervalles strictement définis (comme de vraies planètes), et de plus, ils semblent être la preuve de la présence de planètes de type terrestre. Au total, sur les 87 planètes semblables à la Terre, la grande majorité semble être de faux signaux.

En utilisant un algorithme spécial pour filtrer les faux signaux, les scientifiques ont trouvé 5 événements de transit spéciaux qui se sont répétés régulièrement pendant 4 ans. Il s'agit très probablement d'exoplanètes de type terrestre - seulement cinq copies possibles de la Terre sur des milliers de planètes candidates. Cependant, c'est aussi une réussite. Bien que les planètes trouvées soient situées à une distance d'environ 2000 années-lumière et qu'il ne soit pas possible de les étudier par observation directe, les astronomes ont au moins la possibilité d'étudier les données statistiques.

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