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カーバッテリー用電圧安定器

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車で旅行に行くとき、あなたの多くはあなたと一緒にラジオやテープレコーダーを持って行くことを嫌がりません。そして、9ボルトで作動します。 もちろん、車の車載ネットワークからそれらを供給するのは便利です。 しかし、その電圧は、最初に12,6Vであり、さらに、かなりの制限内で変動します。 ここで、提案されているバッテリー用の電圧安定器が役に立ちます。

カーバッテリー用電圧安定器

スタビライザーの出力電圧は9V、最大負荷電流は300mAです。 負荷電流が20mAから300mAに変化すると、出力電圧は0,17vだけ変化します。

スタビライザーは、出力での過負荷および短絡から保護されています。電流が最大値 (300mA) を超えると、スタビライザーはオフになります。

スタビライザーは、調整トランジスタ VT1 と、トランジスタ VT2、ツェナー ダイオード VD1、および抵抗器 R2-R5 に組み込まれた比較ステージで構成されます。 トリマ R4 は出力電圧を設定します。 抵抗 R1 は、安定器が電源に接続されたとき、または出力過負荷が除去された後に、安定器の起動 (出力電圧の出現) を保証します。 保護しきい値に対応する最大負荷電流は、抵抗 R2 に依存します。 抵抗が減少すると増加し、その逆も同様です。 最小抵抗値は、ツェナー ダイオードの最大許容安定化電流によって制限されます。

KT814B の代わりに、KT814、KT816 シリーズの他のトランジスタを使用できます。KT315G の代わりに、KT315 シリーズのいずれかを使用できます。

コントロールトランジスタは15×20mmのジュラルミンラジエーターにマウントし、基板に取り付けます。 XP1 コネクタとして - シガレット ライター ソケット用のアダプタ (自動車販売店で販売)。

スタビライザーを確立するには、トリマー抵抗を使用して負荷なしで 9,1 ... 9,3V の出力電圧を設定し、抵抗 R1 を選択する必要があります。車両のオンボード ネットワークと、出力での短絡の除去後。 抵抗R1を接続すると、出力電圧は0,1 Vを超えて増加することはありません。このデバイスを最大500 mAの負荷電流で動作させる必要がある場合(当然、このオプションではR2を選択する必要があります)、ラジエータVT1 の場合は、より大きく使用する必要があります。

出版物: cxem.net

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アンサンブル内の原子が互いに非常に近く、XNUMX 波長未満の距離にある場合、それらは電磁界を介して互いに相互作用し、個々の原子よりも大きな強度で光子を集合的に放出することができます。 この現象は超放射と呼ばれ、レーザーから量子情報技術まで、光学に関連するさまざまな分野で使用できるため、科学者にとって理論的な関心だけでなく、実用的な関心もあります。

彼らの研究では、マサチューセッツ工科大学の物理学者は、超放射に似た現象を実証しましたが、油で満たされた容器でした.

波にも基づく量子現象の流体力学的アナログの作成は、物理学者が長い間行ってきました。 たとえば、カシミール効果の流体力学的バージョン、アハロノフ-ボーム効果、さらにはダーク ホールの実験もあります。 それらは、直接研究することが困難または不可能でさえある現象を研究することを可能にします。 彼らの実験では、物理学者は、超放射のいくつかの本質的な特徴を、油を入れた振動容器で再現することによって修正することに成功しました。この容器では、底の空洞が原子として機能し、放射は波から表面に滴のように現れました。それらの間の接続。

この研究のために、科学者は、深さ6ミリメートル、直径7ミリメートルの8つのくぼみを持つ容器を作成し、その間の距離は12〜0,75ミリメートルの範囲で変化させました. それらは共鳴器として機能し、その上に39ミリメートルの薄い層に油が注がれました。 構造全体は、いわゆるファラデー境界を克服するために物理学者が選択した XNUMX ヘルツの異なる振幅の周波数の振動にさらされました。 そのようなかなりの距離でも、XNUMXつの共振器の摂動の波動場が別の共振器に到達する可能性があることが判明しました。これにより、それらが長距離相互作用を実行できるようになります。

腸間膜は共鳴器の上に最も強く現れ、その近くで液滴が表面から分離されました。 両方の共振器の波が衝突して干渉したため、これも液滴の形成に影響を与えました。 XNUMX 秒あたりに形成される物理的な液滴の数は、放射として取得されました。 彼らが作成したシステムでは、液滴の外観は、原子の集団的相互作用による光子の放出に類似しています。

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