メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

電子保護機能付き充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

記事へのコメント 記事へのコメント

充電器の整流ダイオードは、出力端子が誤って短絡したり、バッテリーが誤って接続されたりすると損傷する可能性があります。

通常の保護手段はヒューズですが、デバイスの機能を回復するには、切れたヒューズを新しいヒューズと交換する必要があり、いつものことですが、適切なタイミングでヒューズが手元にありません。 バグをインストールする必要があるため、充電器のセキュリティがさらに低下します。

このデバイスは、出力端子の電圧が特定の値を下回る場合、充電電流の流れを防ぎます。

サイリスタ VS1 は、整流された脈動電圧の各半波の瞬時値がバッテリ電圧を超えると、トランジスタ VT1 のコレクタ電流によってロックが解除されます。 出力端子の電圧がゼロの場合は、短絡が原因である可能性があり、充電のために 6 ボルトのバッテリーの代わりに 12 ボルトのバッテリーを接続したり、極性が逆になったりしたために値が小さい場合があります。バッテリの接続が正しくない場合、トランジスタ VT1 が閉じ、サイリスタは非導通状態のままになります。

また、完全充電時にバッテリの電圧が上昇するとサイリスタの逆バイアスが発生し、サイリスタが閉じるため、このデバイスはバッテリを過充電から保護します。

電子保護付き充電器

このユニットは既存の充電器に追加できますが、サイリスタ両端の電圧降下を補償するために主電源変圧器の二次巻線の電圧を約 1 V 増加させる必要があります。

ある範囲の電圧向けに設計された充電器を動作させるには、トランス巻線の切り替えと同時に切り替えられる抵抗 R5 として抵抗ストアを使用することをお勧めします。 電圧が低い場合は抵抗器の抵抗値を比例的に小さくし、電圧が高い場合は抵抗値を増やす必要があります。

著者: Shelestov I.P.

他の記事も見る セクション 充電器、バッテリー、ガルバニ電池.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

脳の大きさのニューロン 28.02.2017

脳がどのように機能するかを理解するには、その神経回路がどのように見えるか、ニューロンがどのように互いに接続しているかを知る必要があります。 そのためには、個々のニューロンがそのすべてのプロセス (軸索と樹状突起) でどのように見えるかを知る必要があります。 特に通常の神経生物学的方法で解決する場合、このタスクは非常に困難です。

これらの方法の XNUMX つが次のようなものです。染料がニューロンに注入され、ニューロンはその軸索と樹状突起に沿って広がります。次に、脳を非常に薄いセクションに「切り刻み」、染料がどこに行ったかを確認します。 ニューロンのプロセスはしばしば強く枝分かれし、長距離にわたって広がるため、それらを最後までたどることが常に可能であるとは限りません。

しかし、最近、神経科学者は、より信頼性が高く、手間がかからない、このタスクを実行するための新しい方法を発明しており、これらの方法の XNUMX つが、アレン脳研究所の所長である Christoph Koch の研究グループによって発明されました。 マウスに遺伝子工学によって蛍光タンパク質の遺伝子を導入し、その遺伝子にある物質の出現に反応して活性化する制御機構を持たせました。

この物質を動物に与えると、発光タンパク質の遺伝子が目覚めたが、どこでもというわけではなく、フェンスと呼ばれる特別な脳領域の一部のニューロンでのみ起きた. その結果、マウスの神経細胞はすべてのプロセスに沿って光り始め(蛍光タンパク質がニューロン全体に徐々に広がりました)、そのような細胞がほとんどなかったため、脳の厚さで非常に簡単に区別できました。 新しい方法の利点は、外科的介入なしで生きているニューロンを完全に染色できることです。

コンピューター上で適切に処理された脳組織の XNUMX 万個の切片が、フェンスの XNUMX つのニューロンの XNUMX 次元マップを作成することを可能にしました。 それらはフェンスニューロンと呼ばれていますが、そのプロセスは両方の半球にまで広がっており、ニューロンのXNUMXつは王冠のように脳全体を取り囲んでいることがわかりました.

クリストフ・コッホ自身によると、今まで、神経科学者はこのようなものに遭遇したことがありません. もちろん、マウスも人間も他の動物も非常に長いニューロンを持っています。たとえば、ニューロンのプロセスが手足全体に広がる脚や、神経細胞が脳全体を走る脳幹などです。 しかし、フェンス ニューロンには重要な違いがあります。それらは、行動を制御し、感覚情報を分析する脳のほとんどの部分と接触しています。

断層脳スキャンの実験から、フェンスは脳の残りの部分と多くの接触を維持していることが知られており、それは皮質下構造に属していますが、意識の機能において重要な役割を果たしていると多くの人が信じています (最初のこのアイデアは、2000 年代半ばにフランシス・クリックとクリストフ・コッホによって提唱されました)。 しかし、これまで、神経細胞がどのように配置されているかを詳細に検討した人はいません。

新しいデータは、フェンスと脳の残りの部分への広範な接続について私たちが知っていることを確実に裏付けています. 多くの点で、他の神経中枢よりも研究が容易である.

おそらく、近い将来、神経科学者は同様の方法で他の細胞を追跡しようとするでしょう - そして、例えば、フェンスの異なるニューロンが異なる領域に行くかどうか、またはそれらのプロセスが内部でグループ化されるかどうかを言うことが可能になるでしょう.いくつかの同じルート。

その他の興味深いニュース:

▪ DuraCore ProScene 短焦点プロジェクター

▪ チェルノブイリのキネスコープ

▪ 宇宙船用の最新のソーラーパネル

▪ 悪性菌検出器

▪ ワイヤレステレビ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトセクション 音響システム。 記事の選択

▪ 記事提督の時間。 人気の表現

▪ 記事 どうやって歌うの? 詳細な回答

▪ 記事よもぎタウリド。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 火災安全対策。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 樽に乗る。 物理実験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:




記事へのコメント:

kvv12
この図では、X1-X2 の + と - が逆になっています。 さらに、このカントはインターネット上のすべてのダイアグラムにあります (本では方法がわかりません:))

kvv12
回路を繰り返そうとしているので、今気づきました-トランジスタは示されたものではありません.PNP、つまりkt814またはkt816が必要です。

ゲスト
サイローターとトランジスターで回路の極性が踊らない


このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024