無線電子工学および電気工学の百科事典 古い充電器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 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 最近、(部品の刻印によれば)1970 年頃に作られた小さな箱の内部を覗くことができました。それは、IZH-Jupiter バイクの 6 ボルト バッテリーのワーキング メモリでした (写真を参照)。 なぜ記憶が生き残ったのかというと、80〜90年代の多くの計画のためです。 生産はずっと前に焼失しましたか? 電源変圧器 T1 は、主電源電圧スイッチ S1 を使用して「古典的に」オンに切り替えられます。 二次巻線 T1 には中間からタップがあり、セレン整流ダイオード VD1,2 の全波整流器に接続されています。 ダイオードの共通点(出力の「マイナス」)はケースに接続されているため、整流ワッシャーは金属ケースに直接固定されており、熱的状態が大幅に緩和されます。 過負荷後のセレンワッシャーは過熱領域を「修復」する可能性があることに注意してください。これは現代の半導体では一般的ではありません。 整流ダイオードの後に、BC タイプの XNUMX ワットの抵抗に巻かれた一連のワイヤ抵抗が接続されます。 動作中の避けられない短絡や極性反転時にメモリを故障から保護したのは、このイノベーションでした。 整流された電流は、抵抗器 R1 と、それに並列に接続された NI 信号ランプを通過します。 さらに、抵抗器 R2 は「正」ワイヤ回路に含まれており、スイッチ S2 によって分路できます。 バッテリーパック (6 V) を充電する場合、S2 を閉じる必要があり、電流は抵抗 R1 によってのみ制限されます。 2 つのバッテリー セル (2 V) を充電する場合、スイッチ S1 がシャント回路を遮断し、電流は 2 つの直列接続された抵抗 RXNUMX および RXNUMX によって制限されます。 この動作モードでは、各バッテリー セルを公称充電状態に「持っていく」ことができます (以前は、各セルの端子はバッテリーで利用可能でした)。これはバッテリー寿命を延ばすのに役立ちました。 どちらのモードでも、NI ランプは電流の通過を示します。これにより、電流計を使わずに接点の品質や主電源ソケットの電圧の欠如を診断できます。 このような充電器スキームは、可燃物 (「スクープ」) と信頼性の高い構造の間の中間リンクです [1]。 どうやら、フルシチョフの「雪解け」後に作成されたようです。 彼らはその後、整流器の後に制限要素のないメモリデバイスの設計を増やすようになったのはなぜでしょうか(そのような回路は、出力の短絡中と、電源に接続されていない場合でも極性反転中の両方で損傷しました)。 その理由は経済的(多数の機器を売るため)だけでなく、明らかに政治的背景もあったようです。同時に無線機が以前よりも悪い選択性パラメータで製造されたためです(そのため「投票」があまり受け入れられなかったのです)。 、彼らのケースはから作られました ガタガタするプラスチック。 はい、電源内蔵のポータブルボビン「Mriya」(1967年)以降のテープレコーダーは、業界でほぼ20年間生産されましたが、より重くて魅力的ではありませんでした(「Spring-5」、「Dolphin」など)。 それでも、設計の 1 つのステップ (図を参照) が行われていませんでした。HLXNUMX ランプは信号ランプとして使用され、コイルが加熱されたときに抵抗を変化させる機能は使用されませんでした (ニクロム抵抗はより狭い温度範囲に耐え、ほとんど変化しません)。合金でできているため、加熱すると抵抗が変化します。) 白熱灯の XNUMX 番目に重要な特性である放射に効率的に電力を与えるという特性も使用されていません。 これにも理由があります。 XNUMX 分以内に、白熱灯のコールド スパイラルの抵抗をテスターで測定し、簡単な式を使用して公称モードでの抵抗を計算できます (XNUMX 番目の数値は約 XNUMX 倍になります)。 では、なぜ XNUMX 年もの間、学校の物理学の教科書には、ランプの直並列切り替えに関するオームの法則に関する問題が記載されているのでしょうか? 結局のところ、フィラメント モードが変更されると、ランプの抵抗 (オーム単位) も変化します。 物理学を教えるのに、関係のないトピックを取り上げることはできません。 変化が繰り返されなければ、変化の時代に生きるのは興味深いことです。 文学
著者: Goreiko N.P.、Ladyzhyn、Vinnitsa 地域 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. 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
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