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

主電源電圧の存在を知らせる経済的な信号装置。 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 / 電源

記事へのコメント 記事へのコメント

この信号装置は、そのシンプルさ、そして最も重要なことに、パルスモードで動作するため消費電力が極めて低いことが特徴です。 図に示すスキームに従って構築されます。 1. コンデンサ01、02とダイオードVD1、VD2で構成される主アセンブリは、回路的には倍電圧整流器と似ていますが、コンデンサの静電容量値が異なります。

主電源電圧の存在のための経済的な信号装置
図1

主電源電圧の最初の負の半サイクルの影響で、コンデンサ 01 はダイオード VD1 を介してこの電圧の振幅値まで充電され、次の (正の) 半サイクルでは主電源電圧と電圧の合計が充電されます。充電されたコンデンサ01の両端の電圧は、ダイオードVD1には逆方向に印加され、ダイオードVD2には直接印加されます。

その結果、コンデンサ01の電荷の一部がコンデンサ02に転送され、その両端の電圧が増加します。

ここで、Um は主電源電圧の振幅です。 ほぼ同じ増分(コンデンサ02が充電されるにつれて減少します)、コンデンサ1の電圧は、主電源電圧の後続の各期間で受信されます。 その結果、図のグラフに示すように、サイラトロン VL2 のアノード・カソード間に印加される電圧は段階的に増加します。 01. わかりやすくするために、グラフはコンデンサ XNUMX の静電容量に対して作成されています。これは、図に示されているものよりも数倍大きくなります。 したがって、電圧ステップの高さは実際よりも大きく、その数は少なくなります。

主電源電圧の存在のための経済的な信号装置
図。 2

サイラトロンは、その制御電極がどこにも接続されていないため、このデバイス内で従来のネオンランプのように機能します。 点火電圧 U に達すると、ガス放電が発生し、コンデンサ O02 は抵抗 R1 とサイラトロンのアノード - カソード間ギャップを流れる電流によって放電クエンチング電圧 U まで急速に放電されます。 さらに、コンデンサの充電は Ur レベルから繰り返されます。 フラッシュ繰り返し周期 T (秒単位) は、次の式を使用して計算できます。

ここで、F は供給電圧の周波数 (Hz) です。 供給電圧の周波数が変化しても、コンデンサ1の放電電流パルスの周波数と供給電圧の周波数の02/Tに等しい比は一定のままであるため、このようなデバイスはデジタル超小型回路の出現前にアナログ分周器として広く使用されていました。

必要に応じて、1 つ以上の LED をサイラトロン EL1 と直列に接続できます。 それらはすべて同時に点滅します。 電流パルスの振幅が適用される LED に許容される値を超えないように抵抗 RXNUMX を選択することだけが必要です。

著者:R.ザキロフ、バシコルトスタン、ビルスク。 出版物: radioradar.net

他の記事も見る セクション 電源.

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:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

柔軟なナノ薄型タッチスクリーン 20.01.2020

スマートフォンやディスプレイのタッチスクリーンは、私たちの生活にしっかりと浸透しています。 それらをさらに良くすることは残っています-より明るく、より強く、より柔軟で、より信頼性が高く、より安価です。 現在、オーストラリアの科学者は、上記の各点の改善を提案できます.

ニューサウスウェールズ大学、モナッシュ大学、および ARC 低エネルギー エレクトロニクス技術研究センター (FLEET) のオーストラリアの科学者チームが、最も薄い導電体を作成する方法を学んだ研究結果を Nature Electronics ジャーナルに発表しました。フィルムの特性により、タッチスクリーンとして機能します。 膜はほぼ原子の厚さで得られると言われています。

このようなフィルムの複数の層を使用して、スマートフォンやディスプレイ用の柔軟なタッチスクリーンを作成できます。その透明度は、最新の酸化インジウムスズ (ITO) フィルムで作られた従来のタッチスクリーンよりも高くなります。 従来の ITO タッチ スクリーンは、ディスプレイのバックライト光を最大 10% 吸収します。 科学者によって提案された 2D フィルム (層の厚さを示します) は、わずか 0,7% の光を吸収します。 明らかに、この透過性はスマートフォンのバッテリー リザーブに変換できます。これにより、バックライトの輝度を下げてもデバイスをより長く動作させることができます。

さらに便利なことに、超薄型タッチスクリーンの製造プロセスは非常に簡単です。 科学者が冗談を言っているように、入手可能な材料を使ってキッチンで自分で調理できます。 スズとインジウムの合金を200°Cに加熱する必要があり、それらが液体になるとすぐに、溶融物をシリコンマット上で薄層に転がします。 真剣に言えば、提案された技術プロセスには、印刷所で新聞を印刷するのと同様の方法を使用して、タッチスクリーン用の薄膜のロール生産が含まれます。 ITOから「厚い」タッチスクリーンを製造するための最新の技術プロセスで必要とされるように、真空を維持することなく、はるかに安価になります。

現在、科学者たちは発明の特許を取得しようとしており、「ナノメートル」の厚さのタッチスクリーンのプロトタイプをリリースする準備をしています。 成功すれば、この技術はスマートフォンだけでなく、オプトエレクトロニクス、ソーラーパネル、スマート屋内窓などの幅広い分野にも応用できる可能性があります。

その他の興味深いニュース:

▪ 黙示録タイマー

▪ 風邪と健康

▪ 予算のスマートフォン Nokia 2.3

▪ ブーツの地雷探知機

▪ ナチュラル冷蔵庫

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:

▪ サイトのセクション 翼のある単語、表現単位。 記事の選択

▪ 記事 私たちの人生とは何ですか? ゲーム! 人気の表現

▪ 記事 最も足が速い動物はどれですか? 詳細な回答

▪ 記事 危険な木の着陸。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 デジタル技術。 ディレクトリ

▪ 記事 油汚れの落とし方。 化学体験

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:





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