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Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Lâmpadas de halogéneo

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Uma desvantagem significativa dos transformadores eletromagnéticos é sua grande massa, que é aproximadamente proporcional à sua potência. Por exemplo, um transformador de 300 W pode pesar até 10 kg! Com um grande número de lâmpadas halógenas, o peso total de tal equipamento pode exceder todos os limites razoáveis.

O problema do grande tamanho e peso é resolvido no chamado transformadores eletrônicos, que, de acordo com uma classificação mais rigorosa, são fontes de alimentação eletrônicas. Esses dispositivos contêm um conversor que aumenta a frequência da tensão de alimentação até 30000-10000 Hz, devido ao qual o tamanho do transformador como tal pode ser significativamente reduzido.

Importante notarque a seção transversal do fio do enrolamento secundário também deve ser grande neste caso. O conversor e o transformador de pequeno porte correspondente (com diâmetro não superior a 20 mm) são colocados em uma caixa comum, geralmente de plástico (Fig. 5.12, Fig. 5.13).

Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos
Arroz. 5.12. Aparência de um transformador eletrônico retangular para alimentar o GLN

Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos
Arroz. 5.13. Aparência de um transformador eletrônico redondo para alimentar o GLN

A massa dos transformadores eletrônicos é pequena e seu tamanho aumenta ligeiramente com o aumento da potência. Além disso, eles emitem muito menos calor e não fazem barulho durante a operação. Devido a essas características, são a única opção viável para troca de lâmpadas com potência total igual ou superior a 100 W. Modelos com potência de até 1500 W estão sendo desenvolvidos atualmente.

Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos
Arroz. 5.14. Aparência do transformador eletrônico em IR2161

Uma das opções para um transformador eletrônico implementado em um chip IR2161 especializado é mostrada na fig. 5.14 (sem invólucro de plástico). O diagrama do circuito deste dispositivo é mostrado na fig. 5.15.

Denominações e tipo de elementos usados são dados na tabela. 5.1.

Tabela 5.1. Denominações e tipos de elementos usados ​​no circuito (Fig. 5.15)

Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos

Lâmpadas incandescentes de halogênio. Vantagens dos transformadores eletrônicos
Arroz. 5.15. Diagrama esquemático de um transformador eletrônico no ICIR2161

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Alega-se ser o primeiro supercapacitor feito inteiramente de silício e junto com o circuito microeletrônico que ele alimenta. E pode ser usado em baterias de celular embutidas que carregam em segundos e duram semanas entre as cargas.

Os cientistas acreditam que será possível construir baterias a partir do excesso de silício encontrado nas células fotovoltaicas atuais, sensores, telefones celulares e muitos outros dispositivos eletromecânicos, reduzindo o custo desses dispositivos.

"Se você pedir às pessoas para fazer um supercapacitor de silício, elas dirão que é uma ideia maluca", disse Carey Pint, professor assistente do departamento de engenharia mecânica que liderou o estudo. maneira de fazê-lo."

Em vez de armazenar energia em reações químicas, como as baterias, os supercapacitores armazenam energia coletando íons na superfície de um material poroso. Como resultado, eles têm a capacidade de carregar e descarregar em minutos, em vez de horas, e duram vários milhões de ciclos, em vez dos milhares de ciclos que as baterias podem.

Essas propriedades permitiram que os supercapacitores feitos de carvão ativado capturassem vários nichos de mercado, como armazenar a energia gerada por sistemas de frenagem regenerativa em ônibus e veículos elétricos e fornecer a corrente de pico necessária para regular as pás de turbinas eólicas gigantes à medida que as condições do vento mudam. Os supercapacitores ainda ficam atrás das baterias de íons de lítio em termos de capacidade específica, por isso ainda são muito volumosos para alimentar a maioria dos dispositivos de consumo. No entanto, eles estão se desenvolvendo rapidamente.

"Construir dispositivos funcionais de alto desempenho a partir de blocos de construção em nanoescala com qualquer nível de controle provou ser um grande desafio. E uma vez feito, provou-se difícil de repetir", explicou o professor assistente Cary Pint.

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