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Fontes de alimentação para microbrocas. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Fontes de alimentação

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Os radioamadores costumam colocar seus produtos em placas de circuito impresso ou placas de circuito. Em sua fabricação, é necessário fazer um grande número de furos de pequeno diâmetro (0.8 ... 1.2 mm). Para tornar este trabalho não muito tedioso, são utilizadas máquinas especiais, microbrocas ("brocas"), etc.

Esta ferramenta requer energia. Obviamente, se você tiver uma fonte de alimentação de laboratório (PSU) ou uma especial projetada especificamente para uma microbroca, não há dúvidas. E se não? Então eu também precisava "furar", e a "furar" requer uma tensão constante de 9 ... fonte de alimentação. Obviamente, quando um PC está em execução, ninguém conecta dispositivos adicionais ao seu PSU, mas não é pecado pedir emprestado um PSU de um desligado por um tempo.

Sem palavras, é melhor pegar uma fonte de alimentação "viva" de um computador antigo, juntando poeira em algum lugar da prateleira. Você pode alimentar muitos dispositivos projetados para uma tensão de 5 ... 12 V. Para extinguir o excesso de tensão. se forem necessários valores intermediários de tensão, basta incluir uma cadeia de diodos conectados em série adequados para corrente no circuito de carga (a queda de tensão em um diodo de silício é de 0,7 V, em um diodo de germânio é de 0,3 V).

Para alimentar a microfuradeira, usei uma fonte de alimentação de computador ATX-230 com parâmetros de saída; +3,3 V/10 A; +5V/20A; +12V/6A; -5V/0,5A e -12V/0,5A.

A localização dos pinos do conector de saída da PSU ATX-230 é mostrada na figura.

Fontes de alimentação para microfuradeiras
(clique para ampliar)

Todos os soquetes são conectados à fonte de alimentação com fios multicoloridos. A finalidade dos contatos é dada na tabela. Como o modo "sem carga" do PSU de pulso é extremo, você não deve "tentar a sorte", e é melhor conectar a microbroca ao PSU diretamente nos contatos de 12 V (pino 10 - fio amarelo) e comum ( pino 7 - fio preto). A microbroca é ligada e desligada através de um circuito de controle remoto (RC) conectando o pino 14 (fio verde) ao pino 17 (fio preto) Conclusões feitas com fios da mesma cor. são equivalentes (intercambiáveis).

Ligamos a fonte de alimentação na rede com um cabo normal, apenas tensões auxiliares aparecem em sua saída. Apertamos o botão SA1, montado no corpo da microfuradeira (seu motor dá partida) e furamos. A PSU é conectada à microfuradeira com um cabo de três fios (o fio comum dos circuitos de carga e controle é o mesmo). O controle da operação da PSU é realizado no pino 8 (nível lógico alto - todas as tensões da PSU são normais).

Autor: V.Besedin, UA9LAQ, Tyumen

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Com a exposição prolongada aos elementos, as perovskitas tendem a se decompor, o que, por sua vez, não é bom para dispositivos projetados para serem expostos ao sol o dia todo, todos os dias, durante décadas. Os cientistas experimentaram amplificá-los adicionando moléculas em massa, aditivos 2D, nanopontos de carbono de cabelo ou pontos quânticos, entre outras coisas. Mas o novo tratamento permite que as células solares de perovskita operem com 99% de eficiência após 1000 horas de uso.

A equipe usou um novo adesivo para proteger as perovskitas. Chama-se BondLynx e foi originalmente produzido pela empresa canadense de materiais XlynX para outros usos antes de ser testado em células solares.

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