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Carregador de bateria. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Carregadores, baterias, células galvânicas

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O circuito é montado em um regulador de tensão ajustável LM317T.

Carregador de bateria

A tensão de saída Vout é determinada pela fórmula Vout=1,25x(1+R2/R1). A resistência do resistor R1 é escolhida para ser 10 kOhm, e a do resistor R2 é 100 kOhm; a pequena corrente através desses resistores (cerca de 125 μA) causa pequenas perdas.

A tensão de saída do dispositivo é de 13,75 V. O resistor R3 e o diodo protegem o dispositivo contra danos devido a um curto-circuito na saída ou quando a polaridade da bateria que está sendo carregada é invertida, e também evitam a descarga da bateria se o estabilizador estiver desconectado da fonte de energia principal. O capacitor C1 pode não estar instalado, mas garante a estabilidade do microcircuito durante um ciclo de carga extremo.

Com dissipador de calor adequado, o aparelho produz corrente de até 1,5 A. Pode ser conectado constantemente à bateria sem sobrecarregar.

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Em regiões do planeta com escassez de água potável, a água do mar precisa ser dessalinizada. Isso consome muita energia e, em áreas mais distantes do oceano, não existe essa possibilidade. A solução para o problema pode ser a condensação do vapor de água da atmosfera. A ideia não é nova, mas as tecnologias "passivas" que existiam antes, levando em conta as mudanças naturais de temperatura, não podem ser usadas durante o dia. Para coletar o orvalho, por exemplo, é usado papel alumínio, que aquece durante o dia.

Cientistas da ETH Zurich desenvolveram uma tecnologia que permite extrair água XNUMX horas por dia, mesmo sob o sol escaldante. Além disso, não requer energia.

O dispositivo é composto por um escudo em forma de cone e um painel de vidro com revestimento especial que reflete os raios do sol e remove o calor. Assim, o dispositivo é resfriado a 15 graus Celsius abaixo da temperatura ambiente. Dentro do funil, o vapor de água se transforma em água. O processo é uma reminiscência de como a condensação aparece em janelas mal isoladas no inverno.

Outras tecnologias geralmente exigem que a água condensada seja limpa da superfície - ou seja, outro custo de energia. Sem esta etapa, uma porção significativa da água condensada ficaria na superfície e permaneceria inutilizável. Pesquisadores da ETH Zurich aplicaram um revestimento super repelente à água de um polímero especialmente desenvolvido na parte inferior do vidro, e a água condensada começou a se acumular em bolas e fluir (ou melhor, “saltar”) por conta própria.

O dispositivo é pelo menos duas vezes superior às tecnologias de folha "passiva" em termos de quantidade de água produzida. Um aparato piloto com um funil de 10 centímetros de diâmetro produzia 4,6 mililitros de água por dia. Vidro maior significa mais água. Em condições ideais, os cientistas poderiam coletar até 0,53 decilitros de água por metro quadrado de superfície de vidro por hora.

"Isso está próximo do valor máximo teórico de 0,6 decilitros por hora, que é fisicamente impossível de ultrapassar", disse Ivan Hechler, doutorando do grupo de Dimos Poulikakos, professor de termodinâmica da Universidade de Zurique.

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