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Fonte de alimentação de alta potência, 100 W. 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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Este dispositivo, operando em rede de corrente alternada, destina-se a alimentar os dispositivos e mecanismos dos equipamentos elétricos do veículo e dos equipamentos radioeletrônicos nele instalados durante trabalhos de reparo ou manutenção. Por exemplo, ao preparar um carro para inspeção técnica, para uma longa viagem, para recarregar a bateria, verificar o sistema de ignição, instrumentação, etc. Ele também pode alimentar equipamentos transceptores portáteis com potência de saída de até 100 W, 20 horas por dia. A corrente na carga conectada à fonte pode chegar a 1 A com uma tensão de ondulação de cerca de XNUMX V.

Fonte de alimentação de alta potência, 100 W

Mas uma circunstância importante deve ser levada em consideração: esta fonte de energia não é adequada para dar partida no motor de um carro com partida. O diagrama do dispositivo é mostrado na Fig. 3.10. Um enrolamento com pinos 7-8, enrolamentos conectados em série com os pinos 9-10, 11-13, 14-16 do transformador de rede T1 e diodos VD1...VD4 formam um retificador de onda completa. Para reduzir a resistência interna do retificador, os diodos VD1, VD2 e VD3, VD4 de seus braços são conectados em paralelo. Além disso, são de germânio, portanto a queda de tensão entre eles é mínima, o que ajuda a reduzir o calor que geram.

Para suavizar as ondulações da tensão retificada, é usado um capacitor de óxido C1 de alta capacidade - 200000 μF. O resistor R1 e o diodo zener VD5 formam um estabilizador paramétrico de tensão contínua de 10 V. Esta tensão, cujas ondulações são adicionalmente suavizadas pelo capacitor C2, é aplicada ao pino 8 do estabilizador do microcircuito KR142EN5A

(DA1) com tensão de saída fixa de 5 V. Da saída (pino 2) do estabilizador, uma tensão de cerca de 15 V é fornecida à base do seguidor de emissor, composto por três potentes transistores VT1...VT3 conectados em paralelo. Na verdade. selecionando um diodo zener VD5 com uma tensão de estabilização mais baixa, você pode definir a tensão na saída da fonte de 8 a 12 V. Um retificador de meia onda para enrolamentos de tensão alternada com terminais 6-3 do transformador de rede é montado em o diodo VD14 e o ​​capacitor C16, que alimentam o LED HL1 - indicador da conexão do dispositivo à rede. O resistor R2 limita a corrente que flui através do LED.

Em princípio, o indicador LED pode ser conectado à saída do retificador principal, mas devido à descarga prolongada do capacitor do filtro C1, ele ainda acenderá por algum tempo após a abertura dos contatos da chave principal.

Transformador de rede T1 - unificado, marca TN61. Pode ser substituído por um transformador com dois enrolamentos secundários, cada um dos quais fornece uma tensão alternada de 14...16 V a uma corrente de carga de até 20 A. O capacitor C1 é um óxido K50-18 com tensão nominal de 20 V.

Deve-se ter em mente que os capacitores de óxido apresentam variação significativa na capacitância nominal e, além disso, reduzem a capacitância ao longo do tempo. Portanto, na fonte de alimentação é aconselhável utilizar um capacitor de maior capacidade possível produzido nos últimos anos. Capacitor C2 - K50-6, C3 - K53-1A ou qualquer outro capacitor de óxido com tensão nominal de pelo menos 15 V. Os diodos D305 (VD1...VD4) podem ser substituídos por D302 ou KD219A - potentes com barreira Schottky. Diodo Zener VD5 - KS210V ou D814V. Pode acontecer que quando a fonte operar por muito tempo sob carga, um dos diodos do retificador principal aqueça mais que os outros três. Isso indicará que sua resistência é maior do que outros diodos retificadores. Este diodo deve ser substituído.

O brilho desejado do indicador HL1 é definido selecionando o resistor R2. A fonte de alimentação de alta potência descrita aqui não possui unidade de proteção contra sobrecarga. Portanto, ao utilizá-lo, evite curtos-circuitos acidentais em suas tomadas de saída - pinças ou nos circuitos de alimentação dos dispositivos a ele conectados. No caso de operação prolongada da fonte com corrente máxima de carga, é necessário controlar a temperatura do transformador da rede - não deve ultrapassar 60°C.

Autor: Semyan A.P.

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Muito menos conhecida é outra área de pesquisa - volleytronics (valleytronics). Baseia-se no fato de que alguns semicondutores têm vários mínimos da energia permitida dos elétrons de condução (na linguagem da teoria das bandas - mínimos da banda de condução), que os físicos chamam de vales. O nome em inglês valleytronics é formado de forma semelhante a spintrônica de duas palavras vale (vale) e eletrônica (eletrônica).

A presença de tais vales torna possível codificar informações colocando um elétron em um deles. Em combinação com o spin, isso permite expandir significativamente as possibilidades de codificação de informações nos dispositivos. Separadamente, dois valores de spin ou dois vales correspondem a um bit de informação - eles podem ser comparados com 0 e 1. Mas dois vales, nos quais os spins do elétron podem assumir valores diferentes, são uma construção de dois bits que codifica já quatro valores. E se você adicionar uma carga, poderá codificar oito valores. Assim como a spintrônica, a volitronics promete tempos de resposta mais rápidos, maior imunidade a ruídos e menor consumo de energia. No entanto, a criação de tais dispositivos na prática é dificultada pela dificuldade de gerenciar os elétrons para colocá-los em vales e controlá-los ali.

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