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Conversor 12/220 volts em transistores de efeito de campo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Conversores de tensão, retificadores, inversores

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O uso de poderosos transistores de efeito de campo torna possível simplificar significativamente o circuito e aumentar a eficiência do conversor. Um diagrama dessa variante do conversor é mostrado na fig. 4.38.

Um oscilador mestre com frequência de 1.1 Hz é montado nos elementos DD1.2, DD500. O divisor em DD2 gera duas sequências de pulsos com frequência de 50 Hz com fases deslocadas em 180° para controlar as chaves de potência VT1 e VT2 de um conversor push-pull.

Conversor 12/220 volts em transistores de efeito de campo

Para evitar correntes de comutação, existe uma "zona morta" igual a 10% da duração do período entre desligar uma chave e ligar a outra. Quando um nível alto (lógico "1") é aplicado à entrada "Lock", ambas as chaves de saída são bloqueadas. A potência de saída do conversor é limitada pela potência do transformador de potência T1 e pela corrente máxima permitida dos transistores de saída. A taxa de transformação do transformador de potência Kt = 20.

IRFZ034 (15 A), IRFZ044 e RG723A (30 A), IRFZ046 (50 A), IRFP064 (100 A) são adequados como transistores de saída.

Para a confiabilidade do dispositivo, recomenda-se ter uma margem de corrente dupla e uma margem de tensão tripla. Os circuitos de energia devem ser os mais curtos possíveis e feitos com fios da seção apropriada.

Autor: Semyan A.P.

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Este fungo comedor de madeira tem sido historicamente usado para iniciar incêndios, mas também em roupas e remédios. Agora pode ter um nível totalmente novo de utilidade como alternativa biodegradável ao plástico.

O micélio, composto por filamentos finos conhecidos como hifas, forma redes semelhantes a raízes que se espalham pelo solo ou material apodrecido. Uma equipe de cientistas de instituições de pesquisa na Finlândia, Holanda e Alemanha diz que essa rede pode ser dividida em três camadas separadas.

O micélio é o principal componente em todas as camadas. No entanto, em cada camada, o micélio exibe uma microestrutura muito distinta com uma orientação preferencial única, relação de aspecto, densidade e comprimento do ramo.

Os pesquisadores estudaram a composição estrutural e química do corpo de frutificação de F. fomentarius usando amostras coletadas na Finlândia. Testes de resistência mecânica foram combinados com varreduras detalhadas do fungo para estudar suas características em detalhes, revelando três camadas: uma crosta externa dura e fina cobrindo uma camada espumosa por baixo e pilhas de estruturas tubulares ocas no núcleo.

Os cientistas também notaram que as partes do fungo eram tão fortes quanto madeira compensada, pinho ou couro, mas também eram mais leves que esses materiais. Essa combinação geralmente não está associada à parte carnuda desse cogumelo.

Os pesquisadores descobriram que os tubos ocos que compõem a maior parte dos corpos de frutificação de F. fomentarius podem suportar forças mais fortes do que a camada de espuma e não sofrer grandes deslocamentos ou deformações.

Isso não é tão surpreendente: esse cogumelo deve ser construído para suportar as mudanças estritas das estações, bem como os galhos das árvores que caem de cima. É essa força que pode inspirar novos materiais sintéticos.

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