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Fuente de alimentación de laboratorio 0...20 voltios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Bajo este título, Radio, 1998, No. 5 publicó una descripción de una fuente de alimentación simple basada en microcircuitos de la serie KR142. Una característica de la nueva versión del bloque es la capacidad de establecer suavemente el umbral para limitar la corriente de salida desde unidades de miliamperios hasta el valor máximo.

Fuente de alimentación de laboratorio 0...20 voltios. Diagrama esquemático de una fuente de alimentación de laboratorio.

La principal diferencia de la fuente de alimentación modificada (Fig.1) es la introducción del amplificador operacional DA2 y la instalación de un microcircuito estabilizador de voltaje negativo -6 V en lugar de -1.25 V. Si bien la corriente de salida es pequeña y la caída de voltaje la resistencia de medición de corriente R2 es menor que la instalada por la resistencia R3, hay 6 amplificadores operacionales en la salida y en la entrada del microcircuito DA1 (pin 2) los valores de voltaje son aproximadamente iguales, el diodo VD4 está cerrado y el amplificador operacional no participa en el funcionamiento del dispositivo. Si la caída de voltaje a través de la resistencia R2 es mayor que a través de la resistencia R3, el voltaje en la salida del microcircuito DA2 disminuirá, el diodo VD4 se abrirá y el voltaje de salida de la unidad disminuirá a un valor correspondiente al límite de corriente establecido. La transición de la unidad al modo de estabilización actual se indica mediante el encendido del LED HL1.

Dado que en el modo de cortocircuito el voltaje de salida del amplificador operacional debe ser inferior a -1.25 V por aproximadamente 2.4 V (caída de voltaje entre el diodo VD4 y el LED HL1), el voltaje del suministro negativo del amplificador operacional se selecciona igual a -6 V. Este valor es necesario para todas las posiciones del interruptor SA2, por lo que también tuve que cambiar la entrada del rectificador VD2, VD3.

Fuente de alimentación de laboratorio 0...20 voltios. Placa de circuito de la fuente de alimentación del laboratorio.

El microcircuito KR1168EN6B se puede sustituir por uno similar con índice A, por MC79L06 con índices BP, CP y ACP, así como por KR1162EN6A(B) (ver artículo: Nefedov A., Valyavsky A. “Estabilizadores de microcircuitos de la serie KR1162 ” en “Radio”, 1995, No. 4), KR1179EN06, AN7906, µA7906, pero sus dimensiones y distancia entre pines son mayores (como KR142EN12A). El pinout coincide. El microcircuito K140UD6 es reemplazable por KR140UD608, K140UD7, KR140UD708. El LED puede ser cualquier tipo de luz roja. Resistencia R2: cuatro C2-29B conectados en paralelo de 2 ohmios, 0.125 W. No existen requisitos para la precisión de su resistencia, por lo que la resistencia se puede fabricar usted mismo a partir de un trozo de cable de alta resistencia. Resistencia R12 - SP3-19a. El resto de elementos son los mismos que en la versión principal del bloque y el diseño es similar. El dibujo de la placa de circuito impreso se muestra en la Fig. 2.

Las resistencias de las resistencias R3 y R4 pueden diferir de las indicadas en el diagrama en un factor de dos, solo es importante que su relación sea 1:10. La resistencia R3 también se puede reemplazar por dos conectadas en serie, y la resistencia del segundo debe ser del 5...10% del primero, esto facilitará el ajuste preciso de la corriente límite.

Al configurar la unidad, seleccionando la resistencia R7 se establece el voltaje de salida en 20 V y ajustando R12 en 0 V. Dado que estas operaciones son interdependientes, deben repetirse varias veces.

En el modo estabilizador de corriente, el interruptor SA2 debe colocarse en la posición correspondiente al voltaje mínimo que proporciona la corriente de carga requerida. El bloque estabilizará la corriente incluso a voltajes más altos, pero la potencia liberada en el chip DA1 excederá el máximo permitido (10...12 W) y la protección térmica integrada en el chip DA1 puede dispararse.

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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A pesar de que las tiras de metal en los paneles solares juegan un papel muy importante, también tienen una desventaja significativa: reducen la superficie de absorción del panel y reducen su eficiencia en aproximadamente un 10%. En su competencia con los combustibles fósiles, las células solares deben volverse lo más eficientes posible para reducir sus costos de producción, dijo Schumann. Para las pruebas, los científicos ensamblaron un solo panel recubierto de polímero en el laboratorio. Después de eso, grabaron huecos en él, lo que hizo posible evitar la dispersión de la luz alrededor de los elementos de contacto.

Los contactos metálicos colocados en el panel prototipo cubren el 6% de su superficie total. Después de equipar el panel con un revestimiento de enmascaramiento, su eficiencia de absorción de energía no solo aumentó en el 6 % que faltaba, sino que también aumentó en otro 9 % en general. Esto se debe al hecho de que parte de la luz que no fue absorbida por el panel ahora no se dispersa, sino que se refleja y "atrapa". Tarde o temprano, el panel también lo absorberá.

Gerhard Peharz, un ingeniero austriaco de Joanneum Research, dice que es un invento muy valioso, pero que tendrá problemas con el tiempo. Según el especialista, el uso de un recubrimiento de polímero dará lugar a la formación de depresiones y ranuras en el mismo, en las que se acumulará el polvo que bloquea la luz. Además, la radiación ultravioleta descompondrá gradualmente el polímero con el tiempo, reduciendo su eficacia. Pehartz dice que la idea en sí es muy prometedora, pero el primer paso es desarrollar un polímero que pueda resistir al menos 20 años de uso constante al aire libre en el desierto de Arizona.

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