ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Encendedor para gas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Hogar, hogar, hobby No había fósforos en la casa y no fueron entregados en la tienda. No importa: se puede ensamblar un encendedor simple para una estufa a partir de una docena de elementos de radio no deficientes. El circuito del encendedor (Fig. 1) consta de dos generadores. El primero está construido sobre dos transistores de baja potencia, el segundo, sobre dos tiristores. La cascada en transistores de diferente conductividad convierte el voltaje directo de bajo voltaje en voltaje pulsado de alto voltaje. La cadena de tiempo en este generador son los elementos C 1, R2. Cuando se enciende la energía, el transistor VT1 se abre y la caída de voltaje a través de su colector abre el transistor VT2. El condensador C1, que se carga a través de la resistencia R1, reduce tanto la corriente de base del transistor VT2 que el transistor VT1 sale de la saturación, y esto conduce al cierre de VT2. Los transistores estarán cerrados hasta que el capacitor C1 se descargue a través del devanado primario del transformador T 1. El voltaje de pulso aumentado tomado del devanado secundario del transformador T1 es rectificado por el diodo VD1 y alimentado al capacitor C2 del segundo generador con un trinistor VS1 y un dinistor VS2. En cada medio ciclo positivo, el condensador de almacenamiento C2 se carga al valor de amplitud del voltaje igual al voltaje de conmutación del dinistor VS2, es decir hasta 56 V (tensión de activación de pulso nominal para trinistor tipo KN 102G). La transición del dinistor al estado abierto afecta el circuito de control del dinistor VS 1, que a su vez también se abre. El condensador C2 se descarga a través del trinistor y el devanado primario del transformador T2, después de lo cual el dinistor y el trinistor se cierran nuevamente y comienza la siguiente carga del capacitor: se repite el ciclo de conmutación. Se toman pulsos con una amplitud de varios kilovoltios del devanado secundario del transformador T2, que se alimentan a través de la punta del encendedor a una cámara especial donde se producen chispas de descargas de alto voltaje, que encienden la mezcla de gas y aire. La frecuencia de las descargas de chispas es de aproximadamente 20 Hz, pero es mucho menor que la frecuencia de los pulsos tomados del devanado secundario del transformador T1. Esto sucede porque el capacitor C2 se carga al voltaje de conmutación del dinistor (Uprk). No en uno, sino en varios semiciclos positivos. El valor de capacitancia de este capacitor determina la potencia y la duración de los pulsos de descarga de salida. El valor promedio de la corriente de descarga, que es seguro para el dinistor y el electrodo de control del trinistor, se elige en función de la capacitancia de este capacitor y la magnitud del voltaje de pulso que alimenta la cascada. Para un funcionamiento confiable del generador de dinistor-trinistor, es necesario cumplir estrictamente con la relación: Upit.imp. Urpk. Para cumplir con esta condición, la capacitancia del capacitor C2 debe estar dentro de 1 μF. De las diez partes del dispositivo, dos son caseras: los transformadores T1 y T2. El primero está realizado sobre un núcleo magnético anular de ferrita de tamaño 10x6x5. Tiene 540 vueltas de cable PEV-2 0,1 con salida a tierra después de la 20ª vuelta. El comienzo de su devanado está conectado al transistor VT2, el final al diodo VD1. El segundo transformador está hecho en una bobina con un núcleo de ferrita (posiblemente con permalloy) de 10 mm de diámetro, 30 mm de largo. Una bobina con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 10 mm se enrolla con alambre PEV-2 0,1 hasta que el marco esté completamente lleno. Antes de que finalice el devanado, se realiza una conexión a tierra y la última fila de alambre de 30-40 vueltas se enrolla alrededor de la capa aislante de tela barnizada. El comienzo del devanado del transformador está conectado al electrodo del pararrayos de alto voltaje y el final al cátodo del trinistor VS1. El transformador T2 en el curso del devanado debe impregnarse con barniz aislante o pegamento BF-2 y luego secarse completamente. Las partes restantes del circuito se pueden reemplazar sin comprometer la confiabilidad del encendedor. Entonces, en lugar de VT1 y VT2, puede usar cualquier transistor de baja potencia que pueda operar en modo pulsado. Trinistor KU101E se puede reemplazar con KU101G. Fuente de alimentación: elementos con un voltaje de no más de 1,5 V. Estos pueden ser elementos del tipo 312, 314, 316, 326, 336, 343, 373, así como baterías de disco D-0,26D, D-0.55S, etc.. La fabricación de la cámara de pararrayos de alta tensión requiere un cuidado especial. El gas debe penetrar en los electrodos, mezclándose bien con el aire, de lo contrario, incluso la descarga de chispa más fuerte no lo encenderá. Por lo tanto, la cámara debe tener la forma de un vaso con orificios taladrados en sus extremos y paredes laterales. Una carcasa de aluminio de un condensador electrolítico de óxido del tipo K50-35 con un diámetro de 12 mm puede servir como caja en blanco. Después de que los electrodos de alto voltaje pasan a través de la varilla hueca remota del encendedor (el diámetro exterior de la varilla es de 9 mm) se aíslan de manera confiable entre sí, y la distancia entre sus extremos se ajusta a suficiente fuerza y tamaño de chispa, una cámara -Se coloca vidrio en el extremo de la varilla. Los agujeros para el paso del gas se perforan con un taladro de 3 mm. El dispositivo se puede ensamblar en casi cualquier caso adecuado, en la versión del autor: el caso de un encendedor piezoeléctrico industrial. Autor: Yu.Kalentiev, Minsk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Ver otros artículos sección Hogar, hogar, hobby. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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