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Transformador de soldadura toroidal de piezas disponibles. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / equipo de soldadura

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Muchos soldadores aficionados sueñan con un transformador toroidal. Después de todo, se sabe desde hace tiempo que las características de peso y tamaño de los toroides son mucho mejores que las de los transformadores en forma de "Sh" y "P". Entonces, con las mismas características, el toroide es 1,3-1,5 veces más pequeño. La razón por la que muchos no emprenden la fabricación de dicho transformador es la falta de hierro. Este artículo le ayudará a encontrar una salida a esta situación.

El diseño implica la fabricación de un transformador toroidal a partir de un transformador de soldadura industrial usado. Para hacer esto, se desmonta y se ensambla una dona a partir de placas que miden 90X450 mm. El área de la sección transversal requerida del núcleo depende de la cantidad de placas.

En principio, las placas también se pueden utilizar a partir de los transformadores de potencia de los antiguos televisores a color de tubo. El transformador TC270, TCA310 se está reensamblando. Los núcleos en forma de U se rompen en placas con un golpe de martillo, que se enderezan sobre un yunque.

Para hacer una dona, primero debe remachar un aro de placas con un diámetro exterior de 260 mm. Luego se inserta la primera placa dentro del aro sujetándola con la mano para que no se desenrolle, se inserta la segunda placa de punta a punta, y así sucesivamente, hasta que el diámetro interior de la dona sea de 120 mm. Si el bagel está hecho de transformadores TS270, entonces se debe volver a calcular el diámetro para lograr el área de sección transversal requerida. Puedes hacer dos bagels y juntarlos. En este caso, los diámetros exterior e interior de la dona se pueden dejar sin cambios.

Los bordes del toroide se procesan con un archivo. De cartón eléctrico hacemos dos anillos con un diámetro exterior de 270 mm, un diámetro interior de 110 mm y una tira de 90 mm de ancho. Aplicamos los espacios en blanco del cartón eléctrico a la rosquilla y la envolvemos con cinta sobre una base tejida, puede envolverla con cinta del bucle de desmagnetización de los cinescopios. El devanado primario está enrollado con un cable PEV-2 con un diámetro de 2,0 mm, el número de vueltas para 220 V es de aproximadamente 170. Esto depende en gran medida de la densidad de montaje de las placas. El número exacto de vueltas se puede verificar experimentalmente. Si la corriente sin carga es más de 1-2 A, entonces es necesario enrollar las vueltas, si es menor, desenrollar. El devanado secundario está enrollado con un cable PV3 con una sección transversal de 15-20 mm, 30 vueltas. El tercer devanado también contiene 30 vueltas, pero enrollado con alambre MGTF 0,35. El aislamiento de cinta se coloca entre los devanados.

Después de probar el transformador, puede comenzar a fabricar el circuito de control. Es un regulador de corriente de fase. La tensión alterna tomada del tercer devanado del transformador se rectifica mediante un puente sobre los diodos VD5-VD8.El condensador C1 se carga mediante una media onda positiva a través de las resistencias R2 y R1. Cuando el voltaje alcanza aproximadamente los seis voltios, se produce una ruptura del análogo de un dinistor de bajo voltaje ensamblado en un diodo zener VD6 y un tiristor VS3, y el tiristor VS3 se abre a través del diodo VD1. La capacitancia C1 está descargada. Lo mismo sucede con una media onda negativa, solo se abre el diodo VD4 y el tiristor VS2. La resistencia R3 sirve para limitar la corriente a través del análogo del dinistor.

Transformador de soldadura toroidal de piezas disponibles
(haga clic para agrandar)

El ajuste consiste en ajustar la zona de control de corriente de soldadura requerida con la resistencia R1.

Como SA1, puede usar cualquier máquina para 25 A KD209A puede ser reemplazada "por KD202V-KD202M o cualquier otra para una corriente de más de 0,7 A y un voltaje de más de 70 V. El tiristor KUKLA puede ser reemplazado con KU201-KU202. Resistencias R1 y R2: para una potencia de al menos 10 W. C1 - K50-6. VD1, VD2 , VS1, VS2 para corriente 160 250-100 A con cualquier grupo de tensión. Deben instalarse en radiadores con una superficie de refrigeración de al menos 2 cmXNUMX.

El devanado 3 del transformador está diseñado para un voltaje de 40 V y, si es necesario, se puede aumentar el secundario.

Autor: Abramov S.M.

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Un equipo de científicos dirigido por el físico Samuel Dillavu armó una pequeña red eléctrica conectando aleatoriamente 16 resistencias. Los investigadores establecen el voltaje para ciertos nodos de entrada y leen los nodos de salida. Al ajustar las resistencias por sí sola, la red ha aprendido a producir los datos deseados para un conjunto dado de valores de entrada.

"La red se ha configurado para realizar muchas tareas sencillas de IA”, dice Dillavu. "Por ejemplo, puede distinguir entre tres tipos de flores de iris con más del 95 % de precisión en función de cuatro parámetros: la longitud y el ancho de los pétalos. y sépalos".

Para el aprendizaje automático de IA, por regla general, se utilizan redes neuronales artificiales. Tales redes normalmente existen solo en la memoria de la computadora. Una red neuronal consta de puntos o nodos, cada uno de los cuales puede tomar un valor de 0 a 1, conectados por aristas. Cada arista tiene su propio peso dependiendo de los valores en los nodos. Al entrenar un sistema de este tipo, es necesario ajustar el peso de los bordes para obtener el resultado deseado.

"Este es un problema de optimización complejo que aumenta significativamente con el tamaño de la red y requiere una gran cantidad de recursos informáticos", señala Dillavu. "La situación se complica por el hecho de que todos los bordes deben afinarse al mismo tiempo".

Para solucionar este problema, los físicos buscaron sistemas que pudieran sintonizarse sin cálculos externos. Los científicos construyeron dos redes idénticas una encima de la otra. En una red cerrada, aplicaron voltaje y fijaron los valores deseados en los elementos de salida. En una red abierta, solo se estableció el voltaje a través de la resistencia de entrada.

El sistema ajustó la resistencia entre los resistores de las dos redes según la diferencia de tensión entre nodos idénticos en cada una de ellas. Durante varias iteraciones, estos ajustes alinearon todos los voltajes en todas las resistencias en las dos redes. El sistema ha aprendido a producir la salida correcta para los valores de entrada dados.

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