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Encendido suave del amplificador de potencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga

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Este sencillo dispositivo mejora la confiabilidad de su radio y reduce la interferencia de la red cuando lo enciende.

Cualquier fuente de alimentación de radio contiene diodos rectificadores y condensadores de alta capacidad. En el momento inicial de encender la fuente de alimentación, se produce un salto de corriente de pulso, mientras se cargan las capacidades del filtro. La amplitud del pulso de corriente depende del valor de la capacitancia y el voltaje en la salida del rectificador. Entonces, a un voltaje de 45 V y una capacitancia de 10000 microfaradios, la corriente de carga de dicho capacitor puede ser de 12 A. En este caso, los diodos transformador y rectificador funcionan brevemente en modo de cortocircuito.

Para eliminar el riesgo de falla de estos elementos al reducir la corriente de irrupción en el momento del encendido inicial, el diagrama que se muestra en la Fig. 1.7 esquema. También le permite aligerar los modos y otros elementos en el amplificador durante la duración de los transitorios.

Amplificador de potencia de arranque suave
Arroz. 1.7 (clic para agrandar)

En el momento inicial, cuando se aplica energía, los condensadores C2 y C3 se cargarán a través de las resistencias R2 y R3; limitan la corriente a un valor seguro para las partes del rectificador.

Después de 1 ... 2 segundos, después de que el capacitor C1 se cargue y el voltaje en el relé K1 aumente a un valor en el que operará y con sus contactos K1.1 y K1.2 derivarán las resistencias limitadoras R2, R3.

En el dispositivo, puede usar cualquier relé con un voltaje de respuesta más bajo que el que actúa en la salida del rectificador, y la resistencia R1 se selecciona para que el voltaje de "exceso" caiga a través de él. Los contactos del relé deben estar clasificados para la corriente máxima en los circuitos de suministro de energía del amplificador. El circuito utiliza un relé RES47 RF4.500.407-00 (RF4.500.407-07 u otros) con una tensión nominal de funcionamiento de 27 V (resistencia de devanado 650 Ohm; la corriente conmutada por contactos puede ser de hasta 3 A). De hecho, el relé ya está activado a 16 ... 17 V, y la resistencia R1 se selecciona con un valor de 1 kOhm, mientras que el voltaje en el relé será de 19 ... 20 V.

Condensador C1 tipo K50-29-25V o K50-35-25V. Resistencias R1 tipo MLT-2, R2 y R3 tipo C5-35V-10 (PEV-10) o similar. El valor de las resistencias R2, R3 depende de la corriente de carga y su resistencia puede reducirse significativamente.

Amplificador de potencia de arranque suave
Arroz. 1.8 (clic para agrandar)

El segundo esquema mostrado en la fig. 1.8 realiza la misma tarea, pero le permite reducir el tamaño del dispositivo mediante el uso de un condensador C1 de ajuste de tiempo más pequeño. El transistor VT1 enciende el relé K1 con un retraso después de que se carga el condensador C1 (tipo K53-1A). El circuito también permite, en lugar de conmutar los circuitos secundarios, proporcionar un suministro de voltaje escalonado al devanado primario. En este caso, puede utilizar un relé con un solo grupo de contactos.

El valor de resistencia R1 (PEV-25) depende de la potencia de la carga y se elige de modo que la tensión en el devanado secundario del transformador sea el 70 % del valor nominal con la resistencia activada (47 ... 300 ohmios).

La configuración del circuito consiste en configurar el tiempo de retardo para encender el relé seleccionando el valor de la resistencia R2, así como eligiendo R1.

Los esquemas anteriores se pueden utilizar en la fabricación de un nuevo amplificador o en la modernización de los existentes, incluidos los industriales.

En comparación con dispositivos similares para el suministro de tensión de alimentación de dos etapas, proporcionados en varias revistas, los que se describen aquí son los más simples.

Publicación: cxem.net

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Los científicos han hecho algo similar. En lugar de células vivas, utilizaron células llenas de un hidrogel de polímero que retiene el agua. El hidrogel de las células contiene agua pura o agua con sales que se descomponen en solución en iones positivos y negativos. Las paredes celulares están hechas de una membrana semipermeable que permite que estos iones pasen de un lado a otro. Cuando las células entran en contacto entre sí, los iones en ellas comienzan a moverse en diferentes direcciones y surge un voltaje eléctrico.

Los hidrogeles en las células difieren en su propia composición y en la composición de las soluciones que contienen; en comparación con las celdas eléctricas de las anguilas, cuatro celdas corresponden a una celda. Un bloque de cuatro celdas da de 130 a 185 milivoltios, en el experimento fue posible hacer una gran "batería" de varios cientos de celdas, que en total dieron 110 voltios.

Se supone que tales baterías se pueden usar para alimentar diversos dispositivos biomédicos y, además, que tales baterías pueden usar la carga natural de algunos tejidos y órganos internos. Las baterías "similares a anguilas" son más flexibles y más fáciles de hacer biocompatibles para que no irriten las células vivas. El problema, sin embargo, es que hasta el momento el voltaje que dan no es muy alto, aunque los inventores creen que en un futuro próximo podrán hacer que sus baterías generen una corriente del mismo voltaje que las anguilas eléctricas reales.

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