Cargador universal para baterías pequeñas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.
Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cargadores, baterías, celdas galvánicas
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Está diseñado para cargar celdas de pequeño tamaño de los tipos STs-21, STs-32, baterías D-0,06, D-0,1, D-0,25, D-0,55, baterías 7D-0,115, así como celdas galvánicas 316, 332 y 3336 baterías.
El cargador (Fig. 7.8) es un estabilizador de corriente fabricado con transistores VT1 y VT2. El estabilizador se alimenta mediante un rectificador que utiliza diodos VD1...VD4 con un condensador de alisamiento C1. A su vez, el rectificador recibe una tensión alterna de 12 V, que se puede tomar de un transformador de potencia de baja potencia ya preparado, por ejemplo, TS-5-1. La corriente necesaria para la carga (2,5...15 mA) se ajusta con una resistencia variable R5. La corriente configurada no cambia ni durante todo el período de carga ni cuando los terminales de salida XT1, XT2 están en cortocircuito. El proceso de carga se indica mediante el LED HL1.
Los diodos rectificadores VD1.VD4 pueden ser, además de los indicados en el diagrama, cualquier otro con una corriente rectificada admisible de al menos 30 mA, por ejemplo, las series KD105, D226. En lugar del LED AL102B, está permitido instalar cualquiera de los AL1307A...AL307G, y en lugar de los transistores KT315B - KT315A...KT315E. Resistencia variable R5 - SP5-50 u otra, con una potencia de al menos 1 W y con característica funcional A, el resto de resistencias son MLT-0,125.
Como lo ha demostrado la práctica con este cargador, es posible prolongar significativamente la “vida” de las celdas del tipo STs-21 cargándolas con una corriente de 2,5...3 mA durante 12...13 horas. Las baterías y acumuladores deben cargarse con corriente, aproximadamente igual a una décima parte de su capacidad en miliamperios-hora.
Autor: Semyan A.P.
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A través de los esfuerzos de los ingenieros de la Universidad de Utah, dirigidos por el Profesor Asociado Neil Patwari, el sueño de todas estas personas puede hacerse realidad. Y crearon un tomógrafo de radio.
El dispositivo consta de varias docenas de emisores y receptores de radio asociados a ellos, así como un procesador central. Los radiadores rodean el edificio y comienzan a generar ondas de radio que atraviesan fácilmente las paredes. Como en cualquier tomógrafo, los detectores captan esta radiación y forman un mapa de falta de homogeneidad; después de todo, cualquier obstáculo, incluida una persona, absorbe parcialmente las ondas de radio.
Pero una persona, a diferencia de las paredes, se mueve. Por lo tanto, al notar una falta de homogeneidad en movimiento, la computadora la aísla y la muestra en colores brillantes. Y luego el operador decide qué hacer con los datos recibidos, según su tarea.
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