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Potente convertidor de tensión 12/350 V con generador de impulsos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Convertidores de tensión, rectificadores, inversores

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El diagrama esquemático del convertidor se muestra en la figura. En el chip DA1 se ensambla un temporizador de precisión KR1006VI1, un generador de impulsos de reloj con una frecuencia de funcionamiento de aproximadamente 50 kHz.

Potente convertidor de tensión 12/350 V con generador de impulsos
(haga clic para agrandar)

Desde la salida 3 del chip DA1, la señal va a la entrada del D-trigger DDL. En las salidas Q y Q del microcircuito DD1, aparecen pulsos que, a través de controladores en los transistores VT1 y VT2, se suministran a las puertas de los transistores clave VT3, VT4, cuya carga es el transformador de pulsos T1.

La tensión del devanado secundario del transformador se rectifica mediante un rectificador que utiliza diodos VD2...VD5 y se filtra mediante un filtro que consta de dos condensadores C9 y C10 conectados en paralelo.

Se suministra un voltaje constante de 350 V al generador de impulsos de tiristor.

Con los parámetros de los elementos del circuito de temporización indicados en el diagrama, la corriente de pulso en la salida del dispositivo puede alcanzar 10 A (a una tensión de 270...350 V).

Durante una sobrecarga, la frecuencia de los pulsos de salida está limitada por los elementos R23, VD7, C14, que, a través del divisor R15, R16, suministran un voltaje que detiene el funcionamiento del generador en el transistor VT5. La resistencia R13 se puede utilizar para cambiar la duración del pulso de salida y así regular la potencia de salida. La resistencia R13 selecciona la tasa de repetición de los pulsos de salida.

El dispositivo utiliza los siguientes tipos de componentes de radio. Resistencias fijas - MLT, R23 - bobinadas, resistencias variables R13 y R18 - de cualquier tipo. Condensadores no polares tipo K10-17. Transistores VT1, VT2, VT5, VT6: cualquier tipo de silicio KT315, KT3102 Como VT3, VT4, el autor utilizó transistores Motorola, pero pueden reemplazarse con transistores más baratos de producción nacional, seleccionados en consecuencia de acuerdo con la corriente de pulso de drenaje (al menos 10 A ).

El transformador T1 se utiliza como transformador industrial de la fuente de alimentación primaria del monitor "GoldStar". Los devanados secundarios de la fuente de 5 V se utilizaron como devanados I y II, y el devanado primario del interruptor de red se utilizó como devanado III. El transformador se puede fabricar de forma independiente, enrollándolo en un núcleo de ferrita anular de la marca M2000NM, tamaño K38x16x9.

Los devanados primarios contienen 6 vueltas de cable PEV-2-1,5 mm. El devanado secundario es de 190 vueltas con hilo PEV-2 de 00,5 mm. Los devanados deben aislarse cuidadosamente y, después de depurar la estructura, es mejor llenarlos con resina epoxi. El dispositivo debe configurarse verificando el funcionamiento de los componentes del circuito con un osciloscopio.

Durante la instalación, es necesario conectar a la salida una carga equivalente como carga: dos bombillas conectadas en serie con una potencia de 100 W a 220 V.

Autor: Semyan A.P.

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Webb es mucho más grande, más complejo y más poderoso que el Telescopio Espacial Hubble, que ha estado estudiando los cielos desde la órbita terrestre durante más de 30 años. Otra diferencia clave entre Hubble y Webb es que el viejo telescopio fue diseñado para ser reparado por astronautas en caminatas espaciales, después de haber sido reparado y actualizado 5 veces entre 1993 y 2009. Pero el Webb estará demasiado lejos para que la gente lo alcance.

James Webb es el último observatorio infrarrojo orbital que reemplaza al telescopio Hubble. El nuevo telescopio es XNUMX veces más sensible a la longitud de onda que el Hubble.

Los científicos creen que el dispositivo podrá ampliar la comprensión de la humanidad sobre el Universo, ya que puede revelar la historia de la formación de las primeras estrellas y galaxias, así como estudiar los agujeros negros, la materia oscura y las galaxias alejadas del sol. planeta con más profundidad.

El equipo del telescopio es capaz de recolectar luz infrarroja y examinarla. En particular, el enorme espejo consta de 18 hexágonos. Su diámetro es de seis metros y medio, y el área combinada es de 25 metros cuadrados.

Al mismo tiempo, el dispositivo también tiene una pantalla térmica, cuyas dimensiones son de 21,1 por 14,6 metros. La pantalla consta de capas que protegerán el telescopio de los rayos del sol para que no se sobrecaliente.

El telescopio también tiene: una cámara de infrarrojo cercano que formará una imagen para el observatorio; un dispositivo para trabajar en el rango medio de radiación infrarroja: le permitirá obtener datos sobre objetos distantes (la formación de nuevas estrellas o cometas apenas visibles); espectrógrafo del rango infrarrojo cercano: le permitirá obtener datos sobre las propiedades físicas y químicas de los objetos; Los sensores de puntería fina con un dispositivo de imágenes de infrarrojo cercano y un espectrógrafo sin ranura le permitirán obtener imágenes de alta calidad, detectar exoplanetas (planetas que se encuentran fuera del sistema solar) y determinar sus características.

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