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Baterías solares en multímetros y radiorreceptores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El artículo propone varias opciones para instalar paneles solares en diversos dispositivos radioelectrónicos con el fin de recargar baterías.

Para alimentar diversos dispositivos radioelectrónicos, se utilizan ampliamente baterías de elementos galvánicos o baterías de tamaño estándar 6F22 ("Krona", "Korund"). Por ejemplo, una batería de este tipo se utiliza en radios de tamaño pequeño o en multímetros comunes de la serie XX-830x. La capacidad de una batería de este tipo suele ser pequeña, por lo que cuando se utiliza el multímetro de forma intensiva, a menudo es necesario reemplazar la batería galvánica o cargarla. Quitarlo es un inconveniente porque requiere desatornillar dos tornillos. Poco a poco, los hilos de las rejillas de plástico se desgastan y dejan de realizar su función. Para aumentar la comodidad de uso del multímetro, puede alimentarlo con una batería recargable y, para recargarlo, instalar varios paneles solares en el cuerpo. Las baterías de las luces LED recargables para césped funcionarán. Dependiendo del tipo de lámpara, las dimensiones de la batería solar son diferentes.

Si utilizas paneles solares de 25x25 mm, puedes colocar cuatro en la pared trasera del multímetro mencionado anteriormente. Cuando se conectan en serie (Fig. 1), el voltaje máximo total es de 9,6...10 V, por lo que se excluye la sobrecarga de la batería. Con luz brillante, la corriente de salida de la batería ensamblada es de 10...14 mA y es suficiente para cargar la batería 6F22. El diodo VD1 evita que se descargue a través de la batería solar.

Paneles solares en multímetros y radios
Arroz. 1. Diagrama de conexión del multímetro y paneles solares.

Los paneles solares se fijan a la tapa de la carcasa mediante pegamento (Fig. 2) y se hacen agujeros para los cables. Para evitar cortarse con los bordes afilados de las baterías (tienen una base de vidrio), se hace un rodillo de adhesivo termofusible a lo largo de su borde. Las conexiones entre las baterías GB1-GB4 se realizan en el interior de la tapa, y allí también se fija el diodo VD1. Usando cables delgados y flexibles aislados, el terminal negativo de la batería GB4 y el cátodo del diodo VD1 se conectan a los contactos en la placa del multímetro al que está conectada la batería GB. Para cargar la batería basta con colocar el multímetro en un lugar iluminado para que la luz incida sobre los paneles solares.

Paneles solares en multímetros y radios
Arroz. 2. Instalación de paneles solares

También puedes equipar otros dispositivos, como radios, con baterías solares colocándolas en la tapa o en la parte superior de la carcasa. Al mismo tiempo, no es necesario colocar paneles solares “para siempre”. Se pueden colocar sobre una base de plástico del tamaño requerido y fijar temporalmente al cuerpo del dispositivo mediante un clip o cinta adhesiva de doble cara, y se puede instalar cualquier enchufe de pequeño tamaño para la conexión.

Si el voltaje de suministro estándar del dispositivo es de 4,5 V, se pueden usar tres baterías de Ni-Cd o Ni-Mh para el suministro de energía, y para cargarlas se pueden usar dos paneles solares conectados en serie y, si el espacio lo permite, cuatro ( dos de dos). El diodo de desacoplamiento VD1 debe ser de silicio de baja potencia. Pero si es posible colocar solo dos o tres paneles solares en el dispositivo y su voltaje de suministro es de 9 V, necesitará un convertidor elevador de voltaje, que se puede ensamblar de acuerdo con el circuito que se muestra en la Fig. 3. En este caso, los paneles solares están conectados en paralelo y el voltaje de salida requerido de 10 V será proporcionado por un convertidor ensamblado en el chip DA1. Este microcircuito está diseñado para construir un convertidor con un voltaje de salida de 5 V.

Debido al hecho de que el estrangulador de almacenamiento está hecho con un grifo en el medio, el voltaje suministrado a la batería se duplica. El condensador C1 suaviza las ondulaciones de la tensión de alimentación y los condensadores C2 y C3 suavizan la tensión rectificada. Los chokes L2 y L3 filtran adicionalmente la tensión de salida. El convertidor se encenderá automáticamente cuando el voltaje de salida y la corriente de los paneles solares sean suficientes para operarlo, independientemente de si el dispositivo está encendido o no.

Paneles solares en multímetros y radios
Arroz. 3. Circuito convertidor de refuerzo de voltaje

Los elementos del convertidor se colocan en una placa de circuito impreso de fibra de vidrio de una sola cara, cuyo dibujo se muestra en la Fig. 4. Se utilizan resistencias y condensadores para montaje en superficie de tamaño estándar 1206. El inductor L1 está enrollado con alambre doblemente plegado PEV-2 0,3 (6 vueltas) en un núcleo magnético de ferrita anular con un diámetro de 8...9 mm de la CFL. inductor. El comienzo de un devanado se conecta al final de otro; así es como se obtiene un grifo. Chokes L2 y L3 - salida EC24, inductancia 330...1000 μH.

Paneles solares en multímetros y radios
Arroz. 4. Dibujo de placa de circuito impreso

Cabe señalar que si el convertidor está integrado en un receptor de radio, puede interferir con la recepción de radio en las bandas DV, SV y HF. En el rango VHF es poco probable que se produzcan tales interferencias.

Autor: I. Nechaev

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Encontré una forma inusual de purificar el agua a partir de microplásticos. Esto ayudará a eliminar el principal problema ambiental: la falta de agua potable.

Puedes purificar el agua en casa. Si de repente no estaba en el grifo, y lo conseguiste en algún lugar de la calle. Probablemente, pronto se resolverá el problema de la aguda escasez de agua potable a escala planetaria. Y los huevos de gallina ayudarán en esto.

La idea surgió por casualidad. El químico estadounidense Craig Arnold estaba sentado en una reunión de colegas en la Universidad de Princeton y comenzó a examinar el pan en su sándwich.

Luego pensó que la estructura de este pan podría usarse en un aerogel para filtrar agua. Arnold y sus asistentes comenzaron entonces a experimentar con recetas de pan con carbón extra.

Las primeras muestras de aerogeles no tenían la durabilidad necesaria. Luego los experimentos continuaron con ingredientes individuales. Y finalmente, hubo un descubrimiento inesperado: la clara de huevo con un poco de carbón agregado mostró los resultados necesarios.

La prueba aún no se ha completado, pero ya está claro que el aerogel de clara de huevo filtra la sal y los microplásticos del agua de mar con una eficiencia del 98% y 99%, respectivamente.

¿Cómo se crea este aerogel? Una mezcla de clara de huevo y carbón se congela, luego se calienta a 900 grados en un ambiente libre de oxígeno. En estructura, se parece al mismo pan que le dio la idea a Arnold.

Un nuevo aerogel compuesto por filamentos de carbono y láminas de grafeno ha demostrado ser más eficiente que los filtros de carbón activado. Lo principal es que no requiere electricidad. El agua pasa a través del filtro con la ayuda de la gravedad.

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