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Convertidor para mando a distancia, 9 voltios 4,5 miliamperios. 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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Las baterías Krona utilizadas en algunos modelos de mandos a distancia (RC) tienen una vida útil corta. Por tanto, es recomendable utilizar elementos del tipo A316 con una tensión de 1,5 V junto con un convertidor de tensión.

El convertidor (figura 4.56) es un generador de relajación de ciclo único con retroalimentación positiva capacitiva (C2, C3). El circuito colector del transistor VT2 incluye un autotransformador elevador T1.

Convertidor para control remoto, 9 voltios 4,5 miliamperios

El convertidor utiliza la conexión inversa del diodo rectificador VD1, es decir cuando el transistor VT2 está abierto, se aplica voltaje de suministro al devanado del autotransformador y aparece un pulso de voltaje en la salida del autotransformador. Sin embargo, el diodo VD1, encendido en dirección inversa, en este momento se cierra y la carga se desconecta del convertidor. En el momento de la pausa, cuando el transistor se cierra, la tensión en los devanados T1 se invierte, el diodo VD1 se abre y se aplica la tensión rectificada a la carga. En ciclos posteriores, cuando se apaga el transistor VT2, los condensadores de filtro (C4, C5) se descargan a través de la carga, permitiendo que fluya la corriente continua.

La inductancia del devanado elevador del transformador T1 desempeña el papel de bobina de filtro suavizante. Para eliminar la magnetización del núcleo del autotransformador por la corriente continua del transistor VT2, se utiliza la inversión de la magnetización del núcleo del autotransformador conectando los condensadores C2 y C3 en paralelo con su devanado, que también son un divisor de voltaje de retroalimentación.

Cuando el transistor VT2 se cierra, los condensadores C2 y C3 se descargan a través del devanado 1-2 durante una pausa, invirtiendo la magnetización del núcleo T1 con la corriente de descarga. El tiempo de apertura del transistor VT2 está determinado por la inductancia del devanado 1-2 del autotransformador T1 y los condensadores C2 y C3. La frecuencia de generación depende del voltaje en la base del transistor VT1. La estabilización del voltaje de salida se realiza mediante OOS para un voltaje constante a través de R2. En este caso, a medida que disminuye el voltaje de salida, la frecuencia de los pulsos generados aumenta con aproximadamente la misma duración. Como resultado, la frecuencia de recarga de los condensadores de filtro C4 y C5 aumenta y se compensa la caída de voltaje a través de la carga. A medida que aumenta el voltaje de salida, la frecuencia de generación, por el contrario, disminuye. Así, después de cargar el condensador de almacenamiento en el control remoto, la frecuencia de generación cae decenas de veces. Sólo quedan pulsos raros que compensan la descarga de los condensadores en modo de reposo. Este método de estabilización permitió llevar la corriente de reposo del convertidor a 0,5 mA. Los transistores VT1 y VT2 deben tener la mayor ganancia posible para aumentar la eficiencia.

El devanado del autotransformador está enrollado sobre un anillo de ferrita de 2000NM 10x6x2 mm y tiene 300 vueltas de cable PEL-0,08 con una derivación a partir de la vuelta 50 (contando desde el terminal “a tierra”). El diodo VD1 debe ser de alta frecuencia y tener una corriente inversa baja. El resto de piezas son de pequeño tamaño, de cualquier tipo. Después de la instalación y configuración, las piezas del convertidor se cubren con una pantalla de hojalata. Un convertidor correctamente ensamblado comienza a funcionar inmediatamente después del encendido. Solo es necesario configurar el voltaje de salida a 2 V seleccionando la resistencia R9. Para aumentar la vida útil del elemento A316, puede instalar un interruptor de encendido en miniatura en el control remoto.

Autor: Semyan A.P.

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Un objetivo clave del diseño era crear un sistema más ligero y eficiente. Una de las principales ventajas del CudaJet es su posición compacta en la espalda del buceador unido a un chaleco de neopreno. El sistema incluye dos motores a reacción y un control remoto manual con cable para controlar la velocidad y el control de la batería. Una carga de batería de litio es suficiente para 75 minutos de funcionamiento, lo que le permite utilizar el sistema hasta 40 minutos.

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