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Cargador para una corriente de 2,5 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cargadores, baterías, celdas galvánicas

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Los cargadores de baterías suelen diseñarse sin tener en cuenta la eficiencia de conversión, pero en este caso, el calor que disipan puede crear problemas. El dispositivo que se muestra en la figura proporciona una corriente de carga de hasta 2,5 A con una eficiencia de conversión de hasta el 96%. Así, cuando se alimenta con una batería de coche, es posible cargar baterías que contengan de una a seis celdas.

Cargador para una corriente de 2,5 amperios
(haga clic para agrandar)

IC1 es un convertidor reductor estabilizado por pulsos que funciona tanto con un interruptor electrónico externo de alta potencia en el transistor Q1 como con un rectificador síncrono. El circuito utiliza un circuito elevador de voltaje para proporcionar una fuente de voltaje positivo flotante, que es necesaria para accionar la puerta del transistor Q1. Cuando la corriente de carga fluye a través de la resistencia R3 de 25 mΩ, aparece un voltaje, que es amplificado por el amplificador operacional, y su señal de salida de polaridad positiva se alimenta a la entrada correspondiente de IC1 como voltaje de retroalimentación. Con tal retroalimentación, el microcircuito estabiliza la corriente de carga al nivel de 2,5 A.

Simultáneamente con el modo de carga, el circuito puede servir como fuente de energía para una carga separada, cuyos parámetros están determinados por el sensor de corriente de resistencia R1 y el transformador de corriente T1, lo que aumenta la eficiencia de conversión del circuito al reducir la potencia disipada. por la resistencia R1. Con la relación seleccionada del número de vueltas (1:70) en los devanados del transformador T1, solo 1/1 de la corriente total de la batería y la carga adicional fluye a través de la resistencia R70. En este caso, aparece un voltaje de retroalimentación en la resistencia, lo que permite que IC1 limite la corriente total a un nivel que no exceda el máximo permitido para elementos externos.

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Acceso confiable a Internet en la Luna, Marte o a bordo de la Estación Espacial Internacional, control de un rover desde la cabina de una nave espacial que orbita el Planeta Rojo: esto y mucho más estará disponible si el desarrollo de la red de comunicación espacial que la Agencia Espacial Europea planes para crear se completa con éxito.

¿Qué tienen en común las sondas interplanetarias, los satélites de navegación en órbita terrestre y las naves espaciales? Por supuesto, esto es intercambio de datos: todas las naves espaciales deben transmitir información al centro de control terrestre, de lo contrario, se pierde el sentido de enviarlas al espacio.

La complejidad del intercambio de información en el espacio ultraterrestre crece constantemente. En el futuro, gracias a los desarrollos de la ESA, los rovers o las personas que viven en una base lunar podrán aprovechar las capacidades de una flotilla de satélites de retransmisión y navegación que conectarán muchas naves espaciales en una sola red.

Las tecnologías que se utilizan hoy en día para conectar varios dispositivos, como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, también se pueden usar en el espacio. Gracias a esto, los nanosatélites en miniatura o las expediciones tripuladas a asteroides siempre podrán contactar con la Tierra, aunque carezcan o rompan un potente transceptor.

Las intenciones de los especialistas de la ESA van mucho más allá de la creación de una "Internet interplanetaria": los especialistas planean desarrollar un estándar único para el intercambio de datos en tiempo real entre varias organizaciones, varios tipos de naves espaciales y estaciones de control en tierra.

La ESA cree que la nueva tecnología se introducirá muy rápidamente. Así, ya en octubre, el astronauta de la ESA Andre Kuipers de la Estación Espacial Internacional comenzará a controlar un robot ubicado en el laboratorio de la Agencia Espacial Europea. De esta forma, se modelará la línea de comunicación "Mars orbit - rover". En el futuro, un canal de comunicación tan confiable y de alto rendimiento permitirá el estudio remoto de otros cuerpos celestes en tiempo real, pero sin la necesidad de aterrizar a una persona en la superficie de un planeta o asteroide.

Los estándares del futuro "internet espacial" se discutirán en la conferencia CCSDS en Darmstadt, que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril con la participación de representantes de 20 países, incluidas las agencias espaciales ESA, NASA, ASI, CNES, Roskosmos, DLR y JAXA.

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