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... 계산기의 LED 손전등. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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오래된 계산기 또는 그 세부 사항, 특히 펄스 변압기를 사용하면 경제적 인 LED 손전등을 만들 수 있습니다. 매우 밝은 LED 손전등이 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 라디오 잡지를 포함하여 설명된 디자인에서 손전등에 대한 설명은 주로 많은 라디오 아마추어에게 부족한 특수 미세 회로에 대해 제공되며 와인딩 펄스 변압기에는 특정 기술이 필요합니다.

손전등을 개발할 때 최대 단순성, 최소 희소 부품, 효율성 및 단일 1,5V 배터리로 작동하는 기능과 같은 작업이 설정되었습니다. B3-30 계산기의 전원 공급 장치에 주목했습니다 (이제 항상 찾을 수 있음) 사실 스위칭 전원 공급 장치는 5 권선이있는 3mm 두께의 변압기를 사용합니다. 변환기는 B30-7,5 계산기 회로를 기반으로 했으며 1볼트 안정기를 제외했습니다. 결과는 그림의 계산기 세부 사항을 사용하는 매우 간단한 회로입니다. XNUMX.

... 계산기의 LED 손전등. LED 손전등
그림. 1

테스트에는 3 루블에 불과한 가장 저렴한 AA 배터리가 사용되었습니다. 초기 부하 전압은 1,28V였습니다. 컨버터 출력에서 ​​초고휘도 LED에서 측정된 전압은 2,83V였습니다. LED 브랜드는 알 수 없으며 직경은 10mm입니다. 총 소비 전류는 14mA입니다. 광선의 밝기는 라디오 잡지 2004-9-54의 설명에 따라 만들어진 랜턴과 비슷합니다. 손전등의 총 작동 시간은 연속 작동 시 20시간이었습니다. 배터리의 전압이 1V 미만으로 떨어지면 밝기가 눈에 띄게 떨어집니다. 전압 변환기는 트랜지스터 VT1과 변압기 T1에 대한 유도 피드백이 있는 단일 사이클 생성기 방식에 따라 만들어집니다. 권선 1-2(B3-30 계산기 회로도에 따름)의 임펄스 전압은 VD1 다이오드에 의해 정류되고 매우 밝은 HL1 LED에 공급됩니다. 커패시터 C3 필터. 디자인은 AA 건전지 1,5개를 장착하도록 설계된 중국산 손전등을 기반으로 합니다. 트랜스듀서는 2mm 두께의 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 하나의 배터리를 교체하고 대신 손전등에 삽입하는 15 가지 크기. 직경 XNUMXmm의 양면 호일 유리 섬유로 만든 접점은 "+"기호가 표시된 보드 끝에 납땜되고 호일의 양쪽은 점퍼로 연결되고 납땜됩니다.

... 계산기의 LED 손전등. 랜턴 인쇄 회로 기판
그림. 2

.lay 형식의 보드 도면(16Kb)

보드에 모든 부품을 설치한 후 "+" 끝 접점과 T1 변압기는 열간 접착제로 채워져 강도를 높입니다. 랜턴 레이아웃 옵션이 그림에 나와 있습니다. 3 특정 경우에는 사용되는 램프 유형에 따라 다릅니다. 제 경우에는 램프 수정이 필요하지 않았고 반사경에는 인쇄 회로 기판의 음극 출력이 납땜되는 접촉 링이 있으며 보드 자체는 뜨거운 접착제로 반사경에 부착됩니다. 하나의 배터리 대신 리플렉터가 있는 인쇄 회로 기판 어셈블리를 삽입하고 덮개로 고정합니다.

... 계산기의 LED 손전등. LED 손전등의 디자인
쌀. 3 (확대하려면 클릭)

전압 변환기는 작은 부품을 사용합니다. MLT-0,125 유형의 저항기, 커패시터 C1 및 C3은 최대 5mm 높이로 가져옵니다. 쇼트키 배리어가 있는 다이오드 VD1 유형 1N5817이 없으면 파라미터에 적합한 모든 정류기 다이오드를 사용할 수 있습니다. 전압 강하가 낮기 때문에 게르마늄이 바람직합니다. 올바르게 조립된 변환기는 변압기 권선이 반전되지 않은 경우 조정할 필요가 없습니다. 그렇지 않으면 교체하십시오. 위의 변압기가 없으면 직접 만들 수 있습니다. 권선은 자기 투자율이 10-6 인 K3 * 1000 * 2000 크기의 페라이트 링에서 수행됩니다. 두 권선 모두 직경이 2~0,31mm인 PEV0,44 와이어로 감겨 있습니다. 6차 권선은 10회, 1차 권선은 XNUMX회 권선이 있습니다. 이러한 변압기를 보드에 설치하고 성능을 확인한 후 열간 접착제로 고정해야 합니다. AA 배터리를 사용한 손전등 테스트는 표 XNUMX에 나와 있습니다.

연중 랜턴 운영은 좋은 결과를 보였습니다.

표 1

시간, 시간 V 배터리, V V 변환, V
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80

저자: I.V. Ankudinov, aiv55 [개] mail.ru; 간행물: cxem.net

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딸기는 색, 향, 풍미 및 질감이 두드러지는 과일입니다. 잠재적 소비자의 품질과 이점을 결정하는 감각적 특성으로 알려진 이러한 측면과 미래 식물의 추가 성장에 기여하는 씨앗을 퍼뜨리는 곤충은 딸기가 익는 동안 나타납니다.

Juan Muñoz Blanca가 이끄는 코르도바 대학의 식물 생명공학 및 약리학 연구 그룹은 수년 동안 딸기 숙성의 유전적 조절을 연구해 왔으며 이제 새로운 단백질을 발견함으로써 이 핵심 과정에 대한 이해에서 한 단계 더 나아갔습니다. 과일의 붉은 색 조절에 관여합니다. 다른 유전자의 발현을 활성화하거나 억제하는 역할을 하는 전사인자 단백질(FaMYB123)로 알려져 있다.

이 전사 인자는 주로 딸기의 경우 특징적인 붉은색을 나타내는 색소인 안토시아닌의 생성을 담당합니다.

이를 테스트하기 위해 그들은 전사 인자 FaMYB123의 발현을 하향 조절하는 형질전환 딸기 식물을 만들었고, 정상 과일에 비해 이 형질전환 식물에서 안토시아닌의 양이 더 많이 억제되는 것을 확인했습니다. 즉, 설명된 전사 인자가 없으면 딸기는 모든 붉은색을 나타내지 않습니다.

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