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단위 시간당 부하를 통해 특정 수의 전류 반주기를 통과시키는 원리로 작동하는 트라이악 전원 컨트롤러에서 해당 수에 대한 패리티 조건이 충족되어야 합니다. 잘 알려진 많은 아마추어 라디오(및 뿐만 아니라) 디자인에서 위반됩니다. 독자에게는 이러한 단점이 없는 레귤레이터가 제공됩니다. 그 계획은 그림 1에 나와 있습니다. 하나.

트라이액 전원 조절기. 트라이액 전원 컨트롤러의 개략도
라이스 1

전원 공급 장치, 조정 가능한 듀티 사이클 펄스 발생기 및 트라이악을 제어하는 ​​펄스 셰이퍼가 있습니다. 전원 공급 장치는 전류 제한 저항 R2 및 커패시터 C1, 다이오드 VD3, VD4가 있는 정류기, 제너 다이오드 VD5, 평활 커패시터 C3과 같은 고전적인 구성에 따라 만들어집니다. DD1.1, DD1.2 및 DD1.4 요소에 조립된 발생기의 펄스 주파수는 커패시터 C2의 커패시턴스와 가변 저항 R1의 극단 단자 사이의 저항에 따라 달라집니다. 동일한 저항이 펄스의 듀티 사이클을 조절합니다. 요소 DD1.3은 저항 R1 및 R3의 분배기를 통해 출력 4에 공급되는 주전원 전압의 주파수를 갖는 펄스 발생기 역할을하며 각 펄스는 주전원 전압의 순간 값이 1.3을 통해 전환되는 근처에서 시작됩니다. 요소 DD5의 출력에서 ​​제한 저항 R6 및 R1을 통한 이러한 펄스는 트랜지스터 VT2, VTXNUMX의 베이스에 도달합니다.

디커플링 커패시터 C4를 통해 트랜지스터에 의해 증폭된 제어 펄스는 트라이액 VS1의 제어 전극에 옵니다. 여기서 극성은 그 순간 핀에 인가되는 주전원 전압의 부호에 해당합니다. 트라이액 2개. DD1.1 및 DD1.2, DD1.3 및 DD1.4 요소가 두 개의 트리거를 형성한다는 사실 때문에 DD1.4 요소의 핀 2에 연결된 DD1.3 요소의 출력 레벨이 변경됩니다. 주전원 전압의 음의 반주기에서만 반대입니다. 요소 DD1.3, DD1.4에 대한 트리거가 요소 DD1.3의 출력에서 ​​낮은 수준이고 요소 DD1.4의 출력에서 ​​높은 수준의 상태에 있다고 가정합니다. 이 상태를 변경하려면 DD1.2 요소의 핀 6에 연결된 DD1.4 요소의 출력에서 ​​하이 레벨이 낮아야 합니다. 그리고 이것은 DD13 요소의 핀 1.1에 하이 레벨이 설정되는 순간에 관계없이 DD8 요소의 핀 1.2에 공급되는 주전원 전압의 음의 반주기에서만 발생할 수 있습니다.

제어 펄스의 형성은 요소 DD1의 핀 1.3에서 주전원 전압의 양의 반주기가 도달하는 것으로 시작됩니다. 어느 시점에서 커패시터 C2를 재충전한 결과 DD8 요소의 핀 1.2에서 하이 레벨이 로우로 변경되어 요소 출력에서 ​​높은 전압 레벨을 설정합니다. 이제 DD1.4 요소의 출력에서 ​​높은 레벨도 낮은 것으로 변경할 수 있지만 DD1 요소의 핀 1.3에 공급되는 전압의 음의 반주기에서만 가능합니다. 따라서 제어 펄스 셰이퍼의 작동 주기는 주전원 전압의 음의 반주기가 끝날 때 종료되고 부하에 적용된 전압의 총 반주기 수는 짝수입니다. 장치 부품의 주요 부분은 단면 인쇄 회로 기판에 장착되며 그 그림은 그림에 나와 있습니다. 2.

트라이액 전원 조절기. 전원 컨트롤러 회로 기판

다이오드 VD1 및 VD2는 가변 저항 R1의 단자에 직접 납땜되고 저항 R7은 트라이악 VS1의 단자에 납땜됩니다. 트라이악에는 약 400cm의 열 제거 표면적을 가진 공장에서 만든 골이 있는 방열판이 장착되어 있습니다.2. 고정 저항 MLT, 가변 저항 R1 - SPZ-4aM을 사용했습니다. 동일하거나 더 큰 저항의 다른 것으로 대체될 수 있습니다. 저항 R3과 R4의 값은 같아야 합니다. 커패시터 C1, C2 - K73-17. 향상된 신뢰성이 필요한 경우 산화물 커패시터 C4를 73V에서 K17-2,2 4,7 ... 63uF와 같은 필름으로 교체할 수 있지만 인쇄 회로 기판의 치수를 늘려야 합니다. KD521A 다이오드 대신 다른 저전력 실리콘 다이오드도 적합하며 D814V 제너 다이오드는 9V의 안정화 전압으로 최신 다이오드를 대체합니다. KT3102V, KT3107G 트랜지스터 교체 - 해당 구조의 다른 저전력 실리콘 다이오드 .

트라이액 VS1을 여는 전류 펄스의 진폭이 충분하지 않으면 저항 R5 및 R6의 저항을 줄일 수 없습니다. 1V의 컬렉터와 이미 터 사이의 전압에서 가능한 가장 높은 전류 전달 계수를 가진 트랜지스터를 선택하는 것이 좋습니다. VT1의 경우 150 ... 250, VT2 - 250 ... 270이어야 합니다. 설치가 완료되면 저항이 50 ... 100 Ohm인 부하를 레귤레이터에 연결하고 네트워크에 켤 수 있습니다. 부하와 병렬로 300 ... 600 V용 DC 전압계를 연결합니다. 트라이액이 주 전압의 두 반주기에서 꾸준히 열리면 전압계 바늘이 2에서 전혀 벗어나지 않거나 주변에서 약간 변동합니다. 전압계 바늘이 한 방향으로만 벗어나면 트라이액은 한 기호의 반주기에서만 열립니다. 화살표의 편향 방향은 트라이액이 닫힌 상태로 유지되는 트라이액에 인가된 전압의 극성에 해당합니다. 일반적으로 전류 전달 계수 값이 큰 트랜지스터 VTXNUMX를 설치하면 트라이악의 올바른 작동을 얻을 수 있습니다.

저자: V. Molchanov, Sineborsk, Krasnoyarsk Territory; 간행물: cxem.net

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이를 위해 연구원들은 마이크로 채널과 공동을 포함하는 폴리머 구조를 개발했습니다. 구멍을 통해 채널과 공동은 금속 페이스트로 채워져 응고되면 필요한 구성 요소를 형성합니다. 처음에 이 방법은 저항기, 인덕터 및 커패시터를 제조하기 위한 것이었지만 어느 시점에서 이러한 장치를 테스트할 때가 되었습니다. 그리고 과학자들은 우유 뚜껑을 기억했습니다.

커패시터와 인덕터의 도움으로 덮개에 내장된 공진 회로를 조립했습니다. 뚜껑은 골판지 봉지를 흔들었을 때 응축기 틈으로 소량의 액체가 들어가도록 설계되었습니다. 이를 통해 우유 속 박테리아 수에 따른 전기적 신호의 변화를 추적할 수 있게 됐다.

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이 개발이 3D 프린팅 방식을 처음으로 사용했음에도 불구하고 이러한 센서는 더 이상 새로운 것이 아닙니다. 올 봄, Massachusetts Institute of Technology의 연구원 팀은 탄소 나노튜브를 사용하여 만든 썩은 고기 센서를 시연했습니다.

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