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담금질 커패시터가 있는 전원 공급 장치에 대해 자세히 알아보십시오. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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조명 네트워크에서 부하로 공급되는 전압을 낮추기 위한 커패시터의 사용은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 50년대에 라디오 아마추어들은 라디오 튜브의 필라멘트 회로에 직렬로 연결된 라디오 수신기용 무변압기 전원 공급 장치에 커패시터를 널리 사용했습니다. 이것은 전체 구조의 발열원인 담금질 저항을 제거하는 것을 가능하게 했습니다. 최근에는 퀀칭 커패시터가 있는 전원 공급 장치에 대한 관심이 돌아왔습니다. 최근 간행물[1, 2]에서 그러한 구조에 대한 옵션과 그 계산이 자세히 고려됩니다.

예외없이 이러한 모든 장치에 내재 된 단점 (전기 네트워크와 출력의 갈바니 연결로 인한 위험 증가)은 명확하게 인식되지만 사용자의 문해력과 정확성에 따라 허용됩니다. 그러나 이러한 억지력은 문제를 방지하는 데 충분하지 않으므로 변압기가 없는 장치는 매우 제한적으로만 사용할 수 있습니다.

저자는 약간 다른 관점에서 이 문제에 접근하려고 했습니다. 스스로에게 질문해 봅시다. 기성품, 특히 소형 변압기를 사용할 수 있다면 라디오 아마추어가 위의 계획 중 하나에 따라 소스를 구축하여 위험을 감수할까요? 거의 ~ 아니다. 그는 그러한 제품이없고 독립적 인 생산에 굴복하여 그러한 결정을 내릴 가능성이 큽니다. 이것을 이해하는 것은 어렵지 않습니다. 결국 5 ... 6번의 초박형(0,05mm) 와이어를 감는 경우 카운터와 적절한 기술을 갖춘 와인딩 머신 없이는 할 수 없습니다.

여기에서 전기 안전을 제공하는 절충안 소스, 소광 커패시터 및 초보자 무선 아마추어가 액세스할 수 있는 간단한 변압기가 관심을 가질 수 있습니다. 이러한 변압기는 30차 권선의 전압이 약 600V의 값으로 제한되면 나타납니다. 이를 위해 권선에 편리한 비교적 두꺼운 와이어의 650 ... 400 회전이면 충분합니다. 단순화를 위해 두 권선에 동일한 와이어를 사용할 수 있습니다. 여기서 초과 전압은 0,5차 권선과 직렬로 연결된 커패시터가 차지합니다(커패시터는 최소 XNUMXV의 정격 전압용으로 설계되어야 함). 이 원칙에 따라 최대 XNUMXA의 XNUMX 차 회로 (작은 변환 비율 고려)의 전류로 저전압 부하의 전원 공급 장치를 구성하는 것이 좋습니다.

냉각 커패시터가 있는 전원 공급 장치에 대한 추가 정보

무화과에. 도 1은 데스크탑 미니-크리스마스 트리의 LED 화환 작업 또는 오디오 플레이어에 적합한 그러한 장치의 다이어그램을 보여줍니다. LED (8-10 개)의 포함은 병렬로 수행됩니다 (그림 2). 이것은 전선의 일반적인 혼란을 없애고 줄기와 나뭇 가지의 "바늘"에서 전선을 보이지 않게 만드는 것이 더 쉽습니다. 변압기는 자기 회로 W 12x15에 조립할 수 있습니다. 권선의 경우 직경 1mm의 PEV-0,16 와이어가 적합합니다. 600 차 및 120 차 권선의 권선 수는 각각 140 및 2 ... 0,1입니다. "무릎에"라고 말했듯이 그러한 변압기를 만드는 것이 가능할 것입니다. XNUMXmm 두께의 라브산 필름 또는 축전기 종이로 만든 권선 사이의 절연 가스켓에 의해 최소 XNUMXkV의 전기 강도가 제공됩니다.

냉각 커패시터가 있는 전원 공급 장치에 대한 추가 정보

부하가 차단될 때 장치가 실패하지 않도록 하려면[1] D1G 제너 다이오드를 VD4-VD815 브리지의 출력에 연결해야 합니다. 정상 모드에서는 브리지 출력에서 ​​작동하는 전압보다 최소 안정화 전압이 높기 때문에 작동하지 않습니다. 퓨즈 FU1은 커패시터 C1이 고장난 경우 변압기와 안정기를 보호합니다.

편집자로부터. 전원 공급 장치가 커패시터 C1과 직렬로 네트워크에 연결될 때 전류를 제한하려면 저항이 수백 옴인 저항을 켜고 분리 후 커패시터를 방전하려면 저항이 몇 백 kOhms가 병렬로 연결됩니다.

용량성 저항(커패시터 C 1)과 유도성(변압기 T1)이 직렬 연결된 회로에서는 전압 공진이 발생할 수 있습니다. 이러한 전원 공급 장치를 설계하고 구축할 때 이 점을 기억해야 합니다.

문학:

1. Biryukov S. 담금질 커패시터가 있는 네트워크 전원 공급 장치 계산. - 라디오. 1997, No. 5, p. 48-50.
2. Khovaiko O. 커패시터 전압 분배기가 있는 전원. - 라디오, 1997, No. 11, pp. 56,57.

저자: Yu.Prokoptsev, 모스크바; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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이전에 미생물학자들은 D. solani라는 박테리아가 항생제를 분비하는 능력이 있다는 것을 이미 발견했지만 다른 하나는 oocidin A입니다. 이것은 식물의 많은 곰팡이 감염에 대해 높은 활성을 가지고 있습니다.

박테리아가 다른 항생제인 솔라니미신을 분비할 수 있다는 것이 밝혀졌습니다. 과학자들은 oocin A 생산을 담당하는 유전자를 억제했을 때 그것을 얻었습니다. 이러한 억제에도 불구하고 D. solani는 항진균 활성을 계속 유지했습니다.

연구원들은 이것이 왜 그런 것인지 물었고 박테리아의 "백업" 방어에 대해 배웠습니다. 이 연구의 저자들은 항생제 자체를 분리하는 것 외에도 화합물을 구성하는 단백질을 암호화하는 유전자 클러스터를 확인했습니다.

과학자들은 또한 미생물이 이러한 유형의 항생제를 드물게 사용한다는 것을 발견했습니다. 예를 들어, 솔라니마이신 유전자는 산성 환경에서 활성화됩니다. 미래에 생물학자들은 식물과 미래에 사람들을 병원체로부터 보호하는 데 효과적인 약물을 추출하기를 희망합니다.

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