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트리니스터의 스위칭이 주전원 전압이 XNUMX을 통과하는 순간에 발생하는 전력 조정기의 주요 이점은 낮은 수준의 간섭입니다. 회로를 단순화하기 위해 이러한 레귤레이터는 출력 전력의 단계적 레귤레이션을 사용합니다.

아래에서 설명하는 장치에서는 가변 저항이 제어 요소로 사용됩니다. 제어 단계의 수는 각각 25에서 6,25%의 분해능으로 5에서 XNUMX으로 변경할 수 있습니다. 전체 전력 조정 범위에서 최소 스위칭 간섭은 약 XNUMXV의 순시 주전원 전압에서 트리니스터를 포함하도록 합니다.

12,5단계 전력 컨트롤러(즉, 분해능 1%)의 개략도가 그림 2에 나와 있습니다. 100, 타이밍 다이어그램 - 그림. 5Hz의 반복률을 갖는 8개의 펄스는 주 전압에서 다이오드 브리지 VD4 ... VD3, 회로 R3VD2.1R1 및 요소 DD12,5을 형성하고 주파수 분배기 DD1은 이를 XNUMXHz로 낮춥니다. 조절의 불연속성을 변경하려면 분배기의 분할 계수를 증가(또는 감소)시키고 각각 동일한 횟수만큼 커패시턴스 CXNUMX의 값을 변경해야 합니다.

트리니스터의 간단한 전력 조정기. 전력 조정기의 개략도
쌀. 1. 전력 조정기의 개략도

트리니스터의 간단한 전력 조정기. 타이밍 다이어그램
쌀. 2. 타이밍 차트

분배기의 펄스는 DD2.2, DD2.3 요소의 RS 플립플롭을 전환합니다. DD6 요소의 핀 2.3의 전압은 기하급수적으로 증가합니다. 이 핀에 단일 신호가 나타나면 트리거가 4으로 설정됩니다(DD2.3 요소의 핀 0 - 신호 10). 요소 DD2.4의 핀 1에는 트랜지스터 VT1과 트리니스터 VS5을 여는 하이 레벨 신호가 있습니다. RS 플립플롭이 1 상태로 전환되는 것은 주전원 전압이 1을 통과하는 순간에 발생합니다. DD2 카운터의 핀 2에 단일 전압이 나타나면 커패시터 C1이 R1VD1R2 회로를 통해 충전을 시작합니다. 카운터 DD1의 출력에 로우 레벨 신호가 나타나면 커패시터 C1은 회로 R2.3-VD2-R1을 통해 방전을 시작합니다. 요소 DD1의 입력 전압이 감소하고 임계 값보다 작아지면 트리거가 전환을 중지합니다. 따라서 저항 R2로 커패시터 C100의 충전 및 방전 비율의 비율을 조정하여 트랜지스터 VTXNUMX의 베이스에 도달하는 펄스 수를 변경하여 부하의 전력을 XNUMX에서 조정합니다(저항 엔진 회로에 따라 상위 위치의 RXNUMX) ~ XNUMX%(엔진 하위 위치).

DD6 요소의 핀 2.3에서 펄스가 감소하면 RS 플립 플롭이 원래 상태로 돌아가고 트랜지스터 VT1이 닫힙니다. 트리니스터 VS1은 부하 전류가 트리니스터의 유지 전류보다 작아지면 닫힙니다. XNUMX을 통한 주전원 전압의 전환에 가까운 순간.

이 장치는 저항 MLT-0,125, R2 - SP-1을 사용했습니다. 저항 R4는 병렬로 연결된 2개의 MLT-1 저항으로 구성됩니다. 커패시터 C5 - KM-2b, C50 - K16-5. 다이오드 VD8 ... VD300 - 최소 10V의 역 전압 및 3A의 평균 순방향 전류를 갖는 실리콘. 장치의 인쇄 회로 기판은 그림 XNUMX에 나와 있습니다. 삼.

트리니스터의 간단한 전력 조정기. 레귤레이터 인쇄 회로 기판
쌀. 3. 레귤레이터 인쇄 회로 기판

튜닝 프로세스는 장치의 출력에 연결된 백열 램프로 제어할 수 있습니다. 그러나 4, 8 및 16단계 조정기의 경우 부하의 현재 스위칭 주파수는 각각 25, 12.5, 6.25Hz이므로 열 관성이 가까운 장치(납땜 인두 , 전기 스토브 등)을 부하로 사용할 수 있습니다. .).

저자: S. Zolotarev, Dobrush; 게시: cxem.net

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이것이 매사추세츠주 터프츠 대학교의 화학 공학 전문가 팀이 대기 중 유해하고 위험한 불순물의 존재를 감지할 수 있는 의류 직물에 내장된 특수 색상 실의 새롭고 흥미로운 개발을 발표한 이유입니다. .

사전 설명에서 알 수 있듯이 이러한 개발은 기존 신호 전자 장치에 비해 진정으로 놀라운 수준의 품질과 저렴한 가격을 제공합니다. 실 자체는 MnTPP 염료, 블루 브로모티몰 및 레드 메틸과 같은 염료로 처리된 특수 직물과 폴리머의 조합입니다. 처음 두 가지는 암모늄 가스의 존재를 감지할 수 있고 세 번째는 염화산소의 존재를 감지할 수 있습니다.

그런 다음 아세트산으로 표면을 처리하여 표면을 더 강하고 내구성 있게 만든 다음, 폴리디메틸실록산(줄여서 PDMS)이라는 유기 고분자를 추가하여 유색 실의 외피를 화학적으로 더 안정하게 만드는 동시에 허용했습니다. 대기 중 특정 유해 가스의 존재에 따라 페인트의 색상 표시를 변경합니다. 지금까지 개발은 실험적이며 일반적으로 시장과 의학에서 널리 배포된다고 주장하지 않는다는 점에 유의해야 합니다.

유해한 가스 불순물의 흔적을 감지할 수 있는 유사한 패브릭 옵션은 이 부문에서 훨씬 더 다양하고 정확한 디자인을 만들기 위한 화학 및 엔지니어링 기반 역할을 하여 장기적으로 정말 훌륭할 수 있습니다. 따라서 우리는 미래에 반드시 모두를 놀라게 할 그러한 유색 직물의 개발 및 현대화 진행 상황에 관한 뉴스를 기다려야 합니다!

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