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안정화 된 변환기 12 / 220 볼트. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

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이 장치는 차량의 온보드 네트워크 또는 220V 배터리에서 주파수 50Hz의 교류 전압 12V용으로 설계된 장비에 전원을 공급하도록 설계되었습니다.

변환기의 주요 기술 매개변수

입력 전압, V 10 ... 15
입력 전압 및 부하 전력 변경 시 출력 전압 변경 한계, V 215 ... 230
최대 부하 전력, W 150

안정화된 컨버터 12/220볼트. 전압 변환기 회로
(확대하려면 클릭하십시오)

전압 변환기, 그 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1, DA2 칩의 마스터 발진기, 전원 안정기(DA1), 비트 전계 효과 트랜지스터 VT4-VT5, 강력한 트랜지스터 VT6 및 VT1, 변압기 T1의 3차 권선의 스위칭 전류, 계전기의 전류 보호 장치 포함 KXNUMX, 칩 DAXNUMX의 출력 전압 안정화 장치.

발생기는 스위칭 트랜지스터 VT50 및 VT5의 동시 개방을 제외하고 보호 일시 중지와 함께 약 6Hz의 주파수로 직사각형 펄스를 생성합니다. Q1(또는 Q2)의 출력에 로우 레벨이 나타나면 트랜지스터 VT1 및 VT3(또는 VT2 및 VT4)이 열리고 게이트 커패시턴스가 급속하게 방전되어 트랜지스터 VT5 및 VT6이 강제로 닫힙니다. 컨버터 자체는 푸시풀 방식으로 조립되며 특별한 기능은 없습니다. 출력 전압 안정화 장치의 작동을보다 자세히 살펴 보겠습니다.

어떤 이유로 든 변환기 출력의 전압이 설정 값을 초과하면 저항 R12의 전압이 2,5V를 초과하고 안정기 DA3을 통과하는 전류가 급격히 증가합니다. 그러면 광커플러 U1의 포토다이오드가 켜지고 DA2 칩의 FV 입력(핀 1)에 하이 레벨 신호가 나타납니다.

출력 Q1 및 Q2는 로우 레벨로 전환되고 트랜지스터 VT5 및 VT6은 빠르게 닫히고 반권선 I.1 및 I.2의 전류가 중지되어 출력 전압이 감소합니다. 어떤 이유로 든 출력 교류 전압이 감소하면 옵토 커플러의 포토 다이오드 조명이 멈추고 DA1 칩은 출력에서 ​​역위상 펄스가 나타나는 활성 상태가 됩니다. 이 장치에는 K1 계전기에 조립된 전류 보호 장치도 있습니다. 릴레이 권선을 통해 흐르는 전류가 설정 값을 초과하면 리드 스위치 K1.1의 접점이 닫힙니다. DA1 미세 회로의 FC 입력(핀 1)에 하이 레벨이 나타나고 미세 회로의 출력이 로우 레벨 상태로 전환되어 트랜지스터 VT5 및 VT6이 빠르게 닫히고 전류 소비가 급격히 감소합니다. 그 후 리드 스위치 K1.1의 접점이 열리더라도 DA1 칩은 차단 상태(출력에서 낮은 수준)로 유지됩니다.

컨버터를 시작하려면 입력 IN(핀 3) DA1에서 전압 강하가 필요하며, 이는 단기 정전 또는 커패시터 C1의 단락으로 인해 달성됩니다. 이렇게하려면 접점이 커패시터 C1과 병렬로 연결된 버튼을 고정하지 않고 설치할 수 있습니다 (그림 1은 다이어그램에 표시되지 않음).

출력 전압은 미앤더이므로 커패시터 C8을 설치하여 이를 평활화하고 정현파 형태에 접근합니다. LED HL1은 컨버터의 출력 전압의 존재를 나타내는 표시기 역할을 합니다.

T1 변압기는 램프 TV의 전원 공급 장치에서 산업용 TS-180을 기반으로 만들어집니다. 모든 220차 권선이 제거되고 1V의 주전원 전압이 남습니다. 컨버터의 출력 권선 역할을 합니다. 반 권선 I.2 및 I.2는 와이어 PEV-1,8 35로 감겨 있습니다. 1턴이 있습니다. 한 권선의 시작은 다른 권선의 끝에 연결되고 2차 권선의 중간점을 얻습니다. 현재 보호 장치의 릴레이는 수제입니다. 릴레이 권선에는 20 ... 30 A의 전류에 대해 정격된 절연 전선의 2-XNUMX 권선(필요한 보호 트립 전류에 따라 선택)이 포함됩니다. 전선은 KEMXNUMX 리드 스위치의 본체 또는 닫는 연락처.

안정화된 컨버터 12/220볼트. 컨버터 회로 기판 12 ~ 220

변압기 T1, 다이오드 브리지 VD4 및 커패시터 C8을 제외한 장치의 세부 사항은 두께가 1,5 ... 2mm 인 호일 유리 섬유로 만든 단면 인쇄 회로 기판에 있습니다. 그림에 나와 있습니다. 2. 트랜지스터 VT5, VT6은 보드에 납땜되고 운모 개스킷을 통해 방열판 역할을 하는 40x30mm 크기의 금속판에 나사로 고정됩니다. 트랜지스터를 고정하는 나사는 불소 수지 튜브와 유리 섬유 와셔로 플레이트와 절연되어 있습니다. 권선 I의 단자는 트랜지스터의 플랜지에 나사로 고정된 접촉 꽃잎에 납땜됩니다.

큰 전류가 흐르는 전류 운반 트랙의 단면은 추가 도체와 솔더 롤러를 솔더링하여 증가시킵니다. 저항 R3을 선택하면 컨버터의 출력 전압에 필요한 주파수가 설정되고 저항 R12를 선택하면 출력 전압의 진폭은 최소 공급 전압(215V ).

저자: M. Ozolin, p. Krasny Yar, Tomsk 지역; 간행물: cxem.net

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어떤 물질이 자기적 성질을 갖기 위해서는 이 물질을 구성하는 원자의 전자의 회전이 한 방향으로 정렬되어야 합니다. 체커보드 셀과 같이 물질에서 전자의 회전이 번갈아 가며 나타날 때 약간 다른 유형의 자기가 관찰될 수 있지만 이러한 물질은 전자 스핀의 규칙성으로 인해 여전히 이국적인 자기 특성을 가지고 있습니다.

1973년, 미국 물리학자 필립 앤더슨(Philip Anderson)은 바로 위에서 설명한 규칙을 따르지 않는 양자 스핀 액체라는 물질 상태의 존재 가능성에 대한 가설을 제시했습니다. 그러한 액체는 물질이 아직 고체로 변하지 않고 전자가 엄격하게 지정된 위치를 차지하지 않아 결과적으로 스핀이 한 방향으로 정렬되지 않은 상태로 물질이 냉각될 때 발생합니다. 대신 전자의 스핀은 일정한 운동을 하고 있으며 모두 서로 얽혀 매우 복잡한 단일 양자 상태를 형성합니다.

양자 스핀 유체를 만들기 위해 하버드 연구원들은 단 하나의 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘 원시 양자 컴퓨터와 같은 이른바 양자 시뮬레이터를 사용했습니다. 이 시뮬레이터의 기본은 레이저 빔을 사용하여 생성된 광학 트랩의 그리드 노드에 위치한 219개의 원자입니다. 또한 추가 레이저의 도움으로 전자의 스핀 방향을 변경하여 각 원자를 제어할 수 있습니다.

과학자들은 각 원자가 두 개의 가장 가까운 이웃을 갖는 환경에서 격자 형태의 트랩에 원자를 배열했습니다. 한 쌍의 전자는 스핀을 안정화하고 균등화할 수 있지만 세 번째 이웃 원자의 전자가 존재하면 균형이 깨져 과학자들이 스스로 안정화할 수 없는 "깨진 자석"이라고 부르는 자석이 생성됩니다.

그리고 그 결과, 이 모든 원자는 몇 가지 유용한 양자 특성을 갖는 일정한 양의 양자 스핀 액체를 형성했습니다. 첫째, 액체의 원자는 얽힌 상태로, 먼 거리에서도 서로 영향을 미칠 수 있어 양자 정보를 순간이동하는 데 사용할 수 있습니다. 두 번째 속성은 액체의 모든 원자가 중첩 상태에 있다는 것입니다. 그들의 전자는 한 번에 두 방향으로 회전할 수 있습니다. 이러한 속성은 모두 오늘날 양자 컴퓨터를 만드는 데 사용되는 양자 역학의 주요 "특이점"입니다.

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