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무엇보다도 우리는 작동하지만 자체적으로 보이지 않는 장치를 소중하게 생각합니다. 여유 공간이 충분한 대형 장치의 본체에 전원 공급 장치를 "숨기기"하는 것도 편리합니다.

그림 1은 안테나 잭에 직접 전압을 출력하는 튜브 TV의 경우 전압 안정기 설치 다이어그램을 보여줍니다. 전력 안정기 회로는 저자가 2000년에 "Electric"에 게시한 회로 중에서 선택할 수 있습니다. 전원 공급 장치의 작동에 충분한 전원 공급 장치가 끊어진 지점에 최소 전력의 백열 램프가 있다는 것이 중요합니다. 장치 및 스태빌라이저는 순차 안정화 방식에 따라 수행됩니다 (이 경우 부하를 제거하면 스태빌라이저 회로에 의해 네트워크에서 최소 전류 소비가 발생합니다).

보이지 않는 전원 공급 장치

인덕터 L1 및 커패시터(세라믹) C1은 DC 및 고주파 신호를 "분리"하기 위해 설치됩니다. "삼각형"에 포함된 저항 R1 ... R3은 하나의 노드로 수렴하는 케이블의 웨이브 임피던스를 일치시키는 데 필요합니다. 직류의 통과를 보장하기 위해 저항 R1에는 초크 L1과 유사한 권선이 있습니다.

안테나 측면에서 커패시터 C2는 케이블의 중앙 코어에 연결됩니다. 폴란드 증폭기가 안테나에 설치된 경우 이 커패시터는 필요하지 않습니다. 전원 공급 장치는 안테나 증폭기 작동을 위한 전압을 제공합니다.

커넥터 X2(안테나 플러그)에는 전원 코드가 없는 휴대용 TV(예: 주방)와 전원 코드 및 전원 안정 장치가 없는 트랜지스터 수신기를 모두 연결할 수 있습니다.

안테나 소켓에는 다이오드가 + 226V 안테나 소켓에서 휴대용 TV 회로로 전도되도록 인덕터와 직렬로 연결된 다이오드(KD12 또는 기타)를 추가하여 전원 공급 장치에 연결된 것과 유사한 디커플링이 있습니다. 반대 방향(휴대용 전원 공급 장치 TV에서 안테나 잭으로)에서는 전류가 통과할 수 없습니다. 안정화된 전원 공급 장치는 원래 강력한 작동을 위해 설계되었기 때문에 휴대용 TV의 전원 공급 장치는 안테나 잭 또는 케이블 코어가 브레이드에 "정상적인" 단락되면 신속하게 비활성화될 수 있습니다!

휴대용 TV 대신 트랜지스터 수신기를 연결하는 경우 전원을 공급하는 요소(인덕터 및 다이오드)만 연결하는 중앙 출력에 안테나 TV 잭을 본체에 설치해야 합니다.

수년간의 작업을 통해 사용자를위한 이러한 계획의 편의성을 확인했습니다. "부엌에 들어가는"플러그가있는 얇은 TV 케이블은 숨길 수 있거나 소형 트랜지스터 TV, 라디오 등에 전원을 공급할 수 있습니다. 그것에서.

보호용 백열 램프(그림 2)는 빛을 관찰하기 편리하도록 설치해야 합니다.

보이지 않는 전원 공급 장치

PSU가 내장된 경우에는 TV의 구성과 상관없이 내장 유닛의 전원을 꺼야 합니다.

부하에 전원을 공급하는 것 외에도 회로를 사용하여 트랜지스터 장치, 새해 화환 또는 "주행등"을 테스트할 수 있습니다. 손에 "울림"이 없으면 보호 램프의 빛을 관찰하여 케이블 코어를 확인할 수 있습니다 (결국 전원 공급 장치는 단락을 두려워하지 않습니다).

이러한 모든 연결을 수행하려면 빨간색과 파란색 와이어가 납땜된 안테나 잭이 있어야 합니다(색상은 전압의 극성을 나타냄).

인덕터는 0,5kOhm 이상의 저항을 가진 저항 BC-30에 얇은 와이어 섹션으로 감겨 있습니다. 4; 8; 16; 32; 64; 128턴. MV 범위의 경우 회전 수가 많은 XNUMX개 섹션을 사용할 수 있으며 UHF의 경우 회전 수가 적은 XNUMX개 섹션을 사용할 수 있습니다. 페인트 스트립이나 매니큐어로 섹션을 고칠 수 있습니다.

회전수가 적은 부분이 안테나 소켓에 장착됩니다.

그림 2는 진공관 TV 케이스 내부에서 수년 동안 테스트된 전력 안정 장치의 다이어그램을 보여줍니다.

회로(네트워크 변압기 포함)는 제어 트랜지스터용 라디에이터인 알루미늄 시트에 장착됩니다. 안테나 잭 연결 지점에서만 회로의 공통 와이어 (마이너스)가 TV 회로에 연결되도록 나무 판자에 나사로 TV 케이스 하단에 시트를 장착하십시오. 변압기는 20W에서 사용되며 제어 트랜지스터는 동일한 전력을 견딜 수 있습니다. 주전원 전선의 파손에 포함된 HL1 램프의 출력은 6W로 베이스가 큰 "네트워크" 램프 중 가장 작습니다. TV 작동이 끝날 때 이러한 부품을 선택하면 회로를 분해하여 새 회로로 옮길 수 있음이 분명합니다.

저자: N.P. 고레이코

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강자성은 원자에 있는 대부분의 전자가 같은 방향으로 회전할 때 물질에서 발생하는 현상입니다. 비자성 물질에서 반대 방향의 전자 스핀은 일반적으로 서로 상쇄되어 자기장을 파괴합니다.

처음에 강자성 특성을 나타내는 물질은 세상에 많지 않습니다. 그들 중 가장 흔한 것은 우리에게 잘 알려져 있습니다. 이들은 철, 코발트 및 니켈과 그 합금입니다. 그렇기 때문에 전자 장치를 만들 때 엔지니어의 무기고는 이러한 삼위일체로 제한됩니다.

그러나 과학자들은 이전에 자기가 아니었던 물질에서 자기를 유도할 수 있었다고 주장합니다. 이것은 황철석, "바보의 금" - 경험이 부족한 광부들이 종종 금 덩어리로 착각하는 광물입니다. 연구자들은 전해 게이팅으로 알려진 기술을 사용하여 독특한 특성을 부여했습니다.

첫째, 그들은 황철석을 전해질과 접촉하도록 배치한 후 연결부에 약 1볼트의 약한 방전을 가했습니다. 이것은 황철광과 전해질 사이의 접촉 영역에서 양전하를 띤 분자를 움직이는 것을 가능하게 하여 측정 가능한 자기력을 생성했습니다. 흥미롭게도 전압을 끄자 마자 자기도 사라졌습니다. 이 기능은 미래 세대 전자 제품의 설계에 도움이 될 수 있습니다.

"전압을 인가함으로써 우리는 실제로 재료에 전자를 주입하고 있습니다. 충분히 높은 전자 농도에 도달하면 재료가 자발적으로 자기 특성을 획득한다는 것이 밝혀졌습니다. 이전에는 이 모든 것이 이론상으로만 논의되었으며 우리는 망했습니다 우리의 방법이 효과가 있다는 사실에 놀랐습니다. 황철석에 대한 실험이 성공했기 때문에 미래에는 다른 재료를 강자성으로 만들 수 있을 것이라고 확신합니다." 연구의 주저자인 Chris Layton이 언론과 공유했습니다.

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