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펄스 발생기가 있는 강력한 전압 변환기 12/350V. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

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변환기의 개략도가 그림에 나와 있습니다. DA1 칩에는 작동 주파수가 약 1006kHz인 클록 펄스 발생기인 KR1VI50 정밀 타이머가 조립되어 있습니다.

펄스 발생기가 있는 강력한 전압 변환기 12/350V
(확대하려면 클릭하십시오)

DA3 칩의 출력 1에서 신호는 D-flip-flop DDL의 입력으로 공급됩니다. DD1 마이크로 회로의 출력 Q 및 Q에는 트랜지스터 VT1 및 VT2의 드라이버를 통해 펄스 변압기 T3이 부하인 키 트랜지스터 VT4, VT1의 게이트에 도달하는 펄스가 나타납니다.

변압기의 2차 권선에서 나오는 전압은 다이오드 VD5 ... VD9의 정류기에 의해 정류되고 병렬로 연결된 두 개의 커패시터 C10 및 CXNUMX으로 구성된 필터에 의해 평활화됩니다.

350V의 정전압이 사이리스터 펄스 발생기에 공급됩니다.

다이어그램에 표시된 타이밍 회로 요소의 매개 변수를 사용하면 장치 출력의 펄스 전류가 10A (270 ... 350V 전압에서)에 도달 할 수 있습니다.

과부하의 경우 출력 펄스의 주파수는 분배기 R23, R7을 통해 트랜지스터 VT14에서 발전기 작동을 정지시키는 전압을 공급하는 요소 R15, VD16, C5에 의해 제한됩니다. 저항 R13은 출력 펄스의 지속 시간을 변경하여 출력 전력을 조정할 수 있습니다. 저항 R13은 출력 펄스의 반복률을 선택합니다.

다음 유형의 무선 구성 요소가 장치에 사용됩니다. 고정 저항 - MLT, R23 - 와이어, 가변 저항 R13 및 R18 - 모든 유형. 비극성 커패시터 유형 K10-17. 트랜지스터 VT1, VT2, VT5, VT6 - 모든 실리콘 유형 KT315, KT3102 VT3, VT4로 저자는 Motorola 트랜지스터를 사용했지만 펄스 드레인 전류에 따라 각각 선택하여 더 저렴한 국산 트랜지스터로 교체 할 수 있습니다 (에서 최소 10A ).

Transformer T1은 GoldStar 모니터의 5차 전원을 산업용으로 사용합니다. 2000V 소스의 38차 권선은 권선 I, II로 사용되었고 네트워크 키의 16차 권선은 권선 III으로 사용되었습니다. 변압기는 K9xXNUMXxXNUMX 크기의 MXNUMXNM 브랜드 링 페라이트 코어에 감아 독립적으로 만들 수 있습니다.

6차 권선에는 PEV-2-1,5mm 와이어가 190회 감겨 있습니다. 2차 권선 - PEV-00,5 와이어 XNUMXmm로 XNUMX회 감습니다. 권선은 신중하게 절연해야 하며 설계를 디버깅한 후 에폭시로 채우는 것이 좋습니다. 오실로스코프를 사용하여 회로 노드의 작동을 확인하여 장치를 구성해야 합니다.

설정하는 동안 부하로 출력에 해당하는 부하(100V에서 220W 전력의 직렬 연결된 전구 XNUMX개)를 연결해야 합니다.

저자: Semyan A.P.

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이것은 스펀지처럼 작용하는 금속-유기 골격(MOF)으로 알려진 다공성 결정질 재료를 기반으로 합니다. 사막에서도 공기 중 수증기를 빨아들인 다음 액체로 방출합니다.

야기와 그의 동료들은 1995년에 첫 번째 MOF를 합성했으며 그 이후로 화학자들은 수만 개의 유사한 구조를 설계했습니다. 각각은 허브를 빠르게 잡고 분자 "손님"을 수용할 수 있는 구멍을 만들도록 설계된 유기 링커에 의해 다공성 네트워크에 연결된 허브 역할을 하는 금속 원자로 구성됩니다. 금속과 링커를 혼합하고 일치시킴으로써 연구원들은 수증기 및 이산화탄소(CO2)와 같은 가스 분자를 가두도록 기공을 조정할 수 있음을 발견했습니다.

MOF를 사용하는 장치의 첫 번째 버전은 너무 비쌌습니다. 화학자들은 지르코늄을 사용했는데, 이는 킬로당 약 160달러이므로 대중 산업에 수익성이 없습니다. 그러나 그들은 최근 이 문제를 해결했습니다. 새 프레임은 이미 알루미늄(킬로그램당 3달러)을 기반으로 합성되었으며 이름은 MOF-303이었습니다.

초기 효율성도 많이 부족했습니다. 그러나 이제 MOF-303의 기능을 사용하여 단 몇 분 만에 모공을 채우고 비울 수 있으므로 팀은 매일 이러한 사이클을 수십 번 수행할 수 있습니다. 순환 속도를 높이는 팬과 히터에 전력을 공급하는 태양 전지판으로 뒷받침되는 이 장치는 사막의 공기에서도 매일 MOF 1,3kg당 최대 8리터의 물을 생산합니다. 그러나 이것은 한계가 아닙니다. Yagi는 이 양을 하루에 10-8리터로 늘릴 추가 개선을 기대합니다. 지난해 그는 하루 최대 22리터를 생산할 수 있는 마이크로웨이브 장치를 올 가을 출시할 계획인 Water Harvesting을 설립했습니다. 내년에는 작은 마을에 공급할 수 있는 하루 500리터를 생산하는 대규모 버전을 약속하고 있습니다. 야기는 "우리는 물을 이동할 수 있게 만들고 있습니다."라고 말합니다. "유선 전화를 무선으로 만드는 것과 같습니다."

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