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최근에 나는 1970년경에 만들어진 (자세한 내용의 비문에 따라) 작은 상자 안을 들여다볼 수 있었습니다. 그것은 IZH-Jupiter 오토바이의 6볼트 배터리 작동 메모리였습니다(사진 참조)! 80-90 년대의 많은 계획 때문에 기억이 살아남은 이유는 무엇입니까? 오래 전에 생산이 소실 되었습니까?

전원 변압기 T1은 주전원 전압 스위치 S1을 사용하여 "고전적으로" 켜집니다. 1차 권선 T1,2은 중간에 탭이 있고 셀레늄 정류기 다이오드 VDXNUMX의 전파 정류기에 연결됩니다. 다이오드의 공통 지점(출력의 "마이너스")은 케이스에 연결되므로 정류기 와셔는 금속 케이스에 직접 고정되어 열 조건을 크게 촉진합니다. 과부하 후 셀레늄 와셔는 과열 영역을 "치료"할 수 있으며 이는 현대 반도체에서는 일반적이지 않습니다.

정류기 다이오드 다음에 와이어 저항 체인이 연결되어 BC 유형의 XNUMX 와트 저항에 감겨 있습니다. 작동 중 불가피한 단락 및 극성 반전 중에 메모리를 고장으로부터 보호한 것은 바로 이 혁신이었습니다!

정류된 전류는 저항 R1과 병렬로 연결된 NI 신호 램프를 통과합니다. 또한 저항 R2는 스위치 S2에 의해 분로될 수 있는 "양극" 와이어 회로에 포함됩니다. 배터리 팩(6V)을 충전할 때 S2는 닫혀 있어야 하며 전류는 저항 R1에 의해서만 제한됩니다. 하나의 배터리 셀(2V)을 충전할 때 스위치 S2는 션트 회로를 차단하고 전류는 두 개의 직렬 연결된 저항 R1 및 R2에 의해 제한됩니다. 이 작동 모드를 사용하면 각 배터리 셀을 공칭 충전(이전에는 배터리에서 각 셀의 단자를 사용할 수 있음)으로 "가져올" 수 있어 배터리 수명을 늘리는 데 도움이 되었습니다. 두 모드 모두에서 NI 램프는 전류의 흐름을 나타내므로 전류계 없이 접점의 품질 또는 주전원 소켓의 전압 부재를 진단할 수 있습니다.

이러한 충전기 체계는 가연성("특종") 구조와 신뢰할 수 있는 구조 사이의 중간 링크입니다[1]. 그것은 분명히 Khrushchev "해동"이후에 만들어졌습니다. 그들은 어떤 이유로 나중에 정류기 이후에 제한 요소가 없는 메모리 장치의 설계를 곱하기 시작했습니까? 그 이유는 경제적일 뿐만 아니라(많은 수의 장치를 판매하기 위해) 정치적인 환경도 있었던 것 같습니다. , 그들의 사례는

덜거덕거리는 플라스틱. 예, 전원 공급 장치 "Mriya"(1967)가 내장 된 휴대용 보빈 이후의 테이프 레코더는 거의 20 년 동안 업계에서 생산되었으며 더 무겁고 매력적이지 않았습니다 ( "Spring-5", "Dolphin"등).

그래도 디자인의 한 단계(그림 참조)는 만들어지지 않았습니다. HL1 램프는 신호 램프로 사용되었고 코일이 가열될 때 저항을 변경하는 기능은 사용되지 않았습니다(니크롬 저항은 더 작은 온도 범위를 견디며 거의 합금으로 만들어졌기 때문에 가열하면 저항이 변합니다!).

빈티지 충전기

백열 램프의 두 번째 중요한 특성인 방사선에 효과적으로 전력을 공급하는 것 역시 사용되지 않습니다. 이것에도 이유가 있습니다. XNUMX 분 이내에 테스터로 백열 램프의 차가운 나선형 저항을 측정하고 간단한 공식을 사용하여 공칭 모드에서 저항을 계산할 수 있습니다 (두 번째 숫자는 약 XNUMX 배 더 클 것입니다).

그렇다면 XNUMX년 동안 학교 물리학 교과서에서 램프를 직렬 병렬로 전환하는 옴의 법칙에 문제가 있는 이유는 무엇입니까? 결국 필라멘트 모드가 변경되면 옴 단위의 램프 저항도 변경됩니다! 물리학을 가르치면서 관련 없는 주제를 다룰 수는 없습니다!

이러한 변화가 앞뒤로 일어나지 않는다면 변화의 시대에 사는 것이 흥미 롭습니다!

문학

  1. 고레이코 N.P. 다가오는 세기의 충전기//전기 기사. - 2001. - 제4-11호. 

저자: Goreiko N.P., Ladyzhyn, Vinnitsa 지역

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포바시스
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