Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Elektrikçi

Alçak gerilim kaynaklarından güç alan elektronik balastlar. Aracın yerleşik ağından (1211-1 V) güç alan KR11EU15 mikro devresini temel alan elektronik balast. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Floresan lambalar için balastlar

makale yorumları makale yorumları

Elektronik balastların pratik uygulama seçeneklerinden biri KR1211EU1 aracın yerleşik ağından (11-15 V) güç alan bir cihazdır, devre şeması Şekil 3.67'de gösterilmiştir. XNUMX. Bu cihaz hem evde hem de dışarıda kullanışlıdır.

Технические характеристики:

  • besleme voltajı - 11-15 V (tipik 14,4 V);
  • akım tüketimi - 1 A;
  • Verimlilik - %95;
  • önerilen lamba tipi - 4-11 W gücünde 15 pinli CFL;
  • PCB boyutları - 67x45 mm.

Güç kaynağına ve lambaya bağlantı için kart üzerinde terminal blokları bulunur. Dönüştürücü baskılı devre kartı genel boyutları 72x50x28 mm olan bir muhafazaya yerleştirilebilir.

Işin tanımı. Elektronik balast, özel bir KR1211EU1 (DA1) jeneratörüne dayalı bir itme-çekme voltaj dönüştürücünün devresine göre yapılır. Jeneratör, T1 güç transformatörünün sargılarını değiştiren bir çift güçlü anahtarı (VT1) kontrol etmek için koruyucu bir boşlukla iki sıra antifaz darbesi üretir.

Güç anahtarları olarak IRF7103 alan etkili transistörlerden oluşan bir grup kullanılır. Üretim frekansı, 3-20 kHz aralığında değişken direnç R30 tarafından düzenlenir. LED HL1 cihazın güç kaynağını gösterir.

Bu devrede aşırı gerilim koruması ve çıkış aşaması akım koruması bulunur.

Besleme gerilimi X5 (+), X6 (-) kontaklarına bağlanır.

KR1211EU1 mikro devresindeki elektronik balast, aracın yerleşik ağından (11-15 V) güç alır
Pirinç. 3.67. KR1211EU1'deki elektronik balastların şematik diyagramı

Lamba XI, X2 ve X4, XXNUMX kontaklarına bağlanır.

Sarma üniteleri. 1 mH endüktanslı L3,3 indüktörü, M2000NM ferritten yapılmış W şeklinde bir manyetik çekirdek üzerinde yapılır. Çekirdeğin standart boyutu W5x5'tir ve δ = 0,4 mm aralıklıdır. Telin çapı 0,2 mm'dir, sarım 230-240 dönüş içerir.

T1 darbe transformatörü, 22NM ferritten yapılmış bir B2000 zırhlı çekirdek üzerinde yapılmıştır; sargılar 1-2 ve 2-3'ün her biri 18 mm çapında 0,5 tur PEL teli içerir; sarım 4-5, 150 mm çapında 160-0,2 tur PEL teli içerir.

Yapısal olarak balast, 67x45 mm boyutlarında folyo fiberglas laminattan yapılmış baskılı devre kartı üzerine yapılmıştır. Baskılı devre kartı Şekil 3.68'de gösterilmektedir. XNUMX.

KR1211EU1 yerine, bu mikro devreler için minimum besleme voltajının yaklaşık 2153 olduğu göz önüne alındığında, yüksek voltajlı balastların uygulanması için tasarlanmış IR2156, IR2520, IR2021, UBA9 özel mikro devrelerini kullanmanın oldukça mümkün olduğu unutulmamalıdır. 10V.

KR1211EU1'i kullanan başka bir elektronik balast tasarımı Şek. 3.69.

Işık kaynağı olarak 18-20 W gücünde bir floresan lamba kullanılır. Besleme voltajı (8 V), DA3 entegre stabilizatöründen DA2 kontrol cihazına beslenir. Cihazı açtıktan hemen sonra C4 kapasitörü boşalır, kontrolörün IN girişindeki voltaj düşük bir mantıksal seviyeye karşılık gelir. Bu modda çipin saat üretecinin frekans bölme faktörü olası iki değerden küçük olanına sahiptir.

Prensibine göre çalışmak. Diyagramda belirtilen R7 ve C3 elemanlarının (jeneratörün frekans ayar devresi) değerleri ile, VT2 ve VT3 transistörlerinin kapılarına 44 kHz frekanslı antifaz darbe dizileri sağlanır. Çıkış transformatörü T1'in sekonder sargısındaki aynı frekansın darbe voltajı 300 V'luk bir salınım içerir.

Transformatör T1'in sekonder sargısının yükü, 2 kHz rezonans frekansına sahip bir seri salınım devresi L10C11C32,2'dir. Henüz yanmamış olan EL1 lambasının gaz-deşarj aralığı sonsuza yakın bir dirence sahiptir ve cihazın çalışmasını etkilemez.

KR1211EU1 mikro devresindeki elektronik balast, aracın yerleşik ağından (11-15 V) güç alır
Pirinç. 3.68. Balast baskılı devre kartı: a - baskılı iletkenlerin çizimi; b - elemanların yerleştirilmesi

Kontrol cihazının ürettiği darbelerin frekansı rezonanstan uzak olduğundan lamba üzerindeki voltaj 200 V'u geçmez. Bu tutuşmak için yeterli değildir ancak filamanlarından 0,5 A'lık bir ısıtma akımı akar.

KR1211EU1 mikro devresindeki elektronik balast, aracın yerleşik ağından (11-15 V) güç alır
Pirinç. 3.69. KR1211EU1 kullanan elektronik balast devresi (büyütmek için tıklayın)

1-2 saniye sonra, C4 kondansatörü, R5 direnci aracılığıyla, IN girişindeki DA3 kontrolörünün yanıt eşiğini aşan bir voltaja kadar şarj edilecektir. Saat üretecinin frekans bölme faktörü artacak ve kontrolör çıkış darbelerinin frekansı, salınım devresinin rezonans frekansına yaklaşarak 34,2 kHz'e düşecektir. Sonuç olarak, EL1 lambasına uygulanan voltajın genliği artmaya başlayacak ve birkaç salınım periyodundan sonra gaz deşarjının oluşması için gerekli olan 500 V'a ulaşacaktır.

Yanan lamba SI kapasitörünü bypass ettiği için salınım devresinin kalite faktörü azalacak ve lambanın elektrotları arasındaki voltaj genliği 80 V'ta sabitlenecektir. Bu, lamba üzerinden geçen etkin akım değerinin yaklaşık 0,35 V olduğu bir çalışma modudur. XNUMX A.

Pilin aşırı deşarjını önlemek için, 1 V yanıt eşiğine sahip bir DA10 düşük voltaj dedektörü sağlanmıştır.Dedektörün 1. ve 2. pinleri arasındaki voltaj eşiğin altında olduğunda, kollektörü olan dahili npn transistörü açıktır. pim 3'e bağlı ve yayıcı pim 2'ye bağlı. Sonuç olarak, açık transistör VT1 yanar, pilin kabul edilemez bir şekilde deşarj olduğunu bildirir, LED HL1 ve FC'ye bir voltaj (~ 3 V) verilir DA5 denetleyicisinin girişi, darbe oluşumunu yasaklıyor.

EL1 lambası söner ve elektronik balastların tükettiği akım birkaç miliampere düşer. Elektronik balastın güç kaynağından (akü) ayrılması sonucu düşük gerilim dedektörü tetiklenirse, HL1 LED'i C6 ve C9 kapasitörleri deşarj olana kadar birkaç saniye daha yanmaya devam edecektir.

Uyarı! Elektronik balastlar, lamba bağlantılarındaki kontaklar koptuğunda, filamanlarından biri yandığında veya elektrotlar emisyonu kaybettiğinde meydana gelen boşta acil çalışmaya karşı korunmalıdır.

KR1211EU1 mikro devresinin dokümantasyonu, bu tür bir korumanın uygulanmasına yönelik herhangi bir öneri içermemektedir. RU1 varistörü ve R14 direncinden oluşan bir voltaj bölücüyü lambaya paralel bağlayarak kendi teknik çözümünüzü uygulayabilirsiniz.

Arızalı veya eksik bir lamba EL1 üzerindeki voltaj genliği, RU1 varistörünün sınıflandırma voltajını aşarsa, direnci nispeten küçüktür. Zener diyot VD4, RU1R14 bölücüsünden gelen pozitif darbeleri 6,8 V ile sınırlar ve C6 kapasitörünü R3 direnci ve VD2 diyotu aracılığıyla şarj ederler. Aynı zener diyotu tarafından 1 V'den daha düşük bir genlikle sınırlanan negatif darbeler, cihazın çalışmasına katılmaz.

R6C2 devresinin zaman sabiti, lambanın normal ısıtılması ve ateşlenmesi sırasında (-2 s), kapasitör üzerindeki voltajın FC girişindeki kontrol cihazı yanıt eşiğine ulaşmayacağı şekilde seçilir. Çalışma modunda lamba üzerindeki voltaj, varistörün sınıflandırma voltajından daha düşük olan 80 V'u geçmez, direnci çok yüksektir ve C2 kondansatörü şarj olmaz.

Ancak herhangi bir nedenle lamba çok uzun süre yanmazsa veya çalışma sırasında sönerse, C2 kondansatöründeki voltaj yaklaşık 5 s içinde eşik seviyesine yükselecek ve kontrolörün çalışması bloke edilecektir. VD1 ve VD2 diyotları, iki koruma ünitesinin karşılıklı etkisini ortadan kaldırır.

DA3 kontrol cihazının FV girişi, lambadaki deşarj akımıyla orantılı bir voltajla beslenir. Paralel bağlı bir akım sensörü - dirençler R12, R13 ve bir diyot doğrultucu VD5 kullanılarak elde edilir. Diyagramda belirtilen değerlerle, akım koruması eşiği 0,7 A'dır; bu, yanan bir lambanın normal akımının (0,35 A) iki katı ve ısıtma modundaki filaman akımından (0,5 A) daha fazladır.

Akım nominal değere düştüğünde kontrol cihazının çalışması otomatik olarak devam eder. Kondansatör C7, tek lambanın yanıp sönmesi de dahil olmak üzere korumanın yanlış alarmlarını önleyerek darbe gürültüsünü bastırır.

Devrenin tasarımcısı, genellikle elektronik balastların oluşturduğu parazit seviyesini azaltmak için yapılan, transformatör sargılarını RC devreleriyle sönümlemeyi kasıtlı olarak reddetti. Otonom güç kaynağı ve cihazın lambanın metal bağlantı parçaları tarafından korunması, düşük güçlü parazitik elektromanyetik radyasyonu etkili bir şekilde bastırarak onları neredeyse algılanamaz hale getirir.

Baskılı devre kartı ve kurulumu. Tüm elektronik balast elemanları, çizimi Şekil 3.70'de gösterilen tek taraflı baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. 3. Diyot VD6 ve direnç R50 karta dik olarak monte edilir, "üst" terminalleri bağlanır. Alan etkili transistörler, yaklaşık 2 cm8 soğutma yüzeyine sahip kanatlı veya pimli radyatörlerle donatılmıştır. Radyatörler, montaj burçları kullanılarak panelin üzerine 10-2 mm yükseltilir. Bu durumda, transistör VT3'nin ısı giderme yüzeyi karta paralel olarak yerleştirilir ve VTXNUMX ona diktir. Eşik açısından aynı olan bu transistörlerin seçilmesi tavsiye edilir.

Elemanların değiştirilmesi. KT3107B transistörü herhangi bir düşük güçlü silikon pnp yapısıyla değiştirilebilir. Varistör RU1 yerli CH1-2 180 veya ithal TVR 10 181 olabilir.

Şoklar hakkında. 1 μH endüktanslı L100 indüktörü arızalı bir bilgisayar güç kaynağından alınmıştır. Bir dambıl manyetik devresine sarılır ve ısıyla büzüşen boruyla kıvrılır. 0,5-0,7 mm çapında yalıtımlı tel ile uygun bir ferrit çubuk üzerine en az 40 μH'lik bir endüktans sargısı sararak indüktörü kendiniz yapabilir veya hazır DM-2 serisini kullanabilirsiniz. İndüktör sargısı L2 (26 mm manyetik olmayan boşluğa sahip 2000NM1 ferritten yapılmış manyetik çekirdek B1), 160 tur PEV-2 0,43 telden oluşur.

KR1211EU1 mikro devresindeki elektronik balast, aracın yerleşik ağından (11-15 V) güç alır
Pirinç. 3.70. Elektronik balast devre kartı

transformatör. T1 transformatörünün manyetik çekirdeği, 2000NM1 ferritten yapılmış, boşluksuz bir şekilde monte edilmiş zırhlı bir BZO'dur. Sargı I (her biri 12 turluk iki bölüm), ikiye katlanmış PEV-2 0,74 tel ile sarılır ve 160 tur PEV-2 0,35 telden oluşan sargı II'den vernikli kumaşla güvenilir bir şekilde yalıtılmıştır.

Transformatör T1 ve indüktör L2'nin her iki sargı tabakası da yalıtılmıştır - bir vernikli kumaş tabakası. Transformatör T1'in sargı I bölümlerinden birinin ucu diğer bölümünün başlangıcına bağlanır - bu orta terminaldir.

Transformatör ve indüktör L2, manyetik çekirdeklerin merkezi deliklerinden M2,5 vidalarla baskılı devre kartına bağlanır.

Elektronik balastların kontrol edilmesi. Elektronik balastları kontrol ederken, C9 kapasitörünün ısınmasının arttığı kaydedildi, bu nedenle maksimum 105 °C çalışma sıcaklığıyla seçilmesi tavsiye edilir. SY ve SI kapasitörleri, şemada belirtilen voltaj için sırasıyla K73-17 ve K78-2 film kapasitörleridir. Geri kalanı (oksit hariç) herhangi bir seramik veya filmdir. KD522B diyotları 1N4148 veya diğer düşük güçlü silikon diyotlarla değiştirilebilir.

KR1171SP10 düşük gerilim dedektörü, daha düşük eşik voltajına sahip başka bir dedektörle değiştirilebilir. Ancak bu durumda dedektör girişinin dirençli bir voltaj bölücü aracılığıyla aküye bağlanması gerekir. Yenisini seçerken bazı dedektörlerin (örneğin MC34064R) pin atamalarının farklı olduğunu unutmayın. Yerli voltaj dengeleyici KR1157EN802 ithal 78L08'e benzer.

Ayarlama. Elektronik balastların kurulumu, örneğin L2 indüktörünü karta monte etmeden, alan etkili transistörler VT3 ve VT1'ün güç kaynağı devresini keserek başlar. Elektronik balastın geri kalan bileşenlerine besleme voltajı, 12 V'luk herhangi bir düşük güçlü DC voltaj kaynağından geçici olarak sağlanabilir. Her şeyden önce, gerekli frekansı ayarlayın (kabaca C3 kondansatörünü seçerek, tam olarak R7 direncini seçerek). saat üreteci fT = 616 kHz, çalışma modunda çıkış frekansına karşılık gelir

616/18 =34,2 (kHz).

Dikkatfrekans bölme katsayısının (18), veri sayfasında belirtilen katsayının iki katı kadar büyük alınmasıdır. Gerçek şu ki, burada verilen bu katsayının tablo değerleri, KR1211EU1 mikro devresinin çıkış sürücüsünde frekansın ikiye bölünmesini hesaba katmıyor. Mikro devrenin saat üretecinin frekans ayar devresinin elemanlarını hesaplamak için bu kaynaklar tarafından önerilen formülde bir hata (paydaki ondalık noktadan sonra ekstra sıfır) var. Doğru formül şuna benziyor

Ft = 0,7 / R7 C3

L1 indüktörünü yerine taktıktan sonra, EL1 lambalı elektronik balastını bir ampermetre aracılığıyla aküye bağlayın (12 Ah kapasiteli 7 V kapalı kurşun-asit kullanabilirsiniz) ve akım tüketimini ölçün.

O olmalı:

  • 1,1 A - ısıtma modunda;
  • 2,5-4 A - ateşleme;
  • 1,7 A - çalışma modunda.

Düşük iç dirence sahip bir ampermetreye ihtiyaç vardır. Örneğin, bir M-890D multimetre ile akımı ölçmeye çalışırken, bir lambanın tek bir kez yanıp sönmesinden sonra elektronik balast kapatıldı, çünkü ateşleme anında tüketilen akım arttığında ölçüm cihazındaki voltaj düşüşü düşük gerilim dedektörünü tetikledi.

konsey. Birkaç ohm maksimum dirence sahip yardımcı bir reostayı servis verilebilir ve şarj edilmiş bir aküye seri olarak bağlayarak düşük gerilim korumasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz önerilir. Elektronik balastlar reostatın sıfır direncinde açılır ve ardından cihazın besleme voltajını bir voltmetre ile izleyerek, koruma devreye girene kadar direnci kademeli olarak artırır. 10-10,5 V voltajda lamba sönmeli ve HL1 LED'i yanmalıdır.

Daha sonra, elektronik balastın aküyle bağlantısı kesilir, EL1 lambası bağlantı parçalarından çıkarılır ve elektronik balastın nominal voltajı tekrar uygulandıktan sonra, bir osiloskopla derhal bir osiloskopla drenajdan (soğutucu) darbelerin varlığını kontrol edin. alan etkili transistörler Açıldıktan 5 saniye sonra darbeler durmalıdır. Tekrarlanan bir kontrol, yalnızca C2 kondansatörünün kendi kendine deşarj olmasından sonra (bu en az bir dakika sürer) veya bu kondansatörün zorla boşaltılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Lambayı taktıktan sonra cihaz kullanıma hazırdır. Bu elektronik balast, ithal olanlar da dahil olmak üzere gücü 20 W'ı geçmeyen herhangi bir floresan lambayla çalışabilir. Kural olarak L2 indüktörünün endüktansını değiştirmek yeterlidir.

Balast Tasarımcısında Hesaplama. Gerekli değeri bulmak için Ballast Designer CAD yazılımını kullanın. Piyasaya sürülmesinden sonraki ilk tasarım adımında, "80 ila 140VAC/300VDC" besleme voltajını belirtin.

Bu seçenek elektronik balastımızdaki lambanın çalışma moduna en yakın olanıdır. İkinci adımda programın sunduğu listeden kullandığınız lambanın tipini veya yakın benzerini seçin. Üçüncü adım, önerilen denetleyicilerden herhangi birini (örneğin IR21571) seçmektir. İlgilendiğimiz parametreler kontrolörün tipine bağlı değildir. Dördüncü adımda “Tek lamba/akım modlu ısıtma” lamba anahtarlama devresini belirleyin ve sonunda (beşinci adım) “Balast Tasarla” komutunu girin.

Program tarafından elde edilen sonuçlardan şunlarla ilgileniyoruz:

  • LRES - indüktörün endüktansı;
  • fRES - salınım devresinin rezonans frekansı;
  • fpniN - çalışma modunda lambaya sağlanan voltajın frekansı.

Kural olarak, SI kapasitörünün hesaplanan kapasitansı 0,01 μF'ye eşit kalır, bu nedenle yalnızca L2 indüktörünün değiştirilmesi gerekir. Manyetik devrenin yarıları arasındaki manyetik olmayan boşluk çoğu durumda 1 mm'ye eşit bırakılabilir; bu, merkezi çekirdeğindeki 2 mm'lik boşluğa eşdeğerdir. Böyle bir boşlukla, endüktör manyetik devresinin ateşleme anında bile doyması olası değildir; bu, transformatör voltaj kaynağının ağ yarım köprüsüne kıyasla artan iç direncinden kaynaklanmaktadır.

Elektronik balastları, SI kapasitörünün aynı kapasitansına sahip 7 W gücünde bir TC-EL lambayla (bu, mevcut F6T5/54 lambanın en yakın analogudur) çalışacak şekilde dönüştürürken, L2 indüktörünün endüktansı, 3,7 mH. Bu lamba için hesaplanan çalışma frekansı 34,8 kHz'dir; bu, daha önce belirlenen 0,6 kHz'den yalnızca 34,2 kHz daha fazladır. Kontrolörün frekans ayar devresini değiştirmemeye karar verildi ve kendimizi indüktörü değiştirmekle sınırladık.

T1 transformatöründe kullanılana benzer bir manyetik çekirdek üzerine 170 tur PEV-2 0,35 tel sarıldı. İndüktörün ölçülen endüktansının 4,1 μH (hesaplanandan daha fazla) olduğu ortaya çıktı. Ancak elektronik balastların çalışabilirliği kontrol edilmeden önce jiklenin geri sarılmamasına karar verildi. Diğer tüm elektronik balast elemanları hiçbir değişiklik yapılmadan bırakıldı.

Test sürüşü. Test aktivasyonu, lambanın etkili bir şekilde ısınmasını ve güvenilir bir şekilde ateşlenmesini, arızaları simüle ederken korumanın net bir şekilde çalışmasını ve ayrıca çalışma modunun nominal modla oldukça iyi bir çakışmasını (sapma -% 10'dan fazla değil) gösterdi. Aküden tüketilen akım yaklaşık 0,7 A'dır, bu da aküyü tamamen boşaltma korkusu olmadan acil durum aydınlatmasını bütün gece açık bırakmanıza olanak tanır.

Плата. Üretilen elektronik balast, 155x67,5x40 mm ebatlarında folyo fiberglastan lehimlenmiş, aynı zamanda akü için destek görevi de gören bir kasa içerisine yerleştirilmiştir.

Yazar: Kosenko S.I.

Diğer makalelere bakın bölüm Floresan lambalar için balastlar.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Bir BMW otomobili için en siyah renk 29.08.2019

Benzersiz proje, BMW ve Vantablack'i geliştiren Surrey NanoSystem arasındaki işbirliği sayesinde doğdu. BMW X6 Vantablack VBx2, Frankfurt Motor Show'da gösterilecek.
BMW, arabayı bilinen en siyah maddeye boyadı.

2014 yılında İngiliz uzmanlar, dünyanın bilinen en siyah maddesi olan vantablack (dikey olarak hizalanmış nanotüp dizileri (dikey olarak yönlendirilmiş nanotüp dizileri) + siyah (siyah)) maddesini tanıttı.

Vantablack, alüminyum folyo üzerinde büyüyen, 14 ila 50 mikrometre uzunluğunda ve 20 nanometre çapında karbon nanotüplerden oluşur. Böyle bir madde, üzerine gelen radyasyonun %99,965'ini emer, bu da vantablack ile kaplanmış yüzeyin şeklini bozar ve üç boyutlu nesneleri görsel olarak iki boyutlu siyahlığa dönüştürür.

Şirket daha önce araçların vantablack ile boyanmasına yönelik tüm talepleri reddetmişti. Yenilikçi bir kaplama alan ilk otomobil, tasarımı vantablack'in yaratıcılarına göre dünyadaki en siyah maddeyi sergilemeye uygun olan yeni BMW X6 coupe crossover'dı.

Vantablack'i bir arabaya uygulamadan önce, madde optik elemanlar da dahil olmak üzere havacılık endüstrisinde kullanılıyordu. Amerikan şirketi NanoLab tarafından geliştirilen Vantablack analogu açık piyasada mevcuttur.

Diğer ilginç haberler:

▪ Küresel ısınma kuşların boyutunu etkiliyor

▪ Fizyonomi ve kredi

▪ Maldivler'in sel koruması

▪ Sabit disk kapasitesi 2016 yılına kadar ikiye katlanacak

▪ 500 megapiksel yüz kontrollü kamera

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ şantiye bölümü Elektrik işleri. Makale seçimi

▪ makale Shipka'da her şey sakin. Popüler ifade

▪ makale İki bin yıldan daha eski bir tohumdan yetişen bir palmiye ağacını nerede görebilirsiniz? ayrıntılı cevap

▪ makale Kerestenin enine kesilmesi ve boyutlarına göre parçaların işlenmesiyle uğraşan bir ağaç işleme makinesi operatörü. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Kaynak makinesinde voltaj ekleme. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ Madeni paraların kaybolması için makale kutusu. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024