Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Laboratuvar transformatörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Описываемая конструкция может служить альтернативой лабораторным автотрансформаторам (ЛАТРам), широко используемым в радиолюбительской практике. Кроме того, это устройство имеет несомненное преимущество - отсутствует гальваническая связь выходного напряжения с сетью. Применение лабораторного трансформатора повышает электробезопасность при питании и налаживании бестрансформаторных устройств.

Лабораторный трансформатор предназначен для ступенчатого изменения выходного напряжения.

Temel cihaz parametreleri

  • Входное напряжение, В.....20
  • Напряжение высоковольтного выхода, В.....111...269
  • Число ступеней напряжения.....30
  • Мощность нагрузки, ВА.....72
  • Ток нагрузки, А, не более.....0,42
  • Напряжение низковольтного выхода, В.....5...65
  • Размеры, мм.....240x150x140
  • Масса, кг.....6,5

Лабораторный трансформатор (рис. 1) состоит из трансформаторов Т1, Т2, переключателей выходного напряжения SA1-SA7 и вспомогательных элементов. Трансформаторы применены унифицированные ТПП281-127/220-50: Т1 включен понижающим, а Т2 - повышающим. Соответственно первичная обмотка трансформатора Т1 подключена к сети, Т2 - к выходу устройства. Переключателями SA1-SA3 и SA5-SA7 коммутируют их первичные обмотки, переключателем SA4 - вторичную трансформатора Т1. Значения выходного напряжения смежных ступеней различаются на 2...8 %. В исходном положении переключателей SA1-SA7, приведенном на схеме, выходное напряжение равно входному.

laboratuvar transformatörü

Розетки ХS1, ХS2 образуют низковольтную колодку-коммутатор. Напряжение на ее контактах в пределах 5...65 В изменяют переключателями SA1-SA4: между контактами 2ХS1, 2ХS2 - в интервале 5...10 В; на розетке ХS1 - 8...15 В; между контактами 1ХS1, 2ХS2 - 13...25 В; на розетке ХS2 - 20...40 В; а между контактами 1ХS1, 1ХS2 - 33...65 В. Ток нагрузки низковольтного выхода - не более 1,1 А. Число ступеней напряжения равно 80. Лабораторный трансформатор обеспечивает точность установки малого значения напряжения на низковольтном выходе более высокую по сравнению с автотрансформатором ЛАТР.

Устройство собрано в металлическом корпусе. В основании и стенках корпуса сделаны отверстия для вентиляции. Обозначения на передней панели (рис. 2) поясняют управление лабораторным трансформатором и содержат некоторые его параметры. Над каждым переключателем указан коммутируемый им коэффициент трансформации. Например, если включен только переключатель SA3 (обозначен "(0,95"), это означает, что коэффициент трансформации устройства равен 0,95; соответственно выходное напряжение - 209 В.

laboratuvar transformatörü

Длинные оси симметрии розеток РД-1 низковольтного коммутатора параллельны и расположены под углом 60 o к горизонтали. Расстояние между центрами крепежных отверстий розеток - 19 мм. Центры верхнего контакта левой розетки (1XS1), верхнего контакта правой розетки (1XS2) и ее нижнего контакта (2XS2) образуют вершины воображаемого равностороннего треугольника со стороной 19 мм - такое расстояние между контактами стандартной сетевой вилки. Низковольтная колодка-коммутатор обеспечивает пять различных вариантов подключения вилки.

В зависимости от необходимой мощности лабораторного трансформатора и параметров низковольтного выхода могут быть применены унифицированные трансформаторы ТПП мощностью 1,65...207 В∙А, имеющие в обозначении "127/" [1, 2]. Для самодельных трансформаторов используют магнитопровод Ш25x32. Переключатели SA1-SA7 - микротумблеры МТ-1 или аналогичные. Сдвоенный микротумблер МТ-2 при параллельном включении двух его секций применять нельзя. Несинхронность срабатывания секций приведет к замыканию коммутируемой части обмотки в момент переключения, поэтому допустимый ток одной секции микротумблера (3 А) должен быть не менее тока промежуточных обмоток. В устройстве можно также применить трансформаторы ТА, ТН, ТАН, имеющие в обозначении "127/" [1]. Коммутация только сетевых обмоток трансформаторов ТПП и ТН обеспечивает 29 ступеней выходного напряжения, ТА - 17, ТАН - 5. Все трансформаторы ТПП допускают переключение обмоток, соединенных в последовательную промежуточную цепь. Примерно 10 % трансформаторов ТА и 15 % трансформаторов ТН имеют группы вторичных обмоток, рассчитанных на одинаковые значения тока, и также допускают их коммутацию.

Edebiyat

  1. Сидоров И. Н. и др. Малогабаритные трансформаторы и дроссели. - М.: Радио и связь, 1985, с. 32 - 109, 115 - 121.
  2. Унифицированные трансформаторы. - Радио, 1982, №1, с. 59, 60.

Yazar: A. Trifonov, St. Petersburg

Diğer makalelere bakın bölüm Güç kaynakları.

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

kulaktan gelen enerji 06.03.2021

Uzmanlar yeni bir güç kaynağı keşfettiler; bu, her zaman yanınızda olduğu ve hiçbir zaman bitmediği için kullanışlıdır. Dahası, siz kendiniz böyle bir beslenme kaynağısınız, daha doğrusu iç kulağınız.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları, memelilerin iç kulağındaki salyangozun küçük de olsa bir kaynağa nasıl dönüştürüleceğini öğrenebildiler ama yine de enerji. Koklea, kıvrılmış ve sıvı ile doldurulmuş bir tüptür.

Tüm memelilerin sesleri algılaması onun yardımı ile olur ve içinde az miktarda enerji üretilir. Örneğin, bir kobay salyangozu 28 miliampere kadar elektrik akımı ve 30 ila 55 volt arasında bir voltaj üretebilir. Kobay salyangozunun ürettiği elektrik hakkında bilgi toplamak için uzmanlar, 9x11 milimetre boyutlarında özel bir çip tasarladılar.

Bu küçük cihaz, 5 saat boyunca iç kulağın ürettiği enerjiyle çalıştı ve gerekli tüm verileri 2,4 gigahertz frekansında bilim adamlarına iletti. Bu teknoloji, bilim adamlarının doğrudan iç kulağın enerjisinden güç alacak mikroskobik işitme cihazları veya stapes protezleri icat etmelerine yardımcı olabilir.

Gelecekte, bu, işitme hastalıklarının tedavisinde gerçek bir atılım yapabilir ve her yıl daha fazla insanın muzdarip olduğu sağırlığı yenebilir. Doğru, şimdiye kadar uzmanlar işitme için elektrotları kokleaya nasıl güvenli bir şekilde yerleştireceklerini bulamadılar. Ve bu sorun çözülene kadar, bu yöndeki tüm çalışmalar, laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan deneylerin ötesine geçmeyecektir.

Diğer ilginç haberler:

▪ kutularda hindistan cevizi

▪ Bir balinanın beslenmesi kolay mı

▪ Yoksulluk ve stres genlerde kalır

▪ Şehir elektrikli süpürgesi

▪ Devasa Microsoft Dokunmatik Ekranlar

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Web sitesinin iş tanımları bölümü. Makale seçimi

▪ Makale Çok eski zamanlardan beri. Popüler ifade

▪ makale Japonca'da benim ve senin için kaç kelime var? ayrıntılı cevap

▪ eşya Direk, direk veya şaft asansörü operatörü. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ makale Evrensel prob göstergesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Balon kalemle delinmez. 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