Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Nguồn điện cơ học cho máy nghe nhạc MP3. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Power Supplies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Hãy tưởng tượng tình huống - một chàng trai đeo tai nghe, nhảy múa, nói chuyện với ông nội. Ông nội không thích sự thiếu tôn trọng này và ông hét lên: "Tắt đàn organ!" Tại sao không? Xét cho cùng, máy mài đàn organ là một loại nhạc cụ cổ xưa, được cung cấp năng lượng bởi sức mạnh cơ bắp của chiếc máy mài đàn organ đang quay tay cầm.

Chúng ta tốn bao nhiêu tiền để mua pin và thời gian để sạc pin? Nếu không có lưới điện thì sao? Kỳ nghỉ Tết vào tháng 2011 năm 3 cho thấy “ngày tận thế” có thể đến ở Moscow. Chính sự cố do con người tạo ra này đã khiến tôi nghĩ đến một nguồn điện hoàn toàn tự động cho máy nghe nhạc MPXNUMX di động nên ý tưởng rất đơn giản. Bất kỳ động cơ DC chổi than nào có stato từ tính về cơ bản đều là một máy phát điện, vì nếu trục của nó quay. sau đó điện áp xuất hiện ở các cực. Bây giờ điện áp này cũng cần được điều chỉnh phụ thuộc một chút vào tốc độ quay. từ những thay đổi đột ngột về tốc độ và những điểm dừng ngắn.

Hình 1 cho thấy sơ đồ của một máy phát điện dựa trên động cơ từ một máy ghi băng cassette di động cũ.

Nguồn điện cơ học cho máy nghe nhạc MP3

Khi rôto của động cơ điện M1 quay sẽ tạo ra một điện áp không đổi. Cầu điốt VD1-VD4 cho phép bạn xoay rôto theo bất kỳ hướng nào. Điện trở ionistor điện dung 1 F C1 tích lũy điện tích và dùng để duy trì nguồn điện cho máy nghe nhạc MP3 trong thời gian nghỉ ngắn của “máy mài đàn organ” hoặc trong khi quay không đều. Với công suất 1 F và mức tiêu thụ dòng điện thông thường của máy nghe nhạc MP3 bỏ túi khi tắt đèn nền màn hình, công suất C1 đủ để vận hành máy nghe nhạc trong 1-2 phút sau khi động cơ phát điện dừng.

Bộ ổn định tích hợp A1 duy trì điện áp đầu ra ở mức 1,25 V, trong khi điện áp trên C1 khi rôto quay mạnh có thể đạt tới 4...5 V. Quyết định bật ionistor phía trước bộ ổn định là do điều này. rằng trong quá trình phóng điện của ionistor, điện áp trên nó giảm dần và để cấp nguồn cho máy nghe nhạc MP-3, bạn cần có điện áp ổn định. Ngoài ra, sạc C1 bằng nguồn dự trữ điện áp cho phép bạn tăng thời gian hoạt động mà không cần quay rôto của động cơ-máy phát điện.

Cơ sở của sự “vượt rào” này là cơ chế ghi băng từ một máy ghi băng cassette cũ và hỏng lâu năm. Có một bánh đà có nắp đậy và một động cơ điện DC có rôto nam châm vĩnh cửu. Chúng tôi không cần bộ ổn định tốc độ quay nên chúng tôi loại bỏ nó, chỉ để lại một động cơ điện thuần túy.

Không do dự, người ta quyết định sử dụng các bộ phận của cái cũ làm bộ phận cơ khí. LPM, trên thực tế, động cơ điện ra đời từ đó. Chúng tôi đã thay dây đai bằng một dây đai mới và gắn tay cầm từ máy xay cà phê thủ công cũng bị lỗi vào trục bánh đà bằng vít khóa cuối. Bằng cách xoay tay cầm, chúng ta quay bánh đà và từ đó chuyển động quay được truyền qua dây đai đến trục động cơ. Chỉ chuyển động quay phải được khởi động trơn tru để không bị trượt, vì ở giai đoạn đầu, ionistor được tích điện, dẫn đến tăng dòng tải của động cơ-máy phát điện và do đó, khó quay rôto của nó. .

Ionistor cho điện áp hoạt động 5 V.

Mạch ổn định có thể được chế tạo theo cách khác, nhưng điều cần thiết là bản thân bộ ổn định sẽ tiêu thụ ít dòng điện hơn, vì điều này giúp giảm thời gian vận hành mà không bị xoắn. Do đó, việc sử dụng bộ ổn định tham số thông thường như đèn LED và điện trở là điều không mong muốn.

Tác giả: Karavkin V.

Xem các bài viết khác razdela Power Supplies.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Silicon đen cho các tấm năng lượng mặt trời hiệu quả 20.10.2012

Các tấm pin mặt trời chỉ chuyển đổi XNUMX/XNUMX năng lượng mặt trời thành điện năng. Vì vậy, với hiệu suất thấp ban đầu, việc mất toàn bộ phần hồng ngoại của quang phổ được cộng thêm, đó là một sự lãng phí không thể chấp nhận được. Các nhà khoa học tại Viện Fraunhofer đã phát triển một loại vật liệu mới cho pin mặt trời có thể thu nhận ánh sáng hồng ngoại.

Một loại vật liệu gọi là silicon đen rất có triển vọng, và gần đây các nhà khoa học Đức đã tìm cách tăng gấp đôi hiệu suất của pin mặt trời dựa trên nó.

Vì thực tế là các tấm pin mặt trời không thể biến một phần tư năng lượng của tia nắng mặt trời thành điện năng, không chỉ mất năng lượng mà còn xảy ra hiện tượng nóng lên của các tấm pin mặt trời, làm giảm tuổi thọ của chúng và giảm hiệu quả hơn nữa. Một cách để khắc phục vấn đề này là sử dụng silicon đen, một vật liệu hấp thụ gần như toàn bộ ánh sáng mặt trời, bao gồm cả bức xạ hồng ngoại và chuyển nó thành điện năng.

Silicon đen thu được bằng cách chiếu xạ silicon tiêu chuẩn với xung laser femto giây trong môi trường khí có chứa lưu huỳnh. Trong quá trình này, các nguyên tử lưu huỳnh được gắn vào mạng tinh thể nguyên tử của silic. Trong silicon thông thường, ánh sáng hồng ngoại thiếu năng lượng để kích thích các electron và chuyển chúng thành điện năng. Nó giống như một bức tường cao không thể vượt qua trong một lần nhảy. Nhưng do bao gồm các nguyên tử lưu huỳnh, silic đen tạo thành một loại mức trung gian tạo điều kiện cho các electron "nhảy". Bằng cách thay đổi các thông số của xung laser, các nhà khoa học đã có thể thay đổi chiều cao của các mức trung gian và tăng sự trở lại của các electron lên mức tối đa.

Ban đầu, các nhà phát triển dự định chỉ cần thêm các tế bào silicon đen vào các tấm pin mặt trời thông thường. Các tế bào song song làm bằng silicon thông thường và đen sẽ chỉ hiệu quả hơn vài phần trăm so với các loại thông thường, nhưng bằng cách này, có thể nâng cấp một số lượng lớn các tấm pin mặt trời hiện có, điều này sẽ làm tăng đáng kể năng lượng.

Trong tương lai, silicon đen có thể được sử dụng làm vật liệu chính để sản xuất các tấm pin mặt trời, mặc dù điều này sẽ đòi hỏi sự phát triển của các hệ thống laser tự động đặc biệt.

Tin tức thú vị khác:

▪ Pin lithium-lưu huỳnh

▪ TV chơi game HiSense E75F

▪ Ăn tối muộn gây hại cho trí nhớ

▪ Bác sĩ trong túi của bạn

▪ Hương thảo giúp cải thiện trí nhớ

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Pin, bộ sạc. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết Chống nhiễu sóng vô tuyến. Lời khuyên cho người lập mô hình

▪ bài viết Có thật là một người chỉ ngáp khi anh ta mệt mỏi? đáp án chi tiết

▪ bài báo Phụ tá-bác sĩ chẩn đoán phòng thí nghiệm. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Ăng-ten triển khai nhanh. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Đổi điện anode ổn áp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024