Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Wskaźnik poziomu wody chłodnicy samochodowej

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Samochód. Urządzenia elektryczne

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Chłodnica samochodowa musi zawierać wystarczającą ilość wody. Jeśli kierowca nie zauważy w odpowiednim czasie znacznego spadku wody w chłodnicy, silnik się przegrzeje.

Urządzenie do monitorowania poziomu wody w grzejniku (patrz schemat) ma tę przewagę nad podobnymi urządzeniami, że przy jego użyciu nie dochodzi do elektrolizy, co prowadzi do stopniowego niszczenia ścianek grzejnika. Zastosowanie tranzystorów krzemowych sprawia, że ​​urządzenie jest mniej wrażliwe na znaczne zmiany temperatury.

Wskaźnik poziomu wody chłodnicy samochodowej

Podstawą urządzenia jest multiwibrator z jednym stabilnym stanem na tranzystorach T2 i T3. Jego obciążeniem jest lampka sygnalizacyjna L7. Tranzystor T4 przyczynia się do wyraźniejszego ustalenia stanu roboczego (otwarty - zamknięty) tranzystora T2.

Gdy sonda w grzejniku jest zanurzona w wodzie, do bazy tranzystora T1 przykładane jest napięcie polaryzacji i jest ona otwarta. W tym przypadku baza i emiter tranzystora T2 mają ten sam potencjał i tranzystor ten będzie zamknięty. W rezultacie multiwibrator nie działa, a lampka sygnalizacyjna L1 nie jest pod napięciem. Dioda D1 zabezpiecza bazę tranzystora T2 przed przepięciami.

Gdy poziom wody w chłodnicy spada, bagnet znajduje się w powietrzu. W rezultacie tranzystor T1 zamyka się, a T2 otwiera. Teraz multiwibrator będzie działał z częstotliwością określoną przez stałą czasową łańcucha R4 C1 (około 2 Hz). Lampka sygnalizacyjna L1 będzie migać z tą samą częstotliwością, zwracając uwagę kierowcy.

Kondensator C1 musi być wykonany z papieru, ponieważ podczas pracy polaryzacja ładunku na nim odwraca się. Sonda wykonana jest ze stali nierdzewnej, a korek sondy z tworzywa sztucznego o wysokiej temperaturze topnienia. Do tych celów możesz użyć nylonu, fluoroplastiku lub lavsanu.

W urządzeniu powinny być stosowane wyłącznie tranzystory i diody krzemowe. Na przykład tranzystory T1, T2 można przyjąć jako MP116, T3 - KT602 i T4 - KT315 z dowolnym indeksem literowym. Dioda typu D103 lub D106 z dowolnym indeksem literowym.

Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Samochód. Urządzenia elektryczne

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Soczewki nowej generacji 10.06.2016

Profesor optyki Federico Capasso (Federico Capasso) i jego koledzy z Uniwersytetu Harvarda (USA) opracowali pierwszą ultracienką płaską soczewkę, która obejmuje całe spektrum światła widzialnego. Technologia ta jest postrzegana jako rewolucyjna, ponieważ w niedalekiej przyszłości będzie stosowana we wszystkich nowych urządzeniach – od mikroskopów po aparaty – zastępując obiektywy starej generacji.

Podczas pracy zespół szukał materiału, który nie absorbowałby ani nie rozpraszał światła, ponieważ musieli skoncentrować czerwone, niebieskie i zielone widma światła widzialnego w soczewce. Ponadto, aby być opłacalnym, należało zastosować materiał już dostępny w branży.

Naukowcy zdecydowali się na dwutlenek tytanu, metal, który jest dziś szeroko stosowany we wszystkich obszarach produkcji - od elektroniki po chemię gospodarczą. Z tego materiału stworzyli „serce” obiektywu – szereg gładkich nanostruktur o wyraźnych proporcjach.

"Chcieliśmy stworzyć płaską soczewkę o wysokiej aperturze numerycznej, czyli zdolnej do skupiania światła na obszarze mniejszym niż długość fali światła. Im gęściej można skupić światło, tym mniejszy może być obszar ogniskowania, potencjalnie zwiększenie rozdzielczości obrazu” – powiedział Mohammadreza Khorasaninejad, jeden z autorów projektu.

Zespół opracował tablicę o rozdzielczości struktury około 400 nanometrów. Może to zapewnić lepsze ogniskowanie niż obecna generacja soczewek optycznych.

Nowa technologia obiecuje nie tylko zmniejszenie masy i objętości soczewek, dzięki czemu będą one cieńsze niż papier, ale także znacznie tańsza w produkcji.

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

Zalecamy pobranie w naszym Bezpłatna biblioteka techniczna:

▪ sekcja strony Muzyk

▪ Czasopisma Radioamator Notebook (archiwum roczne)

▪ książka Falowody radiowe puste i taśmowe. Izyumova T.I., 1960

▪ artykuł Chude krowy faraona. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Konserwowanie mięsa. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł Elementy przełączające produkcji zagranicznej. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ książka referencyjna Menu serwisowe zagranicznych telewizorów. Książka #20

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024