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

Regulator mocy lutownicy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Regulatory prądu, napięcia, mocy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Poniżej schemat regulatora mocy lutownicy. Schemat był wielokrotnie zbierany przeze mnie i moich znajomych. Główną zaletą tego układu jest dostępność komponentów: dębowe KT315 i KT361, dobrze znane D814 i KU202N, nie mówiąc już o rezystorach i kondensatorach (jeden w obwodzie). Moc regulatora: do 10 A (w amperach), ale zależy od tyrystora i VD2.

Po podłączeniu tego urządzenia do żarówki 220 V zauważysz, że migocze, jest to spowodowane diodą VD2, ponieważ. daje tętnienie o częstotliwości 50 Hz. Jeśli bardzo ci to przeszkadza, to zamiast tego musisz podłączyć mostek diodowy i wszystko będzie dobrze, częstotliwość tętnienia wyniesie 100 Hz.

Dlatego tyrystor jest podgrzewany, należy go zainstalować na grzejniku.

Regulator mocy lutownicy

Sterowanie mocą odbywa się za pomocą rezystora zmiennego R2.

Układ ma głównie za zadanie sterowanie mocą lutownicy, ale oczywiście można go wykorzystać w innych okolicznościach, wszystko zależy od Waszej wyobraźni.

Autor: Rezystor; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Regulatory prądu, napięcia, mocy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Badania elektronowe nanostruktury 14.01.2006

Szwajcarscy naukowcy odkryli, jak badać nanostruktury za pomocą elektronów.

Pierwsze kieszonkowe odtwarzacze CD miały cztery baterie, które wystarczały na jedną płytę. W wyniku żmudnej pracy naukowcy zajmujący się materiałami zmniejszyli zużycie energii pięćdziesięciokrotnie. Jednak dynamika materiału na poziomie nanometrów wciąż nie jest dla nas jasna.

„Nie wiem, kto i jak będzie korzystał z mojego urządzenia, ale nie mam wątpliwości, że pomoże ono rozwiązać ten problem” – mówi profesor Benoit Deveaux-Pleedran z Federalnej Szkoły Politechnicznej w Lozannie.

Urządzenie do badania nanostruktur wykonano z mikroskopu elektronowego, do którego wprowadzono złotą fotokatodę o grubości 20 nanometrów. Oświetlany jest laserem ultrafioletowym, który wybija elektrony z fotokatody z częstotliwością 80 milionów impulsów na sekundę. A każdy z tych impulsów zawiera nie więcej niż dziesięć elektronów. Wchodząc na próbkę elektrony wzbudzają ją, powodując błyski światła, które są rejestrowane przez spektrometr z rozdzielczością 10 pikosekund.

To urządzenie zostało przetestowane na piramidalnych kropkach kwantowych arsenku galu. Każdy z nich zawiera kilka nanostruktur. W piramidzie elektron dociera do najbliższej nanostruktury, a następnie przemieszcza się do punktu o minimalnej energii, czyli na szczyt piramidy, skąd wylatuje kwant światła. Na podstawie opóźnienia czasowego między impulsem elektronu a błyskiem światła można ocenić strukturę piramidy.

„Szeroki zakres energii elektronów umożliwia badanie takich półprzewodników, których nie można wzbudzić wiązką laserową, takich jak diament czy krzem” – mówi naukowiec.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Niedrogie, niedrogie zasilacze na szynę DIN firmy Mean Well

▪ Półprzewodniki optyczne LED SOLERIQ S 13 OSRAM

▪ 3D w kieszeni - na razie tylko drogie oferty

▪ Wiekowe kiełki lotosu

▪ Słuchanie muzyki podczas pracy zmniejsza zmęczenie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Firmware. Wybór artykułu

▪ artykuł Pancerna pięść. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Kto wynalazł akordeon? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Długoterminowa prognoza pogody. Wskazówki podróżnicze

▪ artykuł Czujniki termiczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zalecenia dotyczące ograniczania niepotrzebnego zużycia energii. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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