Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Блок бесперебойного питания радиоприемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

В некоторых регионах нашей страны отключения электроэнергии, как по техническим, так и по экономическим причинам стали, к сожалению, не редкостью. Причем часто такие отключения являются систематическими, что лишает людей полезной и нужной информации и отрывает от жизни страны, ведь даже послушать радиоприемник становится проблематично. Гальванических батарей хватает ненадолго, да они не такие уж дешевые, а постоянно заряжать аккумуляторы с помощью специального ЗУ - слишком хлопотное занятие.

В этих условиях важной становится задача обеспечения бесперебойного питания, решить которую можно с помощью специального блока питания. В его состав обязательно входит аккумулятор, который служит для питания приемника при отсутствии напряжения в сети и автоматически заряжается, когда оно есть. Аналогичные по принципу работы блоки применяются в компьютерной технике, где они обеспечивают работоспособность или сохранение информации при перебоях в электропитании. Применительно к радиоприемнику такой блок дает возможность получения информации.

Схема простого блока, предназначенного для питания малогабаритных радиоприемников напряжением 9 В, показана на рис. 1.

Блок бесперебойного питания радиоприемника

Он содержит выпрямитель, собранный на понижающем трансформаторе Т1, диодном мосте VD1 и конденсаторе С1. На микросхеме DA1 выполнен стабилизатор напряжения, на транзисторе VT1 - ограничитель тока для заряда аккумулятора GB1. Работает устройство следующим образом. При наличии сетевого напряжения питающее напряжение через диод VD3 поступит на выход блока. Одновременно через транзистор VT1 будет происходить заряд аккумулятора. Светодиод сигнализирует о том, что питание радиоприемника осуществляется от сети.

Элементы схемы подобраны так, что в ней можно использовать батарею из семи никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью от 0,1 до 0,25 А-ч (7Д-0,125, "Ника" и аналогичные импортного производства). Выключатель SA1 отключает устройство от сети и одновременно аккумулятор от устройства.

Для того чтобы обеспечить наиболее полный заряд аккумулятора, питающее напряжение должно быть не менее 1,35x7 = 9,45 В. Для этого напряжение, стабилизируемое микросхемой DA1, увеличено на 0,7 В за счет включения в цепь общего вывода диода VD2. Следует отметить, что заряд аккумулятора осуществляется не стабильным током, а током, значение которого изменяется в процессе заряда. В самом начале этот ток превышает в 1,5...2 раза рекомендуемый, а затем, по мере роста напряжения аккумулятора, ток уменьшается и в конце становится близким к току саморазряда.

При отсутствии напряжения в сети на выход блока будет поступать напряжение от аккумулятора через диод VD4 и канал транзистора VT1, а диод VD3 исключает разряд аккумулятора через микросхему. Таким образом, переключение с сетевого на автономное питание происходит автоматически. Чтобы использовать блок для радиоприемников с меньшим напряжением питания, надо соответственно уменьшить напряжение стабилизации, применив микросхемный стабилизатор с меньшим стабилизируемым напряжением.

Эскиз печатной платы блока приведен на рис. 2. Отверстия в плате не сверлятся - выводы деталей накладываются на контактные площадки и припаиваются к ним.

Блок бесперебойного питания радиоприемника

Из-за простоты схемы в описанном выше варианте блока отсутствуют индикаторы заряда или состояния аккумулятора, а также его защита от чрезмерного разряда. Такие индикаторы и защиту можно ввести за счет некоторого усложнения схемы.

Если при эксплуатации устройства будет заметен фон переменного тока, его можно ослабить, зашунтировав каждый диод выпрямительного VD1 конденсатором емкостью около 0,01 мкФ.

Автор: И.Александров, г.Курск

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Генетический кардиостимулятор работает от света 16.07.2015

Хотя электрокардиостимуляторы спасают множество жизней - по статистике, более 3 млн людей по всему миру носят в себе такие устройства - их использование сопряжено с определенными неудобствами. Электрокардиостимулятор, или искусственный водитель ритма, помогает восстановить нормальную частоту и периодичность сердечных сокращений - в противном случае расстройства ритма могут привести к довольно тяжелым последствиям для всего организма, вплоть до смерти. Но для того, чтобы водитель ритма заработал, его электроды нужно вживить в сердце, провода от них подключить к генератору импульсов, который вживляют под кожу.

Со временем кардиостимуляторы становились все меньше, а электроды с проводками стало возможным вводить в сердце с помощью катетера просто через вены. Однако каким бы маленьким ни был стимулятор и какими бы тонкими ни были его провода, ему все равно нужно менять батарейки, а это означает неизбежную операцию, пусть и небольшую. Кроме того, проводки с электродами, тянущиеся к сердцу, могут изнашиваться, и время от времени их тоже нужно менять. С другой стороны, из-за необходимости тянуть провода мы не можем поставить стимулятор, куда вздумается, и не можем использовать много точек для стимуляции. Самому сердцу не всегда "нравится", что его стимулируют внешним устройством. Наконец, если речь идет о детях, то им не всегда вообще можно поставить искусственный водитель ритма.

Уди Нусинович (Udi Nussinovitch) и Лиор Гепстейн (Lior Gepstein) из Израильского технологического института Технион предложили своеобразную модель кардиостимулятора, у которого нет ни проводов, ни электродов, ни батареек и который работает в буквальном смысле на свету. По сути, никакого стимулятора в виде внешнего устройства тут вообще нет - исследователи ввели в клетки сердца оптогенетическую модификацию, что и позволило управлять сердечными сокращениями. Общий смысл оптогенетических методов в том, что в клетку внедряется ген светочувствительного белка - такой белок, встроившись в клеточную мембрану, в ответ на световой импульс открывает в мембране ионные каналы. А как мы знаем, именно перераспределение ионов с обеих сторон мембраны и создает электрохимический импульс. Оптогенетика нашла широчайшее использование в нейробиологии: внедрив в нейрон светочувствительный белок, мы можем произвольно, с помощью световых сигналов, генерировать сигнал в цепочке нейронов.

Но ведь и сердечный ритм зависит от электрохимических импульсов (напомним, что, хотя в сердце и есть волокна вегетативной нервной системы, некоторые особенные клетки миокарда могут сами генерировать ритмические сигналы, формируя так называемую проводящую систему сердца). И ничто не мешает внедрить оптогенетический механизм в сердце.

Исследователи так и сделали: с помощью специального "одомашненного" вируса они внедрили в желудочки сердца крыс водорослевый светочувствительный белок ChR2 (channelrhodopsin-2), реагирующий на синий свет. (Одноклеточным зеленым водорослям, вроде хламидомонад, этот белок помогает искать более освещенные места.) Авторы пишут, что они могли настраивать частоту сердечных сокращений животных с помощью синих вспышек. Вирус позволяет доставить белок в самые разные участки сердечной мышцы, поэтому контролировать сердце можно с большей эффективностью, ведь на внешний сигнал здесь отзываются сразу много клеток из разных мест.

Чтобы "включить" оптобелок, не нужно никаких электродов: синий свет снаружи, хотя и довольно плохо проникает сквозь живые ткани, все же может дойти до сердца. Но - только если речь идет о крысе. У мало-мальски крупного животного, не говоря уже о человеке, сердце лежит глубже, так что здесь нужно подумать о том, световая волна какой длины сможет до него добраться и, соответственно, какой понадобится светочувствительный белок. Здесь могли бы подойти красные и инфракрасные области спектра, и, если дело дойдет до экспериментов с приматами, именно такие волны и будут использовать.

Стоит заметить, впрочем, что есть и другие подходы к созданию беспроводного кардиостимулятора. Около года назад мы писали о разработке сотрудников Стэнфордского университета, которые предложили поддерживать работу ритмоводителя с помощью генератора электромагнитных волн, расположенного просто на поверхности тела. Другая идея принадлежит исследователям из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне - они смогли заставить кардиостимулятор работать от самой сердечной мышцы, за счет энергии его сокращений. Но, конечно, оптогенетический подход выглядит самым радикальным - здесь вообще не нужно вживлять в сердце никакого устройства.

Другие интересные новости:

▪ Стресс одного партнера приводит к лишнему весу у другого

▪ Концепт электрического седана VW ID.AERO

▪ Микросхему охлаждает веер

▪ Простой метод получения черного кремния для солнечных панелей

▪ Разработан искусственный аналог клеток иммунной системы

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. Подборка статей

▪ статья Фотосинтез. История и суть научного открытия

▪ статья Кто первым достиг Северного полюса? Подробный ответ

▪ статья Работа в клинико-диагностических лабораториях. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Стабилизатор и сторож для вибрационного насоса. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Схемотехника выходных усилителей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026