Бесплатная техническая библиотека
Питание радиоаппаратуры от аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Зарядные устройства, аккумуляторы, гальванические элементы
Комментарии к статье
В ряде случаев возникает необходимость питания радиоэлектронных устройств (радиоприемников, автомагнитол и т.п.) от аккумуляторов, напряжение которых не соответствует требуемому для подключаемой аппаратуры (более высокое).
В первую очередь, это касается аккумуляторов большегрузных транспортных средств (автомобилей, мощной автотракторной техники) с напряжением 24 В, а также автомобильной техники с напряжением аккумуляторов 12 В при подключении аппаратуры с меньшим напряжением (9 В, 6 В, 5 В и т.д.). Этот вопрос нередко возникает при использовании аккумуляторов в сторожевых (охранных) системах.
Вариант согласующего устройства с 24-вольтовым аккумулятором и выходом на 12 В показан на рис.1.

В этой схеме ток через ИМС DA1 и стабилитрон VD1 равен току нагрузки. Стабилитрон VD1 снижает напряжение на ИМС, улучшая ее тепловой режим, и перераспределяет общую рассеиваемую мощность между DA1 и VD1 при существенных перепадах входного и выходного напряжений.
Мощность тепловых потерь PTDA1 на ИМС для этой схемы.
PTDA1=(Ua-UVD1-Uвых) Iн≤Pmax DA1.
где Pmax DA1 - максимальная рассеиваемая мощность на DA1, Вт; Ua - напряжение аккумулятора, В; UVD1 - напряжение стабилизации VD1, В; Uвых -выходное напряжение. В; Iн - ток нагрузки (Iн max =1 А).
Стабилитрон VD2 выполняет функцию защиты от перенапряжений в случае повреждения схемы. Выбирается VD2 на рабочее напряжение, немного превышающее выходное. При изготовлении устройства желательно подобрать, с учетом разброса параметров, конкретный экземпляр VD2 (критерий - отсутствие тока через VD2 в рабочем режиме). Без VD2 необходимо быть внимательным при подключении аппаратуры (проверить на отсутствие замыканий, на соответствие тока потребления номинальному) и обеспечить оптимальный тепловой режим элементов схемы.
Элементы DA1 и VD1 используются с охлаждающими радиаторами, площадь которых должна соответствовать их рассеиваемой мощности. В табл.1 приведены данные о типах элементов при работе от аккумуляторных батарей напряжением 24 В для различных нагрузок.

В случае общей "массы" (металлический корпус радиоустройства и корпусный "минус" аккумулятора) можно использовать схему на рис.2, которая аналогична предыдущей по всем параметрам.

Возможно и применение обычной схемы стабилизатора (рис.3).

Тип DA1 и выходные параметры приведены в табл.2.

Тип выходного стабилитрона VD1 соответствует табл.1 (VD2).
Получение меньших значений напряжений (6 В и 5 В) от аккумулятора 24 В возможно при построении двухступенчатого стабилизатора (рис.4).

В качестве DA1 используется микросхема КР142ЕН8В (Е), DA2 - КР142ЕН5Б (Г) и КР142ЕН5А (В) с выходным напряжением 6 В и 5 В соответственно при lвых max=1 А.
Для всех описанных схем максимальный выходной ток можно немного повысить, если улучшить охлаждение тепловыделяющих элементов.
Автор: П.Редько, г.Новополоцк, Беларусь
Смотрите другие статьи раздела Зарядные устройства, аккумуляторы, гальванические элементы.
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 Холодная плазма и сточные воды для устойчивого гидропонного земледелия
18.06.2026
Сельское хозяйство сталкивается с серьезными вызовами: растущей потребностью в пресной воде и синтетических удобрениях на фоне ограниченных ресурсов и экологических проблем. Перспективным решением могут стать технологии, которые превращают отходы в ценный ресурс. Ученые из Университета Альберты в Канаде разработали инновационную автоматизированную систему, способную одновременно очищать промышленные сточные воды и превращать их в питательный раствор для гидропонного выращивания растений. Эта разработка открывает путь к созданию по-настоящему циркулярных агросистем, где отходы одной отрасли становятся основой для другой.
В основе подхода лежит система electrified microbubble-enhanced cold plasma activation (MB-CPA). Она сочетает холодную плазму с технологией микропузырьков, что значительно усиливает взаимодействие плазмы с жидкостью. Процесс позволяет генерировать азотсодержащие реактивные соединения, которые эффективно разрушают органические загрязнители и одновременно фиксируют биодоступный азот в воде, превращая ее в полноценную питательную среду. Корреспондирующий автор исследования, профессор Сюэхуа Чжан из Университета Альберты, подчеркивает важность такого подхода для устойчивого развития.
По словам профессора Чжан, современное сельское хозяйство продолжает зависеть от синтетических удобрений и пресной воды, в то время как ежедневно сбрасываются огромные объемы богатых питательными веществами сточных вод, которые пока не используются из-за высокой органической нагрузки. Новая технология решает эту проблему, выполняя двойную функцию: она очищает стоки и обогащает их необходимыми для растений соединениями. Система использует обычный воздух, формируя мелкие пузырьки, которые переносят окислительные формы азота и кислорода.
Исследователи протестировали MB-CPA на сточных водах средней концентрации из солодовой промышленности. Результаты оказались многообещающими: технология существенно снижала органическую нагрузку и содержание взвешенных частиц, а также активно генерировала нитраты - форму азота, наиболее доступную и необходимую для роста растений. Интеграция системы с гидропонным контуром позволила получить готовый питательный раствор без дополнительных удобрений.
Особенно впечатляющими стали результаты биологического тестирования. При использовании обработанной воды наблюдалось значительно более быстрое и интенсивное прорастание ростков чеснока: биомасса растений увеличилась почти в два раза по сравнению с контрольными образцами. Кроме того, в растительной массе отмечалось повышенное содержание серы, что указывает на улучшение качества продукции. Авторы полагают, что технология может быть адаптирована для широкого спектра овощных культур в гидропонных системах.
Автоматизированный характер MB-CPA делает ее удобной для практического применения. По словам разработчиков, система способна работать на возобновляемых источниках энергии, что усиливает ее экологические преимущества. Такой подход способствует созданию замкнутых агросистем, где сточные воды, питательные элементы и электроэнергия циркулируют в едином контуре, минимизируя отходы и затраты.
Для фермерских хозяйств и тепличных комплексов это означает реальную возможность одновременно снижать расходы на утилизацию стоков и получать качественный раствор для фертигации. Технология уже демонстрирует высокий потенциал для перехода к более устойчивым методам производства продуктов питания.
|
Другие интересные новости:
▪ Высокоскоростная сеть объединит ученых Китая, России и США
▪ Рыбы тоже разговаривают
▪ Новая серия мультиспортивных смарт-часов Garmin fenix 5
▪ Транзистор из одной молекулы и нескольких атомов
▪ Технология копирования причесок от Disney
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Синтезаторы частоты. Подборка статей
▪ статья Шерочка с машерочкой. Крылатое выражение
▪ статья Почему волынку тянут? Подробный ответ
▪ статья Мушмула. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Высоковольтный трансформатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Волшебная грифельная доска. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026