Бесплатная техническая библиотека
Универсальный эквивалент нагрузки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Разные электроустройства
Комментарии к статье
Радиолюбителям при наладке своих конструкций часто необходимы различные эквиваленты нагрузок. Промышленностью выпускаются стандартные устройства, но их цены "кусаются". Поэтому радиолюбителям приходится "лепить" что-нибудь "на скорую руку".
Такие суррогатные эквиваленты в виде открытых, хаотично спаянных между собой резисторов, лежащих на столе без всякой изоляции, нередко при случайном замыкании мгновенно "хоронят" весь труд, затраченный на разработку какого-нибудь серьезного устройства, поэтому настоятельно рекомендую все-таки выделить время, которого, конечно, всегда не хватает, и собрать подходящую конструкцию, обеспечивающую безопасность как для проверяемых устройств, так и для людей.
Для повседневной работы в большинстве случаев достаточно иметь эквивалент нагрузки в виде набора мощных проволочных резисторов. Его можно изготовить самостоятельно.
Чтобы упростить конструкцию и сократить количество используемых резисторов, лучше взять проволочные подстраиваемые резисторы (рис.1) с передвижным хомутиком, фиксируемым винтом (типа ПЭВР). Например, ПЭВР-25, рассчитанные на рассеиваемую мощность 25 Вт.

Увеличить рассеиваемую резисторами мощность можно, если снабдить их радиаторами, Подойдут радиаторы как промышленного изготовления (рис.2), так и "самопальные" (рис.3).
Промышленный радиатор, показанный на рис.2, состоит из двух одинаковых половин, скрепленных между собой длинным винтом с гайкой М3.

В нижних частях по краям радиатора находятся два отверстия с резьбой М3. С их помощью резистор можно укрепить на металлической пластине, которая улучшит охлаждение и, соответственно, еще увеличит допустимую рассеиваемую мощность.
Самодельный радиатор состоит из трех деталей. Это металлическая трубка 1 (рис.3) с внешним диаметром примерно 11 мм и внутренним сквозным продольным отверстием 3 диаметром 3...4 мм. Вместо трубки подойдет стержень, в котором по торцам сверлятся отверстия и в них нарезается резьба, или ось длиной не менее 70 мм с нарезанной по краям резьбой.

Вторая деталь - П-образная пластина 2 из алюминия или дюралюминия толщиной не менее 3.4 мм. Вместо нее можно использовать два дюралевых уголка размерами 30x30 мм. В нижней части П-образной скобы или уголков нужно просверлить два отверстия 4 под винты крепления в корпусе. Дополнительными деталями являются винты с резьбой М3 или М4 (на рисунке не показаны).
Чтобы изготовить эквивалент, остается подобрать готовый корпус подходящих размеров. Мелочиться здесь не стоит. "Запас объема", как и вентиляционные отверстия в корпусе и даже вентилятор от компьютера, улучшают охлаждение резисторов.
Для подключения к испытуемым устройствам можно использовать специальные клеммы, которые закрепляются на корпусе в удобном месте (рис.4).

Такой эквивалент нагрузки можно использовать при проверке стереофонической аудиоаппаратуры, подключив одновременно к обоим каналам УМЗЧ раздельные нагрузки R1 и R2 (рис.1). Коммутируя выводы резисторов R1, R2 через соответствующие клеммы XT, можно получить различные значения нагрузочных сопротивлений.
Если установить движки R1 и R2 в средние положения, контролируя сопротивления цифровым мультиметром, при номинале 8 Ом получим Rн=2; 4 и 8 Ом для каждого канала.
Используя резисторы с номиналом 10 Ом и выставив движки так, чтобы сопротивление одной части резисторов было 6, а другой - 4 Ом, получим фиксированные значения Rн 2,4; 4; 6 и 10 Ом. При меньших значениях сопротивлений мощность нагрузки увеличивается за счет параллельного соединения частей резистора.
В одноканальном варианте соответствующей коммутацией можно получить гораздо больше вариантов фиксированных Rн. Можно использовать как последовательное соединение R1, R2, так и параллельное.
Во всех случаях мощность, которую может рассеивать такая комбинированная нагрузка, увеличивается в несколько раз. К тому же, всегда существует возможность изменить эти значения, меняя положение движков.
Автор: В.Ефремов, г. Ессетуки Ставропольского кр.
Смотрите другие статьи раздела Разные электроустройства.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Стабильный двумерный электронный газ на поверхности полупроводника
06.03.2014
Немецкие физики впервые смогли превратить фрагмент полупроводника в особую структуру, на поверхности которой существует "двумерный электронный газ" - набор электронов, способных двигаться по двум осям и жестко "закрепленных" на третьей оси.
Некоторые материалы способны ограничивать то, как движутся электроны внутри них при внешнем воздействии. К примеру, при появлении внешнего электрического поля внутри особых полупроводников часто возникает особая зона, "двумерный электронный газ" (ДЭГ). Необычные свойства электронов в этой зоне могут помочь нам создать высокотемпературные сверхпроводники, экзотическую наноэлектронику или новые способы передачи информации.
Ульрика Диболд из Технологического университета Вены (Австрия) и ее коллеги сделали шаг к созданию таких приборов, изучая свойства кристаллов из титаната стронция - полупроводника, состоящего из атомов титана, стронция и кислорода. Данное вещество, вместе с другим соединением, алюминатом лантана, уже применялось для изучения свойств ДЭГ, возникающего на границе между их пластинками.
Авторы статьи заметили, что манера движения электронов на поверхности кристаллов из титаната стронция может сильно меняться в зависимости от того, какие атомы расположены на границе с воздухом. Физики реализовали эту идею в виде модели и просчитали такой вариант структуры атомов стронция, кислорода и титана, на поверхности которой должен возникать двумерный электронный газ.
Диболд и ее коллеги воплотили ее в реальность, обработав кристалл титаната стронция при помощи лазера, удалившего "ненужные" атомы с его поверхности. Эксперимент завершился удачно - ученые получили стабильный ДЭГ на поверхности кристалла, свойства которого совпадают с теоретическими выкладками. Как полагают физики, дальнейшее изучение таких кристаллов поможет понять, сможем ли мы использовать все потенциальные преимущества ДЭГ в технике и науке.
|
Другие интересные новости:
▪ Apple Pencil
▪ Тишина после снегопада
▪ Бактерия, поедающая пластик
▪ Однокристальный контроллер для оборудования с разъемами USB Type-C
▪ 32-битный микроконтроллер V850E/RS1
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта И тут появился изобретатель (ТРИЗ). Подборка статей
▪ статья Была ему звездная книга ясна... Крылатое выражение
▪ статья Какой миф советских времен про фильм Прибытие поезда жив до сих пор? Подробный ответ
▪ статья Бизнес-менеджер. Должностная инструкция
▪ статья Определитель номера стандарта DTMF. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья USB зарядное устройство для LiIon аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026