Преобразователь 1 5в в 9в – Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта

Преобразователь 1 5в в 9в – Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта

Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта

Среди радиолюбителей и профессионалов цифровые мультиметры имеют большую популярность благодаря их многофункциональности. Для их питания применена, как правило, девяти вольтова батарея «Крона», имеющая заметную саморазрядку, небольшую емкость и более высокую цену в сравнении с другими элементами.
Предлагаемое устройство питания цифрового мультиметра от одного элемента АА напряжением 1,5 вольта, позволит избежать указанных недостатков в работе и упростить эксплуатацию прибора.Питание мультиметра от пальчиковой батареи
Внешний вид

В интернете предлагается много различных схем для преобразования напряжения 1,5 в 9 вольт. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Данное устройство изготовлено на базе схемы А. Чаплыгина, опубликованной в журнале «Радио» (11.2001г., стр.42).
Отличием данного варианта исполнения преобразователя, является расположение элемента питания и преобразователя напряжения, в крышке футляра мультиметра, вместо создания компактного блока питания устанавливаемого вместо батареи «Крона». Это позволяет в любой момент, без разборки прибора, заменить элемент АА, а при необходимости отключить преобразователь (разъем Джек 3,5) с автоматическим включением резервной батареи «Крона» расположенной в своем отсеке. Кроме того, при изготовлении преобразователя напряжения, нет необходимости в миниатюризации изделия. Быстрее и проще намотать трансформатор на кольце большего диаметра, лучше теплоотвод, свободнее монтажная плата. Такое расположение узлов в крышке футляра не мешает работе с мультиметром.
Данный преобразователь может быть выполнен в любом подходящем корпусе и использоваться в самых разнообразных устройствах, где требуется питание от девятивольтовой батареи «Крона». Это мультиметры, часы, электронные весы и игрушки, медицинские приборы.

Схема генератора преобразователя напряжения


Предлагается повышающий инвертор постоянного напряжения, имеющий хорошие выходные данные с минимумом входящих элементов. Схема представлена на рисунке.
Схема
На транзисторах VT1 и VT2 собран двухтактный генератор импульсов. Ток положительной обратной связи протекает через вторичные обмотки трансформатора Т1 и нагрузку, подключенную между цепью + 9 В и общим проводом. За счет пропорционального токового управления транзисторами существенно уменьшены потери на их переключение и повышен КПД преобразователя до 80… 85 % .
Вместо выпрямителя высокочастотного напряжения используются база-эмиттерные переходы транзисторов самого генератора. При этом величина тока базы становится пропорциональной величине тока в нагрузке, что делает преобразователь весьма экономичным.
Другой особенностью схемы является срыв колебаний в отсутствие нагрузки, что автоматически может решить проблему управления питанием. Ток от батареи, при отсутствии нагрузки, практически не потребляется. Преобразователь, будет сам включаться тогда, когда от него потребуется что-нибудь запитать и выключаться, когда нагрузка будет отключена.
Но так как в большинстве современных мультиметров введена функция автоматического отключения питания, для исключения доработки схемы мультиметра, проще установить выключатель питания преобразователя.

Изготовление трансформатора преобразователя напряжения


Основой генератора импульсов является трансформатор Т1.
Магнитопроводом трансформатора Т1 служит кольцо К20х6х4 или К10х6х4,5 из феррита 2000НМ. Можно взять кольцо из старой материнской платы.Кольцо ферритовое

Порядок намотки трансформатора.
1. Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
• Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку и не повредил свою изоляцию, желательно притупить острые кромки ферритового кольца мелкозернистой шкуркой или надфилем.
• Намотать изоляционную прокладку на кольцевой сердечник для исключения повреждения изоляции провода. Для изоляции кольца можно использовать лакоткань, изоленту, трансформаторную бумагу, кальку, лавсановую или фторопластовую ленту.

Питание мультиметра от батарейки 1,5 вольта

2. Намотка обмоток трансформатора с коэффициентом трансформации 1/7. Преобразователь напряжения 1,5В в 9В для питания мультиметра от батарейки АА

Как собрать простой преобразователь напряжения для питания мультиметра от одной батарейки АА вместо «Кроны». Какие детали нужны для преобразователя 1,5В в 9В. Как намотать трансформатор для повышающего преобразователя. Какие особенности сборки и настройки схемы преобразователя напряжения. Зачем нужен преобразователь напряжения…

Dc dc преобразователь с гальванической развязкой – Корпусированные DC/DC-преобразователи с гальванической развязкой — Продукция

Dc dc преобразователь с гальванической развязкой – Корпусированные DC/DC-преобразователи с гальванической развязкой — Продукция

Корпусированные DC/DC-преобразователи с гальванической развязкой — Продукция

Серия DPX

Преобразователь

Как работают DC/DC преобразователи с гальванической развязкой. Какие компоненты нужны для их создания. Как выбрать оптимальный трансформатор, диоды и конденсаторы. Примеры схем изолированных интерфейсов на базе преобразователей. Принцип работы DC/DC преобразователя с гальванической развязкой DC/DC преобразователи с гальванической развязкой используют…

Преобразователи температуры – Измерительные преобразователи температуры. Виды, устройство, монтаж, диагностика, функции преобразователя температуры.

Преобразователи температуры – Измерительные преобразователи температуры. Виды, устройство, монтаж, диагностика, функции преобразователя температуры.

Преобразователи температуры, датчики температуры в Уфе

Преобразователи температуры (датчики температуры) – контрольно-измерительные приборы для измерения и контроля температуры вещества в технологическом процессе. В основе измерения температуры лежит принцип преобразования – с помощью первичного преобразователя измеряемая температура преобразуется в электрическую величину, которую в дальнейшем легко обрабатывать, благодаря высокой точности измерений и скорости передачи сигнала.

Наша компания является официальным представителем компаний Endress Hauser, Siemens, WIKA.

Для подбора, заказа, получения консультации по установке и эксплуатации приборов обращайтесь к нашим специалистам по телефону в Уфе +7 (347) 229-42-60.

Вы можете отправить заявку на оборудование прямо с нашего сайта. Для этого необходимо заполнить форму заявки, оставив свои контактные данные. Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время. 

Преобразователи температуры, основанные на принципе изменения электрического сопротивления (полупроводника или проводника) при изменении температуры, также часто называют термометрами сопротивления. Считается, что наиболее точные результаты измерения дают датчики температуры, чувствительный элемент которых изготовлен из платиновой проволоки или платинового напыления на керамику. Это объясняется тем, что платина имеет известную зависимость электрического сопротивления от температуры, устойчивость к окислению, высокий температурный коэффициент. Медные и никелевые термометры также применяются в качестве рабочих средств измерений.

Высокая стабильность измерений, широкий диапазон температур, близость характеристики к линейной зависимости позволяют рекомендовать данный тип преобразователей температуры для использования в различных областях промышленности.

Преобразователи температуры от компании АР-Матинал — прямые поставки в Уфу от лидеров производства КИПиА

Компания АР-Матинал поставляет в Уфу преобразователи температуры ведущих производителей контрольно-измерительных приборов. Преобразователи температуры: виды, принцип работы, применение

Что такое преобразователь температуры. Какие бывают виды преобразователей температуры. Как работают термопреобразователи сопротивления. Для чего используются термоэлектрические преобразователи. Где применяются манометрические термометры. Виды и принцип работы преобразователей температуры Преобразователи температуры — это устройства, предназначенные для измерения температуры и преобразования ее…

Генераторные измерительные преобразователи – —

Генераторные измерительные преобразователи – —

Генераторные измерительные преобразователи

Термоэлектрические преобразователи (термопары). Эти преобразователи применяются для измерения температуры. Принцип действия термопары поясняется рис. 5.2а, где изображена термоэлектрическая цепь, составленная из двух разнородных проводников А и В. Точки 1 и 2 соединения проводников называются спаями термопары. Если температуры t спаев 1 и 2 одинаковы, то ток в термоэлектрической цепи отсутствует. Если же температура одного из спаев (например, спая 1) выше, чем температура спая 2, то в цепи возникает термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) Е, зависящая от разности температур спаев

Е=f(t1t2)

Если поддерживать температуру спая 2 постоянной, то Е=f(t1). Эту зависимость используют для измерения температуры с помощью термопар. Для измерения ТЭДС электроизмерительный прибор включают в разрыв спая 2 (рис. б). Спай 1 называют горячим (рабочим) спаем, а спай 2 — холодным (концы — 2 и 2′ называют свободными концами).

Чтобы ТЭДС термопары однозначно определялась температурой горячего спая, необходимо температуру холодного спая поддерживать всегда одинаковой.

Для изготовления электродов термопар используют как чистые металлы, так и специальные сплавы стандартизованного состава. Градуировочные таблицы для стандартных термопар составлены при условии равенства температуры

Рис. 5.2. Термоэлектрические цепи

свободных концов 0 °С. На практике не всегда удается поддерживать эту температуру. В таких случаях в показания термопары вводят поправку на температуру свободных концов. Существуют схемы для автоматического введения поправок.

Конструктивно термопары выполняются в виде двух изолированных термоэлектродов с рабочим спаем, получаемым способом сварки, помещенных в защитную арматуру, предохраняющую термопару от внешних воздействий и повреждений. Рабочие концы термопары выведены в головку термопары, снабженную зажимами для включения термопары в электрическую цепь.

В зависимости от конструкции термопары могут иметь тепловую инерцию, характеризуемую постоянной времени от единиц секунд до нескольких минут, что ограничивает возможность их применения для измерения быстроменяющихся температур.

Кроме включения измерительного прибора в спай термопары возможно включение прибора «в электрод»; т.е. в разрыв одного из термоэлектродов (рис. 5.2в). Такое включение позволяет измерять разность температур. Например, может быть измерен перегрев обмоток трансформатора над температурой окружающей среды при его испытаниях. Для этого рабочий спай термопары заделывают в обмотку, а свободный спай оставляют при температуре окружающей среды.

Требование постоянства температуры свободных концов термопары вынуждает по возможности удалять их от места измерения. Для этой цели применяют так называемые удлиняющие или компенсационные провода КП, подключаемые к свободным концам термопары с соблюдением полярности (рис. 5.2г). Компенсационные провода составляются из разнородных проводников, которые в интервале возможных колебаний температуры свободных концов развивают в паре между между собой такую же ТЭДС, как и термопара. Максимальная развиваемая стандартными термопарами ТЭДС составляет от единиц до десятков милливольт.

Пьезоэлектрические преобразователи. Такие преобразователи основаны на использовании прямого пьезоэлектрического эффекта, заключающегося в появлении электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварца, турмалина, сегнетовой соли и др.) под влиянием механических напряжений. Пьезоэлектрическим эффектом обладают также некоторые поляризованные керамические материалы титанат бария, цирконат-титанат свинца).

Если из кристалла кварца вырезать пластинку в форме параллелепипеда с гранями, расположенными перпендикулярно оптической Оz, механической Оу и электрической Ох осям кристалла (рис. 5.3),

Рис. 5.3. Пластина из кристалла кварца

то при воздействии на пластину усилия Fx, направленного вдоль электрической оси, на гранях х появляются заряды

Qx=KпFx

где Кп пьезоэлектрический коэффициент (модуль).

При воздействии на пластину усилия Fу вдоль механической оси, на тех же гранях х возникают заряды

Qу=KпFуа/в,

где а и Ь — размеры граней пластины. Механическое воздействие на пластину вдоль оптической оси появления зарядов не вызывает.

Пьезоэлектрический эффект является знакопеременным. Генераторные измерительные преобразователи: принципы работы и применение

Что такое генераторные измерительные преобразователи. Как работают термоэлектрические преобразователи. Какие виды термопар существуют. Как устроены пьезоэлектрические преобразователи. Где применяются генераторные преобразователи. Принцип работы генераторных измерительных преобразователей Генераторные измерительные преобразователи — это устройства, которые преобразуют измеряемую неэлектрическую величину в электрический сигнал…

Dc dc преобразователь с гальванической развязкой – Преобразователи напряжения, компактные, мощные, с гальванической развязкой

Dc dc преобразователь с гальванической развязкой – Преобразователи напряжения, компактные, мощные, с гальванической развязкой

Преобразователи напряжения, компактные, мощные, с гальванической развязкой

В сегодняшнем обзоре пойдет речь об малораспространенных, специфичных, но иногда очень нужных устройствах, мощных компактных преобразователях напряжения. Специфичны они в первую очередь тем, что имеют малораспространенный среди самодельщиков диапазон входного напряжения 36-75 Вольт. Но именно про подобные преобразователи меня уже несколько раз спрашивали и я решил восполнить этот пробел, так как обзоров подобных преобразователей мне еще не попадалось.

Сначала о том, зачем вообще нужны подобные преобразователи.
1. Для получающего распространение электротранспорта, скутеров, велосипедов и т.п.
2. Для питания устройств имеющих повышенные требования к надежности преобразователя.

Меня неоднократно спрашивали по поводу преобразователей для использования в мелком электротранспорте, батарея там часто имеет напряжение около 60 Вольт и большинство продаваемых преобразователей не могут работать при таком напряжении.
Кроме того стоит вопрос о защите от пробоя ключевого транзистора если речь идет о StepDown, потому я обычно советовал покупать преобразователь с гальванической развязкой, но не из-за развязки как таковой, а из-за того, что у таких преобразователей шанс получить что-то опасное на выходе на порядки ниже.

В общем заказал я три варианта преобразователей, тем более цена реально копеечная. Два заказывались у одного продавца и один у второго, собственно потому пришли в двух пакетах. При этом каждый преобразователь лежал в родной ячейке вырезанной из вспененного полиэтилена, собственно изначально они и идут в таких ячейках, только больших.

Итак представляю участников теста.
1. RBQ-31251 — Выходное 9.7 Вольта, ток до 40 Ампер, цена $2.81, ссылка.
2. QBW018A0B, Выходное 12 Вольт, ток до 18 Ампер, цена $5.47, ссылка
3. RBQ-8,2/45 — Выходное 8.2 Вольта, ток до 45 Ампер, цена $3.12, ссылка.

Все преобразователи согласно даташитам (о них позже) имеют одинаковый диапазон входного напряжения 36-75 Вольт и одинаковый размер 57.9 х 36,8мм, а как минимум два соответствуют индустриальному стандарту Quarter brick. DC-DC преобразователь с гальванической развязкой: особенности, схемотехника, применение

Как работает DC-DC преобразователь с гальванической развязкой. Какие компоненты используются в его схеме. Для чего нужна гальваническая развязка в преобразователях напряжения. Какие преимущества дает использование микросхем семейства TOP22x. Принцип работы DC-DC преобразователя с гальванической развязкой DC-DC преобразователь с гальванической развязкой…

Преобразователи температуры – Измерительные преобразователи температуры. Виды, устройство, монтаж, диагностика, функции преобразователя температуры.

Преобразователи температуры – Измерительные преобразователи температуры. Виды, устройство, монтаж, диагностика, функции преобразователя температуры.

Датчики температуры. Виды и работа. Как выбрать и применение

Датчики температуры нужны для того, чтобы проконтролировать температуру в помещении, жидкости, твердого объекта или расплавленного металла.

Основой действия температурных датчиков в автоматизированном управлении является изменение температуры в электрический сигнал. Это обуславливает преимущества электрических измерений. Измерительные преобразователи температуры: виды, устройство, принцип работы

Какие бывают виды измерительных преобразователей температуры. Как устроены основные типы преобразователей температуры. Каков принцип работы различных преобразователей температуры. На чем основано действие термопар, термосопротивлений и других датчиков температуры. Виды измерительных преобразователей температуры Измерительные преобразователи температуры (термометры) подразделяются на несколько основных…

Преобразователи напряжения 12в 220в инверторы своими руками – Преобразователь с 12 на 220 своими руками

Преобразователи напряжения 12в 220в инверторы своими руками – Преобразователь с 12 на 220 своими руками

3 киловаттный инвертор с 12В в 220В

Здравствуйте. Сегодня я расскажу про достаточно мощный преобразователь (инвертор) с 12 вольт постоянного тока в 220 вольт переменного. Заявленная мощность этого преобразователя составляет аж 3000 Вт. Так это или нет попробую показать в обзоре.
Также в обзоре будет разборка, подробное рассмотрение всех внутренностей, тестирование.
Покупался сабж за $55.38 + $19.57 доставка, всего $74.95. Сейчас получается слегка дороже.
Заинтересовавшихся прошу…

Мотивация. Преобразователь напряжения 12В в 220В своими руками: схемы и особенности сборки

Как сделать инвертор с 12В на 220В своими руками. Какие схемы использовать для сборки преобразователя напряжения мощностью 3000 Вт. Какие компоненты потребуются для самостоятельного изготовления инвертора. Принцип работы и особенности конструкции самодельных преобразователей. Принцип работы и назначение преобразователей напряжения 12В…

Преобразователь электрической энергии – » :

Преобразователь электрической энергии — это… Что такое Преобразователь электрической энергии?Преобразователь электрической энергии — это электротехническое устройство, предназначенное для преобразования параметров электрической энергии (напряжения, частоты, числа фаз, формы сигнала). Для реализации преобразователей широко используются полупроводниковые приборы, так как они обеспечивают высокий КПД.…

Преобразователь напряжения 12 220 своими руками – Преобразователь с 12 на 220 своими руками

Преобразователь напряжения 12 220 своими руками – Преобразователь с 12 на 220 своими руками

Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц

Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50ГцВ данной статье вы сможете ознакомиться с детальной пошаговой инструкцией по изготовлению инвертора переменного тока на 220 В 50Гц из автомобильного аккумулятора на 12 В. Такой прибор способен выдавать мощность от 150 до 300Вт.

Схема данного устройства достаточно простая .

Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц

Данная схема работает по принципу преобразователей типа Push-Pull. Сердцем устройства будет служить плата CD-4047 работающая как задающий генератор, а также осуществляет управление полевыми транзисторами, которые работают в режиме ключей. Всего один транзистор может быть открыт, в случае если будут открыты два транзистора в одно время, то случится замыкание, в результате которого транзисторы сгорят, также это может произойти в случае неправильного управления.

Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Плата CD-4047 не рассчитана на высокоточное управление полевыми транзисторами, но с данным заданием справляется отлично. Также для работы устройства потребуется трансформатор из старого ИБП на 250 или 300Вт с первичной обмоткой и средней точкой подключения плюса от источника питания.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Трансформатор имеет достаточно большое количество вторичных обмоток, вам будет нужно с помощью вольтомметра измерять все отводы и найти сетевую обмотку на 220В. Нужные нам провода будут выдавать наибольшее электросопротивление приблизительно 17 Ом, лишние отводки можете удалить.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Перед тем как начать паять желательно все еще раз перепроверить. Рекомендуется выбирать транзисторы с одной партии и одинаковыми характеристиками, конденсатор часто задающей цепи иметь небольшую утечку и узкий допуск. Такие характеристики определяются тестером для транзисторов.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Так как у платы CD-4047 нет аналогов, необходимо приобрести именно ее, а вот полевые транзисторы если есть необходимость можете поменять на n-канальные с напряжением от 60В и током минимум 35А. Подходят из серии IRFZ.

Также схема может работать с использованием биполярных транзисторов на выходе, но следует учесть, что мощность устройства станет намного меньше, если сравнивать с схемой, на которой используются «полевики».

Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Ограничительно затворные резисторы должны обладать сопротивлением 10-100 Ом, но предпочтительнее использовать резисторы на 22-47 Ом мощность которых составляет 250 мВт.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Часто задающая цепь собирается исключительно из элементов указанных на схеме, которая имеет точные настройки на 50Гц. Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Если вы правильно соберете прибор, он будет работать с первых секунд, но при первом запуске важно подстраховаться. Для этого вместо предохранителя (смотреть схему) нужно установить резистор номинал которого составляет 5-10 Ом или лампочку на 12В, для того чтоб избежать взрыва транзисторов если были допущены ошибки.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Если устройство работает стабильно, то трансформатор буде издавать звук, но ключи не будут греться. Если все работает правильно резистор (лампочку) нужно убрать, а питание подается через предохранитель.

В среднем инвертором потребляет энергии при роботе на холостых от 150 до 300 мА в зависимости, какой источник питания и тип трансформатора.

Затем нужно замерить выдаваемое напряжение, на выходе должно быть около 210-260В, это считается нормальным показателем, поскольку инвертор не имеет стабилизации. Далее нужно проверить устройство, под нагрузкой подключив лампочку на 60 Ватт и дать поработать 10-15 секунд, ключи за это время немного нагреются, так как на них нет теплоотводов. Ключи должны греться равномерно, в случае не равномерного нагрева, нужно искать, где допущены ошибки.

Снабжаем инвертор функцией Remote Control


Главный плюсовой провод следует подключить к средней точке трансформатора, но чтобы устройство начало работать, к плате нужно подключить слаботочный плюс. Благодаря этому запустится генератор импульсов.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Пару предложений про монтаж. Все устанавливается в корпус блока питания для компьютеров, транзисторы следует установить на раздельные радиаторы.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Если будет установлен общий теплоотвод, обязательно изолируйте корпус транзисторов от радиатора. Кулер подключается к шине на 12В.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Одним из существенных недостатков данного инвертора считается отсутствие защиты от замыкания и если оно произойдет, то все транзисторы сгорят. Для того чтоб этого не допустить, на выходе обязательно нужно установить предохранитель на 1А.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Для запуска инвертора используется кнопка не большой мощности, через которую будет подаваться плюс на плату. Силовые шины трансформатора следует закрепить прямо к радиаторам транзисторов.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Если подключить к выходу преобразователя энергометр, то на нем сможете увидеть, что исходящая частота и напряжение в рамках допустимого. Если у вас получилась значение больше или меньше 50Гц ее нужно настроить, используя многооборотный переменный резистор, он установлен на плате.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50ГцИзготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Без нагрузки устройство издает достаточно сильный шум, который с нагрузкой существенно уменьшается, это считается нормой.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
Получившееся устройство не стабилизировано, но практически все бытовые приборы могут работать с напряжением 90-280В. В случае если на выходе у вас получается больше 300В необходимо на выход в дополнение к основной нагрузке подключать лампочку на 25Вт, чтобы снизить напряжений до необходимого предела.Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц
К инвертору автор не рекомендует подключать асинхронные двигатели.
Источник Изготовление простого преобразователя 12-220В, 50Гц Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Преобразователь

Как собрать преобразователь напряжения 12В в 220В самостоятельно. Какие схемы использовать для сборки инвертора. На что обратить внимание при изготовлении преобразователя напряжения своими руками. Какие компоненты потребуются для сборки инвертора 12-220В. Особенности и применение преобразователей напряжения 12В в 220В Преобразователи…

Преобразователь п39 – 39 —

Преобразователь п39 – 39 —

Преобразование — постоянное напряжение — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Преобразование — постоянное напряжение

Cтраница 3

Приборы предназначены для преобразования постоянного напряжения и тока в цифровой код.  [31]

Преобразователи предназначены для преобразования постоянного напряжения или тока в цифровой код.  [32]

Преобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения или тока в цифровой код. Преобразователь может быть использован в информационно-измерительных системах, системах телемеханики, системах автоматического контроля и управления производственными процессами в виде встраиваемого блока, а также в качестве автономного измерительного прибора.  [33]

Преобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения или тока в цифровой код; он может быть использован в системах автоматического контроля и управления, для измерения быстро протекающих процессов, а также в качестве цифрового вольтметра или миллиамперметра низкой точности.  [34]

Преобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения и тока в частоту следования импульсов.  [35]

Вибропреобразователь служит для преобразования низкого постоянного напряжения в высокое. Главной его составной частью является вибратор или прерыватель. Кроме того, имеются повышающий трансформатор, устройство для выпрямления и сглаживания тока и фильтры для уменьшения помех от искрения в вибраторе.  [36]

Вибропреобразователь служит для преобразования низкого постоянного напряжения в высокое. Главной его частью является вибратор или прерыватель. Кроме того, имеются повышающий трансформатор, устройство для выпрямления и сглаживания тока и фильтры для уменьшения помех от искрения в вибраторе.  [38]

Вибропреобразователь предназначен для преобразования постоянного напряжения небаланса в переменное с частотой 50 гц. Средняя пластина вибропреобразователя имеет на конце железный сердечник и непрерывно вибрирует с частотой 50 гц от действия магнитных полей постоянного магнита и катушки возбуждения, питаемой переменным током. Вибрирующая пластина поочередно замыкает ( и размыкает) боковые контакты. Ток небаланса проходит по ранным половинам первичной обмотки трансформатора Тр в противоположном направлении. Это равносильно протеканию по ней переменного тока частотой 50 гц. Во вторичной обмотке наводится переменное напряжение, которое поступает на вход электронного усилителя ЭУ. Усиленное напряжение небаланса управляет вращением реверсивного двигателя РД, перемещающего движок реохорда в направлении, при котором восстанавливается баланс схемы; одновременно двигатель РД перемещает указатель и перо по шкале прибора.  [39]

Поэтому возникает необходимость преобразования постоянного напряжения одной величины в постоянное напряжение другой.  [40]

Преобразователи напряжения служат для преобразования постоянного напряжения в переменное или в постоянное напряжение другого уровня. Преобразователи находят применение в различных электронных приборах с питанием от аккумуляторов и батарей. Их могут применять в устройствах, заменяя несколько стабилизированных источников одним преобразователем.  [41]

Наоборот, иногда необходимо преобразование постоянного напряжения в переменное, чтобы питать им двигатели переменного тока. Такой случай возможен, когда сигнал рассогласования имеет форму постоянного напряжения, а желательно применить усилитель переменного тока. Аналогично для использования тахогенератора постоянного тока в соединении с усилителем переменного тока потребуется, чтобы его выходная величина была модулирована в переменное напряжение. Демодуляторы и модуляторы широко используются в схемах следящих систем.  [42]

Преобразователь напряжения служит для преобразования низкого постоянного напряжения в высоковольтное переменное, которое затем выпрямляется и подается для питания фотоэлектронного умножителя. Двухтактный преобразователь состоит из двух транзисторов Тц и Т12 типа П13А, включенных по схеме с общим коллектором, и трансформатора Тр2, содержащего две обмотки. Преобразователь П39: характеристики, применение и аналоги

Что представляет собой преобразователь П39. Каковы основные технические характеристики П39. Где применяется преобразователь П39. Какие существуют аналоги П39. Назначение и принцип работы преобразователя П39 Преобразователь П39 представляет собой устройство для преобразования постоянного напряжения 12 В в переменное напряжение 220 В…