תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מכשיר איתות הידראוקוסטי. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / אלקטרוניקה בחיי היומיום

הערות למאמר הערות למאמר

למרות הרשת הענפה של שירותי ההצלה במים, עדיין קיימות תאונות, הנגרמות לרוב עקב הפרת כללי ההתנהגות במים. אחת המשימות המרכזיות העומדות בפני המצילים היא מתן סיוע בזמן לנפגעים. זה תלוי באיזו מהירות אדם במצוקה, או שזה עתה טבע, ייחלץ או לא.

המאמר מספק תיאור של סט מכשירים שנועדו לאותת לשחיין טובע. ערכה כזו נחוצה בעת ביצוע עבודה הקשורה לצלילה לטווח קצר לעומק רדוד ללא ציוד צלילה. מכשיר איתות הידראוקוסטי הוא הכרחי במהלך תחרויות צלילה למשך השהייה מתחת למים. עצם הרעיון לאותת בעזרת ציוד רדיו על שהות ארוכה מדי, ולכן מסכנת חיים, מתחת למים ראוי לתשומת לבם של חובבי רדיו. חיישן המגיב לשהייה ארוכה בעומק של 1-2 מ' מתחת למים אינו אוניברסלי, שכן תאונה יכולה להתרחש בעומק רדוד יותר. יהיה צורך לתכנן חיישן שמגיב להפסקת הנשימה או פעימות הלב. יש עדיין הרבה בעיות לא פתורות בתחום האלקטרוניקה לצלילה, ובמיוחד ליצירת תקשורת אמינה מתחת למים. יש כאן מקום ליצירתיות של חובבי רדיו, שצריכים לסייע למחלצים בעבודתם האצילית והקשה.

ציוד הידראוקוסטי לאיתות אוטומטי של טובע מורכב ממשדרים אוטומטיים בגודל קטן ומקלט "חובה" אחד. המשדרים מחוברים לגוף השחיינים, והמקלט ממוקם בעמדת החילוץ ממש ליד המים. כאשר מתקבלים אותות מצוקה מכל אחד מהמשדרים בעמדת החילוץ, אזעקות האור והקול מופעלות אוטומטית.

טווח הציוד הוא כ-200 מ'.

מַשׁדֵר

המשדר, שתרשים הבלוק שלו ממוקם באיור. 1, והתרשים הסכמטי - באיור. 2, מורכב מחישן טבילה, ממסר זמן ומחולל רטט קולי עם פולט piezoceramic. תדר הפעולה של המשדר הוא 53 קילו-הרץ.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
איור 1 (לחץ להגדלה)

על מנת להגביר את האמינות והיעילות של המשדר, הכוח שלו מופעל על ידי המגעים של חיישן הטבילה, אשר מותאם כך שהמעגל מתרחש כאשר הוא טבילה לעומק של יותר מ-0,2-0,5 מ'.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
איור 2

ממסר הזמן מבטל את האפשרות לתת אותות שווא בעת צלילה ומפעיל את המשדר רק 55-60 שניות לאחר הפעלת חיישן הטבילה. זמן חשיפה זה נבחר על סמך העובדה ששחיין מאומן מסוגל לעצור את נשימתו מתחת למים לפרק זמן של כדקה אחת: כל מקרה של שהייה של אדם מתחת למים יותר מדקה אחת יכול להיחשב כסכנת חיים. אם בפועל יהיו מקרים שבהם צולל יכול להיות מתחת למים במשך יותר מדקה אחת, אז, ראשית, לאחר שהשחיין עולה לעומק נמוך מסף חיישן הטבילה, האזעקה תכבה, ושנית, המקלט. בעל זמן ממסר נוסף, אשר החשיפה שלו ניתנת להתאמה בהתאם לצורך בטווח רחב.

מתמרים פיאזוקרמיים עשויים בריום טיטנאט ברגישות של 3-10 μV/bar, בעלי צורה של גליל חלול בקוטר חיצוני של 30 מ"מ, קוטר פנימי של 26 מ"מ וגובה של 28 מ"מ, משמשים לפליטת ו לקבל רעידות קוליות במשדר ובמקלט. היעילות האלקטרואקוסטית של מתמרים כאלה היא כ-25%.

הצורה הגלילית של המתמרים מאפשרת לקבל מאפיין כיווני מעגלי של המקלט והמשדר, בעוד שיחס קטן מספיק בין גובה המתמר לאורך הגל הפועל מקרב את מאפיין הכיוון לכדורי. ובכל זאת, עבור מתמרים גליליים, למאפיין המרחבי של קרינה (קליטה) יש אזורים בעלי עוצמה נמוכה (רגישות) של אותות. למרות שההסתברות לצירוף מקרים של אזורים בעלי עוצמה נמוכה של משדרים עם אזור של רגישות נמוכה של המקלט קטנה, רצוי שלא יהיו אזורים אלה כלל. כדי לקבל מאפיין כדורי ואחיד שלם של קרינה (קליטה) בחלל, יהיה יעיל יותר להשתמש בממירים כדוריים בציוד.

מחולל הרעידות האולטראסוניות וממסר הזמן מיוצרים על שני טרנזיסטורים T1 ו-T2 מסוגי P-13A ו-P-401. על הראשון שבהם, ממסר זמן מורכב ובשני, הגנרטור עצמו. הגנרטור מורכב בהתאם לתכנית עם משוב אינדוקטיבי.

המשדר משתמש בשתי סוללות D-0,06 המחוברות בסדרה כמקור מתח. כאשר הוא טובל לעומק של פחות מ-0,2-0,5 מ', המשדר אינו צורך אנרגיה חשמלית; בעומק גדול יותר, כאשר ממסר הזמן פועל, צריכת הזרם היא 4,0 mA. במצב קרינה, המשדר צורך זרם של 3,0 mA, כך שבפועל ניתן להתייחס לכך שמשך פעולתם של מקורות ליתיום במהלך מחזור אחד נקבע לפי זמן פריקתם העצמית. ההספק החשמלי של המשדר הוא 6,0 mW, ההספק האקוסטי הוא כ-2 mW.

המיקום של חלקי המשדר מוצג באיור 4.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
איור 4

המשדר מותקן בתוך בית המתמר הפיאזוקרמי על לוח getinax מלבני במידות 15x22 מ"מ. טרנזיסטור T2 נלקח עם רווח של לפחות 60. שנאי Tp1 מיוצר על טבעת פריט (F-600) בקוטר חיצוני של 8 מ"מ. פיתולים I ו-II מכילים 70 ו-9 סיבובים של חוט PELSHO 0,17, בהתאמה. על מנת לקבל את הממדים הקטנים ביותר, הקבל C1 מורכב מ-12 קבלים EMI 10 microfarad 3B המחוברים במקביל.

הקצה התחתון של המתמר (PKP) קבוע עם דבק 88 בחריץ של כיסוי ה-getinaks. למכסה תא סוללה אטום. סוללות מוחלפות דרך החלק התחתון של המכסה, קבועות בשישה ברגים. איטום התחתית מתבצע באמצעות אטם גומי עגול בחתך של 2X2 מ"מ ובקוטר 20 מ"מ.

ציור סכמטי של חיישן הטבילה ניתן באיור. 5. קבוצת המגעים (K) של חיישן הטבילה קבועה בחלק הפנימי של המכסה העליון (VC) של המתמר. האלמנט הקולט של חיישן הטבילה הוא סיכת התמיכה (1), עשויה בצורה של פטרייה.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
איור 5

קוטר הפלטפורמה העליונה הוא 10 מ"מ. גומי אלסטי (88) בעובי 2-0,2 מ"מ מודבק על גבי הכיסוי וסיכת התמיכה בדבק 0,3. כאשר המשדר שקוע לעומק של 0,2-0,5 מ', סיכת התמיכה בלחץ מים, נעה כל הדרך לתוך המגביל, מחליפה את המגעים. חיישן העומק מותאם באמצעות עומס השווה לכוח הלחץ של עמוד מים בגובה 0,2-0,5 מ' (כ-40 גרם).

תדר הייצור נקבע על ידי השראות של הפיתול הראשוני של השנאי Tr1 והקיבול של המתמר הפיאזוקרמי. המשדר מכוון באמצעות מד תדרים לתדר התהודה של הממיר על ידי שינוי מספר הסיבובים של הפיתול הראשוני של השנאי. כוונון המשדר על ידי חיבור קבל נוסף במקביל לממיר אינו רצוי, שכן הדבר מוביל לאובדן חסר תועלת של הספק המוצא של המשדר. החשיפה של ממסר הזמן מווסתת על ידי שינוי ערך הקיבול של הקבל C1.

לנושא ההצבה הרציונלית ביותר של המשדר על רוחץ יש חשיבות לא קטנה הן מנקודת מבט של מיגון לא רצוי של אותות המשדר על ידי גוף האדם, והן מנקודת מבט של הבטחת חופש התנועה של השחיין במים.

כפי שהוכיח הניסיון, האפשרות הנוחה ביותר להנחת המשדר על אדם מתרחץ צריכה להיחשב כתושבת על כובע שחייה, ב"כיס" גומי שסופק במיוחד. בשל המשקל הנמוך (50 גרם באוויר ו-22 גרם במים), שיטת הידוק זו אינה גורמת אי נוחות.

מַקְלֵט

הרעידות האולטרסאונדיות המתפשטות מהמשדר דרך המים נתפסות על ידי המתמר הפיאזוקרמי, מוגברות על ידי נתיב הקבלה-ההגברה ומפעילות אזעקה.

תרשים המעגל של המקלט מוצג באיור. 3. הוא מורכב על שמונה טרנזיסטורים במעין מעגל סופרהטרודין עם פולט מוארק ונועד לפעול בתדר קבוע של 53 קילו-הרץ. מתח אספקה ​​מדורג - 15 וולט (ארבע סוללות KBS-L-0,5); כאשר מתח האספקה ​​יורד ל-11 V, ביצועי המקלט נשמרים במלואם.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
(לחץ להגדלה)

אורז. 3. קבל C17 חייב להיות מחובר לקולט של טרנזיסטור T8.

צריכת זרם במצב המתנה היא בערך 17-20 mA; במצב של הפעלת המחוון הראשוני על 105 mA ובמצב אזעקה - לא יותר מ 300 mA.

רווח המתח של המקלט הוא 6-9-105. הרגישות, שנקבעת על ידי ערך האות המינימלי בבסיס הטרנזיסטור הראשון, שבו מופעל ממסר P1, היא 1 μV.

מגבר ה-RF מורכב משלושה שלבים המורכבים על טרנזיסטורים T1, T2, T3. ממיר ה-PKP, יחד עם הפיתול הראשוני של השנאי Tp1, יוצרים מעגל המכוון לתהודה בתדר של 53 קילו-הרץ. שנאים התואמים בין-שלביים Tr2 ו- Tr3 הם גם עומס תהודה ומגדילים את הסלקטיביות של המקלט.

כדי להשיג רווח מקסימלי ולהפחית את הסבירות לעירור עצמי של שלבי הגברה RF, השלבים השני והשלישי מורכבים על פי מעגל קקוד עם ספק כוח מקביל. רעידות קוליות מוגברות, יחד עם תדירות המתנד המקומי מהפיתול המשני של השנאי Tr3, מוזנות למיקסר, המורכב על הטרנזיסטור T4. מתנד המקלט המקומי מורכב על טרנזיסטור T8 באותו אופן כמו מחולל המשדר. תנודות בתדר נמוך, שהם ההבדל בין התדרים של האות הראשי לבין המתנד המקומי, המבודדות בפיתול ה-I של השנאי Tp4, מוגברות על ידי שלב המגבר בתדר נמוך, שנעשה על הטרנזיסטור T5. לאחר תיקון (דיודה D1), מתח האות מופעל על מגבר זרם DC (טרנזיסטור T6) עם ממסר מקוטב P1 רגיש במיוחד במעגל הקולט.

כאשר מתקבל אות, ממסר P1 מופעל. דרך המגעים של ממסר זה, מסופק חשמל למחוון המקדים - הנורה L1, לקוטב אחד של פעמון האזעקה (ZV) ובמקביל מוסר מתח האספקה ​​המינוס מהקבל C16 ומהבסיס של הטרנזיסטור T7 נפתח לפני ממסר הזמן הזה. במקרה זה, המגעים של ממסר P2 פתוחים. קבל C16 מתחיל להיפרק להתנגדות R24, ולאחר זמן מה הזרם של טרנזיסטור T7 יקטן עד כדי כך שהאבזור של ממסר P2 יהפוך את מגעי הממסר והפלוס של מקור הכוח יתחבר לפלט השני של הפעמון, הפעלת האזעקה. זמן החשיפה של ממסר הזמן יכול להשתנות בין 0 ל-60 שניות. באמצעות התנגדות משתנה R24, המוצגת בפאנל הקדמי של המקלט.

במקלט עובד, כאשר אצבע משפשפת קלות על פני המתמר, הנורה L1 נדלקת ומופעלת אזעקה קולית.

המקלט מותקן על שני לוחות getinax המורכבים על השלדה ועל הפאנל הקדמי של המכשיר, מהודקים בקשיחות לשלדה. השלדה מוחדרת למארז מתכת בגודל 240x145x180 מ"מ עליו קבועה ידית לנשיאת המכשיר ומנעולים לקיבוע השלדה בתוך המארז. ההרכבה והמיקום של חלקי המקלט נראים בבירור באיור. 6.

מכשיר איתות הידראוקוסטי
איור 6

בפאנל הקדמי של המקלט מוצגים: מתג P1, נורית חיווי L1, כפתור פוטנציומטר R24 עם סולם הגדרת השהיית זמן ומחבר לחיבור כבל קואקסיאלי עם מתמר הידראוקוסטי.

ממסרים P1 ו-P2 משמשים מסוג RP-5, הפעלה-כיבוי עם דומיננטיות. ההתנגדות של פיתולי הממסר היא 6000 אוהם.

המתמר ההידרואקוסטי של המקלט מקובע בין שני כיסויי פליז, הנמשכים יחדיו על ידי שלושה פינים. איטום החלל הפנימי של המתמר מתבצע על ידי אטמי גומי בחריצים. באחד הכיסויים יש בלוטה עם אטם גומי, דרכה מוחדר כבל RK-1 מהמקלט.

נתונים מתפתלים של שנאים ניתנים בטבלה. אחד.

ייעוד תכנית מספר סיבובים מתפתלים מותג וחוט קוטר סוג ליבה
I II ג
TP1 250 - - PEL 0, 1 קרבוניל מסוג SB-1
- 100 - PEL 0, 1
TP2 520 - - PEL 0, 1 קרבוניל מסוג SB-1
פיתול I מתפתל על פיתול II
- 60 - PEL 0,12
TP3 500 - - PEL 0, 1 "
- 50 - PEL 0,12
TP4 2000 - - PEL 0, 1 פריט, בצורת Ш uH=1000 S = 0 סמ"ר
- 200 - PEL 0.18
TP5 350 - - PEL 0,1 Carbonyl type SB-1 Winding I הוא מלופף על פיתולים II ו-Sh
- 40 - PEL 0,15
- - 50 PEL 0,15

בעת הרכבת המקלט, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למיקום שלבי הגברת ה-RF והמתנד המקומי. יש למקם רובוטריקים זה מזה במרחק של לפחות 30 מ"מ וכך שצירי הסימטריה שלהם ממוקמים בזווית של 90 מעלות; רצוי להרכיב את המתנד המקומי על לוח נפרד יחד עם החלק המנהלי של המקלט.

לאחר בדיקת ההתקנה הנכונה של המקלט, הכוח מופעל ומצבי הטרנזיסטורים נבדקים עבור זרם ישר (ראה טבלה 2).

טרנזיסטורים Uk=, V איק, מא Uk~, mV в איקו, מקה
Txnumx 0,5-1 0,4-0,5 4-9 40-50 1-2
Txnumx 2,2 2-2,4 3-6 40-50 3-5
Txnumx 3, 1 0,4-1 150-270 40-50 3-5
Txnumx 14,6 0,8-1 0,6-1.5 אינץ' 30-40 5-10
Txnumx 5,5 10 1.8-2 אינץ' 30-40 5-10
Txnumx 14 0,15-0,2 - 40-50 3-5
Txnumx 3 2 - 40-50 3-5
T8 1,5 0,1 0,65 ב 30-40 10-15

הערות:

1. מצבי טרנזיסטור ניתנים ב-Uin = 1-2 μV.
2. מצבי הטרנזיסטורים למתח ישר וזרם נמדדו על ידי מכשיר TT1, מצבי מתח חילופין נמדדו עם מד מתח מנורה מסוג MVL-2M.

לאחר מכן, הגדר את מגבר ה-RF. למה לכבות את המתנד המקומי ותנודות לא מווסתות בתדר של 0,05 קילו-הרץ מוזנות לכניסת המקלט ממחולל האותות הסטנדרטי דרך קבל בקיבולת של 0,1-53 מיקרופארד; המתח המוגבר בתדר גבוה נמדד עם מד מתח שפופרת בקולט של טרנזיסטור T3. כאשר האות מהכניסה של המקלט כבוי, מד המתח אמור להראות את המתח של הרעש הפנימי של המקלט. הערך של רעשים אלה, הניתן לכניסה, לא יעלה על 0,01 μV עבור המקלט המכוון (כשהכניסה קצרה). אם, כאשר האות כבוי, מד המתח מראה מתח גבוה משמעותית מרמת הרעש, אז זה מעיד על עירור בשלבי הגברה RF. כדי לבטל זאת, השנאים Tr2 ו- Tr3 צריכים להיות מופרדים במקצת זה מזה, במקרים מסוימים זה עוזר לשנות את הקצוות של הפיתולים המשניים של שנאים אלה.

אז יש צורך להדהד את המעגלים של השנאים Tp1, Tp2 ו- Tr3 על ידי שינוי ערכי הקבלים C3 ו- C8 או על ידי בחירת מספר הסיבובים של הפיתולים הראשוניים.

לבסוף, המעגל שנוצר על ידי המתמר ההידראוקוסטי והפיתול העיקרי של השנאי Tp1 מכוון. במקרה זה, האות בכניסת המקלט נתפס ישירות על ידי ממיר לוח הבקרה מסליל השראות המחובר ביציאת GSS ומותקן במרחק של 10-15 ס"מ מלוח הבקרה. אות במתח של כ-1 V מופעל על המשרן עם ה-GSS. הגדרת מעגל הקלט לתהודה מושגת על ידי שינוי מספר הסיבובים של מתפתל I או חיבור קבלים במקביל למעגל. תהודה נקבעת על ידי הקריאה המקסימלית של מד המתח. הרגישות של המקלט לאחר כוונון מעגל הקלט צריכה לעלות פי 1,5-2.

המתנד המקומי המחובר למעגל מכוון על ידי מד תדר לתדר של 51-51,5 קילוהרץ על ידי שינוי מספר הסיבובים של מתפתל I של שנאי Tp5 וליבה מכווננת.

פעולת המיקסר ומגבר הבס נבדקת כאשר מופעל תדר של 53 קילוהרץ מה-GSS לכניסת הרסיבר. ההגברה הגדולה ביותר והשידור הטוב ביותר של אותות בתדר נמוך מושגת על ידי בחירת הטיה המבוססת על טרנזיסטור T4 תוך שימוש בהתנגדויות R10 ו-R12.

ממסר P1 של החלק המנהלי של המקלט צריך לפעול במתח המבוסס על טרנזיסטור T6 מינוס 0,1-0,2 V, זרם האספן במקרה זה הוא 0,15-0,2 mA; בעת התקנת ממסרים אלקטרומגנטיים עם פיתולי התנגדות נמוכים יותר, זרם האספן יכול לעלות עד 8-10 mA.

לאחר הגדרת המשדר והמקלט בנפרד, נבדקת פעולת כל הציוד במים.

מחברים: א.דווידוב, ב.דווידוב; פרסום: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף אלקטרוניקה בחיי היומיום.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

קיומו של כלל אנטרופיה להסתבכות קוונטית הוכח 09.05.2024

מכניקת הקוונטים ממשיכה להדהים אותנו עם התופעות המסתוריות והתגליות הבלתי צפויות שלה. לאחרונה הציגו ברטוס רגולה ממרכז RIKEN למחשוב קוונטי ולודוביקו לאמי מאוניברסיטת אמסטרדם תגלית חדשה הנוגעת להסתבכות קוונטית והקשר שלה לאנטרופיה. להסתבכות קוונטית יש תפקיד חשוב במדע ובטכנולוגיה של מידע קוונטי מודרני. עם זאת, מורכבות המבנה שלו הופכת את ההבנה והניהול שלו למאתגרים. התגלית של רגולוס ולמי מראה שההסתבכות הקוונטית פועלת לפי כלל אנטרופיה דומה לזה של מערכות קלאסיות. תגלית זו פותחת נקודות מבט חדשות בתחום מדע וטכנולוגיה של מידע קוונטי, ומעמיקה את הבנתנו את ההסתבכות הקוונטית והקשר שלה לתרמודינמיקה. תוצאות המחקר מצביעות על אפשרות הפיכה של טרנספורמציות של הסתבכות, מה שיכול לפשט מאוד את השימוש בהן בטכנולוגיות קוונטיות שונות. פתיחת כלל חדש ... >>

מזגן מיני Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

הקיץ הוא זמן להירגעות ולנסיעות, אבל לעתים קרובות החום יכול להפוך את הזמן הזה לייסורים בלתי נסבלים. הכירו מוצר חדש מבית סוני - מזגן המיני Reon Pocket 5, המבטיח להפוך את הקיץ לנוח יותר עבור המשתמשים בו. סוני הציגה מכשיר ייחודי - המיני-מרכך Reon Pocket 5, המספק קירור הגוף בימים חמים. בעזרתו, המשתמשים יכולים ליהנות מקרירות בכל זמן ובכל מקום פשוט על ידי לענוד אותו על צווארם. מזגן מיני זה מצויד בהתאמה אוטומטית של מצבי פעולה, כמו גם בחיישני טמפרטורה ולחות. הודות לטכנולוגיות חדשניות, Reon Pocket 5 מתאים את פעולתו בהתאם לפעילות המשתמש ולתנאי הסביבה. משתמשים יכולים להתאים בקלות את הטמפרטורה באמצעות אפליקציה ייעודית לנייד המחוברת באמצעות Bluetooth. בנוסף, זמינים לנוחות חולצות טי ומכנסיים קצרים בעיצוב מיוחד, אליהם ניתן לחבר מזגן מיני. המכשיר יכול הו ... >>

אנרגיה מהחלל עבור ספינת הכוכבים 08.05.2024

ייצור אנרגיה סולארית בחלל הופך לאפשרי יותר עם כניסתן של טכנולוגיות חדשות ופיתוח תוכניות חלל. ראש הסטארט-אפ Virtus Solis שיתף את החזון שלו להשתמש בספינת הכוכבים של SpaceX כדי ליצור תחנות כוח מסלוליות המסוגלות להניע את כדור הארץ. הסטארט-אפ Virtus Solis חשף פרויקט שאפתני ליצירת תחנות כוח מסלוליות באמצעות ספינת הכוכבים של SpaceX. רעיון זה עשוי לשנות באופן משמעותי את תחום הפקת האנרגיה הסולארית, ולהפוך אותו לנגיש וזול יותר. ליבת התוכנית של הסטארט-אפ היא להפחית את עלות שיגור לוויינים לחלל באמצעות Starship. פריצת דרך טכנולוגית זו צפויה להפוך את ייצור אנרגיה סולארית בחלל לתחרותי יותר עם מקורות אנרגיה מסורתיים. Virtual Solis מתכננת לבנות פאנלים פוטו-וולטאיים גדולים במסלול, באמצעות Starship כדי לספק את הציוד הדרוש. עם זאת, אחד האתגרים המרכזיים ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

סוללות נייר 21.12.2021

מדענים מהאוניברסיטה הטכנולוגית של Nanyang בסינגפור (NTU Singapore) פיתחו סוללות אבץ דקיקות נייר ומתכלות לחלוטין, שיכולות להפוך יום אחד לאפשרות מקור מתח ידידותית לסביבה עבור מערכות אלקטרוניות גמישות ולבישות.

סוללה מרובעת בגודל 4X4 ס"מ ובעובי 0,4 מ"מ בלבד יכולה להפעיל מאוורר חשמלי קטן למשך 45 דקות. כיפוף, פיתול של הסוללה, או אפילו ניתוק שברים ממנה לא הובילו להפסקות חשמל.

במחקר שלנו, מדענים הראו דרך קלה וזולה יותר לייצור סוללות, תוך ייצור חתיכת סוללה אחת גדולה שנחתכת לצורות וגדלים רצויים ללא אובדן יעילות. תכונות אלו הופכות את סוללות הנייר לאידיאליות לשילוב עם אלקטרוניקה גמישה.

ייצור הסוללה מתחיל בחיזוק נייר תאית עם הידרוג'ל, הממלא את החללים בין סיבי התאית. זה יוצר מרווח הדוק כדי למנוע ערבוב של דיו האלקטרודה המודפס על צדדים שונים של נייר התאית.

דיו אנודה מורכב בעיקר מאבץ ופחמן שחור (מוליך). שני סוגים של דיו פותחו עבור הקתודה, מנגן וניקל, אך צוות המחקר מאמין שניתן להשתמש במתכות אחרות.

לאחר הדפסת האלקטרודות, הסוללה טבולה באלקטרוליט. לאחר מכן מורחים על האלקטרודות שכבה דקה של זהב כדי להגביר את מוליכות הסוללה.

מכיוון שהידרוג'ל ותאית מפורקים באופן טבעי על ידי פטריות, חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים, ניתן פשוט לקבור סוללה מיותרת באדמה, שם היא תתמוטט בבטחה בעוד מספר שבועות. אבץ האנודה ישתנה לצורת הידרוקסיד לא רעילה, גם ניקל ומנגן יהפכו להידרוקסידים או תחמוצות, ויקבלו את הצורה הטבעית שבה הם נמצאים במינרלים.

עוד חדשות מעניינות:

▪ בדיקת שד בעזרת רובוט

▪ מקלדת מכנית K70 RGB Pro

▪ צג פיליפס 275P4VYKEB 5120x2880 פיקסלים

▪ פאנלים סולאריים נוספים בטוקיו

▪ Garmin babyCam - מצלמת רכב לניטור ילדים

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר ספקי כוח. מבחר מאמרים

▪ מאמר פיברגלס לדגם מטוס. טיפים לדוגמנית

▪ מאמר מי היה הראשון לכתוב שירים לתינוקות? תשובה מפורטת

▪ מאמר בננה. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר חידוד של ספק הכוח AT. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר עננים בחדר. סוד התמקדות

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024