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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Phasenleistungsregler für 12-V-Wechselstromkreis. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Regler für Strom, Spannung, Leistung

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Viele Halogenlampen werden von einer Niederspannungs-Wechselstromquelle betrieben, typischerweise 42 Volt. Dies sind verschiedene Strahler und andere Lampen in Büros und Wohnräumen. Es gibt auch Lötkolben für 12 Volt. Diese Verbraucher werden von einem örtlichen Abspanntransformator mit einer Wechselspannung von 12 Volt versorgt.

Um die Helligkeit des Lichts von Halogenlampen oder die Temperatur eines Niederspannungslötkolbens zu regulieren, können Sie einen Phasenregler verwenden, der beispielsweise bei -220 V arbeitet, aber für -12 V ausgelegt ist. Die Abbildung zeigt a Diagramm einer der möglichen Optionen für einen solchen Regler.

Phasenstromregler für 12-Volt-Wechselstromkreis

Die Schaltung ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie der „große“ (220 Volt) Phasenregler. Die Stromversorgung der Last erfolgt über einen leistungsstarken Triac VS1. Die Öffnungsphase wird über die RC-Schaltung R1-R2-C1 geregelt. Ein Analogon eines symmetrischen Niederspannungs-Dinistors ist auf den Transistoren VT1-VT4 aufgebaut. Der Regler kann mit einer Last von maximal 100 Watt betrieben werden.

Dieser Regler kann nur in Niederspannungsnetzen verwendet werden, in denen mithilfe eines herkömmlichen Niederfrequenz-Abwärtstransformators eine reduzierte Spannung erzielt wird.

Beim sogenannten „elektronischen Transformator“ ist der Betrieb dieses Reglers aufgrund des Vorhandenseins einer Hochfrequenzkomponente in der Ausgangsspannung des „elektronischen Transformators“ nicht möglich. Der Triac muss auf einem Kühlkörper installiert werden.

Literatur

  1. Radiokonstrukteur 2009 №12

Siehe andere Artikel Abschnitt Regler für Strom, Spannung, Leistung.

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Japanische Asteroidenaufklärung Hayabusa-2 12.12.2014

Das japanische Raumschiff Hayabusa-2 wurde gestartet. Sein Ziel ist der relativ kleine Asteroid 1999 JU3.

Der Start erfolgte mit einer japanischen zweistufigen H-2A-Trägerrakete, die mit Flüssigkeitsraketentriebwerken vom Kosmodrom Tanegashima auf der gleichnamigen Insel südlich von Kyushu an der Grenze zwischen dem Pazifischen Ozean und Ostchina ausgestattet war Meer.

Die Hayabusa-2-Mission war der zweite Versuch der JAXA (Japan Aerospace eXploration Agency - Japan Aerospace Exploration Agency), eine Asteroidenmission mit der Rückführung von Asteroidenbodenproben zur Erde durchzuführen. Der erste (und bislang weltweit einzige) Versuch wurde 2003 unternommen. Allerdings konnte das Asteroiden-Forschungsprogramm Itokawa damals wegen einer Reihe technischer Probleme nicht vollständig durchgeführt werden.

Das Hauptziel der neuen Expedition hat sich nicht geändert. „Hayabusa-2“ muss Bodenproben von der Oberfläche des Asteroiden (möglicherweise aus oberflächennahen Schichten) sammeln und in einer speziellen Kapsel zur Erde zurückbringen, um die Zusammensetzung der Asteroidenmaterie detailliert zu analysieren. Die Mission zielt auch auf die technologische Entwicklung der geologischen Erkundung auf der Oberfläche eines kleinen Himmelskörpers ab.

Der Asteroid 1999 JU3, der bereits im Mai 1999 entdeckt wurde, hat eine verlängerte Umlaufbahn, wodurch er bei seiner Bewegung die Umlaufbahnen der Erde und des Mars kreuzt. Dieser 920 Meter große Himmelskörper umkreist die Sonne mit einer Periode von 474 Tagen und hat eine eigene Rotationsdauer von etwa 7,6 Stunden, seine Oberflächen-Albedo ist gering und wird auf etwa 0,06 geschätzt.

Der Hayabusa-2-Apparat (sein Gewicht beträgt 590 kg) ist mit zwei Sonnenkollektoren und einem Xenon-Ionen-Triebwerk ausgestattet. Nachdem das Raumschiff Mitte 2018 in der Nähe des Zielasteroiden angekommen ist, wird es die gesamte Oberfläche des Asteroiden mit einer Reihe von Fernerkundungsinstrumenten genau beobachten und untersuchen.

Zur direkten Erforschung des Asteroiden selbst trägt Hayabusa 2 einen 10-Kilogramm-Lander an Bord – ein mobiles Aufklärungsfahrzeug auf der Oberfläche des Asteroiden MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), einen kleinen Impaktor SCI (Small Carry-on Impactor) und ein Mini-Rover MINERVA 2 (Micro/Nano Experimental Robot Vehicle for Asteroid), der für eine detaillierte Untersuchung der Oberfläche entwickelt wurde.

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Alex
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