[{{mminutes}}:{{sseconds}}] X
Пользователь приглашает вас присоединиться к открытой игре игре с друзьями .
фарсянська
(0)       Используют 2 человека

Комментарии

Ни одного комментария.
Написать тут
Описание:
їы їы їы.
Автор:
xcislav
Создан:
12 июня 2022 в 06:11 (текущая версия от 12 июня 2022 в 06:20)
Публичный:
Нет
Тип словаря:
Тексты
Цельные тексты, разделяемые пустой строкой (единственный текст на словарь также допускается).
Содержание:
1 منبع تغذیه از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد یک منبع تغذیه سادهٔ رومیزی منبع تغذیه یا پاور ساپلای (به انگلیسی: Power supply) دستگاهی است که توان الکتریکی مورد نیاز را برای مص.
2 رف‌کننده الکتریکی یا بار الکتریکی تأمین می‌کند. منبع تغذیه ممکن است یک دستگاه مجزا یا بخشی از یک دستگاه دیگر باشد. تمامی دستگاه‌های الکترونیکی که ما به صورت روزمره با آن.
3 ‌ها سر و کار داریم به نوعی از منبع تغذیه استفاده می‌کنند. تلویزیون، کامپیوتر، لپ‌تاپ و … دستگاه‌هایی هستند که دائماً با آن‌ها سر و کار داریم در درون خود از منبع تغذیه است.
4 فاده می‌کنند. دلیل استفاده از منبع تغذیه برای هر دستگاه، تأمین ولتاژ و جریان مناسب برای همان دستگاه است. به عبارت دقیق‌تر، وظیفه منبع تغذیه، دریافت انرژی الکتریکی از یک .
5 منبع انرژی (برقی، مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیهٔ بار است. یک منبع تغذیهٔ تثبیت‌شده (Regulated)، می‌تواند ولتاژ یا جریان .
6 خروجی خود را تا حد معینی تقریباً ثابت نگه دارد. ویژگی‌های اصلی منبع تغذیه عبارتند از: نوع و دامنهٔ ولتاژ و جریانی که برای بار تأمین می‌کند. پایداری ولتاژ یا جری.
7 ان خروجی به ازای بارهای الکتریکی مختلف. مدتی که می‌تواند انرژی را بدون سوخت‌گیری یا شارژ تأمین کند (در منابع تغذیه که منابع انرژی قابل حمل دارند). فهرست ۱ انواع.
8 منابع تغذیه ۱.۱ دسته‌بندی از نظر نحوه عملکرد ۱.۱.۱ منابع تغذیه خطی (Linear Power Supplies) ۱.۱.۲ منابع تغذیه سوییچینگ (Switching Power Su.
9 pplies) ۲ کاربردهایی از منبع تغذیه ۲.۱ منبع تغذیه کامپیوتر و لپ‌تاپ ۲.۲ منبع تغذیه جوشکاری ۳ جستارهای وابسته ۴ منابع انواع منابع تغذیه منابع.
10 تغذیه را به گونه‌های مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. نوع ولتاژ خروجی، نحوه عملکرد، خروجی ثابت یا متغیر از جمله ویژگی‌هایی است که می‌توان بر اساس آن منابع تغذیه را دسته‌بن.
11 دی کرد. در این بین دسته‌بندی از نظر نحوه عملکرد فنی‌تر و در عین حال رایج تر می‌باشد. دسته‌بندی از نظر نحوه عملکرد منابع تغذیه خطی (Linear Power Supplies) این نوع منبع تغ.
12 ذیه را به این دلیل که در آن کلیدزنی (سوییچینگ: قطع و وصل کردن جریان) صورت نمی‌گیرد، خطی می‌گویند، اگرچه در ساختار آن از عناصر مداریِ غیرخطی مانند دیود و ترانزیستور استفاد.
13 ه شده‌است. اساس عملکرد آن‌ها چنین است که پس از کاستن دامنه ولتاژ متناوب (اِی‌سی) ورودی با یک ترانسفورمر کاهنده، آن را با پُل دیودی یکسو (دی‌سی) می‌کنند (یک‌سوسازی تمام‌م.
14 وج با ترانس سر وسط و یک‌سوسازی نیم‌موج به ندرت استفاده می‌شود) و پس از حدف تَمَوُج (ریپِل) (به انگلیسی: Ripple) با یک فیلتر ساده خازنی، خروجی را به بار می‌دهند. البته پیش.
15 از آن، معمولاً از تنظیم‌کننده‌های ولتاژ خطی (به انگلیسی: Linear Voltage Regulators) نیز برای تثبیت هر چه بهتر خروجی استفاده می‌شود. این نوع منابع تغذیه دارای محدودیت‌ها.
16 ی ذاتی هستند که از آنها نمی‌توان برای تأمین جریان‌های زیاد استفاده کرد. اما از آنها همچنان در کاربردهای حساس به نویز استفاده می‌شود. منابع تغذیه سوییچینگ (Switching Power.
17 Supplies) بنیاد عملکرد این نوع از منبع تغذیه قطع و وصل ترانزیستورها است. در واقع ترانزیستورهای فرکانس بالا با قطع و وصل مداوم (سوئیچ بین حالت قطع و وصل) خروجی منبع را م.
18 ی‌سازند و به همین دلیل با نام منبع تغذیه سوئیچینگ شناخته می‌شوند. پاور کامپیوتر نمونه‌ای از یک منبع تغذیه سوئیچینگ است. منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) مقالهٔ اصلی: منبع تغذی.
19 ه بدون وقفه افزایش ولتاژ برق یا قطعی برق در چنین تجهیزاتی می‌تواند باعث زیان‌هایی مانند اخلال در کسب و کار آنلاین، یا از بین رفتن اطلاعات مهم، یا اخلال در شبکه و اینترنت.
20 بشود. منبع تغذیه بدون وقفه برای محافظت از سخت‌افزار و تجهیزاتی مانند سرورها، سیستم‌های کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی، یا سایر تجهیزات الکتریکی کاربرد دارد. کاربردهایی از م.
21 نبع تغذیه منبع تغذیه کامپیوتر و لپ‌تاپ منبع تغذیه کامپیوتر، یک منبع تغذیه سوییچینگ است که برق متناوب (AC) را از منبع اصلی برق گرفته و به چندین ولتاژ مستقیم (DC) برای بخش.
22 ‌های مختلف کامپیوتر تبدیل می‌کند. این ولتاژها عبارتند از ± 5 V , ± 12 V , 3.3 V {\displaystyle \pm 5V,\pm 12V,3.3V} {\displaystyle \pm 5V,\pm 12V,3.3V}. منبع تغذیهٔ لپ‌ت.
23 اپ‌ها، معمولاً ولتاژی از ۱۲ تا ۲۴ ولت مستقیم تولید می‌کنند. منبع تغذیه جوشکاری جوش‌کاری قوسِ الکتریکی (Arc Welding)، از پدیدهٔ قوس الکتریکی، که گرمای فراوان تولید می‌کند.
24 ، برای ذوب کردن الکترود جوش‌کاری و سطح فلز استفاده می‌کند. خروجی منبع تغذیه جوش‌کاری، می‌تواند AC یا DC باشد. جوش‌کاری قوسِ الکتریکی، به‌طور معمول به جریان حدود ۱۰۰ تا ۳۵.
25 ۰ آمپر نیاز دارد. منبع تغذیه جوش‌کاری قدیمی، از یک ژنراتور که به یک موتور احتراق داخلی بنزینی یا گازوییلی وصل شده‌بود و یک ترانسفورماتور کاهنده تشکیل می‌شد. بیشتر منابع ت.
26 غذیه جوش‌کاری جدید به برق شهری وصل شده، دارای اینوِرتر (Inverter) بوده و از افزاره‌های نیم‌رسانای قدرت (مانند آی‌جی‌بی‌تی) در مدار سوییچینگ خود استفاده می‌کنند، و دیگر نی ازی به ژنراتور و ترانسفورماتور ندارند. برای همین اندازه و وزن آنها کاهش یافته‌است.[۱] .
27 القاگر از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد القاگر یا سلف Electronic component inductors.jpg نمونه‌هایی از القاگرهای با القاوَری کم. نوع کنش‌پذیر اصول کارکرد القای الکترومغناطیسی.
28 اولین تولید مایکل فارادی (۱۸۳۱) نمادهای الکترونیک Inductor.svg اِلْقاگَر (به انگلیسی: inductor)[۱] یک قطعه الکترونیکی، کنش‌پذیر (پسیو Passive) و معمولاً دو پایانه است که.
29 به آن «پیچه»، «سیم‌پیچ» یا «سِلف» نیز می‌گویند. القاگر، در برابر تغییرهای جریان الکتریکی مقاومت می‌کند. این افزاره معمولاً از رسانایی مانند یک سیم که به صورت سیم‌پیچ درآ.
30 مده است و به دور هسته‌ای از جنس آهن یا کربن خاص به نام «فِرّیت» پیچیده‌شده، تشکیل می‌شود. هنگامی که جریان الکتریکی از القاگر بگذرد، میدان مغناطیسی درونش ایجاد می‌شود و ا.
31 نرژی در این میدان مغناطیسی موقت ذخیره می‌شود.[۲] وقتی شدت جریان الکتریکی تغییر کند، میدان مغناطیسی متغیّر با زمان، ولتاژی را در رسانا القا می‌کند و بر اساس «قانون القای ا.
32 لکترومغناطیسی فارادِی»، این ولتاژ مانع از تغییر جریانی می‌شود که در القاگر قرار داشت؛ بنا بر «قانون لِنْز»، مسیر یک نیروی محرّکهٔ الکتریکی (emf) مخالف مسیر جریانی است که .
33 آن را سبب شده‌است. مشخصهٔ اصلی القاگر، «القاوَری» است که یکایش در دستگاه بین‌المللی یکاها (SI)، «هِنری» است و با (H) نمایانده می‌شود؛ که به نام «جوزِف هِنری»، دانشمند و .
34 مهندس آمریکایی سدهٔ نوزدهم میلادی، نامگذاری شده‌است. بیشتر القاگرها هسته‌ای آهنربایی، ساخته‌شده از آهن یا فِریت دارند که سیم‌پیچ به دور آن‌ها بسته می‌شود و باعث افزایش م.
35 یدان مغناطیسی و القاوَری می‌شود. مقاومت‌ها، خازن‌ها و القاگرها از عناصر خطی و کنش‌پذیر تشکیل دهندهٔ مدارهای الکترونیکی هستند. از القاگرها به‌طور گسترده در سامانه‌هایی که.
36 با جریان متناوب کار می‌کنند، استفاده می‌شود. از القاگرها برای جلوگیری از عبور سیگنال با فرکانس زیاد نیز استفاده می‌شود؛ زیرا القاگر، جریان مستقیم را می‌گذرانَد، امّا ما.
37 نع از گذر جریان متناوب با فرکانس زیاد می‌شود. القاگرهایی که به این منظور طرّاحی شده‌اند، چُوک (مسدودکننده، Choke) نامیده می‌شوند. از دیگر کاربردهای القاگر می‌توان به استف.
38 اده از آن‌ها در فیلترهای الکترونیکی برای جداسازی سیگنال‌ها با بسامدهای گوناگون و در مدارهای تیونر (تنظیم کننده) گیرنده‌های رادیو و تلویزیون نام برد. فهرست ۱ معرفی کلی ۲.
39 القاگر ایده‌آل و القاگر واقعی ۳ کاربردهای القاگر ۴ جستارهای وابسته ۵ منابع معرفی کلی عمل القای جریان الکتریکی، نتیجهٔ پدید آمدن میدان مغناطیسی، پیرامون سیمی است که جریان.
40 الکتریکی از آن می‌گذرد. جریان الکتریکی گذری از سیم، شار مغناطیسی متناسب با جریان پدیدمی‌آورد؛ بنابراین، هر تغییری در این جریان الکتریکی، ولتاژی می‌سازد که با تغییر جریان.
41 الکتریکیْ مخالفت می‌کند و مانع این امر می‌شود. این ولتاژ که با یکای «ولت» سنجیده می‌شود به صورت حاصل‌ضرب القاوَری القاگر در مشتقّ جریان الکتریکی نسبت به زمان محاسبه می‌ش.
42 ود. بطه جریان الکتریکی (i) برحسب آمپر و القاوَری (L) برحسب «هنْری» محاسبه می‌شود. القاوَری یک ویژگی مدار الکتریکی است که مشخّص می‌کند با گذر یک شدت جریان معین از القاگر، چه م.
43 قدار شار مغناطیسی ایجاد می‌شود. هر سیم یا مادهی رسانایی، هنگامی که جریان الکتریکی از درونش می‌گذرد، تولید میدان مغناطیسی می‌کند؛ امّا در ساخت القاگرها از شکل‌ها و هستهها.
44 ی گوناگون استفاده می‌شود تا میدان مغناطیسی ساخته‌شده را تقویت کنند. پیچیدن سیم باعث افزایش تعداد خط‌های شار مغناطیسی می‌شود که به مدار متّصل‌اند و باعث افزایش القاوَری می.
45 ‌شود. هرچه تعداد دُورهای القاگر بیشتر باشد، خاصیّت مغناطیسی آن نیز بالا می‌رود. راه دیگر، افزایش القاوَری در القاگر، گزینش هستهی مناسب است؛ برای مثال، استفاده از مادّهها.
46 ی فِرومغناطیس، مانند آهن و پیچیدن سیم به دُور آن‌ها باعث افزایش چشمگیر خط‌های شار مغناطیسی می‌شود. گزینش هستهای با تراوایی مغناطیسی، بالا باعث چندهزار-برابر شدن خاصیّت ال.
47 قاوَری القاگر می‌شود. القاگر ایده‌آل و القاگر واقعی در بحث مدارهای الکترونیکی معمولاً برای همهٔ افزارهها یک مُدل ایده‌آل لحاظ می‌شود. در مُدل القاگر ایده‌آل، پیروی دقیق .
48 رفتار القاگر از معادلهٔ (۱) مفروض است. القاگر ایده‌آل، هیچگونه مقاومت الکتریکی و اثر خازنی ندارد و انرژی را تلف نمی‌کند. از سوی دیگر، القاگر واقعی تأثیرهای جانبی می‌پذیر.
49 د که باعث تغییر رفتار آن می‌شوند و از مُدل القاگر ایده‌آل فاصله می‌گیرد. القاگر واقعی، دارای مقاومت داخلی درون القاگر، ظرفیّت خازنی به دلیل تشکیل میدان میان القاگر و اتلا.
50 ف انرژی به صورت گرما می‌باشد. در بسامدهای بالا این ظرفیّت خازنی، تأثیر شدیدی بر رفتار القاگر می‌گذارد و در برخی بسامدها حتّی می‌تواند عملکرد القاگر را به یک تشدیدگرْ تبدی.
51 ل کند. کاربردهای القاگر نمونه‌ای از یک القاگر با دو پیچهٔ ۲۰mH (میلی‌هنْری) که در مدارهای منبع تغذیه کاربرد دارد. از القاگرها در مدارهای آنالوگ و پردازش سیگنال به‌طور گ.
52 سترده استفاده می‌شود. از ترکیب القاگرها با خازنها و دیگر افزارههای الکترونیکی می‌توان پالایه برای نشانکها با بسامدهایی خاص ساخت. گسترهٔ کاربرد این افزاره از مدارهای منبع.
53 ‌های تغذیه با القاگرهایی با اندازهٔ بزرگ برای جلوگیری از نوسانهای جریان ورودی، تا القاگرهایی با جثّهٔ بسیار کوچک که پیرامون بافه‌های انتقال بسامدهای رادیویی قرار می‌گیرند.
54 تا از ادغام آن‌ها باهم جلوگیری کنند، متغیّر است. از القاگرهای کوچک‌تر نیز در سامانه‌های دریافت و ارسال انواع نشانکها استفاده می‌شود. با ترکیب دو یا چند القاگر می‌توان ا.
55 فزارهای به نام «ترانسفورماتور» ساخت که عضوی بنیادی در تمامی مدارهای تغذیه، انواع شارژکُن‌ها و مدارهای مبدّل ولتاژ است. با استفاده از ترکیب خط‌های شار مغناطیسی میان دو الق.
56 اگری که یکی ثابت و دیگری در حال چرخش است، گشتاور نیرو ایجاد می‌شود که اساس کار موتورهای القایی می‌باشد. از القاگر در مدارهای منبع تغذیهٔ کلیدزنی به عنوان ذخیره‌گرهای انر.
57 ژی الکتریکی و واپایش ولتاژ استفاده می‌شود. هم‌چنین القاگر در سامانه‌های انتقال الکتریسیته مانند، کاهندهٔ ولتاژهای حاصل از صاعقه و محدودگر جریان کاربرد دارد. القاگرهایی ب.
58 ا مقدار القاوَری بسیار زیاد نیز در شبیه‌سازی مدارهای ژیراتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. جستارهای وابسته مدار الکتریکی القاوَری ترانسفورماتور خازن شار مغناطیسی قانون لِن.

Связаться
Выделить
Выделите фрагменты страницы, относящиеся к вашему сообщению
Скрыть сведения
Скрыть всю личную информацию
Отмена