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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Luci di marcia su un multivibratore quadrifase. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Installazioni a colori e musicali, ghirlande

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Questa macchina consente di controllare quattro ghirlande di lampade progettate per una tensione di 220 V e una corrente fino a 0,2 A. La frequenza di commutazione delle ghirlande è di circa 0,5 Hz, ma può essere facilmente modificata selezionando i condensatori di temporizzazione circuiti per ottenere la consueta modalità di commutazione alternata delle ghirlande.

Luci di marcia su multivibratore quadrifase
(clicca per ingrandire)

La macchina è realizzata su transistor a bassa potenza VT1-VT4, che controllano i tiristori VS1-VS4 e questi, a loro volta, controllano le ghirlande delle lampade EL1-EL4.

I multivibratori a quattro fasi sono generalmente instabili durante il funzionamento. In questo caso sono stati introdotti i diodi VD5-VD16 per aumentare la stabilità. Qual è il loro ruolo?

Supponiamo che dopo aver acceso la macchina nella rete, il transistor VT2 si sia aperto prima degli altri. Quindi VT3, VT4, VT1 saranno chiusi, poiché le loro basi, attraverso il condensatore scaricato C2, i diodi VD16, VD10 e il transistor aperto VT2, saranno collegate al filo comune - il plus dell'alimentatore multivibratore, e quindi al erogatori. Nel tempo, il condensatore C2 si caricherà e la corrente che scorre attraverso il resistore R9, la giunzione dell'emettitore del transistor VT3, aprirà questo transistor. Quindi il transistor VT2 si chiuderà: la sua base attraverso il diodo VD11 e il transistor aperto VT3 saranno collegati all'emettitore. Anche i transistor VT4 e VT1 verranno chiusi. Presto il condensatore C3 si caricherà e il transistor VT4 si aprirà. I restanti transistor si chiuderanno. In questo modo gli stadi del multivibratore si scambieranno alternativamente.

I diodi VD5-VD8 vengono utilizzati come elementi non lineari con una tensione diretta stabile (fino a 0,6 V) su di essi, garantendo una chiusura affidabile dei transistor multivibratore.

Parte della corrente di collettore di un transistor aperto scorre attraverso l'elettrodo di controllo del corrispondente SCR e lo apre. E accende la “sua” ghirlanda di lampade.

Le ghirlande sono alimentate dalla rete tramite un raddrizzatore a onda intera che utilizza diodi VD1-VD4. Per alimentare il multivibratore, viene utilizzato un semplice stabilizzatore parametrico utilizzando un diodo zener VD17 e resistori di zavorra collegati in serie R17, R18. Il condensatore C5 filtra la tensione stabilizzata.

La macchina utilizza resistori MLT-2 (R17, R18) e MLT-0,125 (il resto). Tutti i condensatori sono K50-6. I diodi VD5-VD8 possono essere qualsiasi serie D9; VD1-VD4 - qualsiasi altro che possa sopportare una tensione inversa di almeno 300 V e una corrente raddrizzata superiore a 0,2 A. Invece del diodo zener D814V, è adatto il D810 o una qualsiasi delle serie D818, e invece del KU101E -Tiristori KU103V. I transistor possono essere una qualsiasi delle serie KT361, KT203 e MP40-MP42 (in questa versione, i resistori di base R3, R7, R11, R15 devono avere una resistenza di 2 kOhm). Per queste parti è progettato un circuito stampato in fibra di vetro su un solo lato.

La macchina non necessita di regolazione, ma se l'una o l'altra ghirlanda viene accesa in modo inaffidabile, potrebbe essere necessario selezionare l'SCR appropriato.

Vedi altri articoli sezione Installazioni a colori e musicali, ghirlande.

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Onde ottiche con inversione temporale 21.12.2020

I fisici hanno presentato una nuova tecnica con la quale hanno dimostrato l'inversione del tempo per le onde ottiche. La scoperta aiuterà nel campo delle telecomunicazioni e dell'imaging biomedico.

Invertire il tempo in fisica non significa viaggiare "indietro nel futuro". Questa proprietà significa che puoi seguire il movimento dell'onda lungo il suo percorso nella direzione opposta, come se stessimo guardando un film in riavvolgimento. Immagina di aver lanciato un oggetto pesante nella piscina. Allo stesso tempo, vedremmo uno spruzzo d'acqua e la formazione di onde sulla sua superficie, che alla fine si placherebbero. Ora, se le onde invertite nel tempo vengono inviate nella piscina, alla fine si sommeranno e formeranno lo splash che abbiamo osservato dopo che un oggetto pesante è caduto nella piscina.

Finora, una tale inversione non è stata osservata per le onde elettromagnetiche nel campo del visibile nello spazio tridimensionale. Gli scienziati dell'Università del Queensland e dei Nokia Bell Labs sono stati in grado di farlo. Hanno creato un dispositivo che consente di controllare il movimento della luce nello spazio utilizzando la fibra ottica.

È estremamente difficile controllare la luce e invertirla nel tempo, poiché questi processi che coinvolgono le onde elettromagnetiche si verificano entro trilionesimi di secondo.

Per comprendere l'essenza dello sviluppo, i ricercatori propongono di immaginare il movimento della luce attraverso la nebbia. All'inizio la luce è un raggio concentrato, ma nella nebbia inizia a disperdersi e ci raggiunge in questa forma. Il compito dei ricercatori era quello di raccogliere tutta la luce diffusa in questo modo e ripristinarne il percorso di ritorno concentrandosi su un punto.

La nuova configurazione ha permesso per la prima volta di invertire un'onda ottica nel tempo. Questa capacità di controllare la propagazione della luce sarà utile per molte applicazioni, dall'imaging e dall'acquisizione di oggetti mediante onde elettromagnetiche alla creazione di raggi laser molto intensi.

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