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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Controllo senza contatto di circuiti di potenza fino a 10 ampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Orologi, temporizzatori, relè, interruttori di carico

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Nella pratica radioamatoriale, è spesso necessario controllare potenti apparecchi elettrici, come riscaldatori, motori elettrici, ecc. Un timer, un ricevitore del segnale del telecomando, un sensore acustico, ecc.. L'importante è che i segnali di controllo in uscita siano di livello TTL o CMOS. Inoltre, i circuiti di controllo devono essere isolati galvanicamente dai circuiti di potenza. Senza tale disaccoppiamento, il funzionamento di un dispositivo elettronico è pericoloso!

Una variante dello schema di controllo è mostrata in figura. Utilizza un potente triac TS106-10, che consente di commutare il carico con una corrente massima fino a 10 A. Per l'isolamento galvanico dei circuiti di controllo e di alimentazione, viene utilizzato un optodistor, AOU103B. Un triac (tiristore simmetrico) può funzionare in entrambi i semicicli di una tensione alternata, ad es. nello stato aperto fa passare le semionde sia positive che negative della tensione di rete.

Controllo senza contatto di circuiti di potenza fino a 10 ampere

Per spegnere il carico, l'ingresso deve avere un livello logico alto ("1"). In questo caso il tasto VT1 si chiude, la corrente non passa attraverso il LED del fotodinistore e il triac è chiuso. Per accendere il carico, viene fornito uno "0" logico dal circuito di controllo. Il transistor VT1 si apre, il LED del fotodinistor si accende e illumina il dinistor. Il dinistor si apre in ogni mezzo ciclo della tensione. Attraverso il ponte a diodi VD1, il dinistor è collegato all'elettrodo di controllo del triac VS1. Pertanto, all'inizio di ogni semiciclo, anche il triac si apre e al carico viene fornita l'intera tensione di alimentazione. Come VD1, puoi utilizzare qualsiasi ponte raddrizzatore a bassa potenza o comporlo di quattro diodi (KD105 o simili). Il LED HL1 (qualsiasi tipo) viene utilizzato per indicare l'inclusione del carico.

Per regolare la potenza del carico (riscaldatore), il dispositivo di controllo deve generare impulsi di basso livello sincronizzati con la tensione di rete. Lo spostamento di questi impulsi rispetto all'inizio del semiperiodo della tensione di rete provocherà un ritardo nell'apertura dell'optodistor e, di conseguenza, del triac. Di conseguenza, solo una parte della tensione di rete verrà fornita al carico.

Autore: A.Kashkarov, San Pietroburgo

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Display touch senza dita 17.10.2015

Un team di scienziati tedeschi del Max Planck Institute for Solid State Research e dell'Università Ludwig-Maximilian di Monaco hanno sviluppato un display touch che funziona senza toccare direttamente il vetro.

Il principio di funzionamento del display si basa sull'utilizzo di sensori di umidità, che sono in grado di registrare la variazione dell'umidità dell'aria causata dal corpo umano. Dalla superficie della pelle umana c'è una costante evaporazione dell'umidità, che viene secreta dalle ghiandole sudoripare.

I sensori rilevano le variazioni dell'umidità dell'aria in prossimità del display e ne modificano la resistenza. In base alla variazione della resistenza di diversi sensori, il modulo di controllo calcola la posizione delle dita nello spazio.

Per misurare l'umidità, il display utilizza sensori a base di fosfato di antimonio, che si trova allo stato cristallino a temperatura ambiente. Con un aumento del contenuto di umidità dell'acido fosfatoantimonio, aumenta la sua conduttività elettrica.

Poiché si satura di umidità, la sostanza chimica cambia colore in iridescente o perlescente, dimostrando chiaramente quale area dello schermo sta interessando una persona. Il display è costituito da una dozzina di strati spessi nanometri di acido fosfato-antimonio, oltre a biossido di silicio o biossido di titanio, che si alternano tra loro.

Lo spessore dello schermo è di circa un millesimo di millimetro e la velocità dei sensori raggiunge diversi millisecondi. Ora gli scienziati tedeschi intendono sviluppare metodi per proteggere il display da danni e attacchi chimici.

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