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Un semplice fusibile elettronico. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Propongo una variante di un semplice fusibile elettronico. Contiene pochi dettagli, si lavora nell'intervallo di tensione da 6 a 55 V e, selezionando un resistore di misurazione della corrente, è possibile modificare la corrente di funzionamento da 10 a 600 mA.

Lo schema del dispositivo è mostrato in fig. 1.

Fusibile elettronico semplice

Alla corrente nominale, la caduta di tensione attraverso il resistore R2 non è sufficiente per aprire il transistor VT1. È chiuso e il transistor VT2 è aperto dalla corrente che scorre attraverso il resistore R1. La resistenza del resistore è selezionata in modo tale che nella modalità operativa il transistor VT2 sia completamente aperto.

Quando la corrente di carico raggiunge la soglia, la caduta di tensione attraverso il resistore R2 aumenterà a 1 ... 1,1 V, che, meno la tensione attraverso il diodo VD1, è sufficiente per aprire il transistor VT1. Di conseguenza, il transistor VT2 si chiuderà e la corrente che scorre attraverso il resistore R3 aprirà ancora di più il transistor VT1.

La resistenza del resistore R2 viene selezionata in base alla corrente di carico. La tabella mostra i valori della corrente di funzionamento dalla tensione di alimentazione con una resistenza del resistore R2 10 Ohm.

Fusibile elettronico semplice

Il fusibile elettronico è assemblato su una scheda in fibra di vetro laminata su un lato con dimensioni di 20x25 mm. Il suo disegno è mostrato in Fig. 2. Il diodo e le resistenze sono installati perpendicolarmente alla scheda.

Fusibile elettronico semplice

Il transistor KT503E (VT1) sarà sostituito da KT503D o da qualsiasi altro in cui la tensione collettore-emettitore consentita superi la tensione di uscita dello stabilizzatore. Se la tensione all'uscita dello stabilizzatore è inferiore a 35 V, è possibile utilizzare transistor della serie KT503 con qualsiasi indice di lettere. Il transistor KT972A (VT2) può essere sostituito con KT972V, KT972G. Dovrebbe essere posizionato sul dissipatore di calore. Con una corrente di carico maggiore al posto del transistor VT2, è necessario utilizzare transistor più potenti con un elevato coefficiente di trasferimento della corrente di base, ad esempio KT829A, KT829B. Diodo: qualsiasi silicio a bassa potenza.

Durante la regolazione, è desiderabile, selezionando il resistore R3, ottenere la modalità di funzionamento del trigger del dispositivo.

Autore: K. Movsum-Zade, Tyumen

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Il progetto si basava sui risultati di test in cui è stato riscontrato che alcuni neuroni del sistema nervoso umano sono attivi in ​​risposta a suoni appropriati. Tenendo conto delle statistiche a disposizione degli scienziati, gli specialisti californiani hanno modellato un algoritmo per la decodifica dei segnali neurali per la loro successiva conversione in informazioni.

Il sistema, che si è deciso di chiamare il decoder, è stato testato su diversi volontari. In primo luogo, hanno letto ad alta voce e il dispositivo ha effettuato le letture necessarie e ha verificato l'attività dei neuroni. Quindi lo stesso testo è stato "pronunciato" mentalmente e il decoder ha raccolto segnali che gli avrebbero consentito di riprodurre le parole che scorrevano nella testa dei volontari.

Finora, l'invenzione degli ingegneri presso l'Università della California a Berkeley è in fase di sviluppo ed è improbabile che diventi disponibile nel prossimo futuro. Vale la pena notare che è molto lontano dall'essere perfetto, ma gli autori del progetto sono pronti a lavorare e aggiornare il dispositivo per ottenere prestazioni più stabili.

Parallelamente al decoder si sta implementando un altro interessante sviluppo, che sarà in grado di riconoscere la percezione di determinati suoni da parte di una persona. In parole povere, i volontari ascolteranno composizioni musicali (i Pink Floyd sono stati scelti come esempio), e quindi il sistema determinerà, dalla reazione dei neuroni, quale composizione ascoltano.

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