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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Propongo un semplice dispositivo che, in caso di interruzione di corrente, proteggerà un televisore, videoregistratore, frigorifero, ecc. da sovratensione. Di norma, in caso di incidente, nella rete è presente una tensione di 380 V (rms), che porta tutti i problemi. In una situazione del genere, il dispositivo di protezione da sovratensione scatta, creando un cortocircuito. Le prese "knocked out" (fusibili o automatiche) interrompono la fornitura di energia elettrica all'appartamento.

Lo schema del dispositivo è mostrato in figura.

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni
(clicca per ingrandire)

La tensione di intervento della protezione è di circa 255 V.

In realtà, la tensione di risposta è leggermente superiore a causa della presenza del resistore R1 nel circuito di soglia. Questo resistore può modificare la tensione di risposta entro determinati limiti. Nella versione dell'autore, Ucp = 270 V. I condensatori C1 e C2 formano un circuito RC con R1, che impedisce al dispositivo di funzionare durante i picchi di impulsi nella rete

Lo schema funziona come segue. Con una tensione di rete fino a 270 V, i diodi zener VD3, VD4 sono chiusi. Anche i tiristori VS1, VS2 sono chiusi. Quando il valore della tensione effettiva supera 270 V, i diodi zener VD3, VD4 si aprono e la tensione di apertura viene fornita agli elettrodi di controllo dei tiristori VS1, VS2. A seconda della polarità del sottociclo della tensione di rete, la corrente passa attraverso il tiristore VS1 o attraverso VS2. Quando la corrente supera i 10 A, vengono attivati ​​gli interruttori automatici (spine), che proteggono gli apparecchi elettrici dal burnout.

Nessuna configurazione del dispositivo richiesta

Senza i condensatori C1 e C2, il tempo di risposta non supera un semiciclo della tensione di rete, tuttavia sono possibili falsi allarmi. Poiché le prestazioni del dispositivo diminuiscono con i condensatori C1 e C2, è possibile realizzare anche un circuito a semionda con un tiristore (VS1) rimuovendo VS2, C2, VD1, VD2 e VD6. La funzionalità del dispositivo è preservata.

Il circuito è assemblato su un piccolo circuito stampato, posto in una custodia da un alimentatore esterno di un registratore. È possibile verificare le prestazioni del dispositivo utilizzando LATR.

Questo dispositivo ha funzionato perfettamente per l'autore per più di un anno, ne sono state raccolte più di una dozzina. Tutti hanno solo recensioni positive.

Letteratura

1. Veresov GP, Smuryakov Yu.L. Alimentatori stabilizzati per apparecchiature radio. - M.: Energia, 1978.

Autore: A. Pakalo, Donetsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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I biologi si pongono questa domanda da parecchio tempo: ad esempio, 100 anni fa, D'Arcy Thompson suggerì che negli animali la forma del corpo è in gran parte determinata dalla forza di gravità, e se fosse due volte più grande sulla Terra , i primati non avrebbero sviluppato alcuna postura eretta, e in generale tutti i tetrapodi avrebbero le gambe corte e si muoverebbero come lucertole. Apparentemente, l'evoluzione doveva in qualche modo rispondere al fattore gravitazionale, ma solo ora possiamo scoprire che tipo di meccanismi molecolari-cellulari ci hanno aiutato ad adattarci alla gravità.

Makoto Furutani-Seiki (Makoto Furutani-Seiki), insieme ai suoi colleghi dell'Università di Bath e con la partecipazione di ricercatori provenienti da Giappone, Austria e Stati Uniti, sono riusciti a trovare un gene responsabile della formazione di un " corpo tridimensionale" negli animali. Quando è stato spento nei pesci, lo sviluppo dei tessuti è stato disturbato, sono stati posizionati in modo errato l'uno rispetto all'altro e l'intero corpo è stato fortemente appiattito nella direzione della forza gravitazionale. Se non ha funzionato in cellule umane in coltura, hanno smesso di combinarsi in gruppi volumetrici. In un articolo su Nature, gli autori scrivono che questo gene, chiamato YAP, funge da regolatore della macchina molecolare che controlla le forze meccaniche all'interno e tra le cellule: la corretta distribuzione di tali forze è necessaria per creare la maggior parte degli organi e delle parti del corpo. In parole povere, grazie a YAP, possiamo resistere alla gravità e in genere avere un corpo più o meno voluminoso, piuttosto che piatto.

Dobbiamo ancora scoprire come funziona esattamente il gene antigravitazionale, come e quando si accende e quali altri geni sono sotto il suo controllo. Ulteriori sperimentazioni qui non solo riveleranno perché siamo arrivati ​​a guardare nel modo in cui lo facciamo ora, ma aiuteranno anche a sviluppare metodi affidabili per creare organi artificiali. Controllando il sistema genetico responsabile dell'"ingombro" di un organo, possiamo, ad esempio, far crescere in laboratorio un fegato o un rene delle giuste dimensioni, che non differiranno da quelli reali - per poi trapiantarli successivamente in sostituire quelli viziati.

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