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Indicador LED en el interruptor. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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Probablemente muchas personas estén familiarizadas con la situación en la que es necesario encender la luz en la oscuridad. La mano busca a tientas la pared con la esperanza de encontrar el interruptor. Para eliminar tales situaciones, algunos modelos de interruptores industriales están equipados con indicadores LED o de neón que se iluminan si se apaga la luz.

Si el apartamento tiene interruptores regulares, entonces es fácil equiparlos con indicadores LED, una de cuyas opciones se muestra en la figura.

Indicador LED en el interruptor

El interruptor único SA1 enciende la luminaria con la lámpara (o lámparas) EL1. En paralelo con los contactos del interruptor, debe conectar el circuito de indicación R1VD1HL1. La resistencia R1 limita la corriente a través del LED entre 2...3 mA, lo que permite reducir simultáneamente la potencia liberada por la resistencia y, por tanto, su calentamiento. Pero a pesar de esta corriente, el brillo de HL1 es claramente visible por la noche, especialmente si se utiliza un LED con alta eficiencia luminosa. El diodo VD1 protege el LED del voltaje inverso

Cuando los contactos del interruptor SA1 están abiertos (la luz no está encendida), la corriente de la red pasa a través del filamento de la lámpara y los elementos indicadores. El LED está encendido. Cuando los contactos del interruptor están cerrados, la lámpara de la lámpara se enciende y el LED se apaga.

Como HL1, puedes utilizar cualquier LED, tanto nacional como importado, con cualquier color de brillo. El brillo deseado de su brillo se establece seleccionando la resistencia R1. Diodo: cualquier de baja potencia, por ejemplo, series KD503, KD521, KD522

El LED se inserta en un orificio perforado en el cuerpo del interruptor de llave y las piezas restantes se colocan dentro de la caja de montaje. Por supuesto, las modificaciones, así como la sustitución de la resistencia durante su selección, deben realizarse con la tensión de red desconectada del interruptor.

Autor: I.Potachin, Fokino, región de Bryansk

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Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los científicos del Imperial College y el University College London, nació el primer máser de este tipo, capaz de funcionar de forma continua a temperatura ambiente. Este logro allana el camino para la aplicación práctica de los másers en varios campos de la ciencia y la tecnología. "Esperamos que nuestro trabajo haga que los masers sean tan populares como los láseres tradicionales", dice el Dr. Jonathan Breeze.

En 2012, un equipo de científicos demostró que un máser basado en el compuesto orgánico pentaceno puede operar a temperatura ambiente, produciendo pulsos de radiación de microondas de hasta milésimas de segundo. Cualquier intento de operar el máser durante un período de tiempo más prolongado resultó en la fusión de su cristal.

Como cuerpo del nuevo máser, los científicos utilizaron un diamante cultivado en una atmósfera enriquecida con nitrógeno. Como resultado, bajo la influencia de un haz de electrones enfocado, muchos átomos de carbono en la estructura del diamante sintético fueron reemplazados por átomos de nitrógeno, formando defectos en la red cristalina, conocidos como vacantes de nitrógeno. Luego, el diamante se calentó a una temperatura alta, lo que permitió que los átomos de nitrógeno y carbono formaran pares que a veces se usan como qubits en la tecnología cuántica.

Un cristal de diamante sintético procesado se colocó dentro de un anillo de zafiro, que actuó como un concentrador de energía de microondas, y se iluminó con luz láser verde. Los experimentos han demostrado que un máser de este tipo es capaz de funcionar a temperatura ambiente durante un tiempo arbitrariamente largo.

Los científicos que hicieron este descubrimiento creen que los másers que han creado podrán usarse muy pronto en una amplia variedad de áreas, incluyendo radiografía, sistemas de seguridad de aeropuertos, radioastronomía y sistemas de comunicaciones del espacio profundo. Además, los másers se pueden utilizar en tecnologías de computación cuántica, proporcionando control de estado y lectura de información almacenada en bits cuánticos, qubits.

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