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Disparador en un optoacoplador de transistor. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado

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El disparador propuesto (su circuito se muestra en la figura) se diferencia en que en uno de sus estados prácticamente no consume corriente. Está hecho sobre la base de un optoacoplador de transistor 4N35. La resistencia R1 limita la corriente de base de su transistor U1.2 a un nivel seguro, R2 evita que funcione en modo de base abierta, la resistencia R3 limita la corriente a través del diodo emisor U1.1.

Disparador en un optoacoplador de transistor
La figura. 1

El dispositivo funciona de la siguiente manera. En el estado inicial, el transistor optoacoplador está cerrado, no fluye corriente a través del diodo emisor y el dispositivo no consume corriente. Cuando se aplica un pulso de voltaje de polaridad positiva a la entrada, el transistor se abre y el diodo emisor se enciende. Gracias a la retroalimentación positiva óptica, el transistor permanece abierto incluso después del final del pulso: el disparador pasa al segundo estado estable. Puede cambiarlo a su estado original solo aplicando un pulso de voltaje de polaridad negativa a la entrada o apagando la alimentación.

Casi cualquier optoacoplador de transistor con una salida de base de fototransistor se puede utilizar en el dispositivo. Importados 4N25-4N28, 4N35-4N37, CNY17, TLP331, AOT128 doméstico con índices de letras A-B son adecuados, solo necesita seleccionar la resistencia de la resistencia R3 según el voltaje de suministro y la corriente a través del diodo emisor necesario para un funcionamiento estable. El voltaje de suministro no debe exceder los valores de voltaje de conmutación máximos permitidos para el optoacoplador aplicado.

Autor: K. Moroz

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Ambos tipos de desechos fueron fermentados por River Road Research. Se agregaron al sistema de riego para el riego de cítricos en el invernadero. En 24 horas, la población promedio de bacterias beneficiosas fue de dos a tres órdenes de magnitud mayor que la de las plantas que no habían recibido tratamiento, una tendencia que continuó cada vez que los investigadores agregaron el fármaco.

Luego, los científicos ambientales estudiaron nutrientes como el carbono y el nitrógeno en el suelo de los cultivos tratados. El análisis mostró que la cantidad de carbono aumentaba considerablemente después de cada tratamiento de cultivos con desechos, que luego se estabilizaba. Esto sugiere que las bacterias beneficiosas usaron el carbono disponible para reproducirse.

Además, ni el mosto de la cerveza ni los residuos de alimentos mixtos dieron positivo para Salmonella u otras bacterias patógenas. Entonces, sugieren los autores del trabajo, no introducen elementos nocivos en los cultivos alimentarios.

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