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Balastos electrónicos. Diagrama de bloques de un balasto electrónico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Balastos para lámparas fluorescentes

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Considerar el principio de funcionamiento de un balasto electrónico simple en el ejemplo del chip IR2153. En el diagrama de bloques del balasto electrónico (Fig. 3.13), el punto "A" se conecta mediante las teclas Kl1 y Kl2 a la tensión de alimentación (Uп = +310 V), luego al cable común. Las llaves, al recargar el capacitor, forman un voltaje portátil. Como resultado, los pulsos de voltaje de alta frecuencia unipolares ocurren en el punto "A" (la frecuencia de conmutación suele estar en el rango de 30-100 kHz), que, primero, enciende la lámpara, y, en segundo lugar, evita que el gas se desionice (sin parpadeo).

Con este método de puesta en marcha y control, completamente salida en falso descartada, ya que se garantiza que la lámpara se cambiará a un voltaje constante, cuyas caídas están fundamentalmente ausentes. Las dimensiones del elemento inductivo se reducen. Al ajustar el ciclo de trabajo (o fase) de los pulsos de conmutación, puede lograr un cambio en el brillo del resplandor.

Diagrama estructural de balasto electrónico.
Arroz. 3.13. Diagrama de bloques de balasto electrónico (haga clic para ampliar)

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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Los expertos señalan que el tamaño del objeto transparente más pequeño que un microscopio estándar puede mostrar hoy en día es de 100 a 200 nanómetros. Además de ser tan pequeños, estos objetos no reflejan, absorben o "dispersan" suficiente luz para permitir que los sistemas de imágenes detecten su presencia.

El etiquetado es otro método ampliamente utilizado; esto requiere que los investigadores sepan algo sobre la partícula que están estudiando, por ejemplo, que un virus tiene un caparazón con púas (como la "corona solar" de los coronavirus), y desarrollar una forma de etiquetar esa característica con un tinte fluorescente o algún otro método. hacerlo más fácil era detectar una partícula. "De lo contrario, parecerá invisible bajo un microscopio, como una pequeña partícula de polvo, porque es demasiado pequeña para detectarla", señalan los autores.

La herramienta PANORAMA funciona de manera muy diferente: no se basa en la luz dispersa de las nanopartículas ni en los marcadores. En cambio, el sistema permite a los observadores detectar un objetivo transparente tan pequeño como 25 nanómetros al monitorear la transmisión de luz a través de un portaobjetos de vidrio recubierto con nanodiscos de oro. Al observar los cambios en la iluminación, pueden detectar nanopartículas cercanas. Al mismo tiempo, es posible que PANORAMA pueda ver las partículas aún más pequeñas.

"Nos decidimos por nanopartículas de 25 nanómetros simplemente porque son las nanopartículas de poliestireno más pequeñas del mercado", dijo Wei-Chuan Shi, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Houston.

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