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Conexión calentador eléctrico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Trabajo eléctrico

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Esquema de racionalización fuente de alimentación para calentadores, para ahorrar electricidad, reducir la carga en el conductor neutro, control remoto, extender la vida útil del temporizador y revestimiento de madera (revestimiento) de la sala de sauna.

El esquema se desarrolló en el ejemplo del calentador eléctrico Harvia, pero también se puede usar para otros tipos de calentadores eléctricos.

Conexión del calentador eléctrico
Arroz. 1. Diagrama de cableado para el calentador eléctrico Harvia

Conexión del calentador eléctrico
Arroz. 2. Aspecto del calentador eléctrico

Retiramos del circuito de control del calentador eléctrico. temporizador. Excluimos el conductor neutro del circuito de alimentación del calentador eléctrico.

Montamos el circuito de control del arrancador magnético. M1, utilizando un temporizador. A través de la máquina F2 y el contacto de cierre del temporizador, suministramos energía a la bobina KM1 Arrancador magnético M1. Contactos de potencia K1 al cambiar, suministran energía a los calentadores del calentador eléctrico de la máquina F1.

Ventajas: aumentó la vida útil del temporizador; control de tiempo remoto; Reducción de la carga en el conductor neutro.

Publicación: electro.narod.ru

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El descubrimiento podría conducir a implantes cerebrales a largo plazo que podrían usarse para tratar enfermedades neurológicas, controlar miembros robóticos artificiales y otros dispositivos electrónicos.

Según expertos de la Universidad de Michigan, hoy en día se requiere una computadora, generalmente más grande que una persona, para interpretar con precisión las señales cerebrales y utilizarlas. Esta máquina consume mucha electricidad. Reducir los requisitos de suministro de energía "en un orden de magnitud" abrirá la puerta al desarrollo de interfaces cerebro-máquina compactas.

Para poder predecir funciones motoras complejas basadas en la actividad neuronal, por ejemplo, recoger un objeto con la mano, ahora se utilizan electrodos transcutáneos especiales. Actúan como un canal directo de transmisión de datos entre el cerebro y la computadora. Según los científicos, se pueden requerir 100 de estos canales para una operación efectiva. Al mismo tiempo, deberían poder transmitir hasta 20 mil señales eléctricas del cerebro por segundo. El cumplimiento de estas condiciones puede restaurar la capacidad de una persona para controlar su mano paralizada o incluso, por ejemplo, para sentir a través de un implante artificial cuán blando o duro es el objeto que sostiene.

El problema es que este enfoque no es seguro porque conlleva riesgos de infección cuando los electrodos se integran en el cerebro. Además, no es muy práctico fuera de los laboratorios de investigación. Afortunadamente, la ciencia no se detiene y los científicos ya han desarrollado implantes inalámbricos basados ​​en circuitos integrados que pueden leer y transmitir unas 16 señales eléctricas cerebrales por segundo. Pero esto está por debajo del umbral requerido de la eficiencia requerida.

La ventaja del desarrollo de los investigadores de la Universidad de Michigan es que su tecnología es capaz de comprimir las señales que transmite el cerebro. Los científicos centraron su atención en las señales máximas de las neuronas que cruzan un determinado umbral de potencia. Esto hizo posible reducir la cantidad de datos que la computadora necesita procesar y al mismo tiempo predecir el próximo disparo de neuronas.

Los experimentos han demostrado que, en comparación con los implantes percutáneos, el nuevo sistema tiene exactamente el mismo nivel de precisión, pero requiere solo 1/10 del volumen total de señales eléctricas para ser procesadas. En otras palabras, al procesar solo 2000 señales cerebrales, los investigadores pudieron lograr la misma precisión que al procesar 20 XNUMX señales. Los científicos confían en que este descubrimiento algún día cambiará la medicina.

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