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Determinante de secuencia de fase. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Al conectar una carga a una red trifásica, a menudo es necesario observar una determinada secuencia de fases. Si una conexión errónea, por ejemplo, de un motor eléctrico, su eje girará en la dirección incorrecta. También son posibles otros problemas. El autor ofrece su propia versión del dispositivo para determinar rápidamente la secuencia de fase, que, en su opinión, es más conveniente en operación en comparación con los desarrollos industriales y aficionados conocidos.

El dispositivo, que se discutirá, le permite determinar rápidamente la secuencia de fase en una red trifásica con un voltaje lineal de 380 V. En contraste, por ejemplo, del "Indicador de fase simple" descrito en el artículo de N. Safonkin ("Radio", 2002, No. 9, p. 40), no necesita estar conectado al cable "neutro".

La apariencia del dispositivo se muestra en la Fig. 1, y el diagrama está en la fig. 2.

Secuenciador de fase

Después de conectar los terminales ХР1-ХРЗ a la red, comienza a funcionar un puente rectificador trifásico basado en diodos VD1, VD3, VD4, VD6, VD7, VD9. El voltaje rectificado está limitado por el diodo zener VD10 a 15 V, que es necesario para alimentar los microcircuitos y transistores del dispositivo. El exceso de voltaje se apaga con las resistencias R7-R10 conectadas en paralelo. La potencia disipada por ellos está cerca del máximo permitido, por lo que no se recomienda mantener el dispositivo conectado a la red durante mucho tiempo. Condensador C1 - suavizado. Los LEDs HL1-HL3, conectados en serie con los diodos VD1, VD4, VD7, señalan la presencia de tensión en cada una de las fases.

Secuenciador de fase

El voltaje de cada una de las tres fases se suministra a las entradas de los elementos DD1.1-DD1.3 a través de los diodos VD2, VD5, VD8 y divisores de voltaje en las resistencias R1-R6. Los valores de resistencia se eligen de tal manera que el valor de amplitud del voltaje en la entrada del elemento lógico exceda ligeramente su umbral de conmutación.

En la fig. 3 muestra los diagramas de tiempo de las señales en varios puntos del circuito: a la izquierda, para el orden de fase "directo" (A-B-C), a la derecha, para el orden de fase "inverso" (A-C-B). Para la fase A, se toma condicionalmente cualquiera de las tres fases de la red.

Secuenciador de fase

Mientras no se presione el botón SB1, el dispositivo se encuentra en su estado inicial. Un nivel lógico alto desde la salida del nodo de protección antirrebote del botón en el elemento DD1.4 se alimenta a la entrada S del disparador DD2.1. Si bien la entrada R de este disparador recibe pulsos de la salida del elemento DD1.2, permanece en estado alto en la salida (pin 2), ya que la entrada S tiene prioridad.

Un nivel lógico alto aplicado desde la salida del disparador DD2.1 a las entradas S de los disparadores DD2.2 y DD2.3, a su vez, mantiene a este último en estado alto en las salidas. Los transistores VT1 y VT2 están cerrados, los LED HL4 y HL5 están apagados.

Cuando presiona el botón SB1, el nivel lógico alto en la salida del elemento DD1.4 y la entrada S del disparador DD2.1 conectado a él se reemplaza por uno bajo. Como resultado, el primer pulso de la salida del elemento DD1.2 cambiará el estado del disparador DD2.1, lo que habilitará la operación de los disparadores DD2.2 y DD2.3. Lo que sucede a continuación depende del orden de las fases.

Si lo primero después de desbloquear los disparadores será el pulso en la salida del elemento DD1.1, el estado del disparador DD2.2 cambiará. El transistor VT1 estará abierto y el LED HL4 "A-B" estará encendido. Los pulsos de la salida del elemento DD1.3 a la entrada R del disparador DD2.3 no llegarán debido al diodo VD2.2 que se abre a un nivel lógico bajo en la salida del disparador DD12. Por lo tanto, el gatillo DD2.3 mantendrá el estado correspondiente al LED HL5 "A-C" apagado. Esta posición permanecerá sin cambios hasta que se suelte el botón SB1, después de lo cual el dispositivo volverá a su estado original.

Si después de presionar el botón y cambiar el disparador DD2.1, el primer pulso seguirá en la salida del elemento DD1.3, el estado del disparador DD2.3 cambiará y el disparador DD2.2 permanecerá igual. En consecuencia, el LED HL5 estará encendido, pero HL4 no.

Durante la fabricación del dispositivo, se permiten los siguientes reemplazos: chip K561LP2 - KR1561LP14; gatillo cuádruple K561TMZ - para dos gatillos duales K561TM2 activados en consecuencia; transistores KT3107A - para cualquiera de las series KT3107, KT361; Diodo Zener KS515A - para KS215Zh, KS515G, KS511A, KS528G. Los diodos VD1-VD9 deben seleccionarse con una tensión inversa admisible de al menos 600 V. Adecuado, por ejemplo, KD105V, KD105G, KD209B, KD209V, KD243D-KD243Zh, 1 N4005-1 N4007. LED: cualquier color de brillo correspondiente nacional o importado.

Resistencias R7-R10 - MLT-2. Se pueden reemplazar por un conjunto de cualquier número de resistencias idénticas conectadas en paralelo o en serie. Al calcular la clasificación y la potencia de las resistencias, tenga en cuenta que con una caída de voltaje en todo el conjunto de 500 V, la corriente que fluye a través de él debe estar dentro de 10 ... 15 mA.

Todas las partes del determinante están montadas en un tablero colocado en una carcasa hecha de material aislante, por ejemplo, poliestireno o fibra de vidrio. En lugar de los pines de contacto ХР1-ХРЗ, el dispositivo puede equiparse con cables de conexión de 0,5 ... 1 m de largo con pinzas de cocodrilo, necesariamente aisladas.

Cuando conecta por primera vez un secuenciador de fase recién fabricado a la red, es suficiente asegurarse de que cuando presiona repetidamente el botón SB1, se enciende el mismo LED del par HL4, HL5. Si se observan fallas, reduzca ligeramente (en 200 ... 500 ohmios) la resistencia de las resistencias R2, R4, R6. Cada uno de ellos puede estar formado por dos conectados en serie. Sin embargo, en las tres copias del dispositivo realizadas por el autor, no fue necesario seleccionar resistencias.

Autor: I.Potachin, Fokino, región de Bryansk

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De hecho, no hay problema para usted y para mí aquí, nuestra psique se adapta fácilmente a la variedad de características de la apariencia de otra persona y fácilmente identifica los componentes emocionales comunes en las expresiones faciales. Lo mismo sucede con la voz. Sin embargo, si nos proponemos enseñar a un robot a reconocer emociones, entonces necesitaremos criterios claros por los cuales la máquina pueda distinguir el miedo de la alegría y la alegría de la tristeza en cualquiera de sus intensidades, con cualquier matiz y en cualquier rostro.

Investigadores de la Universidad Islámica de Tecnología de Bangladesh eligieron una forma original de resolver este problema: no se centraron en las expresiones faciales, sino en los dedos. El programa de reconocimiento de emociones tenía que centrarse en cómo una persona escribe en el teclado. En la primera parte del experimento, 25 voluntarios de entre 15 y 40 años reescribieron un texto de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, mientras anotaban su estado emocional: alegría, miedo, ira, tristeza, vergüenza, etc. Si ciertas emociones no lo son. era, se podía elegir cansancio o emociones neutras. (Está claro que las emociones no pueden estar conectadas de ninguna manera con el texto, una persona puede estar escribiendo, influenciada por algunos de sus pensamientos y sentimientos).

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