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Temporizador estable en KR1006VI1. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Relojes, temporizadores, relés, interruptores de carga

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El popular microcircuito KR1006VI1 contiene dos comparadores de precisión que proporcionan un error de comparación de voltaje de no menos del 1%. Este microcircuito es la base para construir varios dispositivos: multivibradores, convertidores, unidades de retardo, etc.

Ofrezco mi versión del temporizador en KR1006VI1, que se distingue por una alta estabilidad de los intervalos de tiempo.

Temporizador estable en KR1006VI1

El temporizador DA1 está controlado por un pulso de entrada de alto nivel ("1 lógico") en la entrada C (pin 7). Cuando el pin 7 está bajo (lógica "0"), el comparador está desactivado y el condensador C1 no está cargado. En la salida 3 DA1 - nivel alto. El temporizador se inicia con el botón SB1, pero en su lugar se puede utilizar cualquier esquema de control con el nivel de salida correspondiente ("1").

Cuando los contactos SB1 se abren, es decir, se suministra un nivel alto al pin 7 de DA1, el capacitor C1 se carga a través del circuito R2-VD2. La salida (pin 3) sigue siendo alta. Después de un tiempo (con las clasificaciones R2 y C1 indicadas en el diagrama, aproximadamente 3 minutos), el voltaje en C1 alcanza el nivel de activación del comparador y aparece un nivel bajo ("0") en la salida DAT. En el futuro, no cambia (hasta que se apague el nodo).

El tiempo de retardo depende de las clasificaciones de C1 y R2 y puede variar en un amplio rango.

Los diodos VD1, VD2 se introducen en el circuito para reducir el efecto de la corriente de fuga del condensador C1 en la estabilidad del intervalo de tiempo. El diodo VD3 evita sobretensiones al conmutar el relé K1. El condensador C3 suaviza la ondulación de la fuente de alimentación. El pin 3 de DA1 está conectado a la entrada de reinicio R (pin 4) para evitar que el dispositivo entre en modo de auto-oscilación.

Para controlar el temporizador sin contacto en la entrada, en lugar de SB1, es suficiente instalar un inversor simple (que se muestra en el diagrama con una línea de puntos).

La resistencia R4 se selecciona en función de la magnitud de la señal de entrada. El temporizador se activa cuando se aplica "0" a la base VT2.

Resistencias fijas - ~ MLT-0,25. Condensadores de óxido C1 y C3 - K50-24 o similar, C2 - tipo KM6. Transistores - KT503, KT504. KT315 con cualquier índice de letras. Los diodos se pueden reemplazar con D220. D310, KD503 y similares.

Autor: A.Kashkarov, San Petersburgo

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Los días se calentaron más rápido en algunos lugares y las noches se calentaron más rápido en otros, pero el área total de calentamiento desproporcionado durante la noche fue el doble.

La "asimetría de calentamiento" se debió principalmente a cambios en los niveles de nubes. El aumento de la capa de nubes enfría la superficie durante el día y retiene el calor durante la noche, lo que resulta en un calentamiento aún mayor durante la noche.

"Las asimetrías de calentamiento podrían tener implicaciones importantes para el mundo natural", dijo el autor principal, el Dr. Daniel Cox, del Instituto para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad en el campus Penryn de Exeter en Cornualles.

Un calentamiento nocturno más fuerte está asociado con un clima más húmedo, y se ha demostrado que esto tiene implicaciones importantes para el crecimiento de las plantas y cómo interactúan especies como insectos y mamíferos.

Un mayor calentamiento diurno se asocia con condiciones más secas junto con niveles más altos de calentamiento general, lo que aumenta la vulnerabilidad de las especies al estrés por calor y la deshidratación.

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