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Termoestabilizador proporcional para incubadora. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de potencia, termómetros, estabilizadores de calor

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Este termostato utiliza un método de control de potencia de fase vertical en el elemento calefactor. En el comparador VT1, el voltaje desplazado en 90 grados eléctricos del devanado secundario del transformador Tr1 y el voltaje de desequilibrio constante del puente, amplificado por la etapa diferencial VT4, VT5, se comparan a través del repetidor VT3. En el momento de la igualdad de la señal, a través del amplificador de potencia VT2, la corriente de control abre el tiristor VD4. El termistor R12 está ubicado en el cuerpo de la incubadora, en el lugar donde se ponen los huevos, y está protegido de la radiación del calentador. Gracias a la retroalimentación a través del termistor, la temperatura del aire en la incubadora se estabiliza. A diferencia de los circuitos clave, el cambio de potencia en el elemento calefactor es proporcional a la magnitud de la desviación de temperatura.

El regulador utiliza medio ciclo de tensión de red, por lo que la potencia del calefactor (normalmente mediante lámparas incandescentes) debe duplicarse, en relación a lo suficiente para alcanzar la temperatura deseada en el diseño de su incubadora. Cuando la incubadora se enciende por primera vez, el proceso de establecimiento de la temperatura de funcionamiento es de carácter oscilatorio amortiguado, debido a la inercia de la retroalimentación a través del aire y el sensor de temperatura. Después del calentamiento, tiene lugar la captura y el control proporcional. Debido a la conexión galvánica con la red de suministro, el circuito debe estar aislado del usuario (y también del termistor). No se apresure a poner huevos: deje que la incubadora funcione durante al menos un día y, durante este tiempo, calibre la escala del potenciómetro con un termómetro de laboratorio. Y la falla inesperada de elementos poco confiables a menudo ocurre en las primeras horas de operación (es cierto para cualquier esquema).

Si es necesario tener límites de temperatura de funcionamiento mayores, es necesario aumentar el valor del potenciómetro R14. Si el valor del termistor es diferente, cambie los elementos del puente R9, R11, R14, R15 proporcionalmente. La potencia máxima del calentador está determinada por el tipo de tiristor utilizado. Al instalar un tiristor más potente, seleccione la corriente de control requerida usando la resistencia R7. Generalmente es necesario un pequeño disipador de calor para el tiristor. Logre la coincidencia de las fases de control y la tensión del ánodo del tiristor intercambiando los extremos del devanado primario Tr1, si no se abre inmediatamente cuando el sensor está frío. ¡Ku-ka-re-ku!

Estabilizador de temperatura proporcional para incubadora

Publicación: cxem.net

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Investigadores europeos que trabajan en los proyectos Magnum y microSPIRE, financiados con fondos europeos, han desarrollado un sistema qubit potencialmente nuevo que utiliza la rotación de los llamados "agujeros".

Los semiconductores consisten en cuasipartículas artificiales, que son una colección de electrones y huecos. Los agujeros se denominan normalmente portadores de una carga positiva igual a la carga elemental en los semiconductores. Aunque los agujeros no son verdaderas partículas, comparten muchas propiedades con los electrones. Interactúan cuando se acercan entre sí y también tienen la propiedad mecánica cuántica del espín.

Los agujeros en materiales como el germanio metaloide son excelentes candidatos para los qubits giratorios. Los científicos construyeron una nanoestructura a partir de varias capas de germanio y silicio, lo que les permitió confinar los agujeros en una región bidimensional.

Los científicos de L-NESS apilaron varias mezclas diferentes de silicio y germanio de unos pocos nanómetros de espesor una encima de la otra. Esto hizo posible limitar los agujeros con una capa rica en germanio en el medio. Se agregaron pequeños cables eléctricos, llamados puertas, en la parte superior para controlar el movimiento de las aberturas aplicándoles voltaje. Como resultado, los agujeros con carga eléctrica positiva respondieron al voltaje y pudieron moverse con mucha precisión dentro de su capa.

El equipo de investigación usó esta técnica para acercar los dos agujeros lo más posible, lo que los ayudaría a interactuar mientras giran y forman un qubit giratorio. Más importante aún, pudieron crear un qubit a partir de dos giros de agujeros que interactúan usando menos de 10 militesla de fuerza de campo magnético.

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