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Circuito sin arranque para encender lámparas fluorescentes. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / iluminación

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Las lámparas fluorescentes tienen una serie de ventajas sobre las lámparas incandescentes. Estos incluyen una larga vida útil y eficiencia. Desafortunadamente, también tienen desventajas. Esta es la falta de fiabilidad de las lámparas, el largo proceso de encendido (especialmente a bajas temperaturas).

El esquema anterior elimina al LDS una serie de desventajas. Enciende de forma rápida y fiable lámparas de 20 y 40 W (incluidas las lámparas con filamentos quemados).

Circuito sin arranque para encender lámparas fluorescentes

  • C1,C2 - 0.5mkF 400V
  • C3,C4 - 0.1mkF 1000V
  • VD1...VD6 - Cualquiera para una corriente de 0,1 A para LDS-20 y 0,2 A para LDS-40 y una tensión inversa de al menos 600 V (al menos para VD5, VD6).
  • L1 - Estrangulador correspondiente al tipo de lámpara. Si estás remodelando una lámpara industrial, deja la existente. Si va a montar una lámpara desde cero, entonces el inductor se puede sustituir por una lámpara incandescente de 75...150 W (dependiendo de la potencia del LDS).

¡Atención! Cuando la lámpara está encendida, el voltaje en la salida del circuito alcanza los 1200 V. ¡Tenga cuidado al configurar el circuito!

Publicación: cxem.net

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Un grupo de físicos del Joint Quantum Institute (JQI) logró por primera vez crear un análogo del monopolo Yang basado en un gas cuántico a partir de átomos de rubidio sobreenfriados. Y este logro se puede utilizar en el futuro para una visión más profunda de áreas ya conocidas de la física y nuevas áreas que aún no han sido cubiertas por la ciencia humana.

Para detectar los monopolos de Yang que existen en un gas cuántico, los científicos, utilizando ondas de radio y rayos de microondas, alinearon todos los espines de los átomos de gas cuántico de una manera especial. Repitiendo periódicamente combinaciones de cuatro orientaciones diferentes de rotación de átomos, los investigadores hicieron que estos átomos se movieran en el espacio-tiempo, mientras que cada átomo regresaba al punto de partida después de un tiempo.

A medida que cada átomo completaba su círculo completo, los científicos midieron su giro y lo compararon con su giro original. Se encontró que el espín del átomo no se correspondía con el original, y podrían surgir pequeñas diferencias, según las suposiciones, debido a que los átomos se movían en un continuo espacio-tiempo curvo. Habiendo calculado los parámetros de la curvatura del continuo, los científicos determinaron que corresponden exactamente a la curvatura creada, desde el punto de vista de la teoría, por el monopolo de Young.

Para probar que la curvatura del continuo es efectivamente causada por la presencia de un monopolo de Yang, los investigadores hicieron que los átomos se movieran de diferentes maneras, incluso aquellas que debían rodear el área de la curvatura y la distorsión creada. . Los átomos que se movían a lo largo de este camino, volviendo al punto de partida, tenían el mismo espín que al principio, lo que indicaba que lograron evitar la influencia del monopolo.

Usando el enfoque descrito anteriormente y dirigiendo los átomos de diferentes maneras, los investigadores determinaron que el monopolo Yang es un fenómeno topológico, es decir, tiene un cierto tamaño y forma. Y en sus investigaciones posteriores, los científicos descubrirán cómo será posible hacer que los monopolos de Yang funcionen en beneficio de la humanidad en una amplia variedad de tecnologías cuánticas.

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