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Interruptor de carga electrónico. 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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A veces se hace necesario conmutar alternativamente varias cargas con llaves electrónicas en lugar de un interruptor mecánico. Una búsqueda en la literatura condujo a una interesante solución de circuito publicada en Radio No. 12, 1989.

El interruptor de carga electrónico funciona de la siguiente manera. Cuando se aplica energía, el capacitor C1 comienza a cargarse a través de la resistencia R4. El bajo voltaje en el capacitor C1 por primera vez establece la salida del elemento DD1.4 log. "0". En las salidas de los elementos DD2.1, DD2.2, DD3.1, se establece un registro. "1", las salidas DD1.1, DD1.2, DD1.3 también están configuradas para iniciar sesión. "1", a la salida del elemento DD3.2 -log. "0". El LED HL4 se enciende, lo que indica que el dispositivo está listo, pero no se enciende ninguna carga. Para encender, por ejemplo, la carga Rn1, debe presionar el botón SB 1. Al mismo tiempo, se establece un registro en la salida del elemento DD1.1. "0", a la salida del elemento DD3.2 - log. "1", y el LED HL4 se apaga; se establece un registro en la salida del elemento DD1.4. "1" porque C1 ya está cargado; se establece un registro en la salida del elemento DD2.1. "0", a la salida del elemento DD4.1 - log. "0".

El LED HL1 se enciende y señala que la carga está encendida. El optoacoplador VU1 abre el triac VS1, que, a su vez, cambia la carga Rн1. Los elementos del chip D4 se utilizan como repetidores con una alta capacidad de carga. Cuando presiona, por ejemplo, el botón SB3, la carga Rн1 se apagará en primer lugar, ya que se establece un registro en la salida del elemento DD1.3. "0", a la salida del elemento DD2.1 - log. "1", y la carga Rn1 se apaga. A la salida del elemento DD3.1, se establece un registro. "0", en la salida del elemento DD4.3 - también un registro. "0", el LED HL3 se enciende y la carga Rn3 se enciende.

El diseño del circuito del circuito excluye incluso una inclusión a corto plazo de dos cargas. Puede apagar cualquiera de las cargas presionando el botón SB4. Si lo desea, puede encender la cuarta carga agregando un circuito de un interruptor óptico y un triac al circuito LED HL4, similar a los circuitos discutidos anteriormente. La potencia de la carga conmutada está determinada solo por la corriente máxima del triac aplicado. Por lo tanto, al presionar el botón de baja corriente SB, puede cambiar la carga de cientos de vatios a varios kilovatios.

El esquema modificado se muestra en la figura.

Interruptor de carga electrónico. Esquema del interruptor de carga electrónico
(haga clic para agrandar)

Detalles

Para alimentar el circuito se utiliza un transformador con puente rectificador de diodos y filtro, con una tensión de salida de 9 V. La tensión de alimentación de los microcircuitos está estabilizada por un microcircuito DA1 de tipo 7805. Los microcircuitos indicados en el esquema pueden ser reemplazado por análogos domésticos: KR74EN08A. Los pulsadores SB555-SB1 tipo SWT74-10 pueden ser sustituidos por cualquiera doméstico.

Basado en materiales de la revista Radioamator.

Publicación: cxem.net

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En el caso de las nuevas pantallas de Japan Display, se utiliza una implementación patentada de la tecnología In-cell Touch llamada Pixel Eyes. Los toques están determinados por el cambio de capacitancia entre los electrodos en el sustrato TFT y el sustrato del filtro de color. Puede interactuar con las pantallas de Pixel Eyes con los dedos y con el lápiz óptico.

Los paneles Japan Display tienen más de 5 pulgadas en diagonal y tienen una resolución de 2560 x 1440 píxeles (la densidad de píxeles supera los 500 ppp). El brillo es de 500 cd/m2, la relación de contraste típica es de 1500:1. El ángulo de visión supera los 160 grados; proporciona una cobertura del 85 % del espacio de color NTSC.

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