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Voltímetro de CA con escala extendida. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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En la práctica de un radioaficionado, a veces es necesario controlar el voltaje de la red y controlar sus cambios. La forma más sencilla de lograr este fin es fabricar un voltímetro a partir de un indicador de cuadrante y "estirar" su escala de modo que sólo "caben" en él unas pocas decenas de voltios. El diagrama de dicho voltímetro se muestra en la figura.

Voltímetro de CA estirado

El voltaje controlado se suministra a través de las resistencias limitadoras de corriente R1, R2 a un rectificador de onda completa fabricado en un circuito puente que utiliza diodos VD1-VD4. El voltaje rectificado es filtrado por el capacitor C1 y suministrado al microamperímetro PA1 a través de la resistencia de ajuste R4 y la unión del emisor del transistor VT1, que en este caso funciona como un "diodo Zener" de bajo voltaje.

Mientras el voltaje en la salida del rectificador no exceda los 6...8 V, la aguja indicadora está en la marca cero de la escala. Cuando excede el voltaje de ruptura de la unión del emisor del transistor, la aguja indicadora comenzará a desviarse, cuanto más aumenta el voltaje.

La resistencia R3 regula la sensibilidad del dispositivo y R4, el rango de voltajes medidos. Entonces, con resistencia cero de la resistencia R4, cuando su control deslizante está en la posición izquierda según el diagrama, 20 V "encajan" en la escala del indicador, y puede diseñarse para medir voltaje de 210 a 230 V. Si el control deslizante de la resistencia se mueve hacia la derecha según la posición del diagrama, el dispositivo podrá “mostrar” voltaje de 100 a 250 V.

Microamperímetro: del indicador de nivel de grabación de una grabadora, por ejemplo, M4476/1, M4587, M68501 o cualquier otro con una corriente total de desviación de la aguja de 50-300 µA. Transistor: cualquiera de la serie KT315, diodos, excepto los indicados en el diagrama: KD102B, KD521A, cualquiera de la serie KD105 o puente de diodos KTs407A. Resistencias sintonizadas: cualquier tipo. Después de configurar el dispositivo, se pueden reemplazar con constantes del valor deseado.

Para la configuración se utiliza un autotransformador, desde el cual se suministra voltaje al enchufe X1, y un voltímetro digital que controla este voltaje. Al ajustar las resistencias R3 y R4, se logra el rango deseado de voltajes medidos, después de lo cual se calibra la escala del indicador o se elabora un gráfico de calibración para la escala.

Autor: A.Butov

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La Universidad de Maine ha presentado la impresora 3D más grande del mundo, llamada Factory of the Future 1.0, que es cuatro veces más grande que los modelos anteriores. Esta impresora abre nuevas perspectivas en el campo de la impresión 3D, especialmente en el contexto de la construcción de viviendas de base biológica.

La nueva impresora, ubicada en el Centro de Estructuras y Compuestos Avanzados de la universidad, representa un importante paso adelante en la investigación de la impresión 3D. Amplía las capacidades de la tecnología para ofrecer una solución potencial a la falta de vivienda y la escasez de viviendas asequibles.

La impresora puede crear objetos de hasta 29 metros de largo, 10 metros de ancho y 5,5 metros de alto, consumiendo hasta 220 kilogramos de material por hora. Esto significa que se puede utilizar para crear una variedad de estructuras, incluidos edificios residenciales y estructuras de defensa.

Representantes de varios ministerios, incluidos Defensa, Energía y Vivienda, han expresado interés en utilizar la nueva tecnología. La impresora se considera un "faro de innovación" que podría cambiar la forma en que se realiza la construcción para que sea más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

La impresora ya se ha utilizado con éxito para crear objetos que van desde barcos hasta estructuras residenciales. Sus capacidades y potencial son muy amplios, lo que abre la puerta a la solución de problemas modernos y promete mayores desarrollos en el campo de la impresión y la construcción 3D.

La impresora 3D presentada representa un avance significativo en el campo de la construcción y la industria. Su capacidad para crear objetos a partir de biomateriales abre nuevas perspectivas para resolver problemas modernos como la escasez de viviendas asequibles y los impactos ambientales nocivos.

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