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Voltímetro remoto multicanal en un microcontrolador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Microcontroladores

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Un voltímetro remoto multicanal es un dispositivo que le permite medir de forma remota los valores de voltajes sinusoidales alternos de varias fuentes diferentes (seis canales en esta implementación) y presentar la información obtenida en seis indicadores de tres dígitos y siete segmentos.

El desarrollo del dispositivo está impulsado por la necesidad de monitorear constantemente el suministro de energía de los equipos ubicados a cierta distancia de la ubicación de la persona. Actualmente, el dispositivo se utiliza para controlar tres fases de la tensión de entrada suministrada a un normalizador industrial y tres fases de la tensión eliminada. La distancia desde el punto de medición al punto de indicación es de 800 m.

Estructuralmente, el voltímetro se fabrica en forma de dos módulos: un módulo de medición y transmisión ubicado directamente en el lugar de medición, así como un módulo de recepción e indicación instalado en el lugar de trabajo. La comunicación entre los dos módulos se organiza mediante un par de cables (actualmente se utiliza un par telefónico). El canal de comunicación está aislado galvánicamente de los componentes del dispositivo que se encuentran bajo voltaje peligroso; la información se transmite mediante una señal de corriente con un valor de hasta 30 mA.

Voltímetro remoto multicanal en el microcontrolador. esquema estructural

Especificaciones del dispositivo:

- Tensión medida: 100-330V CA, 50Hz;
- Intervalo entre mediciones: 0.5 seg. (se actualizan los 6 valores);
- Tensión de alimentación del módulo de recepción y visualización: 7-25V DC;
- Tensión de ruptura del aislamiento galvánico de los módulos: 5.0 kV;
- Error máximo de medida: ±1,5%.

Voltímetro remoto multicanal en el microcontrolador. Diagrama esquemático del módulo de medición y transmisión.
(haga clic para agrandar)

La conversión de analógico a digital se realiza mediante un ADC integrado en el ATmega8 MK. Para medir el valor efectivo de la tensión alterna se implementa un algoritmo para detectar el pico de una señal sinusoidal y su posterior multiplicación por el coeficiente de amplitud de la sinusoide.

El módulo de medición y transmisión se alimenta a través de una fuente de alimentación sin transformador desde el primer canal de la tensión medida. Cuando el voltaje en este canal cae por debajo de 90 V, el módulo se apaga. El LED HL1 se utiliza para indicar el proceso de transmisión de información al módulo receptor.

Voltímetro remoto multicanal en el microcontrolador. Diagrama esquemático del módulo receptor e indicador.
(haga clic para agrandar)

El módulo de recepción e indicación se alimenta desde una fuente de voltaje CC externa de 7-25 V.

En modo normal, todos los indicadores muestran los valores de voltaje medidos correspondientes a un canal específico. Si no hay mensajes del transmisor durante más de 2 períodos de actualización (aproximadamente 1,4 segundos), se muestra la palabra "Err" en todos los indicadores, lo que indica una violación del canal de comunicación o un mal funcionamiento del transmisor. La indicación vuelve al modo normal después de recibir el siguiente paquete. Una disminución de voltaje en cualquiera de los canales, excepto el primero, por debajo de 100 V, provoca la indicación de un guión “---” en el indicador correspondiente, los canales restantes se muestran en modo normal.

En esta versión del voltímetro, solo se mide el voltaje de la red CA, sin embargo, realizando cambios mínimos en la parte del software del módulo transmisor MK, así como cambiando los valores de las resistencias divisoras de voltaje R5-R10 y R11- R16, es posible medir tensión CC en todos o varios canales individuales.

Se pueden descargar firmware del microcontrolador, placas de circuito impreso en formatos GIF y LAY (SprintLayout), así como fotografías del dispositivo terminado. aquí (430 kb).

Autor: Lukashchuk Anton Sergeevich, aslukashuk[perro]gmail.com; Publicación: cxem.net

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La solución parece obvia: restaurar los enlaces químicos entre las proteínas. Pero desde hace muchos años, los fabricantes de champús y otros productos para el cuidado del cabello han estado experimentando con diferentes formas de restaurar el cabello, y las cosas están progresando aquí, en el mejor de los casos, con un éxito mixto. Para comprender cuál es el problema aquí, debe recordar que los aminoácidos, los péptidos cortos y las proteínas largas tienen una carga eléctrica que depende de la acidez del medio.

Para "coser" el cabello hacia atrás, se utilizan proteínas y péptidos de origen vegetal o animal: deben encajar en el lugar donde se produjo la ruptura del cabello y unir el azufre de las moléculas de queratina con su azufre. Pero para ello, tanto las queratinas como los péptidos de entrecruzamiento deben ser eléctricamente neutros. Y captar tal acidez, tal nivel de pH es muy, muy difícil; por lo tanto, la eficacia de tales medios es insatisfactoria.

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Dado que peinar el cabello dañado requiere más tiempo y esfuerzo, así es exactamente como decidimos evaluar la eficacia del nuevo producto: cuánto más fácil es peinar las puntas abiertas con él. Resultó que el cabello seco después del tratamiento con péptidos de gluten requiere un 21 % menos de esfuerzo, y si se peina húmedo, hasta un 50 %. En las micrografías electrónicas, se vio que el cabello realmente se vuelve más suave y uniforme; en otras palabras, la nueva herramienta realmente empalmó los huecos y roturas en ellos.

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