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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Aplicación de un temporizador integral para el control automático de voltaje en la carga de baterías. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Cargadores, baterías, celdas galvánicas

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Basado en el temporizador integral tipo 555, se puede montar un cargador de batería automático. El propósito de dicho cargador es mantener una batería de respaldo completamente cargada para alimentar un dispositivo de medición. Esta batería siempre permanece conectada a la alimentación de CA, ya sea que se esté utilizando actualmente para alimentar el dispositivo o no. El cargador automático con temporizador integrado utiliza comparadores, un flip-flop lógico y un potente amplificador de salida.

El diodo zener de referencia D1, utilizando un divisor resistivo interno en el temporizador IC, suministra voltajes de referencia a ambos comparadores. El voltaje en la salida del temporizador (pin 3) cambia entre 0 y 10 V.

El uso de un temporizador integral para el control automático de voltaje al cargar baterías

Al calibrar el circuito, en lugar de una batería de níquel-cadmio, se incluye una fuente de voltaje de CC ajustable. El potenciómetro "Off" se ajusta al voltaje de carga final deseado de la batería (típicamente 1,4 V por celda), el potenciómetro "On" se ajusta al voltaje de carga inicial requerido (típicamente 1,3 V por celda).

La resistencia R1 limita la corriente de funcionamiento del circuito a menos de 200 mA en todas las condiciones. El diodo D2 evita que la batería se descargue a través del temporizador cuando este último está en estado "apagado". El condensador sirve para bloquear las oscilaciones durante la transición del circuito al estado "apagado". Si es necesario, el divisor de retroalimentación se puede desacoplar mediante capacitancia para mejorar la inmunidad al ruido del circuito durante los transitorios.

Autor: N. McGowan; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El aumento de la circulación permaneció desconocido hasta que el equipo de investigación encontró evidencia de aceleración utilizando el instrumento RISE, diseñado para estudiar la estructura interna del planeta. Anteriormente, ayudó a determinar que el núcleo de Marte probablemente sea una bola de metal fundido.

El aumento de la circulación permaneció desconocido hasta que el equipo de investigación encontró evidencia de aceleración utilizando el instrumento RISE, diseñado para estudiar la estructura interna del planeta. Anteriormente, ayudó a determinar que el núcleo de Marte probablemente sea una bola de metal fundido.

Al examinar los datos de RISE durante los primeros 900 días de la estancia de InSight en Marte, vieron que la rotación del planeta se acelera 0,76 milisegundos por cada año terrestre. Los días marcianos se están acortando gradualmente. ¿Pero por qué?

El objetivo principal de RISE era ver cuánto se tambalea Marte cuando su órbita es atraída y repelida por la gravedad del Sol. Esto permitiría determinar si el núcleo es sólido o líquido. Sin embargo, RISE también se enfrentó a la tarea de medir la duración de la época marciana. Un día en Marte es un poco más largo que en la Tierra: 24 horas 37 minutos. RISE midió la rotación y el bamboleo de Marte utilizando ondas de radio reflejadas. Cuando recibió una señal de radio de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA, reflejó esas ondas de regreso a la Tierra. La diferencia entre la frecuencia de la señal enviada por DSN y la señal rebotada en la Tierra le dijo al equipo de InSight cómo se movía la nave con Marte. Los cambios en la frecuencia de las ondas de radio reflejadas indicaron tanto las fluctuaciones orbitales como la duración de un día en el Planeta Rojo.

Pero si sabemos por qué la rotación de la Tierra se está desacelerando a lo largo de miles de millones de años y haciendo que nuestros días sean más largos, entonces los científicos no están seguros exactamente de por qué la rotación de Marte se está acelerando y sus días se están acortando.

Una teoría sugiere que esto se debe a cambios en los casquetes polares del planeta. El dióxido de carbono de la atmósfera se condensa en los polos a medida que el planeta se enfría en otoño e invierno y se sublima durante los meses más cálidos de primavera y verano. Estas fluctuaciones desplazan constantemente el centro de masa de Marte. cuando el hielo se aleja, vuelve a aparecer.

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