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Indicador LED de tensión de red. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Indicadores, sensores, detectores

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A menudo, en la vida cotidiana existe la necesidad de controlar la tensión de red. Hasta hace poco se utilizaban para ello bombillas de neón con resistencia a la amortiguación. Posteriormente se empezaron a utilizar LED con resistencia de amortiguación o condensador. Dado que el LED consume mucha más corriente que un indicador de neón, la potencia de la resistencia de amortiguación ha aumentado. ¿Qué pasa si se necesita una indicación parpadeante para llamar la atención? En este caso, puede utilizar un LED intermitente, por ejemplo, de Kingbright, pero consume una corriente significativa y su precio es un orden de magnitud superior al de un LED normal. Puedes montar tú mismo el circuito a tu gusto con un mínimo consumo de corriente.

Llamo la atención de los lectores sobre este esquema (ver figura). El circuito se alimenta mediante un circuito sin transformador mediante un condensador de extinción C3. La resistencia R1 limita la corriente de carga del condensador a través del puente diodo-zener VD3...VD6 en el momento en que el dispositivo está conectado a la red.

Indicador LED de tensión de red

Este puente sirve como rectificador y estabilizador para alimentar el circuito. El condensador C2 es de alisado y almacenamiento. El "intermitente" en sí, como se puede ver en el diagrama, está ensamblado en tres transistores VT1...VT3, diodos VD1, VD2, condensador C1 y diodo emisor de luz HL1. El esquema se basa en la publicación [1].

Cuando se aplica tensión de alimentación al circuito, todos los transistores están cerrados, el condensador C1 comienza a cargarse a través del circuito VD1, R3, HL1, R6. Cuando el voltaje en el emisor del transistor VT1 es menor que en la base, se abre. La corriente del colector de este transistor abre el transistor compuesto VT2, VT3. El condensador C1 comienza a descargarse a través de VT1, R4, VT2. Además de este circuito, a lo largo del circuito también se descarga un condensador: VD2, R5, VT3. Un potente impulso de la corriente del colector del transistor VT3, limitado por la resistencia R6, provoca un destello brillante del LED HL1. El período de inflamación está determinado por la capacitancia del condensador C1 y la resistencia de la resistencia R3 y, con los valores indicados en el diagrama, es de aproximadamente 1 s. El consumo de corriente promedio es de 0,6 mA, por lo que fue posible limitar la capacidad del condensador de extinción a solo 10 nF.

El esquema propuesto puede encontrar diversas aplicaciones en la vida cotidiana: desde un indicador integrado en un interruptor que se puede encontrar en la oscuridad hasta un simulador de un objeto entregado para protección.

Puede utilizar guirnaldas de LED para parpadear, en este caso es necesario encender varios LED, sustituir los diodos zener por otros de mayor voltaje y, en consecuencia, aumentar el voltaje de funcionamiento de los condensadores electrolíticos utilizados.

El circuito utiliza resistencias del tipo MLT, condensadores electrolíticos del tipo K53-14 y cualquier diodo de silicio. Condensador C3 tipo K73-17. Los transistores VT1, VT2 son cualquier silicio de conductividad adecuada. Como VT3 se pueden utilizar transistores de los tipos KT3117, KT503, KT603, KT630 ​​​​. El circuito prácticamente no requiere configuración. Al seleccionar la resistencia R6, se establece el brillo requerido del LED, la resistencia R3 es el siguiente período y la resistencia R5 es la duración del destello del LED. Estos dos parámetros también se ven afectados por la capacitancia del condensador C1.

Literatura:

  1. Generador de pulsos regulable//Radio. -1990. - Nº 8.

Autor: O. V. Belousov

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Por primera vez en el mundo, los científicos han demostrado un vínculo entre la cantidad de vegetación en el entorno humano inmediato y un envejecimiento biológico más lento, según el estudio de la metilación del ADN.

Con una población mundial que envejece impulsada por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la fertilidad, es prioritario comprender cómo mantener una buena salud y productividad en la vejez. Uno de los marcadores más confiables del envejecimiento biológico son los cambios de metilación asociados con el envejecimiento que se encuentran en el ADN humano. Es aquí donde algunas secciones de ADN están cubiertas con moléculas de metilo.

Algunas regiones del ADN tienen regiones CpG que son particularmente propensas a una mayor metilación con la edad, y esto limita la funcionalidad de los genes afectados. Por el contrario, el envejecimiento también puede reducir la metilación en otras áreas, lo que lleva a una sobreexpresión de genes que puede ser igualmente perjudicial.

El equipo utilizó lecturas de luz infrarroja y visible de un satélite de la NASA para estimar la masa de vegetación local en los 12 meses anteriores a la extracción de sangre de cada participante. Las plantas absorben la luz roja visible para la fotosíntesis, pero reflejan mucho la luz infrarroja y casi infrarroja. Los investigadores utilizaron esto, y algunas fórmulas matemáticas bastante complejas que explicaban la distorsión atmosférica en las lecturas de luz, para estimar la densidad de la vegetación a una distancia de hasta 2 km de sus hogares.

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