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Regulador de potencia triac estabilizado. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Reguladores de corriente, voltaje, potencia

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En [1], se describe un controlador de potencia triac, que permite no solo regular, sino también estabilizar el voltaje de salida. Este artículo describe un circuito más simple que le permite regular y estabilizar el voltaje (y por lo tanto la potencia) con una carga constante. Este circuito le permite mantener el voltaje de salida con una precisión del 5 % cuando el voltaje de entrada cambia en un 50 %.

El circuito del controlador se muestra en la figura.

Controlador de potencia estabilizado triac

El controlador de potencia contiene un triac VS1, una unidad de retardo de tiempo (fase), un circuito de compensación y una fuente de alimentación. Con la ayuda del circuito de compensación R8C2, se agrega un valor proporcional al voltaje de suministro al voltaje del diodo zener VD3. Esta cantidad es el voltaje entre bases del transistor VT1. Luego, una disminución en el voltaje de suministro reduce el voltaje de suministro del transistor VT1 y provoca una disminución en el retardo de tiempo, y el voltaje de salida no cambiará. El límite inferior de estabilización se alcanza en el momento en que la tensión de alimentación es igual a la salida especificada.

Ajustamiento. Es necesario conectar el regulador a la red con la carga a través de un autotransformador y encender el voltímetro en paralelo con la carga. Al cambiar el voltaje en la entrada del regulador de potencia, la resistencia variable R8 logra el voltaje mínimo en la carga.

Condensador C1 tipo K73-17 o K73-11, C2 tipo K50-16. Transformador T1 en el núcleo Sh5Ch6, el devanado primario es de 40 vueltas y el devanado secundario es de 50 vueltas de cable PEL-0,2. Al configurar, es necesario observar las medidas de seguridad, ya que los elementos del regulador de potencia están conectados galvánicamente a la red.

Literatura:

  1. Mezhlumyan A. Controlador de potencia triac estabilizado//Radio. - 2001. - N8. - C.42-43.

Autor: V. F. Yakovlev

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En el artículo publicado se afirma que para preservar la física moderna, la ciencia debe admitir la posibilidad de la influencia del futuro sobre el pasado. Puede parecer inusual, pero de hecho, los científicos han estado considerando esa idea durante mucho tiempo.

En la física moderna, en particular en la mecánica cuántica, existen varios fenómenos extraños que no pueden ser explicados por las leyes físicas ordinarias. Uno de ellos es el efecto de retraso de la medición, cuando el mero hecho de medir puede cambiar el resultado de la medición. Esto significa que el mismo proceso de medición afecta lo que se mide, y esto es contrario a la comprensión habitual de la física.

Algunos científicos creen que este extraño fenómeno puede deberse a que el futuro puede influir en el pasado. De acuerdo con esta teoría, la medición afecta lo que sucede en el futuro, y esto a su vez puede afectar lo que sucedió en el pasado.

Puede sonar extraño, pero muchos experimentos confirman que la mecánica cuántica es contraria a la intuición y comprensión habitual de la física. Los científicos ofrecen diferentes teorías para explicar estos fenómenos, y la posibilidad de la influencia del futuro sobre el pasado es una de ellas.

Por supuesto, esto no significa que podamos retroceder en el tiempo o cambiar lo que sucedió en el pasado. Es solo que esta teoría nos brinda una perspectiva diferente sobre cómo funciona el mundo y abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones. En particular, este enfoque puede ayudar a resolver algunos problemas de computación cuántica basados ​​en el uso de fenómenos cuánticos.

Además, la idea de que el futuro puede influir en el pasado tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la precisión de algunos instrumentos que miden cantidades físicas.

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