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Dispositivo de señalización de neón de dos niveles. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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

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En los dispositivos de red, a menudo se usa un dispositivo de señalización de luz, que consiste en una lámpara de neón y una resistencia limitadora de corriente. Dicho dispositivo de señalización generalmente se enciende en la entrada del dispositivo o después del interruptor. Pero en el primer caso, la lámpara indica la presencia de tensión de red, independientemente de la posición del interruptor de encendido, en el segundo caso, cuando está cerrado.

Un dispositivo de señalización con dos gradaciones de brillo del brillo de la lámpara es más informativo (el brillo más bajo de la lámpara corresponde a la posición abierta del interruptor, el brillo más grande corresponde a la posición cerrada). Esto permite no solo determinar la posición operativa del interruptor, sino también encontrar el dispositivo conectado a la red en la oscuridad. Uno de estos esquemas se muestra en la Fig.1.

Dispositivo de señalización de neón de dos niveles

Cuando el interruptor de alimentación SA1 está abierto, la tensión de red se suministra a la lámpara HL1 a través de la resistencia R1, el diodo VD1 y la carga. El circuito R2VD2 prácticamente no deriva una lámpara de neón. Cuando el interruptor de encendido está cerrado, la lámpara HL1 se alimenta a través de los elementos R2, VD2 y el circuito R1VD1, al estar conectado en paralelo a la lámpara de neón, no la deriva. Dado que el valor de la resistencia R2 es varias veces menor que el de R1, la lámpara de neón en el segundo modo brilla más.

Una característica del circuito que se muestra en la Fig. 2 es que cuando el interruptor SA1 está abierto, la lámpara de neón se alimenta con un voltaje de media onda a través del circuito R1VD1, y cuando el interruptor está encendido, se alimenta con un voltaje de onda completa. voltaje a través de ambos circuitos (R1VD1 y R2VD2), por lo que la lámpara de neón parpadea más brillante. El circuito se puede simplificar eliminando los diodos y cambiando ligeramente la resistencia de las resistencias.

Dispositivo de señalización de neón de dos niveles

Si el dispositivo tiene un interruptor de red emparejado que abre ambos cables de alimentación, entonces el circuito se vuelve más simple (Fig. 3). Aquí, el brillo diferente del brillo de una lámpara de neón se proporciona encendiéndola a través de resistencias de diferentes clasificaciones.

Dispositivo de señalización de neón de dos niveles

Indicador muy conveniente con dos lámparas de neón. El dispositivo, cuyo circuito se muestra en la Fig. 4, está diseñado para usarse con un interruptor unipolar. Cuando el interruptor está abierto, brilla la lámpara de neón HL1, cuyo circuito está cerrado a través de la resistencia R1 y la carga. Cuando SA1 está cerrado, la lámpara de neón HL1 se apaga y HL2 se enciende.

Dispositivo de señalización de neón de dos niveles

En dispositivos con interruptores de dos polos (Fig. 5), dicho dispositivo de señalización se puede ensamblar de manera diferente. Cuando el interruptor está abierto, brilla la lámpara de neón HL1, que se alimenta a través de la resistencia R1. Cuando se enciende el interruptor, se forma una conexión paralela de lámparas de neón, mientras que una de ellas se apaga. Es necesario elegir las lámparas para que HL1 se apague.

Dispositivo de señalización de neón de dos niveles

Detalles. Cualquier diodo con un voltaje inverso de al menos 300 V (D226B, KD102B, etc.). Resistencias tipo MLT-0,25. En el caso de usar lámparas de neón de arrancadores y otros dispositivos, los valores de resistencia pueden ser diferentes.

Autor: R. Kushchik

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Y solo recientemente, investigadores de la Universidad Aalto, Finlandia, el Centro Brasileño de Investigación Física (CBPF), la Universidad Técnica de Braunschweig y la Universidad de Nagoya, lograron por primera vez crear un líquido de espín cuántico superconductor, las propiedades de que están lo más cerca posible de las propiedades del fluido teórico predicho por Paul Anderson. Y la creación de un líquido de espín cuántico fue posible gracias a la tecnología desarrollada en la Universidad Aalto para controlar las propiedades de algunos materiales magnéticos.

La mayoría de los superconductores de alta temperatura existentes se basan en óxido de cobre, en el que los iones de cobre forman una red cristalina cuadrada y los momentos magnéticos de los iones vecinos se dirigen en direcciones opuestas. Cuando esta estructura cristalina delgada se rompe al cambiar el estado de oxidación del cobre, el material se convierte en un superconductor. Sin embargo, la sustitución de los iones de cobre ordinarios por iones con una estructura electrónica de d10 y d0 convirtió toda la estructura cristalina en un líquido de espín cuántico.

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