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Regulador de potencia para GRN-1-220, 400-2000 vatios. 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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Se puede realizar un regulador bastante simple de la potencia suministrada a la carga utilizando el módulo regulador de fase GRN-1-220. Está diseñado para ajustar suavemente el brillo de las lámparas incandescentes, la temperatura de los calentadores eléctricos (por ejemplo, un soldador, etc.) y también le permite ajustar la velocidad de rotación de los motores eléctricos del conmutador. El voltaje suministrado a la carga se controla cambiando el retardo de apertura del interruptor en relación con el momento en que el voltaje pasa por "0". Las pequeñas dimensiones de un dispositivo de este tipo facilitan su colocación en cualquier lugar.

Los principales parámetros técnicos del regulador:

  • tensión de red ..... 220 V ± 20%;
  • corriente de carga.....hasta 2 A;
  • rango de ajuste del voltaje efectivo en la carga ..... de 0 a 97%;
  • potencia de carga.....hasta 250 W sin disipador de calor y hasta 400 W con disipador de calor;
  • rango de temperatura de funcionamiento -40...+70°С.

El circuito de control en sí es bastante económico y consume sólo unos 0,7 mA. En este caso, el voltaje máximo se suministra a la carga cuando la resistencia R1 tiene resistencia cero.

Los circuitos de conmutación típicos para diferentes potencias de carga se muestran en la Fig. 2.17 y 2.18. Cuando el regulador funciona con una carga inductiva, es necesario conectar un circuito RC en serie en paralelo con él.

Regulador de potencia para GRN-1-220, 400-2000 vatios
Arroz. 2.17. Circuito de conmutación del regulador para cargas de hasta 400 W

Para controlar una carga poderosa, puede usar el diagrama en la Fig. 2.18.

Regulador de potencia para GRN-1-220, 400-2000 vatios
Arroz. 2.18. Esquema de encendido del regulador para una potencia de 2 kW o más.

Además de los que se muestran en la figura, se pueden usar muchos otros tipos de triacs.

Basado en este módulo, es fácil hacer un interruptor de luz que se activa mediante la iluminación del fotosensor (Fig. 2.19).

Regulador de potencia para GRN-1-220, 400-2000 vatios
Arroz. 2.19. Interruptor de luz activado por iluminación

La sintonización del circuito se lleva a cabo cuando la fotorresistencia R2 se oscurece con la ayuda de la resistencia R1 para que la lámpara EL1 no se encienda.

Cuando aparece la luz, el transistor VT1 se abre y provoca un cortocircuito en R4, lo que hace que la lámpara se encienda.

Autor: Shelestov I.P.

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Los experimentos se llevaron a cabo con un gas cuántico ultraenfriado. Bajo la influencia de un rayo láser, los átomos individuales pueden ordenarse en estructuras geométricas regulares. Pero a diferencia de los cristales clásicos, todas las configuraciones posibles de un cristal cuántico existirán simultáneamente. Esta observación se hizo después de la transición de las partículas a las llamadas. Estado de Rydberg, en el que están fuertemente excitados por la energía del haz de luz.

"Nuestro experimento demuestra el potencial de los gases de Rydberg para crear nuevos estados de la materia. Por lo tanto, sentamos las bases para el modelado cuántico, por ejemplo, imanes cuánticos", dice Immanuel Bloch.

El experimento comenzó con el enfriamiento de un conjunto de varios cientos de átomos de rubidio a temperaturas cercanas al cero absoluto y atrapando los átomos en una trampa de luz. Luego, se superpuso una rejilla de luz periódica a la nube atómica, la llamada. una rejilla óptica que proporciona un relleno casi uniforme en la parte central de la trampa atómica. Luego, usando un láser, los átomos fueron llevados al estado de Rydberg, en el que la capa externa de electrones se encuentra a una gran distancia del núcleo. Como resultado, el área de influencia de estos átomos creció unas 10 veces a un tamaño simplemente enorme: unos pocos micrómetros, aproximadamente 000/1 de un cabello humano. Ahora estos átomos comenzaron a interactuar a través de los llamados. las fuerzas de van der Waals.

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