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Dispositivo de parada de emergencia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El dispositivo propuesto (su diagrama se muestra en la Fig. 1) desconectará la carga de la red si su voltaje excede un valor umbral predeterminado y se conectará automáticamente nuevamente cuando sea menor que el umbral.

Dispositivo de parada de emergencia
La figura. 1

La base del dispositivo son dos osciladores RC de relajación sobre dinistores: el primero, en VS1 y los elementos R2, R3, C2, el segundo, en VS2 y R7, C4. Forman pulsos en momentos en que, durante el proceso de carga, el voltaje en el condensador C2 (en el primer generador) y C4 (en el segundo) alcanza un valor igual al voltaje de apertura del dinistor correspondiente (más información sobre el funcionamiento de tales un generador se puede leer en el artículo “De los detalles de las lámparas fluorescentes de bajo consumo”, publicado en "Radio", 2012, nº 6, p. 26).

Los generadores funcionan mediante un rectificador de diodo VD1 con un condensador de suavizado C1. La resistencia R1 limita el aumento de la corriente de carga de este condensador cuando el dispositivo está conectado a la red. Si su voltaje está por debajo del valor umbral, el primer generador (en el dinistor VS1) se inhibe, y el segundo (en VS2) funciona y sus pulsos abren el triac VS3. Dado que su frecuencia de repetición es bastante alta (varios cientos de hercios), el triac se abre al comienzo de cada medio ciclo de tensión de red. La carga protegida está conectada en serie con el triac, por lo que se le suministra casi todo el voltaje de la red.

Cuando el voltaje de la red excede el umbral establecido, el primer generador comienza a funcionar. Sus impulsos a través del diodo VD2 cargan el condensador C3 y el transistor VT1 se abre. Como resultado, el voltaje en el capacitor C4 disminuye al voltaje de saturación del colector-emisor del transistor (fracciones de voltio), el segundo generador deja de funcionar y el triac VS3 cerrado desconecta la carga de la red. Cuando la tensión de red es inferior al umbral, el dispositivo vuelve a su estado original: la tensión de red se suministra nuevamente a la carga. El umbral de respuesta del dispositivo se establece ajustando la resistencia R3.

Dispositivo de parada de emergencia
La figura. 2

El dibujo de la placa de circuito impreso se muestra en la Fig. 2, y la apariencia del dispositivo montado en él se muestra en la Fig. 3. Resistencias fijas - MYAT, P1-4. S2-23, recortador - SPZ-19a, condensadores C1 y C3 - óxido importado, C2 y C4 - serie de películas MSC o cerámica K10-17 (su capacitancia puede estar en el rango de 0,015-0,033 μF). Los dinistores DB3, los diodos 1N4007, el transistor PN2907A y los condensadores C1, C2, C4 de los valores nominales indicados en el diagrama se pueden tomar de CFL (lámparas fluorescentes compactas) de bajo consumo averiadas, por supuesto, siempre que estos elementos estén en buen estado. orden de trabajo. Conector X1 - bloque de terminales de tornillo X977B04 (DG25C-B-04P), se puede sustituir por cualquier otro similar, capaz de funcionar a una tensión de 300 V y una corriente a través de los contactos no inferior a la corriente de carga. La placa montada se coloca en una carcasa de material aislante y se fija con adhesivo termofusible.

Dispositivo de parada de emergencia
La figura. 3

Con un SCR sin disipador de calor, el dispositivo se puede utilizar para proteger cargas de hasta 200 W. Con un disipador de calor adecuado puede llegar a los 2 kW. Reemplazaremos el triac TS106-10-8 por otros de esta serie o series importadas VT138, VT139, MAS15 con un voltaje permitido de al menos 600 V. Durante el funcionamiento, recuerde que la corriente consumida por la carga debe ser mayor que la de mantenimiento. corriente del triac, de lo contrario el dispositivo no funcionará y será inestable.

Autor: I.Aleksandrov

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Aquí no faltan sugerencias: la grasa parda se ve afectada por hormonas, células inmunitarias y neuronas especiales; además, puedes activarlo con ejercicios físicos o simplemente saliendo al frío (como acabamos de decir, las grasas que contiene se queman con la formación de calor, y una de las funciones del tejido adiposo pardo es la termorregulación). Investigadores de la Universidad de Leiden han encontrado una forma muy sencilla de mantener la grasa parda en buen estado: resulta que solo necesitas sentarte menos por las noches con luz artificial.

Se sabe que la estimulación de la grasa parda ocurre con la participación del receptor adrenérgico b3 - cuando se activa, las células queman más lípidos y generan más calor. Patrick Rensen y sus colegas descubrieron que si los ratones se mantienen bajo luz artificial durante 16 o incluso 24 horas al día, la actividad de sus receptores disminuye y, en consecuencia, las células de grasa marrón comienzan a funcionar peor y las moléculas de lípidos se envían a la grasa blanca almacenada. Con los ratones en los que las horas del día duraron las 12 horas estándar, no sucedió nada como esto. (Los ratones son animales crepusculares, lo que significa que las horas del día son como la noche para nosotros). Como resultado, los ratones que se mantuvieron en la luz durante mucho tiempo acumularon entre un 25 y un 50 % más de grasa, aunque los animales de todos los grupos recibieron la misma cantidad de grasa. la alimentación y la actividad física también eran lo mismo.

Por supuesto, el punto aquí no está en la luz artificial en sí, sino en el ritmo diario, que se deteriora debido a la iluminación en momentos inoportunos: el reloj biológico dice que debe ser de noche durante mucho tiempo, pero los ojos siguen viendo el luz. Por supuesto, aún nos quedaremos dormidos, aunque con iluminación artificial, pero esto aún se reflejará en el reloj biológico. Se sabe que incluso si te acuestas en el momento adecuado, la iluminación brillante que nos acompaña hasta el final, en sí misma puede causar daño. Bueno, el hecho de que un ritmo circadiano interrumpido esté asociado con la obesidad ha sido confirmado durante mucho tiempo tanto por experimentos como por estudios clínicos. Según algunos informes, las horas de luz demasiado largas provocan obesidad incluso más que desnutrición. Y, aparentemente, el efecto aquí se debe en gran medida al funcionamiento inadecuado de la grasa parda. Su interacción con el reloj biológico en el cerebro se lleva a cabo a través del sistema nervioso simpático: si el tejido adiposo marrón se desconectaba de las vías nerviosas simpáticas, el efecto era el mismo que con un trastorno del ritmo circadiano: las células marrones dejaban de quemar lípidos.

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