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Dispare em um optoacoplador de transistor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O gatilho proposto (seu circuito é mostrado na figura) difere porque em um de seus estados praticamente não consome corrente. É feito com base em um optoacoplador de transistor 4N35. O resistor R1 limita a corrente de base de seu transistor U1.2 a um nível seguro, R2 o impede de operar no modo de base aberta, o resistor R3 limita a corrente através do diodo emissor U1.1.

Disparar em um optoacoplador de transistor
Fig. 1

O dispositivo funciona da seguinte maneira. No estado inicial, o transistor optoacoplador está fechado, nenhuma corrente flui através do diodo emissor e o dispositivo não consome corrente.Quando um pulso de tensão de polaridade positiva é aplicado à entrada, o transistor abre e o diodo emissor acende. Graças ao feedback positivo óptico, o transistor permanece aberto mesmo após o fim do pulso - o gatilho entra no segundo estado estável. Você pode comutá-lo ao seu estado original apenas aplicando um pulso de tensão de polaridade negativa à entrada ou desligando a energia.

Quase qualquer optoacoplador de transistor com uma saída de base de fototransistor pode ser usado no dispositivo. Os importados 4N25-4N28, 4N35-4N37, CNY17, TLP331, AOT128 doméstico com índices de letras A-B são adequados, você só precisa selecionar a resistência do resistor R3 dependendo da tensão de alimentação e da corrente através do diodo emissor necessária para operação estável. A tensão de alimentação não deve exceder os valores máximos de tensão de comutação permitidos para o optoacoplador aplicado.

Autor: K. Moroz

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A rocha peridotita contém grandes quantidades de olivina, um mineral à base de magnésio. Reagindo com dióxido de carbono e água saturada com ele, que se transformou em uma solução fraca de dióxido de carbono, a olivina forma carbonato de magnésio - magnesita. Há também dolomita - carbonato de cálcio e magnésio.

Ambos os minerais são 44% mais volumosos que a olivina, eles separam a rocha e microfissuras da largura de um cabelo humano aparecem nela. Através deles, o ar e a água penetram intensamente na pedra, e o processo é ainda mais acelerado. Calcula-se que os peridotitos de Omã absorvam anualmente centenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono do ar. Um quilômetro cúbico de peridotito pode conter um bilhão de toneladas de dióxido de carbono. Para comparação: as usinas termelétricas a carvão americanas emitem anualmente um bilhão e meio de toneladas desse gás.

Ao fazer furos nas rochas e colocar pequenas cargas explosivas ali, é possível esmagar a rocha ainda mais ativamente e aumentar a penetração de ar nela. E se, além disso, as camadas de peridotito forem aquecidas às custas de águas geotérmicas profundas, isso também acelerará os processos químicos. Em geral, a crosta terrestre é maioritariamente constituída por peridotitos, só que nem sempre vêm à superfície em quantidades tão grandes como em Omã.

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