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Reatores eletrônicos. Um conversor usando um transistor de comutação "auto-protegido". Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reatores para lâmpadas fluorescentes

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Características muito mais estáveis ​​têm um conversor usando transistor de comutação "autoprotegido". Na fig. 3.73 mostra um circuito conversor com proteção de corrente de coletor do transistor chave.

Conversor usando transistor de comutação "autoprotegido"
Arroz. 3.73. Circuito conversor com proteção de corrente de coletor

A tensão dente de serra do resistor R3, proporcional à corrente do enrolamento primário do transformador, é aplicada à base do transistor auxiliar VT2. Assim que a tensão no resistor R3 atingir o limite de abertura do transistor VT2 (cerca de 0,6 V), ele abrirá e limitará a corrente de base do transistor VT1, o que interromperá o processo de acúmulo de energia no transformador. Corrente máxima do enrolamento primário do transformador

acaba por ser pouco dependente dos parâmetros de uma instância particular do transistor. Naturalmente, o valor limite de corrente calculado pela fórmula (2) deve ser menor que a corrente determinada pela fórmula (1) para o pior valor do coeficiente de transferência de corrente estática.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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A maior parte do universo é composta de hidrogênio em várias formas, mas o íon H3+ é o mais abundante no espaço interestelar. Acontece que esta é uma das moléculas mais importantes, desempenhando um papel fundamental no resfriamento das primeiras estrelas. H3+ foi crucial na formação de estrelas nos primeiros dias do universo. Segundo o professor Ludwik Adamowicz, o H3+ é precursor de muitos tipos de reações químicas que possibilitam a obtenção, entre outras coisas, de compostos necessários à vida, como água ou carbono.

Se não fosse pelo H3+, as primeiras estrelas ficariam gradualmente mais quentes e eventualmente explodiriam. Poderíamos nunca ver o céu estrelado, e nós mesmos não existiríamos. As moléculas de H3+ eram a única maneira de despejar a energia extra das estrelas jovens e impedi-las de explodir.

As estrelas não poderiam se formar e queimar de forma constante por bilhões de anos se não fosse pelas moléculas que lentamente resfriam as estrelas emitindo luz. Poucas moléculas são capazes de fazer isso, mas no início a maioria simplesmente não existia, e é aí que o H3+ desempenhou um papel fundamental.

O hidrogênio comum "não gosta" de emitir luz, enquanto o H3+ é uma molécula eletricamente carregada composta por três átomos de hidrogênio com dois elétrons. É por causa da falta de um elétron carregado negativamente que a molécula de H3+ adquire uma carga positiva. Isso o faz vibrar, emitindo luz. Assim, a liberação do excesso de energia da estrela e seu resfriamento.

Graças ao estudo de cientistas americanos, os astrônomos agora sabem mais sobre a formação de estrelas jovens e do Universo primitivo e podem determinar com mais precisão a composição dos objetos espaciais. Em última análise, isso levará a uma melhoria no modelo do nosso Universo.

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