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Indicador de nível de líquido. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Indicadores, detectores

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Este dispositivo foi projetado para monitorar o nível de líquido, como água, em vários tanques. Emite um sinal de áudio contínuo quando o nível do líquido atinge o valor nominal e um sinal de áudio intermitente quando o líquido excede um nível crítico.

O indicador (Fig. 1) é composto por dois geradores: o primeiro é montado nos elementos lógicos DD1.1 e DD1.2, e o segundo é montado nos elementos DD1.3, DD1.4. O funcionamento do gerador é controlado por um sensor composto pelos sensores E1-E3, colocado no tanque no nível em que é necessário o controle do líquido. Se o líquido estiver abaixo de um determinado nível e, naturalmente, não atingir os sensores, um nível lógico de 2 é fornecido às entradas dos elementos DD3-DD1.1 através dos resistores R1.3, R1. Nenhum dos geradores funciona. Neste modo, o indicador praticamente não consome corrente da fonte de alimentação.

Indicador de nível de líquido
Figura.1

Quando o líquido atinge os sensores E1, E2 e os “fecha” (a menos, é claro, que o líquido seja dielétrico), um nível lógico de 12 aparecerá no pino 1.3 do elemento DD0. O segundo gerador começa a funcionar e um som um sinal com frequência de cerca de 1 Hz é ouvido no fone BF1000. Se o fluxo de líquido no tanque não parar, seu nível logo atingirá o sensor E3. O nível lógico 0 também estará nas entradas dos elementos DD1.1, DD1.2. O primeiro gerador começará a funcionar e controlará a inclusão do segundo gerador. A taxa de repetição de pulso do primeiro gerador é de vários hertz, portanto, sinais sonoros intermitentes serão ouvidos no telefone, indicando que o líquido atingiu um nível crítico.

No indicador pode-se utilizar, além do indicado no diagrama, o microcircuito K561LE5; capacitores - KLS, KM; resistores - MLT-0,125; o fone de ouvido deve ser de alta impedância, com resistência de pelo menos 1000 Ohms na frequência de 1000 Hz; fonte de alimentação - bateria Krona ou duas baterias 3336 conectadas em série.

Os sensores podem ser confeccionados em forma de tiras de cobre estanhado (Fig. 2) fixadas em uma placa (A) de material isolante. Um pedaço de fibra de vidro revestido com papel alumínio com almofadas condutoras de sensor também é adequado. Nesta forma de realização, as plataformas são estanhadas ou cobertas com um revestimento condutor anticorrosivo e a secção A do laminado de fibra de vidro é pintada com verniz ou tinta. Se o líquido for agressivo, os sensores deverão ser feitos de um material que não reaja quimicamente com o líquido, por exemplo, aço inoxidável. A resistência entre os sensores deve ser de pelo menos 10 MOhm. Se isso não puder ser garantido, será necessário reduzir a resistência dos resistores R2 e R3.

Indicador de nível de líquido
Figura.2

Como o indicador quase não consome energia no modo de espera, não há botão liga / desliga, mas é fácil acessá-lo, se desejado. Nenhum ajuste especial do indicador é necessário, mas se necessário, o tom do sinal pode ser alterado selecionando o capacitor C2, e a frequência de sua alimentação selecionando o capacitor C1.

Autor: I. Nechaev

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A ciência moderna já tem uma série de evidências indiretas bastante confiáveis ​​da existência de matéria escura, apesar da falta da capacidade de vê-la e "senti-la" ao vivo. E é bastante natural que os cientistas continuem a procurar novas formas e tecnologias que lhes permitam tocar no "segredo obscuro".

Especialistas se concentraram na corrente estelar S1, composta por aproximadamente 30 estrelas, que se move ao longo de uma trajetória que indica que as estrelas dessa corrente já fizeram parte de uma galáxia anã engolida pela Via Láctea. O fluxo S1 foi descoberto no ano passado por uma equipe de astrônomos que estudam dados coletados pelo telescópio espacial Gaia. Observe que S1 não é a primeira corrente estelar conhecida pelos cientistas, mas é a primeira e única cuja trajetória de movimento cruza com o espaço do sistema solar.

De acordo com as suposições dos cientistas, o fluxo S1 é mantido na forma de um único objeto cósmico pelas forças da gravidade da matéria escura contida nele. E agora essa massa de matéria escura está se movendo pelo sistema solar, movendo-se a uma velocidade de cerca de 500 quilômetros por segundo, o que, por sua vez, dá aos cientistas uma chance única de detectar e estudar partículas de matéria escura.

Agora, os cientistas já criaram vários modelos matemáticos que demonstram a distribuição de massa e densidade da matéria escura em movimento. Os dados obtidos durante os cálculos desses modelos podem servir de dica para outros cientistas, de acordo com esses dados, é possível identificar áreas em que a chance de detectar matéria escura aumenta várias vezes. Além disso, os dados de cálculo dos modelos contêm informações sobre o que exatamente e como será necessário pesquisar.

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