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Dimmer automático. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / iluminação

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Os reguladores (Fig. 1,2) permitem que você execute duas funções: manter automaticamente um determinado nível de iluminação independentemente das mudanças no nível de iluminação externa e ajustar suavemente o nível de iluminação desejado. As propriedades notadas dos reguladores permitem utilizá-los para manter a iluminação constante das áreas do corredor, para impressão de fotos, configuração do modo térmico (luz) em instalações industriais e domésticas (incubadoras, aquários, estufas, termo e fotostatos, etc. dispositivos).

Um elemento emissor de luz (lâmpada incandescente) com potência de até 200 W pode ser incluído no circuito de carga do tiristor em corrente contínua (Fig. 1, 2) ou em corrente alternada - em uma interrupção no fio da rede.

Dimmer automático

O funcionamento do tiristor é controlado por um gerador RC de relaxamento feito no transistor de avalanche VT2 (K101KT1). No momento inicial, a carga do capacitor C1 é realizada a partir do semiciclo positivo da tensão tomada do ânodo do tiristor VS1 através do resistor R2 e do transistor VT1 (Fig. 1) ou dos resistores R2 e R4 e o diodo VD1 (Fig. 2). Em paralelo com o capacitor C1, é conectado um fotorresistor de sulfeto de potássio do tipo FSK-2, cuja resistência no escuro excede 3 MΩ. Assim, se o fotorresistor estiver localizado em uma zona escura (na ausência de uma conexão óptica entre o emissor de luz EL1 e o fotorresistor R3), este último quase não ignora o capacitor C1.

Quando a tensão nas placas do capacitor excede 8 V, ocorre uma avalanche do transistor VT2 e o capacitor é descarregado no eletrodo de controle do tiristor VS1. O tiristor abre para o meio ciclo atual da tensão da rede e a tensão da rede é aplicada à lâmpada incandescente. Para cada meio ciclo subsequente da tensão da rede, o processo é repetido. Até 95% da potência de entrada é liberada na lâmpada, o que é típico para todos os tipos de controladores de tiristores e triac. Se a iluminação do fotorresistor for aumentada, sua resistência cai para 200 kOhm ou menos. Como a fotorresistência está conectada em paralelo com o capacitor de armazenamento C1 do gerador, sua derivação leva a uma diminuição na taxa de carga do capacitor e a um atraso no momento de ligar o tiristor. Como resultado, a lâmpada incandescente em cada meio ciclo começa a acender com um atraso proporcional ao nível de iluminação no local do fotorresistor. Consequentemente, a iluminação total é estabilizada em um determinado nível (especificado). O potenciômetro R1, incluído no circuito emissor do transistor VT1 (Fig. 1) ou R2, conectado em paralelo à seção coletor-emissor do transistor VT1 (Fig. 2), são projetados para definir o nível máximo de iluminação e permitir você ajustar suavemente o nível especificado.

Dimmer automático

Se necessário, o dispositivo pode ser convertido em um termostato operando de acordo com um princípio semelhante. Ao montar o aparelho, o fotorresistor deve ser posicionado de forma que a luz da lâmpada incandescente não incida diretamente na área de trabalho do fotorresistor, pois caso contrário, é possível a geração de flashes de luz, cuja frequência é um fenômeno (feedback óptico) que pode ser usado para gerar pulsos de luz, determinar a distância entre o revestimento reflexivo e o emissor / receptor de luz, em vários dispositivos eletrônicos.

Autor: M. Shustov, Tomsk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Estudos realizados com o Telescópio Espacial de Raios-X Chandra mostraram que os objetos espaciais magnetares são muito mais diversos e numerosos do que se pensava anteriormente.

Normalmente, quando uma estrela massiva fica sem combustível, ela colapsa para formar uma estrela de nêutrons, um objeto superdenso com apenas 15-25 km de diâmetro. A maioria das estrelas de nêutrons gira rapidamente em torno de seu eixo (a uma velocidade de várias revoluções por segundo), mas uma pequena parte das estrelas de nêutrons tem uma baixa taxa de rotação - uma revolução em poucos segundos. Neste caso, todos os magnetares geram rajadas de raios-X. Como a única explicação plausível para esses flashes é uma onda de energia do campo magnético armazenada na estrela, esses objetos são chamados de magnetares.

A maioria dos magnetares tem campos magnéticos extremamente poderosos na superfície: dezenas e milhares de vezes mais fortes que o de uma estrela de nêutrons comum. No entanto, novas observações mostram que o magnetar SGR 0418 +5729 (SGR 0418 abreviado) é diferente de todos os seus homólogos e tem um campo magnético igual em força aos campos magnéticos das estrelas de nêutrons comuns. Assim, entre os já raros objetos de magnetares, apareceu pelo menos um objeto único com características anteriormente desconhecidas. Na verdade, esta é uma anomalia entre as anomalias.

Os cientistas estudam o SGR 0418 há mais de três anos e conseguiram medir com precisão a magnitude do campo magnético externo do magnetar incomum. Isso foi alcançado medindo a mudança na velocidade de rotação durante o flare de raios-X SGR 0418. Aparentemente, esses flashes são causados ​​pela formação de rachaduras na crosta de uma estrela de nêutrons. Eles liberam uma enorme quantidade de energia que acumulou campos magnéticos sob a superfície de uma estrela de nêutrons.

Usando simulações da evolução de uma estrela de nêutrons e sua crosta, bem como um modelo de enfraquecimento gradual de seu campo magnético, os pesquisadores calcularam que a idade de SGR 0418 é de cerca de 550 mil anos. À primeira vista, isso não é muito, mas na verdade o SGR 0418 é muito mais antigo do que a maioria dos outros magnetares, e é provavelmente por isso que o campo magnético na superfície enfraqueceu tanto ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, flashes de raios-X ainda ocorrem, já que a crosta do magnetar está enfraquecida e o campo magnético interno permanece bastante forte.

O exemplo do SGR 0418 pode significar que existem muitos magnetares "mais antigos" que não podemos detectar devido à fraqueza de seus campos magnéticos externos. Existem provavelmente 5-10 vezes mais magnetares do que se pensava anteriormente. Acontece que uma parte significativa dos flashes de raios gama no Universo pode ser causada pela formação de magnetares, e não de buracos negros. Além disso, a contribuição dos magnetares para as ondulações no espaço-tempo deve ser maior do que os astrofísicos pensavam.

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