Microconjuntos de proteção FOR-0, FOR-1. Data de referência
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Microconjuntos de proteção são projetados para reduzir a um nível seguro pulsos de alta tensão (amplitude 1 kV ou mais) em redes CA domésticas e industriais com tensão de 220 V. Em "Radio", 1998, No. 7, p. 52, 53 publicou um artigo de V. Kolosov e A. Muratov, “Proteção de equipamentos eletrônicos contra pulsos de alta tensão na rede”, que discute o princípio de operação de limitadores de tensão semicondutores e microconjuntos baseados neles e recursos de aplicação.
Abaixo estão as características dos microconjuntos de proteção produzidos pela indústria nacional. Atualmente, duas de suas séries foram dominadas - ZA-0 e ZA-1. Os dispositivos ZA-0 (Fig. 1) possuem condutores de fio e são projetados para serem embutidos no equipamento, e os dispositivos ZA-1 são projetados na forma de um plugue de alimentação de plástico (Fig. 2) com pinos rígidos para instalação em um tomada elétrica padrão. A variante ZA-01, descrita como exemplo no artigo mencionado, foi reconhecida como pouco promissora e descontinuada.
Existem três indicadores LED na parte frontal dos microconjuntos. O do meio - verde - acende quando há tensão de rede e quando os limitadores de tensão estão funcionando. Os LEDs “vermelhos” (ambos ou um deles) acendem quando ambos ou um limitador falham, respectivamente.
As características técnicas dos microconjuntos ZA-0 e ZA-1 estão resumidas na Tabela 1.
Tabela 1
micromontagem |
impulso máx. poder permitido(1), kW |
Tensão de abertura, V |
Abertura de tensão de abertura, % |
Tensão máxima de não abertura(2) , B, não mais |
Peso, g, não mais |
PARA-0-1,5-400A |
1,5 |
400 |
5 |
320 |
10 |
ZA-0-1,5-400B |
10 |
PARA-0-1,5-450A |
450 |
5 |
360 |
ZA-0-1,5-450B |
10 |
PARA-0-1,5-540A |
540 |
5 |
430 |
ZA-0-1,5-540B |
10 |
PARA-0-1,5-630A |
630 |
5 |
500 |
ZA-0-1,5-630B |
10 |
PARA-0-1,5-720A |
720 |
5 |
580 |
ZA-0-1,5-720B |
10 |
PARA-0-1,5-800A |
800 |
5 |
640 |
ZA-0-1,5-800B |
10 |
PARA-1-1,5-400A |
1,5 |
400 |
5 |
320 |
30 |
ZA-1-1,5-400B |
10 |
PARA-1-1,5-450A |
450 |
5 |
360 |
ZA-1-1,5-450B |
10 |
PARA-1-1,5-540A |
540 |
5 |
430 |
ZA-1-1,5-540B |
10 |
PARA-1-1,5-630A |
630 |
5 |
500 |
ZA-1-1,5-630B |
10 |
PARA-1-1,5-720A |
720 |
5 |
580 |
ZA-1-1,5-720B |
10 |
PARA-1-1,5-800A |
800 |
5 |
640 |
ZA-1-1,5-800B |
10 |
Notas
(1) Com pulso de frente acentuada com duração não superior a 10 μs, decaindo exponencialmente quando o valor de amplitude é atingido; A duração do pulso no nível de amplitude de 0,5 não é superior a 1 ms com um ciclo de trabalho de 10. Com formato de pulso retangular, a potência é reduzida em 000 vezes, e com formato próximo a meio senoidal - em 2 vezes.
(2) A amplitude da tensão operacional não deve exceder a tensão máxima de não abertura.
A potência consumida pelos microconjuntos na ausência de pulsos de alta tensão na rede não é superior a 0,5 W para dispositivos ZA-0-1,5-400A, ZA-0-1,5-400B, ZA-01,5-450A, ZA-0 - 1,5-450V e não mais que 1 W para o resto. A intensidade luminosa dos LEDs não é inferior a 0,5 μd a uma tensão operacional não inferior a 0,8 da tensão máxima de não abertura.
As dependências da potência máxima permitida pulsada Rimp max na duração do pulso ti e para a forma do pulso “decadente exponencial” e vários valores do ciclo de trabalho de curto-circuito são mostrados na Fig. 3.
Dependência da potência máxima permitida pulsada Rimp max da temperatura ambiente Tamb. cf para um formato de pulso retangular é mostrado na Fig. 4.
Autor: R. Tolkacheva, Moscou
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Pode-se olhar para o cérebro vivo removendo a calota craniana ou fazendo furos nela para eletrodos (isso às vezes é feito com animais de laboratório) e por vários métodos não invasivos (sem penetração). Eletroencefalógrafos (EEG) registram a atividade elétrica do cérebro, removendo potenciais flutuações do couro cabeludo; esse método mostra mudanças na função cerebral muito rapidamente, mas não pode ser usado para determinar exatamente onde a atividade cerebral aumentou ou diminuiu. As tomografias magnéticas funcionais (fMRI) mostram para quais partes do cérebro o sangue flui e de onde ele drena (supõe-se que o sangue flui para grupos de neurônios "de trabalho"). A precisão de localização da fMRI é alta, mas a resolução temporal é baixa - os dispositivos mais modernos fornecem no máximo uma imagem por segundo, e a velocidade de interação dos neurônios é muito maior.
Encenógrafos magnéticos medem flutuações no campo magnético, que excitam a atividade dos neurônios. Esses dispositivos proporcionam uma alta expansão espacial e temporal, mas têm suas desvantagens: a principal é que são extremamente volumosas. Uma pessoa cuja cabeça é colocada em tal dispositivo precisa ficar parada e não se mover. Adultos saudáveis não têm problemas com isso, mas as coisas pioram quando os cientistas trabalham com crianças ou com pessoas que, devido a doenças, não conseguem manter a cabeça ereta. Além disso, é possível observar o trabalho do cérebro com a ajuda desses aparelhos apenas em laboratório.
Um novo desenvolvimento de cientistas e engenheiros britânicos pode facilitar o trabalho dos neurocientistas: o magnetoencefalógrafo que eles criaram (até agora um protótipo) é um capacete com fios. Usando esse dispositivo, uma pessoa pode mover e mover a cabeça com segurança; seu corpo é impresso em 3D a partir de um modelo digital pré-preparado da cabeça do sujeito, para que possa ser preso com segurança à cabeça de uma pessoa de qualquer idade. Os criadores do dispositivo esperam que seu desenvolvimento ajude crianças e adolescentes que sofrem de transtornos mentais, e os neurocientistas poderão observar o cérebro em situações que não podem ser recriadas em laboratório.
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