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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Clé électronique à courant élevé avec commande tactile. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Cette conception est destinée à la commutation de divers appareils consommant un courant élevé (jusqu'à 30...40 A) et alimentés par une source CC avec une tension d'une fraction de volt. La clé est basée sur un puissant transistor de commutation à effet de champ IRLR2905 ou similaire (voir la fiche d'information « Transistors de commutation à effet de champ de puissance d'International Rectifier » dans Radio, 2001, n° 5, p. 45). La résistance de son canal ouvert ne dépasse pas 0,027 Ohm, et pour contrôler (ouvrir) la grille il suffit d'appliquer une tension supérieure à 2 V.

Si la tension d'alimentation est inférieure à 5 V, vous devez utiliser la version de l'appareil dont le schéma est illustré à la Fig. 1. Cela fonctionne comme ça. Lorsque vous touchez l'élément capteur E1, la tension parasite via le condensateur C1 est fournie au redresseur monté sur la diode Zener VD1. La demi-onde négative est connectée au fil commun via une diode Zener, et la demi-onde positive est limitée par celle-ci et passe à travers la résistance R2 jusqu'à la grille du transistor VT1. Le condensateur C3 atténue les ondulations de la tension redressée. Une tension de grille positive rend le transistor passant et le courant circule à travers la charge RH.

Clé électronique à courant fort avec commande tactile

L'interrupteur peut fonctionner à une tension d'alimentation allant jusqu'à 55 V et commuter une charge qui consomme le courant maximum déterminé par le transistor utilisé (dans notre cas, 40 A). Si la résistance de charge est inductive, il est alors conseillé d'introduire une diode VD2 dans l'appareil.

Si la tension d'alimentation est supérieure à 5 V, elle peut être utilisée pour piloter un transistor. Dans ce cas, l'élément capteur est constitué de deux plaques - E1 et E2 (Fig. 2), et sa résistance change lorsque les deux sont touchées. A l'état initial, la résistance entre les plaques est élevée, la tension à la grille du transistor est proche de zéro, il est donc fermé. Lorsque vous touchez les plaques avec votre doigt, la résistance entre elles diminue, il y aura une tension constante à la grille du transistor et celui-ci s'ouvrira.

Clé électronique à courant fort avec commande tactile

La diode VD2 et la diode Zener VD1 protègent le transistor des interférences et des charges d'électricité statique, et la diode Zener limite également la valeur maximale de la tension constante à la grille. Comme dans la première option, la clé sera ouverte tant que l'élément capteur sera touché.

L'appareil peut utiliser n'importe quel transistor, surligné en couleur dans le tableau au-dessus de la feuille de référence. Dans ce cas, bien entendu, le courant maximum commuté par le temporisateur sera déterminé par le type de transistor utilisé. Condensateurs - K10 - 17, KLS, résistances - MLT, C2 - 33, R1 - 4, R1 - 12. Diode Zener - toute tension de stabilisation de faible puissance et de petite taille de 5,1...10 V avec un faible courant de stabilisation minimum . Pour une charge inductive de faible puissance, la diode VD2 sur la Fig. 1 - KD102, KD103, KD105 avec n'importe quelle lettre d'index, et pour les puissants - KD109A - KD109V, KD212A, KD212B ou similaire.

Pour la première version du dispositif, l'élément capteur peut être réalisé sous la forme d'une petite plage de contact. Pour la deuxième option, il peut être réalisé sous la forme d'une plaque de fibre de verre en feuille unilatérale avec deux plages conductrices et un espace entre elles de 1...2 mm.

Si le courant de charge est important, les fils de connexion doivent avoir une section appropriée.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Des chercheurs de l'Université du Texas à El Paso ont développé un nouveau matériau magnétique pour l'informatique quantique qui reste magnétique à température ambiante et ne nécessite pas l'utilisation de minéraux de terres rares coûteux.

Ce matériau possède la propriété du superparamagnétisme, qui permet de contrôler son magnétisme grâce à un champ magnétique externe. Les chercheurs utilisent des aimants moléculaires, y compris le matériau qu’ils ont synthétisé, pour créer des qubits, les éléments de base de l’informatique quantique.

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