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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Ballasts électroniques. Ballasts électroniques sur éléments de la société PHILIPS. Vue d'ensemble des puces fabriquées pour lampes fluorescentes et lampes fluocompactes. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Ballasts pour lampes fluorescentes

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Attention! Les structures sont reliées galvaniquement au réseau électrique. Potentiellement mortel en raison d'un éventuel choc électrique. Par conséquent, lors de la fabrication, de la vérification, du réglage et de l'exploitation, il convient de rappeler le strict respect des mesures de sécurité électrique.

Les conceptions doivent être réalisées de manière à exclure tout contact accidentel avec les bornes nues des conducteurs ou des pièces. Lors de la vérification du fonctionnement des structures, vous ne devez pas toucher ses pièces ou ses circuits avec les mains et souder les pièces remplacées uniquement lorsqu'elles sont complètement déconnectées du secteur (fiche secteur retirée de la prise).

Vue d'ensemble des microcircuits fabriqués pour LL et CFL

Pour PHILIPS Semiconductors (PHs), le développement de composants de ballasts électroniques est l'une des principales priorités. Puces de ballasts électroniques PHs développe et fabrique pour presque tous type de lampe:

  • UBA2021, UBA2014 - pour lampes fluorescentes (séries TL, TL-D, TL-D HF);
  • UBA2024- pour fluocompacte (CFL- Lampe Fluorescente Compacte);
  • UBA2070 - pour les lampes fluorescentes à cathode froide utilisées dans les scanners, les copieurs, pour le rétroéclairage des moniteurs LCD, etc. ;
  • UBA2030, UBA2032 - pour les dernières lampes au xénon (HID - High Intensity Discharge);
  • UBA2000 - pour les démarreurs électroniques.

Les pilotes sont développés en tenant compte des particularités de fonctionnement dans différentes régions (en termes de fréquence et de tension) et répondent aux exigences les plus strictes en matière de compatibilité électromagnétique et d'indicateurs d'économie d'énergie.

Les derniers développements PHILIPS dans ce domaine vous permettent de créer des appareils de petite taille qui nécessitent un nombre minimum de composants externes et disposent d'une gamme complète de fonctions de protection et de service.

Auteur : Koryakin-Chernyak S.L.

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

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Neurones avec oreilles 27.09.2015

Les neuroscientifiques utilisent souvent des méthodes optogénétiques, où les neurones du cerveau d'une souris test sont activés par la lumière. Le neurone est alimenté par une protéine membranaire photosensible qui, sous l'action de la lumière, ouvre des canaux ioniques dans la membrane ; la redistribution des ions entre les faces interne et externe de la membrane génère un influx nerveux. La lumière peut être "conduite" dans le cerveau à l'aide d'un guide de lumière à fibre optique, jusqu'au gène d'une protéine photosensible, puis des astuces de génie génétique viennent à la rescousse. L'optogénétique vous permet de contrôler de manière sélective des groupes de neurones clairement définis, ce qui, bien sûr, nous donne beaucoup d'informations sur le travail de circuits nerveux individuels et de régions entières du cerveau.

Mais la lumière n'est pas le seul interrupteur qui peut être utilisé ici. Des chercheurs de l'Université de Salk ont ​​créé une méthode sonogénétique alternative, nommée d'après la méthode optogénétique. Par le nom, vous pouvez comprendre qu'il s'agit ici de son, ou plutôt d'ultrason, qui déclenche une impulsion neuronale. Les ultrasons provoquent des vibrations mécaniques, c'est-à-dire que les neurones ont besoin d'un canal ionique qui s'ouvre et se ferme en réponse à un stimulus mécanique. Stuart Ibsen et ses collègues ont utilisé TRP-4 comme un tel canal, activant son gène dans diverses cellules nerveuses du ver rond, le nématode Caenorhabditis elegans.

Pour que le signal ultrasonique fonctionne, il n'a pas été transmis par l'air, mais par l'eau, dans laquelle des plats avec des vers ont été immergés. Pour une amélioration supplémentaire, une solution lipidique a également été ajoutée : après élimination du solvant, les lipides ont formé une couche de microbulles, qui ont servi de résonateurs supplémentaires. À l'aide de courtes impulsions sonores, il était possible de faire en sorte que les vers rampants changent librement la direction du mouvement ou régulent la fréquence des contractions du corps. L'effet spécifique dépendait des neurones équipés d'"oreilles" - la protéine membranaire mécanosensible TRP-4. En soi, il appartient au génome du nématode, donc si vous essayez de faire la même chose chez la souris ou le rat, vous devrez d'abord découvrir comment TRP-4 se comportera dans un organisme totalement indépendant. Cependant, selon les auteurs des travaux, à ces fins, on peut essayer de modifier la protéine elle-même, en augmentant son efficacité et sa compatibilité avec les cellules étrangères, ou bien trouver d'autres analogues naturels. Les résultats expérimentaux sont publiés dans Nature Communications.

L'avantage de la sonogénétique est qu'il n'est pas nécessaire d'introduire un guide sonore dans le corps - les vibrations ultrasonores arrivent aux neurones de l'extérieur. (Cependant, il convient de noter que des options sont apparues en optogénétique lorsque les chercheurs sont limités à une irradiation lumineuse externe avec une perméabilité accrue, et que les protéines sensibles à la lumière dans les neurones répondent à un signal qui les atteint à travers l'épaisseur des tissus.) De plus, les auteurs de la nouvelle méthode proposent l'utilisation d'un son multicanal afin que différents neurones "entendent" quelque chose qui leur est propre, et par conséquent, il serait possible d'observer immédiatement le travail de plusieurs circuits nerveux.

Précédemment, sont déjà parus des travaux consacrés à l'effet stimulant des ultrasons sur le cerveau des animaux et de l'homme ; et Sony a même breveté une technique qui permettrait aux joueurs de sentir, de goûter et d'entendre des sons, le tout grâce à la stimulation sonore. Dans le cas de la sonogénétique, nous parlons de l'effet le plus spécifique, axé sur les cellules nerveuses individuelles, cependant, en raison des manipulations de génie génétique nécessaires, il est peu probable que cette méthode soit jamais utilisée sur les humains.

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