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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Connexion d'un interrupteur à une clé et à deux clés. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Travaux électriques

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Installation d'une boîte de jonction pour un groupe d'éclairage, pour un interrupteur simple et d'un luminaire pour un groupe de lampes.

Connexion d'un interrupteur simple et double

Six fils sont amenés dans la boîte de jonction : deux fils d'alimentation ; deux par interrupteur simple ; deux par lampe. Il est nécessaire de déterminer tous les fils en testant avec un ohmmètre, en alimentant les fils avec un indicateur de tension de phase et une lampe de test.

Conducteur de travail zéro (N) est connecté au fil de la lampe, qui est connecté au contact latéral de la prise électrique. Conducteur de phase (L) est connecté au fil de l'interrupteur. Les deux fils restants, de la lampe, connectés au contact central de la cartouche électrique et de l'interrupteur, sont connectés l'un à l'autre.

Conducteur neutre de protection (PE), n'est pas pris en compte dans le schéma.

Commutateur à deux gangs

Installation d'une boîte de jonction pour deux groupes d'éclairage, pour un interrupteur double et d'un luminaire pour deux groupes de lampes.

Connexion d'un interrupteur simple et double

Huit fils sont amenés dans la boîte de jonction : deux de puissance ; trois pour un interrupteur à deux gangs ; trois par lampe. Il est nécessaire de déterminer tous les fils en testant avec un ohmmètre, en alimentant les fils avec un indicateur de tension de phase et une lampe de test.

Conducteur de travail zéro (N) est connecté au fil de la lampe, qui est connecté aux contacts latéraux des prises électriques. Conducteur de phase (L) est connecté au fil de l'interrupteur, nous le définissons comme le conducteur du milieu. Les deux conducteurs de commande restants de l'interrupteur sont connectés à deux fils de la lampe, connectés aux contacts centraux des cartouches électriques.

Conducteur neutre de protection (PE) n'est pas pris en compte dans le régime.

Publication : electro.narod.ru

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Des physiciens de l'Université du Texas à Austin ont franchi une nouvelle étape vers la cape d'invisibilité - ils ont pu cacher un cylindre de 18 centimètres à l'observation, et il était impossible de le voir sous n'importe quel angle de vue.

Le revêtement ayant également une forme cylindrique, les journalistes ont déjà qualifié l'appareil de "tube invisible". Certes, alors que ce tube ne fonctionne que dans la gamme des micro-ondes, à la lumière ordinaire, "l'invisibilité" créée par celui-ci disparaît.

La chose la plus importante dans cette réalisation est peut-être une toute nouvelle approche pour cacher l'objet. Si les anciennes "capes de proto-invisibilité" étaient basées sur des métamatériaux transformationnels qui n'existent pas dans la nature, avec une structure très complexe, qui ne réfléchissent pas la lumière qui tombe sur eux, mais la forcent à faire le tour de l'objet caché, alors un différents mécanismes et autres matériaux fonctionnent ici.

Il est basé sur les métamatériaux dits plasmoniques (les plasmons sont des quasi-particules, des amas d'ondes dans le réseau cristallin, se comportant comme une particule indépendante). Leur principale caractéristique en application à la physique de l'invisibilité est qu'ils diffusent la lumière différemment des autres. Si vous en faites un miroir, une personne n'y verra pas son propre reflet, mais un négatif. Si vous entourez un objet avec un tel matériau (et, en fin de compte, de n'importe quelle forme), alors la lumière diffusée par l'objet et la lumière diffusée par l'écran plasmon se détruiront lorsqu'elles se rencontreront. Ce qui a été démontré dans l'expérience du groupe Texas, puis publiée dans le New Journal of Physics.

Le professeur Andrea Alu, qui dirige l'étude, estime que les matériaux plasmoniques sont bien mieux adaptés pour créer l'invisibilité que les métamatériaux utilisés dans le passé. Selon lui, ils sont incomparablement plus fiables et peuvent fonctionner dans un spectre lumineux plus large, bien que, rappelons-le, la gamme optique ne leur soit pas encore disponible non plus. Cependant, il n'y a pas d'interdictions physiques sur la gamme visible, il n'y a que des barrières purement techniques, donc, selon Alu, son groupe tente actuellement d'étendre les capacités de son "tube invisible", y compris la capacité d'étendre l'invisibilité plasmonique au visible lumière.

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