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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Briquet pour le gaz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Maison, ménage, passe-temps

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Il n'y avait pas d'allumettes dans la maison et elles n'ont pas été livrées au magasin. Peu importe - un simple briquet pour un poêle peut être assemblé à partir d'une douzaine d'éléments radio non déficients.

Le circuit plus léger (Fig. 1) se compose de deux générateurs. Le premier est construit sur deux transistors de faible puissance, le second sur deux thyristors. La cascade de transistors de conductivité différente convertit la tension continue basse tension en tension pulsée haute tension. La chaîne de synchronisation dans ce générateur est constituée des éléments C 1, R2. A la mise sous tension, le transistor VT1 s'ouvre et la chute de tension sur son collecteur ouvre le transistor VT2. Le condensateur C1, se chargeant à travers la résistance R1, réduit tellement le courant de base du transistor VT2 que le transistor VT1 sort de la saturation, ce qui conduit à la fermeture de VT2. Les transistors seront fermés jusqu'à ce que le condensateur C1 soit déchargé à travers l'enroulement primaire du transformateur T 1.

briquet à gaz

La tension d'impulsion augmentée prélevée sur l'enroulement secondaire du transformateur T1 est redressée par la diode VD1 et envoyée au condensateur C2 du deuxième générateur avec un trinistor VS1 et un dinistor VS2. Dans chaque demi-cycle positif, le condensateur de stockage C2 est chargé à la valeur d'amplitude de la tension égale à la tension de commutation du dynistor VS2, c'est-à-dire jusqu'à 56 V (tension nominale de déclenchement d'impulsion pour le type de trinistor KN 102G).

Le passage du dinistor à l'état ouvert affecte le circuit de commande du dinistor VS 1, qui à son tour s'ouvre également. Le condensateur C2 est déchargé à travers le trinistor et l'enroulement primaire du transformateur T2, après quoi le dinistor et le trinistor se referment et la charge suivante du condensateur commence - le cycle de commutation est répété.

Des impulsions d'une amplitude de plusieurs kilovolts sont prélevées de l'enroulement secondaire du transformateur T2, qui sont acheminées par la pointe du briquet dans une chambre spéciale où se produisent des étincelles de décharges à haute tension, enflammant le mélange gaz-air. La fréquence des décharges d'étincelles est d'environ 20 Hz, mais elle est bien inférieure à la fréquence des impulsions prélevées sur l'enroulement secondaire du transformateur T1. Cela se produit parce que le condensateur C2 est chargé à la tension de commutation du dinistor (Uprk.) Non pas en un, mais en plusieurs demi-cycles positifs. La valeur de capacité de ce condensateur détermine la puissance et la durée des impulsions de décharge de sortie. La valeur moyenne du courant de décharge, qui est sans danger pour le dinistor et l'électrode de commande du trinistor, est choisie en fonction de la capacité de ce condensateur et de l'amplitude de la tension d'impulsion alimentant la cascade. Pour un fonctionnement fiable du générateur dinistor-trinistor, il est nécessaire de respecter strictement le rapport: Upit.imp. Urpk. Pour respecter cette condition, la capacité du condensateur C2 doit être inférieure à 1 µF.

Sur les dix pièces de l'appareil, deux sont artisanales : les transformateurs T1 et T2. Le premier est réalisé sur un noyau magnétique annulaire en ferrite de taille 10x6x5. Il a 540 tours de fil PEV-2 0,1 avec une prise de terre après le 20e tour. Le début de son enroulement est connecté au transistor VT2, la fin - à la diode VD1. Le deuxième transformateur est réalisé sur une bobine avec un noyau en ferrite (éventuellement avec du permalloy) de 10 mm de diamètre et de 30 mm de long. Une bobine d'un diamètre extérieur de 30 mm et d'une largeur de 10 mm est enroulée avec du fil PEV-2 0,1 jusqu'à ce que le cadre soit complètement rempli. Avant la fin de l'enroulement, un robinet mis à la terre est réalisé et la dernière rangée de fils de 30 à 40 tours est enroulée autour de la couche isolante de tissu verni. Le début de l'enroulement du transformateur est connecté à l'électrode du parafoudre haute tension et la fin - à la cathode du trinistor VS1. Le transformateur T2 en cours d'enroulement doit être imprégné de vernis isolant ou de colle BF-2, puis séché soigneusement.

Les parties restantes du circuit peuvent être remplacées sans compromettre la fiabilité du briquet. Ainsi, au lieu de VT1 et VT2, vous pouvez utiliser n'importe quel transistor de faible puissance pouvant fonctionner en mode pulsé.

Trinistor KU101E peut être remplacé par KU101G. Source d'alimentation - éléments avec une tension ne dépassant pas 1,5 V. Ceux-ci peuvent être des éléments de type 312, 314, 316, 326, 336, 343, 373, ainsi que des batteries à disque D-0,26D, D-0.55S, etc..

La fabrication de la chambre du parafoudre haute tension nécessite un soin particulier. Le gaz doit pénétrer jusqu'aux électrodes en se mélangeant bien à l'air, sinon même la plus forte décharge d'étincelle ne l'enflammera pas. Par conséquent, la chambre doit avoir la forme d'un verre avec des trous percés dans ses parois d'extrémité et latérales. Une coque en aluminium d'un condensateur électrolytique à oxyde de type K50-35 d'un diamètre de 12 mm peut lui servir de boîtier vierge. Une fois que les électrodes haute tension ont traversé la tige creuse à distance du briquet (le diamètre extérieur de la tige est de 9 mm) sont isolées de manière fiable les unes des autres et que la distance entre leurs extrémités est ajustée à une force et une taille d'étincelle suffisantes, un verre la chambre est placée au bout de la tige. Les trous pour le passage du gaz sont percés avec un foret de 3 mm.

L'appareil peut être assemblé dans presque tous les cas appropriés, dans la version de l'auteur - le cas d'un briquet piézoélectrique industriel.

Auteur : Yu.Kalentiev, Minsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Combien de saveurs avons-nous? Maintenant, il est généralement admis que cinq: amer, sucré, salé, acide et umami - le goût des aliments protéinés. Certaines recherches suggèrent que la langue humaine peut également goûter des glucides complexes comme l'amidon ou la farine. Le neuroscientifique Zachary Knight de l'Université de Californie à San Francisco et certains de ses collègues pensent qu'un autre goût devrait être ajouté à cette liste : le goût de l'eau.

L'affirmation selon laquelle l'eau n'a pas de goût est attribuée au philosophe grec Aristote. Au XXe siècle, l'hypothèse de l'ancien penseur a été confirmée par des expériences scientifiques: une psychologue de l'Université de Floride, Linda Bartoshuk, a calculé que la salive humaine contient plus de substances au goût prononcé que l'eau potable. Ce qui signifie que l'eau n'a pas bon goût pour nous, décida-t-elle.

Ce n'est que ces dernières années que des faits ont commencé à s'accumuler suggérant que l'eau a un goût prononcé pour nous. Il s'est avéré, par exemple, que les oiseaux et les amphibiens ont des cellules dans leur bouche dont les protéines réceptrices réagissent sélectivement à l'eau, transmettant un signal au cerveau qui est ressenti comme un goût. Les analyses du cerveau humain ont révélé plusieurs zones qui réagissent à l'eau, mais pas aux autres liquides, sur la langue. Mais ces données n'ont pas convaincu tout le monde : de nombreux scientifiques pensent encore qu'en savourant de l'eau pure, on ne ressent que des échos du goût de ce que l'on mangeait auparavant.

Les recherches de Zechariah Knight ont identifié des groupes de neurones dans l'hypothalamus qui se déclenchent lorsqu'un animal a soif et lorsqu'il a eu assez d'eau pour arrêter de boire. Selon le scientifique, l'information selon laquelle l'eau pénètre dans le corps devrait provenir de ces neurones à partir des récepteurs de la langue, et non de l'estomac ou d'autres organes, car les animaux arrêtent de boire bien avant qu'un autre organe n'ait le temps de déterminer qu'il y a déjà assez d'eau. . .

Yuki Oka, neuroscientifique à l'Université de Californie à Pasadena, a entrepris de trouver des récepteurs spécifiques à l'eau dans le tissu de la langue. Des expériences avec des souris génétiquement modifiées ont montré que des récepteurs connus depuis longtemps qui transmettent le goût aigre au cerveau commencent à fonctionner activement lorsqu'ils entrent en contact avec de l'eau propre. Pour confirmer les résultats, les souris ont eu le choix entre de l'eau ou une huile minérale insipide et inodore. Chez les souris, auxquelles les généticiens ont "désactivé" ces mêmes récepteurs acides, il était difficile de faire la distinction entre l'eau et l'huile.

Et dans l'expérience suivante, les scientifiques, stimulant artificiellement les récepteurs «acides», ont forcé les souris à prendre de la lumière pour de l'eau et à littéralement boire la lueur bleue de la fibre optique. Les récepteurs fonctionnaient, et il semblait aux souris qu'en exposant leur bouche à la lumière bleue, elles sentaient le goût de l'eau. Les souris, qui avaient très soif, léchaient le bout du câble optique 2000 10 fois toutes les XNUMX minutes. Ils n'ont jamais su que la lumière n'était pas de l'eau, mais ils ne se sont pas enivrés et ont continué à attaquer la lumière bleue beaucoup plus longtemps que les souris ordinaires - les fontaines à eau. Les scientifiques ont décidé que le signal du récepteur acide pouvait donner au cerveau le goût de l'eau, mais le signal indiquant qu'il y avait suffisamment d'eau provenait d'un autre récepteur.

La façon exacte dont les molécules d'eau activent les récepteurs "acides" de la langue n'est pas encore claire. Peut-être que le fait est que l'eau lave la salive avec des sels dissous dans la langue, à la suite de quoi l'acidité du cytoplasme des cellules de la langue change, et elles commencent à réagir d'une manière particulière à la présence d'eau . Mais c'est encore inexact.

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