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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Le réfrigérateur contrôle le chauffage de la maison. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de puissance, thermomètres, stabilisateurs thermiques

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Pour chauffer l'eau dans les batteries du système de chauffage, l'auteur utilise un chauffe-eau à gaz automatique AGV-80. Pour améliorer la circulation du chauffe-eau vers les batteries, une pompe de circulation est installée dans le tuyau de retour, ce qui égalise la température de l'eau dans les batteries avec l'eau chauffée dans le chauffe-eau en 5 ... 6 minutes, après quoi elle peut être éteint pendant 20 ... 25 minutes, puis rallumé pendant 5.6 minutes, etc. Ce mode de fonctionnement augmente la durabilité du moteur de la pompe, réduit la consommation d'électricité et augmente l'efficacité du système de chauffage.

Le réfrigérateur contrôle le chauffage de la maison
(cliquez pour agrandir)

Il s'est avéré que le compresseur du réfrigérateur existant s'allume à peu près à la même fréquence. En utilisant ce fait, un dispositif a été développé, dont le circuit est illustré sur la figure. Comme vous pouvez le voir, une résistance R1 est introduite dans le circuit d'alimentation du réfrigérateur, sur laquelle, lorsque le compresseur fonctionne (le courant qu'il consomme est d'environ 0,5 A), une chute de tension alternative d'environ 2 V est créée. est appliqué à l'enroulement primaire d'un transformateur élévateur de faible puissance T1. Une tension alternative d'environ 12 V induite sur son enroulement secondaire est redressée par un pont de diodes VD1. La tension pulsée de celui-ci est fournie à l'électrode de commande du trinistor VS1 et l'ouvre, fermant ainsi le circuit d'alimentation du moteur de la pompe. Ainsi, chaque fois que le compresseur du réfrigérateur est allumé, la pompe est également allumée, qui fonctionne tout le temps que le compresseur est allumé.

Une augmentation de la clarté de la mise en marche et de l'arrêt de la pompe a été obtenue en utilisant une rétroaction positive, qui consiste en ce que le courant qu'elle consomme traverse la même résistance R1. En d'autres termes, lorsque la pompe est allumée, la chute de tension aux bornes de cette résistance augmente et, par conséquent, la tension fournie à l'électrode de commande du trinistor, ce qui augmente la fiabilité de son maintien à l'état ouvert. Lorsque le compresseur est éteint, lorsque le courant traversant la résistance R1 diminue plusieurs fois, la chute de tension à travers celle-ci devient insuffisante pour créer un transformateur de tension sur l'enroulement secondaire qui peut maintenir le trinistor ouvert, et il se ferme, éteignant la pompe. L'indicateur de mise en marche de la pompe est la LED HL1 qui s'éteint à l'ouverture du trinistor. La résistance R2 limite le courant qui la traverse lorsque la pompe est éteinte à un niveau d'environ 1 mA.

En série avec le trinistor, un ampèremètre à courant continu PA1 avec une limite de mesure de 0,6 A est connecté au circuit d'alimentation de la pompe.La pompe utilisée étant dotée d'un interrupteur de puissance à trois positions, selon sa position, l'ampèremètre indique un courant de 0,1 ; 0,15 ou 0,2 A, ce qui permet de juger de la puissance réelle de la pompe à l'instant et, si nécessaire, de l'optimiser par rapport à la température de l'eau du chauffe-eau.

S'il est nécessaire que la pompe fonctionne en permanence, par exemple lorsqu'un grand froid s'installe, l'interrupteur bipolaire SA1 est déplacé dans une position dans laquelle ses contacts court-circuitent la résistance R1 et la diagonale du pont de diodes VD2- VD5.

Transformateur T1 - sortie d'une radio à transistors (selon sa marque, le rapport de transformation peut être compris entre 4 et 7 environ). En tant qu'enroulement I, son enroulement secondaire est utilisé et les enroulements II sont utilisés comme primaire (la prise de son point médian est laissée libre). Résistance ajustable R1 - fil PEV-R avec une dissipation de puissance d'au moins 3 W, R2 et R3 constants - tout type de puissance indiqué dans le schéma. Interrupteur double SA1 - interrupteur à bascule bipolaire TP1-2 ou similaire. Nous pouvons remplacer la LED AL307BM par n'importe quelle autre, de préférence avec une luminosité accrue. L'établissement de l'appareil revient à sélectionner une telle résistance minimale de la résistance R1, à laquelle l'appareil allume de manière fiable la pompe lorsque la tension secteur dans la zone est minimale.

L'appareil décrit fonctionne parfaitement pour l'auteur depuis la deuxième année.

Auteur : V. Davydov

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Une couche bidimensionnelle d'étain (stanène) peut montrer un niveau encore plus élevé de mobilité de charge, et ces propriétés apparaissent à température ambiante. Les détails en référence à un article dans Physical Review Letters sont donnés par le Stanford National Accelerator Laboratory.

Des scientifiques de l'Université de Stanford, ainsi que des collègues allemands (Institut Max Planck pour la chimie physique du solide) et chinois (Université Tsinghua), ont effectué des calculs ab initio. Il s'agit d'une classe spéciale de calculs dans laquelle les résultats sont obtenus par des calculs (généralement assez complexes et fastidieux) directement à partir des principes de la mécanique quantique.

La simulation d'une couche bidimensionnelle d'atomes d'étain a permis d'établir que l'effet Hall de spin devait être observé dans un tel matériau et, de plus, l'étain plat devait être un isolant topologique. La combinaison de ces propriétés fait du stanen, comme les scientifiques l'ont appelé la forme théoriquement prédite de l'étain, un matériau prometteur pour une utilisation en microélectronique.

Les isolants topologiques sont des matériaux qui ne conduisent le courant que dans une fine couche proche de la surface. Ce phénomène est fondamentalement différent de l'effet de peau (le courant alternatif circule principalement près de la surface du conducteur) et peut être observé dans les isolateurs. Dans le cas de l'étain plat, les physiciens disent que le courant à travers le film stanen ne passera que le long de ses bords.

Stanen, selon les scientifiques qui l'ont prédit, peut être utilisé pour créer des dispositifs microélectroniques. En particulier, la grande mobilité des charges réduira la consommation d'énergie des microcircuits, et l'effet Hall de spin quantique peut être appliqué en spintronique : des systèmes informatiques qui fonctionnent non seulement avec des charges, mais aussi avec des courants de spin.

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