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Clignotant basse tension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Dans la pratique amateur, il est parfois nécessaire de faire un simple clignotant. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser des LED comme émetteur d'impulsions lumineuses. Mais pour une lueur normale, ils nécessitent des tensions d'au moins 2 V, c'est-à-dire pour alimenter un tel appareil, il faut au moins deux piles ou batteries galvaniques. La figure montre un mode de réalisation d'un clignotant avec une LED, qui est alimenté par une seule cellule galvanique.

Clignotant basse tension

Elle fonctionne comme ça. Lorsqu'il est allumé, le condensateur C2 est chargé à travers les résistances R4 et R5 à la tension d'alimentation. Lorsque ce processus se termine, la base du transistor VT1 est connectée au fil commun via les résistances R2 et R4. Le courant de charge du condensateur C1 ouvre les transistors VT1 et VT2, tandis que ce dernier connecte le condensateur chargé C2 en série avec la cellule galvanique. Lors de la décharge de ce condensateur, la LED HL1 s'allume pendant un certain temps, car une tension supérieure au seuil lui est appliquée. Lorsque le condensateur C2 est complètement déchargé, les transistors se ferment et le processus se répète.

Avec les calibres des éléments indiqués sur le schéma, l'appareil fournit 15 flashs en 10 s. Il reste opérationnel lorsque la cellule galvanique est déchargée jusqu'à 1 ... 1,2 V. Le courant consommé par l'appareil est faible, donc un élément R20 assure les performances du clignotant pendant un an et demi.

Le transistor VS558V peut être remplacé par des transistors de la série KT3107, VS548V - avec KT3102 (ou d'autres structures appropriées et avec un coefficient de transfert de courant statique d'au moins 200). La LED HL1 doit avoir une tension de fonctionnement d'environ 2 V. AL112, AL307A, AL310, AL316 avec n'importe quel index alphabétique (lueur rouge) et AL360 (lueur verte) conviennent ici.

Auteur : Zdenek Hajek

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Le travail a pris de nombreuses années, car le processus lui-même est incroyablement complexe. Les scientifiques ont scellé hermétiquement l'hydrogène solide en surfusion dans une feuille d'aluminium, puis l'ont soumis à une pression extrêmement élevée en utilisant un diamant comme enclume.

Dans les expériences précédentes, la pression était limitée à 400 gigapascals, mais les chercheurs ont ensuite eu l'idée d'utiliser non pas une enclume plate, mais une enclume toroïdale (en forme de beignet). Cela lui a permis de supporter des charges beaucoup plus élevées, et à 425 gigapascals, l'expérience a finalement été couronnée de succès : l'hydrogène a commencé à montrer les premières propriétés métalliques.

Les scientifiques soulignent que le refroidissement et la pression sont deux facteurs critiques pour modifier l'état de la matière. « À mesure que la pression augmente, l'hydrogène refroidi devient de plus en plus opaque, et à 425 gigapascals, sa surface devient brillante, hautement réfléchissante », écrivent-ils dans leur article.

L'hydrogène est l'un des éléments chimiques les plus courants sur Terre. Il est facile à obtenir à partir de l'eau et, par conséquent, la source de matières premières potentielles pour la production d'hydrogène métallique ou, disons, de carburant hydrogène est pratiquement inépuisable. De plus, pour son extraction, il n'est pas nécessaire de nuire à l'environnement et de détruire l'écosystème, comme c'est le cas avec les combustibles fossiles. De plus, les chercheurs ont également une expérience purement scientifique : jusqu'à présent, les scientifiques ne connaissent pas un endroit dans l'Univers où une pression énorme est combinée à des températures extrêmement basses, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'hydrogène sous forme métallique dans le monde à tout, ou sa source nous est encore cachée.

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