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Indicateur de phase. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Indicateurs, détecteurs

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Certains produits conçus pour être alimentés à partir d'un réseau triphasé, notamment ceux qui intègrent des moteurs électriques triphasés, nécessitent une rotation correcte des phases : la tension de la phase B doit être en retard de 120° sur la tension de la phase A, et la tension de la phase C doit être en retard de 120° sur la tension de la phase B.

Si l'ordre des phases est incorrect, le moteur allumé tournera dans le sens opposé au sens correct. Cela entraînera une détérioration de son refroidissement s'il est équipé d'une roue, et dans certains cas, lorsqu'un engrenage à cliquet est connecté à l'arbre du moteur, une panne du mécanisme est très probable. Dans les ateliers industriels, l'alimentation triphasée est fournie avec une rotation correcte des phases. Dans les zones rurales, le consommateur ne dispose que de deux phases de tension ou d'une phase et d'un zéro, et les trois phases ne sont alimentées qu'en cas de besoin. Dans ces cas-là, la rotation correcte des phases doit être vérifiée et un indicateur de phase peut aider.

Le schéma de principe du pointeur est illustré sur la figure.

Indicateur de phases

L'indicateur est connecté à un réseau triphasé via les bornes 1, 2 et 3. Le circuit contient deux lampes au néon, qui sont alimentées par des tensions de deux phases par rapport à la troisième via des chaînes de déphasage C1, R4 et C2, R6. Les résistances de même résistance R1, R2 et R3 sont conçues pour créer un point zéro artificiel.

Avec la rotation de phase correcte des tensions connectées aux bornes, la lampe L1 s'allume et la lampe L2 ne s'allume pas. Si l'alternance est incorrecte, au contraire, la lampe L2 s'allume, mais L1 ne s'allume pas. Dans ce cas, vous devez échanger les fils biphasés. Si les deux lampes s'allument, cela indique une interruption dans l'une des phases, et si aucune des deux lampes ne s'allume, cela signifie que deux des trois phases sont interrompues.

Le double bouton KH1, KH2 et les résistances Rml et Rm2, représentés sur le schéma en traits pointillés, permettent d'utiliser le pointeur dans le cas d'une tension triphasée de fréquence 400 Hz. Si un tel contrôle n'est pas attendu, ces éléments peuvent être supprimés du diagramme.

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Quand nous dormons, nous nous souvenons 20.10.2012

Pour la première fois, des chercheurs de Los Angeles ont mesuré l'activité d'une zone du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et la maladie d'Alzheimer pendant le sommeil. Ils ont découvert que même pendant le sommeil et sous anesthésie, cette partie du cerveau est active et se comporte comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Cette découverte soutient non seulement la théorie de l'importance du sommeil dans l'ordre et la consolidation des souvenirs, mais fournit également des informations importantes sur la routine quotidienne correcte.

L'équipe de recherche a mesuré simultanément l'activité de neurones individuels de différentes parties du cerveau impliquées dans la formation de la mémoire. Les scientifiques ont pu déterminer quelles zones du cerveau des souris étaient activées par d'autres et comment cette activation se propageait.

Les premières recherches ont déjà indiqué que le cortex cérébral et l'hippocampe "se parlent" pendant le sommeil - cette "conversation" est censée jouer un rôle important dans la création ou la consolidation de la mémoire. Les gens passent un tiers de leur vie à dormir et le manque de sommeil entraîne des problèmes de santé, notamment des problèmes de mémoire.

Le professeur Mayank Mehta et son équipe ont observé trois régions cérébrales connectées chez la souris : le néocortex, l'hippocampe et la région entorhinale (la région intermédiaire qui relie les deux précédentes). Bien qu'il soit déjà connu par des recherches antérieures que le dialogue entre l'ancien et le nouveau cerveau pendant le sommeil est important pour la formation de la mémoire, la contribution du cortex entorial à cette "conversation" n'a pas été envisagée auparavant. Et cette contribution, selon le professeur Meta, s'est avérée essentielle. Le cortex entorial, qui est actif dans la vie réelle lorsque nous essayons de nous souvenir de quelque chose, s'est comporté de la même manière dans un rêve.

"La grande surprise est que ce type d'activité soutenue se produit presque tout le temps pendant le sommeil", explique Meta.

Les neurones enthoriaux chez la souris ont montré une activité constante. Même lorsqu'elle était anesthésiée et donc incapable d'entendre ou de sentir quoi que ce soit, elle agissait comme si elle se souvenait de quelque chose. Il est à noter que cela durait parfois plus d'une minute - un temps énorme pour l'activité cérébrale, généralement mesuré en millièmes de seconde.

Les scientifiques pensent que l'activité active du cerveau pendant le sommeil est associée à des tentatives de "décharger" la mémoire et de supprimer les informations traitées pendant la journée, mais n'est pas d'une grande importance. En conséquence, les souvenirs importants deviennent plus accessibles et facilement récupérés de la mémoire. En pratique, cela signifie que le manque de sommeil chronique peut causer des problèmes bien plus graves que la fatigue et l'inattention.

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