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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Temporisateurs à thyristors. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Horloges, temporisateurs, relais, interrupteurs de charge

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Les interrupteurs à thyristors peuvent être utilisés avec succès dans les circuits de temporisation.

Un schéma de l'une de ces minuteries est illustré à la Fig. 1. Dans l'état initial, le thyristor VS1 est fermé et l'appareil ne consomme pas de courant de la source d'alimentation. Lorsque vous appuyez sur le bouton SB1 ("Start"), le condensateur C1 est déchargé à travers la diode VD1. Dans le même temps, une tension de commande est appliquée à l'électrode de commande du thyristor via la résistance R1. Le thyristor VS1 s'allume, et à travers la résistance de charge RH flux de courant. Dans le même temps, le condensateur de mise à l'heure C1 préalablement déchargé commence à se charger à travers la résistance R3 et le potentiomètre R4. Le taux de charge du condensateur dépend de la résistance R4.

Temps de thyristor, schéma de circuit
Riz. 1. Schéma de principe du temporisateur à thyristor 1

Lorsque la tension sur les plaques du condensateur dépasse la tension de claquage de la diode Zener VD2, le condensateur est déchargé à travers la jonction émetteur-base du transistor VT2. Il s'ouvre, respectivement, et le transistor VT1 s'ouvre. Ce transistor shunte un thyristor VS1 et une diode VD3 connectés en série. Comme la chute de tension aux bornes d'un transistor ouvert est faible, un tel shunt revient à interrompre le courant à travers le thyristor. Par conséquent, le thyristor s'éteint. Le processus de charge s'arrête (R4 est déconnecté du circuit de charge), et comme le condensateur C1 s'est déjà partiellement déchargé, la tension à ses bornes a tellement chuté que la diode Zener VD2 cesse de conduire le courant et de participer au processus de charge. En conséquence, les transistors VT2 et VT1 se ferment. Le circuit entre dans son état initial et est prêt pour la prochaine inclusion.

L'intervalle d'exposition de la minuterie est déterminé par la constante de temps τ=С1(R3+R4) et est de 1 à 20 s pour les cotes indiquées sur le diagramme. En raison de la courte durée des transitoires, les transistors de faible puissance KT1 peuvent être utilisés comme transistor VT315. Il est souhaitable d'utiliser des transistors avec des valeurs p élevées dans le circuit.

Temporisateur à thyristor, schéma de circuit
Fig.2. Schéma de principe du temporisateur à thyristors 2

La deuxième minuterie (Fig. 2) fonctionne sur le principe de la décharge d'un condensateur chargé. A l'état initial, le thyristor et le transistor sont fermés. Lorsque vous appuyez sur le bouton de démarrage SB1, la tension de commande active le thyristor. Le condensateur C1 est chargé en même temps. La tension prélevée sur C1 est ajoutée "en opposition de phase" avec la tension fournie par un thyristor ouvert, potentiomètre R3 et résistance R4, à la base VT1.

Une fois que C1 est déchargé à travers la section du potentiomètre R3 connectée en parallèle, VT1 s'ouvrira et contournera la chaîne de VS1-HL1-VD2 connectée en série. Le thyristor s'éteint, ouvrant le circuit d'alimentation de charge et le circuit de commande du transistor VT1. Le circuit revient à son état d'origine.

Le temps d'exposition peut être réglé de 0 (lorsque R3 est complètement inséré) à 40 s. Le relais Reed K1 est utilisé comme charge pour une tension de fonctionnement de 5 V (RMK 11105) avec une résistance de 350 Ohm. La LED HL1 indique l'état de marche de l'appareil. Le courant de charge maximal ne doit pas dépasser 20 mA.

Auteur : M. Shustov, Tomsk ; Publication : radioradar.net

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Piège mobile pour déplacer l'antimatière entre les laboratoires de recherche 11.11.2020

On sait que l'antimatière est une substance dont le stockage et le transport se heurtent à de nombreuses difficultés du fait qu'elle, cette antimatière, cherche immédiatement à détruire la matière du contenant dans lequel elle est placée. Et récemment, les scientifiques de CERN BASE ont trouvé un moyen de déplacer en toute sécurité l'antimatière vers des instruments scientifiques dans d'autres laboratoires, où les scientifiques l'utiliseront pour essayer de "révéler" certains des mystères fondamentaux de notre univers.

L'installation Antimatter Decelerator (AD) est l'un des rares endroits sur Terre où l'antimatière est produite. Cependant, les spécificités du fonctionnement de cette installation, en particulier les champs magnétiques les plus puissants qui y sont utilisés, rendent son emplacement totalement inadapté à la réalisation d'autres expériences. Et puis il y a le problème du transport de l'antimatière vers d'autres endroits plus propices à la recherche.

Les scientifiques de BASE ont déjà terminé la conception d'un piège mobile, appelé BASE-STEP. Cette configuration est basée sur le principe du célèbre piège de Penning, dans lequel les antiprotons sont maintenus hors de contact avec les parois du conteneur à l'aide de champs électriques et magnétiques. De plus, l'installation BASE-STEP utilise deux pièges de Penning indépendants, l'un pour la réception et la libération de l'antimatière, et l'autre pour son stockage à long terme sous vide poussé.

Les scientifiques du CERN utilisent depuis un certain temps déjà les nouveaux pièges améliorés de Penning, capables de stocker des antiprotons pendant 400 jours. À titre de comparaison, nous notons que des pièges similaires utilisés en 2011 garantissaient que l'antimatière n'était pas stockée plus de 16 minutes. Et le gros problème auquel les scientifiques de BASE ont dû faire face était la miniaturisation des pièges existants tout en conservant leurs propriétés, c'est-à-dire pas de perte de temps de stockage de l'antimatière.

Les deux pièges de l'installation BASE-STEP sont situés à l'intérieur d'une bobine supraconductrice d'un aimant qui génère un champ de 1 Tesla. Ce fort champ magnétique empêche l'antimatière d'entrer en contact avec les parois des pièges lors des chocs et secousses inévitables lors du transport. Pour maintenir la température cryogénique à l'intérieur du piège et dans les enroulements de l'aimant, on utilise de l'hélium liquide dont la réserve est suffisante pour plusieurs heures de stockage d'antimatière. Les dimensions du piège BASE-STEP sont de 1,9 x 1,6 x 0,8 m, et son poids ne dépasse pas 1000 kilogrammes.

Comme l'espèrent les scientifiques, les recherches sur l'antimatière, facilitées et accélérées par la possibilité de son transport, permettront à terme de trouver la réponse à l'une des questions fondamentales les plus importantes de la physique. Cette question est la suivante - selon la théorie existante, une quantité égale de matière et d'antimatière est apparue pendant le Big Bang. Aujourd'hui, dans la partie accessible de l'univers qui nous entoure, nous n'observons que de la matière ordinaire. Alors, qu'est-ce qui a conduit exactement à l'émergence d'un tel déséquilibre, et où est passée presque toute l'antimatière ?

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