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Fusible électronique avec indicateur numérique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Protection des équipements contre le fonctionnement d'urgence du réseau

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Le dispositif proposé remplit les fonctions d'un fusible à rétablissement automatique et est destiné à protéger contre les surcharges de courant de divers équipements radio-électroniques alimentés en tension continue.

Fusible électronique avec indicateur numérique
Fig. 1

La base de l'appareil (Fig. 1) est le microcontrôleur DD1, qui fonctionne selon le programme, dont les codes sont indiqués dans le tableau. Il mesure le courant circulant, le compare à une valeur prédéfinie du seuil de protection, affiche des informations sur l'indicateur LCD HG1 et contrôle un puissant transistor à effet de champ de commutation VT1.

Fusible électronique avec indicateur numérique

Principales caractéristiques techniques

Tension d'entrée, V ........6...30
L'intervalle de réglage du seuil de fonctionnement de la protection de courant, A .................... 0,01 ... 9,99
Périodicité de connexion de la charge après activation de la protection, s ..........0,5
Courant consommé, mA ..............7

La fonction de capteur de courant est assurée par la résistance R4. La tension dessus est proportionnelle au courant traversant la charge, elle va à l'amplificateur CC sur l'ampli-op DA2.1, et la tension déjà amplifiée à travers l'amplificateur-tampon suiveur de la tension sur l'ampli-op DA2.2. 1 - à la ligne PAO du microcontrôleur DDXNUMX, qui est configurée comme une entrée intégrée à celui-ci ADC.

La tension de référence de l'ADC (2,56 V) est délivrée à la sortie RVZ (broche 17) du microcontrôleur et est en outre filtrée par le condensateur C5. Un régulateur de tension paramétrique sur la résistance R5 et la LED HL1 alimente un indicateur LCD à dix chiffres HG1 avec une tension d'environ 1,5 V, les diviseurs résistifs R6R7 et R8R9 sont conçus pour faire correspondre les signaux de sortie du microcontrôleur avec les entrées de l'indicateur HG1 .

Le CAN du microcontrôleur fonctionne en mode de conversion continue avec une fréquence d'horloge d'environ 250 kHz. Lors du traitement d'une interruption à l'issue de la conversion, les codes des registres ADC sont comparés aux codes des registres tampons (ci-après dénommés registres de réglage), qui correspondent au seuil de protection. Si le courant circulant est inférieur au seuil défini, le transistor VT1 est ouvert et la tension d'alimentation est fournie à la charge. Lorsque le courant atteint ou dépasse la valeur de seuil, le transistor VT1 se ferme pendant environ 60 μs, éteignant la charge. Après cela, toutes les 0,5 s, le transistor VT1, sur commande du microcontrôleur DD1, s'ouvrira, et si la surcharge de courant est éliminée, le transistor restera ouvert.

Les valeurs du courant circulant et du seuil de fonctionnement sont affichées sur l'indicateur HG1. Le côté droit de celui-ci affiche la valeur du courant de seuil. Dans l'extrême droite (première) catégorie - centièmes d'ampère, dans la deuxième - dixièmes, la troisième est éteinte et dans la quatrième - unités d'ampères. De même, sur le côté gauche de l'indicateur (bits 7-10) la valeur du courant traversant la charge est affichée. Si ce courant dépasse 9,99 A, des signes "-" sont affichés sur les 7e, 8e et 10e chiffres.

En appuyant sur le bouton SB1, le seuil de protection est réglé sur 5 A. Le logiciel interdit le saut de codes dans les registres de réglage (de 0 à 999, et inversement). En appuyant sur le bouton SB2 "-" ou SB3 "+" modifier cette valeur par incréments variables. Lorsque l'un de ces boutons est constamment enfoncé, les dix premières valeurs de seuil changent avec une résolution de 0,01 A, puis elles augmentent à 0,1 A. Après avoir relâché le bouton, le pas revient à sa valeur d'origine - 0,01 A.

L'appareil vous permet de déterminer le courant de charge de démarrage maximal. Pour ce faire, appuyez sur le bouton SB4 "Mode". Avant de traiter l'interruption de l'ADC, les codes des registres de réglage sont copiés dans les registres à usage général du microcontrôleur, et lors du traitement de l'interruption, ils augmentent de 10, ce qui correspond à une augmentation du courant de déclenchement de protection de 0,1 A Si le bouton "Mode" est maintenu enfoncé, la valeur du courant de déclenchement de la protection augmente de 0,1 A toutes les 0,5 s et s'affiche à droite de l'indicateur. Après raccordement de la charge (si nécessaire), diminuer la valeur du courant de protection avec le bouton "-" SB2. Cette fonction est utile lorsque les condensateurs des filtres de puissance de charge sont volumineux. Si le bouton "Mode" SB4 n'est pas enfoncé, la valeur des registres de réglage est restaurée et la valeur du courant de fonctionnement de la protection revient à sa valeur d'origine.

Fusible électronique avec indicateur numérique
Fig. 2

La plupart des pièces sont placées sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre à une face, dont le dessin est illustré à la Fig. 2. Résistance R4 - fil, démonté d'un multimètre numérique défectueux de la série M83x, résistances fixes - MLT, S2-23, condensateurs à oxyde - importés, le reste - KM, K10-17, LED - toute lueur rouge avec une tension continue chute de 1,5 ...1,7 V à un courant de 0,3 mA, l'inducteur est un EU-24 importé, il est soudé du côté des conducteurs imprimés aux plots des broches 5 et 15 du microcontrôleur. La sortie négative de l'appareil est connectée (soudée) à la bride du transistor VT1.

Pour établir, une résistance connectée en série avec une résistance de 6 ... 10 Ohms, une puissance de 25 W et un ampèremètre de référence sont connectés à la sortie de l'appareil. En modifiant la tension d'entrée, le courant de sortie est réglé sur 1 ... 1.5 A, et en sélectionnant la résistance R1, les lectures sur le côté gauche de l'indicateur HG1 et l'ampèremètre sont égalisées.

Le programme du microcontrôleur peut être téléchargé par conséquent,.

Auteur : M. Ozolin, p. Krasny Yar, région de Tomsk; Publication : radioradar.net

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S'il y a peu de telles cellules ciliées, si elles se décomposent et fonctionnent mal, l'audition se détériore : par exemple, nous cessons de distinguer les hautes fréquences. Cependant, il y a d'autres changements qui se produisent dans nos aides auditives avec l'âge - dans le cerveau lui-même, les cellules responsables du traitement du signal sonore commencent à y réagir différemment. En particulier, leur activité temporelle change : différents groupes de neurones, qui s'allument dans une certaine séquence en réponse au son, sortent soudainement de leur "horaire" habituel. Comment cela peut-il affecter la perception des sons ?

Plus récemment, Oliver Bones et ses collègues de l'Université de Manchester ont montré que le comportement des neurones dans le temps détermine la perception des consonances et des dissonances sonores. Il serait logique de supposer que les changements liés à l'âge dans l'activité temporelle des cellules nerveuses affecteront la façon dont une personne entend la musique. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont demandé à des dizaines de volontaires d'évaluer plusieurs intervalles audio sur une échelle allant de "très agréable" à "très désagréable". Les intervalles eux-mêmes allaient d'une petite seconde, qui sonne très aiguë, à une quinte pure et harmonieuse (le système de tempérament uniforme habituel de la musique européenne a été pris comme base).

Ensuite, les mêmes intervalles ont été réécoutés, mais maintenant les participants à l'expérience ont enregistré simultanément l'activité de groupes de neurones du tronc cérébral (les mêmes qui distinguent les dissonances des consonances). Comme l'écrivent les auteurs des travaux du Journal of Neuroscience, chez les jeunes, le codage temporel des euphonies et des dissonances a parfaitement fonctionné. Ce qu'on ne pouvait pas dire des personnes âgées ou des personnes approchant de la vieillesse (c'est-à-dire de plus de 40 ans) - leurs différences temporelles d'activité neuronale sur les consonances et les dissonances n'étaient pas trop importantes. Et cela se reflétait dans la perception des intervalles : les plus âgés n'étaient pas autant irrités par les dissonances que les jeunes, et, au contraire, ils prenaient moins de plaisir aux consonances. Il est à noter qu'aucun des participants à l'expérience n'a joué d'instrument et aucun d'entre eux n'a essayé d'étudier la musique depuis au moins cinq ans, il serait donc intéressant de répéter la même expérience, mais avec des musiciens professionnels.

D'une part, les résultats obtenus suggèrent que les changements auditifs liés à l'âge sont beaucoup plus complexes, que non seulement nous commençons à moins bien entendre, mais que nous percevons également ce que nous entendons différemment. D'un autre côté, cela signifie-t-il qu'avec l'âge on peut soudainement aimer la musique dissonante, qui XX et XXI siècles. particulièrement riche ? À peine. En effet, pour bien sentir la dissonance, il faut bien sentir la consonance, et les personnes âgées, comme on l'a dit, sont généralement moins aptes à distinguer la dissonance de la consonance. Cependant, la perception de la musique ne se réduit toujours pas à la simple distinction entre les accords euphoniques et dissonants, il ne serait donc pas tout à fait correct de dire que les personnes âgées en général entendent moins bien la musique.

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