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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Puissant régulateur de puissance sur triac. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Régulateurs de courant, tension, puissance

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L'appareil est conçu pour réguler la puissance fournie à la charge active (lampes à incandescence, appareils de chauffage) à partir d'un réseau 220 V AC.

Les limites de contrôle vont de 0 à presque 220 V. La puissance de charge maximale est de 5,5 kW lors de l'utilisation du triac TS142-63-6 installé sur le refroidisseur 0241, avec refroidissement naturel.

Le principe de fonctionnement de l'appareil est basé sur le contrôle de phase pleine onde du triac VS1 (le circuit électrique est représenté sur la figure).

Régulateur de puissance puissant sur triac
(cliquez pour agrandir)

Le pont redresseur VD1-VD4 et la diode Zener VD5 alimentent le transistor unijonction VT1. La résistance R1 supprime la tension réseau excessive. Le retard d'ouverture du triac en phase est déterminé par le temps de charge du condensateur C1 à travers les résistances R2 et R3 à partir d'une source de tension dont le niveau est déterminé par la diode Zener VD5 et le coefficient de transfert du transistor n-unijonction VT1.

A une certaine tension de seuil sur le condensateur C1, le transistor unijonction s'ouvre et une impulsion de tension apparaît sur sa résistance de charge R5, qui ouvre le transistor VT2 de l'amplificateur de puissance. Le condensateur C2, qui était auparavant chargé à partir de l'alimentation de l'amplificateur de puissance à impulsions de commande (R7, VD7, VD8, VD9, C3), est déchargé à travers le VT2 ouvert et l'enroulement primaire du transformateur T1. Une impulsion de tension sur l'enroulement secondaire du transformateur ouvre le triac VS1, le condensateur C1 se décharge à nouveau jusqu'à la tension de fermeture du transistor unijonction VT1. Une fois le triac VS1 éteint, le condensateur C1 est à nouveau chargé et le cycle de fonctionnement suivant de l'unité de commande du triac commence. La résistance variable R2 régule la puissance fournie à la charge.

Le régulateur utilise des résistances MLT fixes et une résistance variable R2 de type SP4-2M. Condensateur C1 type KM-6, C2 - K50-6. Triac VS1 type T142-63-6. Le transformateur T1 de type MIT-4 peut être réalisé sur un noyau magnétique annulaire K16Ch10Ch4,5 à partir de ferrite 2000NM.

Les enroulements contiennent 100 tours de fil PESHO-0,12. Si les éléments sont en état de marche et que les enroulements du transformateur T1 sont correctement phasés, le régulateur commence à fonctionner sans réglage.

Auteur : V. F. Iakovlev

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L'implant expérimental a été développé en collaboration entre l'Université de Cambridge et l'INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

En règle générale, les crises surviennent lorsque les neurones commencent à se déclencher dans une zone particulière du cerveau, ce qui oblige les neurones voisins à faire de même. Ce comportement des neurones provoque rapidement une réaction en chaîne, qui conduit finalement à une impossibilité à court terme de contrôler pleinement son propre corps ou à une perte de conscience.

Le dispositif contient un neurotransmetteur naturel qui arrête les neurones avant qu'ils ne se déclenchent, et l'implant utilise des électrodes pour détecter un signal neuronal associé à une crise. La difficulté est qu'une crise peut apparaître dans n'importe quelle zone du cerveau, respectivement, l'implant doit être placé là où les neurones provoquent le plus souvent des crises.

Lorsqu'un signal est détecté, l'appareil active une pompe ionique intégrée, dans laquelle un champ électrique est utilisé pour pousser une petite quantité de neurotransmetteur à travers la membrane de réaction ionique et dans le tissu cérébral adjacent. Ainsi, il arrête l'activité neuronale indésirable.

Dans des tests effectués sur des muscles souffrant d'épilepsie, l'implant s'est avéré efficace pour prévenir les crises. De plus, chaque fois que l'implant était activé, il devait distribuer moins de 1 % de la charge utile des neurotransmetteurs, ce qui signifie que la consommation de médicament est faible et qu'il n'est pas nécessaire de changer souvent l'implant. Le neurotransmetteur distribué a été absorbé sans danger par le cerveau par des processus naturels en quelques minutes, réduisant ainsi le potentiel d'effets secondaires.

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