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Commutation automatique de l'alimentation. 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, alimentations sans interruption

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Certains appareils électroniques, tels que les horloges numériques, les minuteries, etc., nécessitent une alimentation continue. S'ils fonctionnent à partir d'unités réseau, il est nécessaire de prévoir une alimentation de secours (cellules galvaniques ou batteries), qui sera utilisée en cas de panne de courant sur le réseau. Je propose une variante d'une telle unité (voir schéma), qui permet de basculer la charge de l'alimentation régulière à l'alimentation de secours en cas de panne de courant.

Commutation automatique de l'alimentation

L'interrupteur est monté sur les relais Reed K1 et K2. Lorsqu'il y a de la tension dans le réseau, les relais sont activés et la charge sera alimentée par une alimentation secteur standard. En cas de panne de tension secteur, les relais commutent leurs contacts et la tension vers la charge provient de la source d'alimentation de secours.

La résistance R1 limite le courant circulant dans les enroulements du relais. Sa résistance et sa puissance sont calculées en fonction de la tension d'alimentation Upit, de la tension de fonctionnement du relais Usrab et de la résistance de l'enroulement du relais Ro (ou du courant de fonctionnement du relais Israb) :

R1≤(Upp-Usb)xRo/2Ucpa6=(Upp-Usb)/2Isb

PR1>(Upit-Usrab)2R1. Dans notre cas, nous avons utilisé des relais Reed RES55A version RS4.569.600-02 avec une tension de fonctionnement de 3,75 V et une résistance d'enroulement de 95 ± 14,2 Ohms. Pour une charge plus puissante, vous pouvez utiliser d'autres relais Reed ou électromagnétiques dont les contacts sont conçus pour le courant requis, tout en sélectionnant la résistance de la résistance de limitation de courant R1. En conséquence, l'alimentation secteur doit fournir le courant de charge et le fonctionnement des relais requis.

Auteur : S. Tolkachev, Saratov

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Les scientifiques ont appris à écrire des données dans un seul photon en utilisant le moment cinétique orbital - une mesure de l'hélicité des photons. Dans ce cas, un photon peut contenir plus d'un bit d'information, car la direction et le degré de sa "torsion" peuvent être différents. En réalité, le nombre d'états possibles d'un photon est infini, et donc, théoriquement, la quantité de données codées dans un photon peut être infinie.

Les scientifiques ont tenté à plusieurs reprises de former des photons avec certaines propriétés, puis de lire ces propriétés. Cependant, personne n'a encore trouvé de moyen de stocker des photons avec certaines propriétés.

Dong-Sheng Ding affirme que son équipe a mis au point cette méthode. Après avoir créé un photon doté de certaines propriétés, les chercheurs l'ont placé dans un nuage d'atomes de rubidium puis, après 400 ns, l'ont extrait. Après extraction, le photon a presque complètement conservé sa configuration.

Selon le scientifique, leur expérience est unique dans le sens où pour la première fois ils ont réussi à créer un seul photon. Pour ce faire, ils ont utilisé un processus appelé "mélange spontané à quatre ondes". Grâce à ce processus, les scientifiques ont pu établir avec certitude qu'un seul photon, et non un groupe, était impliqué dans l'expérience.

"Nous revendiquons la première expérience au monde à stocker un photon unique avec un moment cinétique orbital dans un groupe d'atomes froids", a déclaré Dean. Les scientifiques pensent que leur réalisation pourrait constituer la base de commutateurs pour les réseaux informatiques quantiques.

Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas été en mesure de construire un tel interrupteur. Cependant, sans commutateurs dans un réseau quantique, un signal ne peut voyager que sur un seul chemin. Afin de résoudre ce problème au stade actuel du développement technologique, des scientifiques américains ont proposé de placer un interrupteur ordinaire au centre du réseau quantique avec la conversion d'un signal lumineux en un signal électrique à l'entrée et vice versa à le résultat.

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Commentaires sur l'article :

Alexey
Selon ce schéma, lorsque l'électricité est coupée, il y aura une chute de tension à court terme pendant la durée du fonctionnement du relais. Pour l'électronique, cela suffira pour que les réglages s'envolent. Est-il possible d'ajouter ici un condensateur ou autre chose pour compenser la chute de tension ?


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