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제안하는 장치는 자가복구 퓨즈의 기능을 수행하며 직류 전압으로 구동되는 다양한 무선 전자 장비의 전류 과부하로부터 보호하도록 설계되었습니다.

디지털 표시기가 있는 전자 퓨즈
그림. 1

장치의 기본 (그림 1)은 프로그램에 따라 작동하는 DD1 마이크로 컨트롤러이며 코드는 표에 나와 있습니다. 흐르는 전류를 측정하고 보호 임계값의 사전 설정 값과 비교하고 LCD 표시기 HG1에 정보를 표시하고 강력한 스위칭 전계 효과 트랜지스터 VT1을 제어합니다.

디지털 표시기가 있는 전자 퓨즈

주요 기술 특성

입력 전압, V ........6...30
현재 보호 작동 임계값 설정 간격 A ........... 0,01 ... 9,99
보호 작동 후 부하 연결 주기, s ........0,5
소비 전류, mA ..............7

전류 센서의 기능은 저항 R4에 의해 수행됩니다. 그 전압은 부하를 통해 흐르는 전류에 비례하고 연산 증폭기 DA2.1의 DC 증폭기로 이동하고 버퍼 증폭기를 통해 이미 증폭된 전압은 연산 증폭기 DA2.2의 전압 추종자입니다. 1 - ADC에 내장된 입력으로 구성된 DDXNUMX 마이크로 컨트롤러의 PAO 라인에 연결합니다.

ADC(2,56V)의 기준 전압은 마이크로컨트롤러의 RVZ 출력(핀 17)으로 출력되고 커패시터 C5에 의해 추가로 필터링됩니다. 저항 R5 및 LED HL1의 매개변수 전압 조정기는 약 1V의 전압으로 1,5자리 LCD 표시기 HG6에 전원을 제공하고 저항 분배기 R7R8 및 R9R1는 마이크로컨트롤러의 출력 신호를 HGXNUMX 표시기의 입력과 일치시키도록 설계되었습니다 .

마이크로 컨트롤러의 ADC는 약 250kHz의 클록 주파수로 연속 변환 모드에서 작동합니다. 변환 완료 후 인터럽트를 처리할 때 ADC 레지스터의 코드는 보호 임계값에 해당하는 버퍼 레지스터의 코드(이하 설정이라고 함)와 비교됩니다. 흐르는 전류가 설정된 임계값보다 작으면 트랜지스터 VT1이 열리고 공급 전압이 부하에 공급됩니다. 전류가 임계 값에 도달하거나 초과하면 트랜지스터 VT1이 약 60μs 동안 닫히고 부하가 꺼집니다. 그 후 0,5초마다 마이크로 컨트롤러 DD1의 명령에 따라 트랜지스터 VT1이 열리고 전류 과부하가 제거되면 트랜지스터는 열린 상태를 유지합니다.

흐르는 전류의 값과 임계 값은 표시기 HG1에 표시됩니다. 오른쪽에는 임계값 전류 값이 표시됩니다. 극단적 인 (첫 번째) 범주 - 암페어의 7/10, 두 번째 - 9,99 분의 7에서 세 번째는 소멸되고 네 번째는 암페어 단위입니다. 마찬가지로 표시기의 왼쪽(비트 8-10)에는 부하를 통해 흐르는 전류 값이 표시됩니다. 이 전류가 XNUMXA를 초과하면 XNUMX, XNUMX, XNUMX자리에 "-" 기호가 표시됩니다.

SB1 버튼을 누르면 보호 임계값이 5A로 설정됩니다. 소프트웨어는 설정 레지스터의 코드 점프를 금지합니다(0에서 999로 또는 그 반대로). SB2 "-" 또는 SB3 "+" 버튼을 눌러 이 값을 가변 증분으로 변경합니다. 이 버튼 중 하나를 계속 누르고 있으면 처음 0,01 개의 임계 값이 0,1A의 해상도로 변경된 다음 0,01A로 증가합니다. 버튼을 놓으면 단계가 원래 값인 XNUMXA로 돌아갑니다.

이 장치를 사용하면 최대 시작 부하 전류를 결정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 SB4 "모드" 버튼을 누르십시오. ADC의 인터럽트를 처리하기 전에 설정 레지스터의 코드가 마이크로 컨트롤러의 범용 레지스터에 복사되고 인터럽트를 처리 할 때 보호 트립 전류가 10A 증가하는 데 해당하는 0,1만큼 증가합니다. "Mode" 버튼을 누르고 있으면 보호 트립 전류 값이 0,1초마다 0,5A씩 증가하고 표시기 오른쪽에 표시됩니다. 부하를 연결한 후(필요한 경우) SB2 "-" 버튼으로 보호 전류 값을 줄입니다. 이 기능은 부하 전원 필터의 커패시터가 클 때 유용합니다. SB4 "Mode" 버튼을 누르지 않으면 설정 레지스터 값이 복원되고 보호 작동 전류 값이 원래 값으로 돌아갑니다.

디지털 표시기가 있는 전자 퓨즈
그림. 2

대부분의 부품은 단면 호일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 도면은 그림 2에 나와 있습니다. 4. 저항 R83 - 와이어, M2x 시리즈의 결함 있는 디지털 멀티미터에서 분해, 고정 저항 - MLT, S23-10, 산화물 커패시터 - 수입, 나머지 - KM, K17-1,5, LED - 직류 전압의 모든 적색 광선 1,7mA의 전류에서 0,3 ...24V의 강하, 인덕터는 수입된 EU-5이며 인쇄된 도체의 측면에서 마이크로컨트롤러의 핀 15 및 1의 접촉 패드에 납땜됩니다. 장치의 음의 출력은 트랜지스터 VTXNUMX의 플랜지에 연결(납땜)됩니다.

설정을 위해 저항이 6 ... 10 Ohms인 직렬 연결된 저항, 25W의 전력 및 기준 전류계가 장치의 출력에 연결됩니다. 입력 전압을 변경하면 출력 전류가 1 ... 1.5A로 설정되고 저항 R1을 선택하면 HG1 표시기의 왼쪽과 전류계의 판독 값이 동일해집니다.

마이크로컨트롤러 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 따라서.

저자: M. Ozolin, p. Krasny Yar, Tomsk 지역; 간행물: radioradar.net

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그러한 유모 세포가 적고 분해되어 제대로 작동하지 않으면 청력이 악화됩니다. 예를 들어 고주파수 구별을 중단합니다. 그러나 나이가 들면서 보청기에서 일어나는 다른 변화가 있습니다. 뇌 자체에서 소리 신호를 처리하는 세포가 이에 다르게 반응하기 시작합니다. 특히 시간적 활동이 변합니다. 소리에 반응하여 특정 순서로 켜지는 다양한 뉴런 그룹이 갑자기 평소의 "스케줄"에서 벗어납니다. 이것이 소리의 인식에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?

보다 최근에 맨체스터 대학의 Oliver Bones와 그의 동료들은 시간이 지남에 따라 뉴런의 행동이 건전한 협화음과 불협화음에 대한 인식을 결정한다는 것을 보여주었습니다. 신경 세포의 시간적 활동에서 나이와 관련된 변화가 사람이 음악을 듣는 방식에 영향을 줄 것이라고 가정하는 것이 논리적일 것입니다. 그들의 가설을 테스트하기 위해 연구원들은 수십 명의 지원자에게 "매우 즐거운"에서 "매우 불쾌한"까지의 척도로 여러 오디오 간격을 평가하도록 요청했습니다. 음정 자체는 매우 날카롭게 들리는 작은 초부터 조화로운 순수 XNUMX도(유럽 음악의 일반적인 균일한 템퍼링 시스템이 기본으로 사용됨)까지 다양했습니다.

그런 다음 동일한 간격을 다시 들었지 만 이제 실험 참가자는 뇌간에서 뉴런 그룹의 활동을 동시에 기록했습니다 (부조화와 자음을 구별하는 것과 동일한 것). Journal of Neuroscience에 실린 연구의 저자들이 쓴 것처럼, 젊은이들에게 euphonies와 dissonances의 시간적 코딩은 완벽하게 작동했습니다. 고령자나 노년(40세 이상)에 접어든 사람에 대해 말할 수 없는 것 - 협화음과 불협화음에 대한 신경 활동의 시간차는 크지 않았다. 그리고 이것은 간격에 대한 인식에 반영되었습니다. 노인은 젊은이만큼 불협화음에 짜증을 내지 않았고 반대로 자음에서 덜 즐거움을 받았습니다. 실험 참가자 중 누구도 악기를 연주하지 않았고 그들 중 누구도 지난 XNUMX년 동안 음악을 공부하려고 시도하지 않았으므로 동일한 실험을 전문 음악가와 함께 반복하는 것이 흥미로울 것입니다.

한편으로 얻은 결과는 나이와 관련된 청력 변화가 훨씬 더 복잡하여 더 나빠지기 시작할 뿐만 아니라 우리가 듣는 것을 다르게 인식한다는 것을 시사합니다. 다른 한편으로, 이것은 나이가 들면서 갑자기 XX와 XXI 세기에 불협화음 음악을 좋아할 수 있다는 것을 의미합니까? 특히 부자? 거의 ~ 아니다. 실제로 협화음을 잘 느끼기 위해서는 협화음을 잘 느껴야 하며, 앞서 말했듯이 일반적으로 노인들은 협화음과 협화음을 구별하는 데 서툴다. 그러나 음악에 대한 인식은 여전히 ​​가락과 불협화음을 구분하는 것으로 축소되지 않고 있어 일반적으로 노인들이 음악을 더 잘 듣는다고 하는 것은 전적으로 옳지 않다.

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