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간단한 조광기를 제안합니다. 높은 기술적 특성, 우수한 반복성 및 단순성에서 유사한 것과 다릅니다.

주차

이 장치는 단접합 트랜지스터 VT1(그림 1)에 조립되며 샹들리에 램프(일반적으로 HL1로 지정됨)에 로드되는 강력한 트리니스터 VS1을 포함합니다. 전원 공급 장치는 VD1, VD2, R5에서 이루어집니다. 다이오드 VD2는 정류기, 저항 R5는 제한, VD1은 안정화 제너 다이오드입니다. 반주기 시작과 관련하여 VT1을 켜는 순간은 저항 R4 양단의 일정한 전압과 커패시터 C1 양단의 완만하게 증가하는 전압에 따라 달라집니다. 이 전압이 대략 같아지면 트랜지스터 VT1이 열립니다 (이미 터를 따라). 결과적으로 주전원 전압의 다음 반파는 거의 완전히 (광선의 높은 밝기에서) 또는 부분적으로 (광선의 낮은 밝기에서) 오픈 트리니 스터 VS1을 통해 램프 HL1에 적용됩니다. 따라서 커패시터 C1 (R1)의 충전 회로에서 저항이 클수록 trinistor VS1이 나중에 켜지고 HL1 글로우의 밝기가 낮아집니다.

세부. 다이오드 VD2 - 모든 소형 실리콘. 제너 다이오드 VD1 - KS10Zh, KS15Zh, KS210Zh, 212S213Zh, 2S210Ts, 2S211Ts, KS2Zh, D212V215, D814G1, D814D1, 814S1A와 같이 안정화 전압이 2-516V인 모든 저전력. Trinistor VS1 - 정격 램프 전력 HL202이 최대 1W인 모든 유형의 KU400(문자 인덱스 K 또는 L 포함) 또는 램프 전력이 최대 202W인 유형 KU200(인덱스 K, L, M, N 포함). Trinistor VS1은 램프 전원 HL1> 1500W의 작은 방열판에 설치해야 합니다.

브리지 VD3 - 램프 전력이 최대 402W인 유형 KTs405 또는 KTs120(인덱스 Zh 또는 I 포함). 램프 전력이 60W를 초과하지 않는 경우 브리지는 105개의 다이오드 KD226(인덱스 B, C, D 포함) 또는 D100(B 또는 C)에서 조립할 수 있습니다. 램프 전력이 209W를 초과하지 않으면 KD205 다이오드(인덱스 A, B, C 포함) 또는 KD350 어셈블리(A, C, F 또는 M)에서 램프 전력이 202W를 초과하지 않으면 다이오드 KD2000 (K, M, R); 램프 전력이 10W를 초과하지 않으면 D400, D233, D246, KD247(A에서 D로), KD203(A, B 또는 C), KD206(A에서 D까지). 커패시터 C210 - 모든 세라믹 또는 금속 종이. 저항 R1-R2, R4 - 유형 MLT-6, OMLT-0,125, VS-0,125; R0,125 - MLT-5 유형; R2 - 모든 변수. R1 대신 포토다이오드, 포토레지스터 또는 서미스터를 사용할 수 있으므로 열 안정기 또는 광 안정기를 구축할 수 있습니다.

트랜지스터 VT1은 KT117 유형을 사용할 수 있습니다 (그림 2, a는 구식 트랜지스터의 핀아웃을 보여주고 그림 2, b는 최신 트랜지스터의 핀아웃을 보여줍니다). 이러한 단 접합 트랜지스터가 없으면 (그림 2, c) 그림 2, d에 표시된 아날로그로 완전히 대체됩니다.

주차

기존 (다음 유형의 바이폴라 트랜지스터: KT1, KT208, KT209, KT213, KT361, KT501, KT502 유형의 pnp(VT3107) 구조, KT2, KT315, KT340, KT342, KT503 유형의 npn(VT3102) 구조를 사용할 수 있습니다. 유형.레귤레이터의 설계는 라디오 아마추어의 요소 기반을 고려하여 임의적입니다.회로에서 VD3를 제외하여 단순화할 수 있습니다.이 경우 램프는 50%까지만 가열됩니다.100%가 필요한 경우, 그런 다음 VS1을 KU208G 트라이액으로 교체하고 1와트 이상의 HL1500 전력으로 라디에이터에 설치해야 합니다.

60x60mm 크기의 호일 소재로 만든 인쇄 회로 기판에 조정기를 만드는 것이 좋습니다 (호일이 자주 벗겨지기 때문에 getinaks를 사용하지 않는 것이 좋습니다). 그림 3a는 인쇄 전도체 측면의 인쇄 회로 기판을 보여주고 그림 3b는 무선 구성 요소의 측면을 보여줍니다. 그것은 염화 제이철 용액에 에칭되거나 커터 나이프로 절단될 수 있습니다.

주차

장치는 조명 스위치 하우징에 들어 있습니다. 저항 R1은 전면 패널에 있습니다. 장식용 손잡이가 저항에 놓입니다. 치약 튜브의 뚜껑으로 만들 수 있습니다. 저항 R1의 회 전자 직경에 해당하는 덮개에 구멍을 뚫습니다. 초강력 접착제로 커버를 윤활하고 저항 로터에 놓습니다.

저자: K. Gerasimenko

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미국 서던캘리포니아 대학의 과학자들은 지구의 내부 핵이 다른 방향으로 움직이고 있다는 증거를 발견했는데, 이는 핵이 지속적으로 행성 표면보다 더 빠른 속도로 회전한다는 기존 이론과 모순됩니다.

새로운 연구에 따르면 지진 데이터에서 볼 수 있듯이 우리 행성의 내핵은 속도와 회전 방향은 물론 이동도 변화하고 있습니다.

서던 캘리포니아 대학의 존 비데일은 "지구 표면이 내핵에 비해 상대적으로 움직이고 있으며 지구보다 더 느리게 회전하고 다른 방향으로 회전할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

지구의 내핵은 직경이 약 2600km에 달하는 단단한 철로 된 뜨겁고 조밀한 공입니다. 그것은 직접 볼 수 없기 때문에 과학자들은 지진 데이터를 사용하여 회전 속도와 방향, 지구 중심에서의 움직임에 대해 알아냈습니다.

지난 세기의 90 년대에 과학자들은 지구의 내핵이 행성 자체보다 빠르게 회전한다고 제안했습니다. 그러나 새로운 연구에 따르면 코어는 이전에 생각했던 것보다 더 느리게 회전하고 있습니다. 과학자들은 또한 핵이 회전 방향을 바꿀 수 있음을 발견했습니다.

지난 세기의 90 년대에 과학자들은 지구의 내핵이 행성 자체보다 빠르게 회전한다고 제안했습니다. 그러나 새로운 연구에 따르면 코어는 이전에 생각했던 것보다 더 느리게 회전하고 있습니다. 과학자들은 또한 핵이 회전 방향을 바꿀 수 있음을 발견했습니다.

과학자들에 따르면 지구의 내핵은 가만히 있지 않고 몇 킬로미터씩 앞뒤로 움직이며 이러한 일이 6년마다 일어난다고 합니다. 다음으로 과학자들은 핵의 형성과 표면 아래 깊은 곳에서 어떤 다른 과정이 일어나는지 연구할 계획입니다.

기존 과학적 개념에 따르면 지구의 핵은 내부 고체 핵과 외부 액체 핵의 두 부분으로 구성됩니다. 내핵 표면의 온도는 약 섭씨 6도이고 밀도는 입방 미터당 12,5톤에 달한다고 믿어집니다. 지금까지 과학자들은 현재 지구 중심에 도달하는 것이 불가능하기 때문에 간접적인 관찰을 통해서만 코어에 대한 모든 데이터를 얻었습니다.

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