フロアランプの明るさ制御。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 照明
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レギュレータの回路図を図に示します。 1. その重要な要素はサイリスタ VS1 で、各半サイクルにおけるそのターンオン位相は回路 (R1 + R2) C1 の時定数に依存します。
Pic.1
このデバイスを使用すると、最大 200 ワットの電力でランプの明るさを広範囲に変更できます。 一般に、その負荷には、目立ったインダクタンスを含まない適切な電力の任意のデバイス (はんだごて、ボイラーなど) を使用できます。
KTs405Aダイオードブリッジを動作電流の大きい別のブリッジと交換すると、負荷を最大2kWまで増やすことができます。 この場合、サイリスタとブリッジダイオードをヒートシンクに配置する必要があります。
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22.10.2012
欧州宇宙機関の専門家は、ドイツの GSI 加速器で働く科学者と共に、月と火星の土壌が放射線シールドとして潜在的に適しているかどうかをテストします。
この XNUMX 年間の ESA プロジェクトでは、月と火星の土壌が宇宙飛行士を宇宙放射線から保護できるかどうかをテストする予定です。 これは、最初の月と火星の入植地の設計、機器の選択、および遠征の費用に影響を与えるため、月と火星の将来の探査にとって非常に重要です。
ESAの専門家は、重い原子核を超高速に加速できるヨーロッパで唯一の加速器をプロジェクトで使用する必要がありました。宇宙飛行士が地球の外で遭遇する必要があるのは、そのような粒子です。 加速器は、Helmholtz Center for Heavy Ion Research (GSI) にあります。
GSI は、アルミニウム、水、ポリエチレン、および多くの複合材料などの一般的な材料の保護特性をすでにテストした、高エネルギーの銀河放射線をシミュレートします。 現在、月と火星の状態に関するデータに基づいて、これらの天体の土壌のモデルを作成し、宇宙放射線を遅らせる能力をテストしています。
一見したところ、宇宙放射線から人々を保護する問題は単純です。保護をより厚くする必要があります-それだけです。 しかし、重い保護を軌道に乗せるための高いコストを帳消しにしても、この問題は思ったより複雑です。 たとえば、重い高エネルギー粒子によって衝撃を受けた厚い金属シールド自体が、二次放射線を生成し始めます。これは、一次放射線よりもさらに有害な場合があります。
現在、科学者たちは、水とポリエチレンが宇宙線からの保護において、例えばアルミニウムよりも優れていることを知っています. 最良の結果は、英国の会社Cella Energyの科学者によって開発された新しい水素飽和材料によって示されています. 興味深いことに、この物質はもともと水素燃料を貯蔵するために作られました。 ただし、月と火星の恒久的な基地の建設には、地元の材料を使用するのが最善の選択肢です。 したがって、ESA はエイリアンの土壌に焦点を当てました。
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