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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Vorrichtung zur Auswahl von Thyristoren. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Messtechnik

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Geräte zum Testen der Leistung von Thyristoren wurden bereits beschrieben, sie eignen sich jedoch gut, wenn Thyristoren bei niedrigen Versorgungsspannungen eingesetzt werden. Wenn Thyristoren mit den für sie maximal zulässigen Spannungen betrieben werden müssen, beispielsweise in elektronischen Zündsystemen für Autos, ist es unbedingt erforderlich, vor dem Einbau die höchste Durchlassspannung zu messen, bei der der Thyristor in den offenen Zustand geht. Beispielsweise müssen die Thyristoren KU202N und KU202M (laut Nachschlagewerk) einer Gleichspannung von 400 V standhalten, nach diesem Indikator haben sie jedoch eine Spreizung von 350 bis 450 V.

Daher kann die Auswahl der Thyristoren nach dem Schema von Abb. 1 erfolgen. Es nutzt eine geregelte Konstantspannungsquelle im Bereich von 0...500 V mit einem Strom von bis zu 200 mA. Der Widerstand, der den Strom des Thyristors begrenzt, hängt vom Typ des Thyristors ab und wird im Bereich von 1 ... 6 kOhm gewählt. Die zugeführte Gleichspannung wird mit einem Voltmeter gemessen (sie wird schrittweise erhöht) und der Zeitpunkt des Öffnens des Thyristors wird mit einem Milliamperemeter bestimmt (der Strom steigt stark von Bruchteilen auf mehrere zehn Milliampere an). Der höchste Voltmeterwert vor dem Öffnen des Thyristors ist die maximal zulässige Durchlassspannung für diesen Thyristor.

Thyristorauswahlgerät

Eine geregelte 500-V-Gleichstromversorgung ist schwer zu bekommen. Der Autor schlägt einen tragbaren Spannungswandler vor, der von einer 6-9-V-Batterie oder über ein Netznetzteil gespeist wird und für tragbare Radios und Tonbandgeräte konzipiert ist. Der Wandler arbeitet als Multivibrator, aufgebaut auf zwei P217-Transistoren und einem Transformator mit folgenden Daten: Eisen 16×16 mm, Wicklung W1 – 10 Drahtwindungen D0,3 mm, W2 – zwei Wicklungen 18 Drahtwindungen D0,6 mm , Wicklung W3 - 1160 Windungen Draht D0,18 mm, gewickelt bis der Rahmen vollständig gefüllt ist.

Der Gleichrichter wird nach dem Spannungsverdopplungsschema zusammengebaut (es werden ca. 450 V erhalten). Mit Schalter B1 kann die Schaltung auf Einweggleichrichtung umgestellt werden (wir erhalten 220 V zur Prüfung von Niederspannungstransistoren). Am Speicherkondensator C3 und an der Klemme „A“, an der die Anode des Thyristors angeschlossen ist, liegt die doppelte Spannung an. Parallel zum Kondensator ist ein hochohmiges Voltmeter geschaltet.

Das Minus des Gleichrichters ist über die Klemme „K“ mit der Thyristorkathode verbunden. Alle Verbindungen zum Thyristor werden mit farbigen Drähten und Krokodilklemmen hergestellt.

Durch Drücken der Taste KN1 wird das Gerät nur kurzzeitig (zum Zeitpunkt des Thyristortests) eingeschaltet. Gleichzeitig beginnt der Multivibrator zu arbeiten und am Speicherkondensator entsteht eine Spannung, die allmählich ansteigt und von einem Voltmeter aufgezeichnet wird.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnen die Messwerte des Voltmeters stark zu sinken, was auf den Übergang des Thyristors in den leitenden Modus hinweist. Die höchsten Messwerte des Voltmeters, bevor sie sinken, sind die Schaltspannung dieses Thyristors. In einigen Fällen öffnet selbst die maximale Spannung den zu prüfenden Thyristor nicht.

In diesem Fall wird der Thyristor durch Drücken der KN2-Taste auf Funktionsfähigkeit überprüft, während an die Steuerelektrode des Thyristors eine positive Spannung angelegt wird, die ausreicht, um ihn zu öffnen. Wenn gleichzeitig der Thyristor nicht öffnet, ist er defekt. Sie können den Zustand jedes Thyristors überprüfen, indem Sie eine Spannung von 80 % der maximal zulässigen Spannung an seine Anode anlegen und die KN2-Taste drücken.

Thyristorauswahlgerät

Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, wird bei geöffnetem Thyristor die Hochspannung „+“ mit „-“ kurzgeschlossen. Für diese Schaltung ist dies jedoch nicht beängstigend, da die vom Gerät gelieferte Leistung sehr gering ist und das Gerät daher keine Angst vor Kurzschlüssen hat. Leistungsstarke Transistoren wie P217 können durch Transistoren mit derselben Struktur mittlerer Leistung ersetzt werden.

Der Ersatz durch Germaniumtransistoren ist durchaus akzeptabel, mit Siliziumtransistoren funktioniert die Schaltung möglicherweise nicht.

Autor: W.I. Zorenko

Siehe andere Artikel Abschnitt Messtechnik.

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Neue Neuronen für Ihr Gehirn 27.10.2014

Dass im erwachsenen Gehirn neue Nervenzellen entstehen, ist längst kein Geheimnis mehr, das heißt, der bekannte Satz „Nervenzellen regenerieren sich nicht“ ist nicht ganz richtig. Natürlich ist die Neurogenese bei erwachsenen Säugetieren nicht sehr intensiv, aber mindestens zwei Stellen sind darin besetzt: eine im Hippocampus, dem Gedächtniszentrum, die andere in der Wand der Hirnventrikel, in der subventrikulären Zone. Gleichzeitig bleiben natürlich viele Fragen offen, insbesondere wie sich die neu gebildeten Zellen verhalten, was sie tun und warum das Gehirn sie überhaupt braucht.

Es ist bekannt, dass in der subventrikulären Zone gebildete Neuronen zum Riechtrakt wandern, wo sie sich mit lokalen Zellen verbinden. Der Geruchssinn spielt im Leben der Tiere eine große Rolle, sodass die Notwendigkeit, die Geruchsbahnen von Zeit zu Zeit mit neuen Zellen zu füttern, außer Zweifel steht. Doch wie erfolgt hier das Einfügen neuer Neuronen? Bilden sie neue neuronale Schaltkreise oder finden sie „Leerstellen“ in alten? Forscher des National Institute of Neurological Disorders and Stroke (USA) versuchten, diese Frage zu beantworten.

Diana M. Cummings und ihre Kollegen modifizierten Mäuse so, dass die Tiere im Riechtrakt zwischen alten und neuen Zellen unterscheiden konnten, die aus der Arbeit „erwachsener“ Stammzellen stammen. Den Mäusen wurden dann jegliche Gerüche entzogen. Geruchsentzug sollte zu einer Störung neuronaler Ketten im Riechtrakt von Tieren führen: Neuronen begannen sich zufällig zu verbinden, weil sie unter den neuen Bedingungen Geruchsinformationen nicht genau und schnell verarbeiten und an das Gehirn weiterleiten mussten. Die Ordnung neuronaler Schaltkreise kann wiederhergestellt werden, wenn die Fähigkeit, Gerüche zu riechen, bei Mäusen wiederhergestellt wird. Wie die Forscher im Journal of Neuroscience schreiben, geschah dies jedoch nicht, wenn die Tiere keine funktionierenden Nervenstammzellen hatten.

Darüber hinaus wurden die olfaktorischen neuronalen Schaltkreise gestört, selbst wenn die Neurogenese bei Mäusen einfach ausgeschaltet wurde, wodurch die Fähigkeit zu riechen zurückblieb. Der Grad der Unordnung in Zellketten war direkt proportional zur Aktivität der Stammzellen: Das heißt, je mehr neue Neuronen gebildet wurden, desto organisierter blieb der Riechtrakt.

Es scheint, dass etwas Gegenteiliges erwartet werden könnte – dass neue Neuronen, die sich in den Riechtrakt integrieren, dem Schema der zellulären Informationswege Variabilität hinzufügen würden. Tatsächlich dienen sie aber dazu, bereits bestehende neuronale Schaltkreise zu stärken. Außerdem scheinen die Verbindungen, die im Riechtrakt gebildet werden, im Allgemeinen auch im Erwachsenenalter nicht sehr stabil zu sein. Und weil sie ständig Unterstützung von neuen Zellen brauchen.

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Gehirn neue Neuronen benötigt, um die aktuellen strukturellen Einstellungen der neuronalen Schaltkreise aufrechtzuerhalten. Die Details des Prozesses sind noch abzuwarten. Auch im Hippocampus, der für das Gedächtnis zuständig ist, werden neue Nervenzellen gebildet, und hier scheint ihre unterstützende Funktion noch natürlicher – indem sie die Destabilisierung neuronaler Verbindungen verhindern, können neue Neuronen so verhindern, dass das Gedächtnis selbst verblasst. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Rolle neu gebildeter Neuronen auf eine Funktion reduziert wird, selbst wenn es eine so wichtige ist. Anfang dieses Jahres haben wir beispielsweise über die Arbeit von Forschern der University of Toronto (Kanada) geschrieben, die herausgefunden haben, dass neue Neuronen das Gedächtnis auf zwei Arten beeinflussen: Einerseits verbessern sie das Einprägen neuer Informationen, andererseits verbessern sie das Einprägen neuer Informationen , sie helfen zu vergessen, woran sich das Gehirn zuvor erinnert hat.

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