| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 6132 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
فهرست پاورپوینت:
زندگینامه فرانک گهری
اثار فرانک گهری
کارهای گهری به ترتیب زمانی
کتابخانه ی دانشگاه پرینستون
روند طراحی و اجرا
شکلها و مصالح
نظرات دیگران درباره او
ادعای خسارت دانشگاه ام آی تی
رستوران «ماهی رقصان» در کوبه ژاپن
تالارکنسرت والت دیسنی – لس آنجلس
پارک هزاره سوم – شیگاگو
ساختمان بانک دی جی – برلین – آلمان
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 3577 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
مقاله بررسی کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک با استفاده از تراشه MC33035 در 85 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول........................................................................................................... 1
مقدمه ............................................................................................................... 2
مواد آهنربای دایم............................................................................................... 3
اصول آهنربای دایم............................................................................................ 3
مواد آهنربای مدرن ........................................................................................... 7
خواص مغناطیس............................................................................................... 8
خواص حرارتی ................................................................................................ 10
تأثیر آهنرهای Nd- Fe- R روی طراحی موتور ............................................... 11
طراحی BLDC موتورها .................................................................................. 13
سمبلها............................................................................................................... 13
تعیین معادلات ................................................................................................. 15
عملکردها ......................................................................................................... 16
شیوه اندازهگیری و ابعاد موتور.......................................................................... 17
ملاحظات طراحی ............................................................................................. 19
آنالیز بروش عنصر محدود................................................................................. 20
مقایسه BLDC موتور با موتورهای DC و AC .............................................. 24
فصل دوم........................................................................................................... 27
توصیف سیستمهای تحریک برای BLDC موتور ............................................ 28
مبدل بوست AC/DC ...................................................................................... 28
کنترلر موتور DC بدون جاروبک ..................................................................... 35
مقدمه................................................................................................................ 45
توصیف عملکردی............................................................................................ 46
دکدر وضعیت رتور .......................................................................................... 46
آمپلی فایر خطا.................................................................................................. 48
نوسانگر............................................................................................................. 49
مدولاتور پهنای پالس ....................................................................................... 49
حد جریان ........................................................................................................ 50
قفل ولتاژ پایین ................................................................................................. 52
خروجی خطا .................................................................................................... 52
خروجی تحریک کنندهها ................................................................................. 54
خاموشی گرمایی .............................................................................................. 55
کاربرد سیستم ................................................................................................... 64
یک سو سازی موتور سه فازی ......................................................................... 64
کنترلر مدار بسته سه فازی................................................................................. 69
مقایسه تغییر فاز حسگر ................................................................................... 71
یکسوسازی موتور دو و چهار فازی ................................................................. 72
کنترل موتور جاروبکی ..................................................................................... 77
ملاحظات طرح ................................................................................................ 78
معکوس کننده (INVERTER) ...................................................................... 79
پیوست .............................................................................................................
IC های اثر هال................................................................................................. 82
ICMC33039 ................................................................................................ 84
مشخصات فنی و نمودارهای مرتبط با MC33035 IC ................................... 87
منابع و مراجع .................................................................................................. 89
مقدمه
امروزه کاربرد وسیع موتورهای الکتریکی در بخشهای مختلف و در زندگی روزمره در مصارف خانگی و مصارف صنعتی آنچنان وسعت یافته که تصور دنیای موجود بدون موتورهای الکتریکی اگر نگوییم غیر ممکن باید گفت غیر قبل تصور میباشد. پس از طراحی و ساخت اولین نمونه ماشین الکتریکی توسط ارستد این ماشینها تغییر و تحولات بزرگی را در دهههای اخیر پذیرا بودهاند جهت گیری عمومی این تغییرات افزایش راندمان و بهبود کیفیت کار ماشین همراه با کاهش وزن و حجم و قیمت تمام شده بوده است. گر چه تجمع تمامی این مولفهها همیشه در یک طرح ممکن نیست اما طراحان ماشینهای الکتریکی بر اساس تجربه دانش و هنر خویش همیشه سعی در تلفیق آنها نمودهاند.
تحقیق فوق در رابطه کنترل دور موتورهای DC بدون جاروبک بوده که شامل دو بخش طراحی و کنترل میباشد. که در بخش طراحی به نحوة طراحی بکمک نرم افزار و روابط و فرمولهای حاصله برای توان و گشتاور اشاره شده و در بخش کنترل نحوه کنترل دور موتور بکمک تراشتههای MC33035 و MC33039 بیان گردیده است. و مدارات و عناصر مرتبط با تراشههای کنترلی نیز آورده شده است.
در پایان جا دارد از زحمات و راهنماییهای استاد ارجمند جناب مهندس لنگری کمال تشکر را داشته باشم. هم چنین از پدر و مادر عزیزم و برادرانم که در طی این مدت با صبر و تحمل و راهنماییهای دلسوزانه خویش همواره مشوق من بودند سپاسگزارم.
مواد آهنربای دائم
آهنرباهای دائم ممکن است در ماشینهای الکتریکی برای ایجاد تحریک، تولید خواص مشابه الکترومغناطیسهای تحریک شده با جریان مستقیم، مورد استفاده قرار گیرند. یک آهنربای دائم مفید میباشد زیرا انرژی مغناطیسی را ذخیره میکند و این انرژی صرف عملکرد وسیله نمیگردد. نقشی را که این انرژی ایفا میکند قابل مقایسه با یک کاتالیزور در یک واکنش شیمیایی است. هنگام کار در محدوده طبیعی، آهنربا انرژیاش را برای یک دوره نامحدود از زمان حفظ میکند. باید توجه نمود که اگر میدان مغناطیسی با استفاده از آهنربای الکتریکی به جای آهنربای دائم ایجاد شود، انرژی میدان تحریک همچنان باقی میماند. با این حال قدری انرژی، یعنی تلفات اهمی جریان تحریک، از بین خواهد رفت.
اصول آهنربای دائم
مواد آهنربای مدرن
مواد آهنربای دائم را بر طبق ترکیب شیمیایی شان می توان به سه گروه اصلی تقسیم نمود. این سه گروه شامل سرامیکها (یا فریتها)، آلنیکوها و آهنرباهای خاک کمیاب میشوند. در این میان فریتها (سرامیکها کاملاً مغناطیسی) عایقهای حرارتی و الکتریکی هستند در حالی که سایر آهنرباها، هادیهای فلزی می باشند. آلنیکوها پسماند نسبتاً زیاد و نیروی پسماند زدای کمی دارند، اما سرامیکها دارای پسماند کم و نیروی پسماند زادی نسبتاً زیادی می باشند، در حالی که در مورد آهنرباهای خاک کمیاب، هر دوی این پارامترها بزرگ میباشد. سرامیکها به عنوان مواد خام فراوان و خیلی ارزان مورد استفاده قرار میگیرند. آلنیکوها و آهنرباهای کابالت- خاک کمیاب (کبالت- ساماریوم) از کبالت اما با درصدهای مختلف استفاده می کنند، در حالی که در سرامیکها و آهنرباهای فریت- خاک کمیاب (آهنرباهای نئودیمیوم- آهن – بورون) اصلاً از کبالت استفاده نمی شود.
خصوصیات مواد آهنربای دائم تابع استاندارد بین المللی (1986) IEC 404-8-1 میباشند بر اساس استاندارد IEC 404-1 مواد آهنربای دائم با یک حرف که همراه آن چند عدد می آید، طبقهبندی می شوند. آهنرباهای آلیاژی با حرف R طبقهبندی می شوند، در حالی که سرامیکها با S مشخص می گردند. عدد اول نوع ماده را در کلاس مربوطه نشان میدهد. برای مثال R1 آهنرباهای آلنیکو را نشان می دهد و R5 گروه کبالت خاک کمیاب را مشخص می کند. عدد دوم از بین : (O) آهنرباهای همگرا، (1) غیرهمگرا، (3) پیوند پلیمر همگرا و (4) پیوند پلیمر غیرهمگرا تعیین می شود. عدد سوم به انواع مختلف آهنربای مشابه در یک گروه مربوط میگردد.
خواص مغناطیسی
مناسبترین پارامتر برای تعیین کیفیت آهنربا، انرژی ماکزیموم آن است که حاصل ضرب میدان مغناطیسی و القایی آهنربا میباشد، به طوری که این پارامتر بیانگر ماکزیمم انرژی است که میتوان از آهنربا بدست آورد. وقتی که آهنربا در نقطه حاصل ضرب انرژی ماکزیموم خود کار می کند، ابعاد آن مینیموم میباشد.
بهترین آهنرباهای دائم با قابلیت کار بالا، مواد کبالت- خاک کمیاب (SmCo) بودند که دارای حاصل ضرب انرژی ماکزیمومی بین 190-130 بودند. در سال 1984 با ظهور ترکب نئودیمیوم – آهن- بورون بدون کبالت که حاصل ضرب انرژی ماکزیموم 290 را داشت، این وضعیت تغییر یافت. سرعت گسترش و پیشرفت این ماده جدید در طول چند سال گذشته بسیار سریع بوده به طوری که هم اکنون این ماده در ابعاد تجاری از طریق تولید کنندگان آهنربا
قابل دسترسی است.
توصیف سیستمهای تحریک برای BLDC موتور:
سیستم تحریک ما از سه برد اصلی تشکیل میشود:
1- مبدل AC/DC بوست با تصحیح ضریب توان
2- کنترلر BLDC موتور با دارا بودن خاصیت حلقه بسته
3- مدار معکوس کننده سه فاز دو قطبی
ابزارهای کمکی برای اطمینان از قابل اعتماد بودن و عملکرد موثر و کامل تحریک اضافه میگردند. نظیر حفاظت در برابر جریان زیاد، قفل ولتاژ پایین، یک عایق بندی کامل بین مدار کنترل و جهت ولتاژ بالای معکوس کننده و زمین کرده همه قسمتهای فلزی که به مدار فعال (زنده) متعلق نمیباشند. طرح درایو PMBLDC در شکل 11 نشان داده شده است.
شکل 11: بلوک دیاگرام درایو BLDC با مغناطیس دایم
مبدل بوست AC/DC (تولید ولتاژ بالای DC جهت تغذیه اینورتر)
برای رسیدن به سرعت بالای مطلوب موتور (5000rpm) و طبق عامل حساسیت ennf برگشتی ولتاژ DC برای تغذیه معکوس کننده باید در ثابت شود. برای بدست آوردن این ولتاژ DC بالا از مبنای همراه با عامل توان بالا و اعوجاج هارمونیک منبع جریان پایین (TMD) ، مبدل بوست بکار برده میشود. مبدل بوست در هر وضعیت شرطی، بی وقفه کار می کند. (CCM) که انتخابی عالی را برای بدست آوردن ولتاژ DC مطلوب با فاکتور توان بالا و شکل موج جریان ورودی نزدیک و شبیه به سینوسی را عرضه میکند. همانطوری که در شکل نشان داده شده است، مبدل بوست، یک مبدل پل، یک سلف، یک ما سفت، یک دیود سویچینگ سریع و یک خازن بزرگ را دارا میباشد. اضافه کردن فیلتر EMI در ورودی سبب کاستی EMI خواهد شد.
شکل 12: دیاگرام مدار مبدل بوست
برای اینکه مبدل بوست براحتی کنترل شود، Ncp 1650 IC مورد استفاده قرار میگیرد. این IC جدید یک IC پیشرفته برای تصحیح فاکتور توان است. که میتواند فراتر از محدوده پهنای ولتاژ ورودی و سطوح توان خارجی عمل نماید. این مدار برای کار در روی سیستمهای توان 50/60 HZ طراحی گردیده است. این کنترلر برای اطمینان از ایمن بودن و قابل اعتماد بودن کارکرد تحت هر شرایط چندین روش حفاظت متفاوت را عرضه میکند.
PWM یک کنترلر با فرکانس ثابت، حالت جریان متوسط با تجهیزات تکمیلی وسیع میباشد. این تجهیزات و ویژگیها هم قابلیت انعطاف پذیری و هم قابلیت ظریف کاری را بخوبی در کاربردهایشان در یک مدار عرضه میدارند. اجزاء بحرانی مدار داخلی با دقت بالایی طراحی شدهاند بطوریکه قابلیت عرضه توان صحیح و محدودسازی جریان را داشته باشند. بنابراین می نیمم کردن مقدار طراحی خیلی بالا برای اجزاء طبقه توان ضروری بنظر میرسد Ncp 1650 برای مداری با توان محدود، بطور صحیح طراحی می گردد، که حتی در وضعیت توان ثابت، فاکتور توان را بطور عالی حفاظت خواهد نمود. هم چنین ابزاری را دارا میباشد که برای جریانهای بار در حال تغییر و ولتاژهای خط پاسخ گذاری سریع ایجاد کند. تمام ابزار و ویژگیهایی را که کنترلر بکار می برد میتوان بصورت زیر جمعبندی نمود:
عملکرد فرکانس ثابت
عملکرد بصورت پیوسته یا غیر پیوسته
مدار محدودسازی توان صحیح
قفل حداقل ولتاژ
میزان شیب که بر دقت نوسانساز تأثیری ندارد.
حالت جریان متوسط PWM
حالت جبران گذاری بار/ خطا بصورت سریع
چند برابر کننده و با دقت بالا.
مقایسه گر حد ولتاژ بالا.
عملکرد از 25 تا 250 کیلو هرتز
ویژگیها و ابزار حفاظتی عبارتند از:
حفاظت اور شوت ولتاژ خارجی
حفاظت ورودی خط پایین
حد جریان آنی
حد جریان فرکانس خط
حد توان ماکزیمم
مقدمه
MC33035 یکی از مجموعه کنترلهای موتور بدون جاروبک DC یکپارچه عملکرد بالا است که توسط موتورولا تولید میشود. MC33035 حاوی تمام عملکردهای مورد نیاز برای تحقق یک سیستم کنترل موتور سه یا چهار فازی مدار باز کامل میباشد. علاوه بر این، میتوان کنترلر را برای کار با موتورهای جاروبکی DC استفاده کرد. این کنترلر که با تکنولوژی آنالوگ دو قطبی ساخته شده است میزان بالایی از عملکرد و استحکام را در محیط های صنعتی بانویز بالا را ارائه میکند.
MC33035 دارای یک دکدر وضعیت روتور برای توالی یکسو سازی مناسب ، یک مرجع متعادل کننده دما با قابلیت تامین قدرت حسگر، یک نوسانگر داندانه ارهای قابل برنامهریزی فرکانس، یک آمپلی فایر خطا کاملاً قابل دسترس، یک مقایسه کننده مدولاتور پهنای پالس، سه خروجی محرکه فوقانی کلکتور باز، و سه خروجی محرکه تحتانی قطب نمادین جریان بالای مناسب برای تحریک ماسفتهای قدرت را دار میباشد.
ویژگی های محافظتی نظیر قفل ولتاژ پایین، محدودیت جریان سیکل با یک حالت خاموشی ضامن دارد قابل انتخاب با تأخیر زمانی، و یک خروجی خطا منحصر بفرد که میتواند در یک کنترلر ریز پردازندهای به صورت رابط قرار داده شود در MC33035 گنجانده شدهاند.
عملکردهای کنترل موتور معمول عبارتند از: کنترل سرعت مدار باز، چرخش رو به جلو یا معکوس، فعالسازی و ترمز کردن دینامیک. علاوه بر این پین انتخاب ْ120/ْ60 دارد که دکدر وضعیت روتور را برای ورودیهای تغییر فاز الکتریکی حسگر ْ60 یا ْ120 ترکیب بندی میکند.
توصیف عملکردی
یک نمودار بلوکی نمایش دهنده در شکل 16 و کاربردهای مختلف در شکلهای 33، 36، 36، 40، 42، 43 نشان داده شده است. مرجع بحث و ویژگیها و عملکرد هر یک از بلوکهای داخلی ارائه شده در زیر شکل های 16 و 33 می باشد.
دکدر وضعیت روتور
یک دکدر وضعیت روتور داخلی سه ورودی حسگر (نقاط 4 و 5 و 6) را برای ارائه توالی مناسب خروجیهای محرکه فوقانی و تحتانی کنترل میکند. ورودیهای حسگر طوری طراحیشده اند که در ارتباط مستقیم با کلیدهای اثز هال نوع کلکتور باز یا جفتگرهای شکافدار [نوری] opto باشند. مقاومتهای pull-up داخلی برای به حداقل رساندن تعداد اجزای خارجی مورد نیاز در نظر گرفته شده اند. ورودی ها با TTL سازگار هستند و آستانه های آنها معمولاً در V 2/2 است. مجموعههای MC33035 برای کنترل این موتورهای سه فازی و کار با چهار مواد از رایجترین تغییر فازهای حسگر طراحی شده است. یک انتخاب ْ120/ْ0 (پین 22) به راحتی ارائه میشود و موجب میشود که MC33035 بتواند خود را برای کنترل موتورهای دارای تغییر فازهای حسگر الکتریکی ْ60 ، 120، ْ240 یا ْ300 ترکیب بندی کند. با سه ورودی سنسور، 8 ترکیب کد ورودی میسر میگردد که 6 مورد آنها وضعیتهای روتور معتبر هستند. دو کد باقی مانده غیر معتبر هستند و معمولاً بوسیله یک خط حسگر باز یا کوتاه ایجاد می شوند. با 6 کد ورودی معتبر، دکدر میتواند وضعیت روتور موتور را تا درون یک پنجره دارای 60 درجه الکتریکی تعیین نماید.
ورودی رو به جلو/ معکوس (پین 3 ) برای تغییر جهت چرخش موتور بوسیله معکوس کردن ولتاژ در طول سیم پیچ قسمتهای ساکن استفاده میشود. زمانی که ورودی، حالت را با یک کد ورودی حسگر ویژه (بطور مثال 100) از بالا به پایین تغییر می دهد. ورودیهای محرکه فوقانی و تحتانی فعالی با تخصیص آلفا مشابه تبادل می شوند ( به و به ). در عمل ، توالی یکسوسازی معکوس شده و موتور جهت چرخش خود را عوض می کند.
کنترل روشن/ خاموش موتور با فعالسازی خروجی (پین) انجام می شود. زمانی که چپ قطع میشود، یک منبع جریان mA 25 داخلی توالی خروجیهای محرکه فوقانی و تحتانی را فعال میسازد. به هنگام اتصال به زمین،خروجیهای محرکه فوقانی خاموش میشوند و محرکه تحتانی کاهش داده میشوند که این کار باعث میشود که موتور خلاص شود و خروجی خطا فعال شود.
ترمز کردن دینامیک موتور اجازه میدهد که یک حاشیه ایمنی اضافی در محصول نهایی طراحی شود. ترمز کردن با قرار دادن ورودی ترمز (پین 23) در یک حالت بالا انجام میشود. این کار باعث میشود که خروجی های محرکه فوقانی خاموش شوند و محرکة تحتانی روشن شود که emf برگشتی تولید شده بوسیله موتور را کاهش میدهد. ورودی ترمز نسبت به تمام ورودیهای دیگر اولویت غیرشرطی دارد. مقاومت pull-up 40 داخلی با تضمین فعال سازی ترمز در صورت باز یا بسته شدن، ارتباط با کلید ایمنی سیستم را ساده میکند. جدول صحت منطقی یکسو سازی در شکل 17 نشان داده شده است. یک گیت NOR چهار ورودی برای کنترل ورودی ترمز و ورودیها به سه ترانزیستور خروجی محرکه فوقانی استفاده میشود. و هدف آن، غیر فعال کردن ترمز گیری تا زمانی که خروجیهای محرکه فوقانی به یک حالت بالا برسد میباشد. این امر به جلوگیری از هدایت همزمان کلیدهای قدرت فوقانی و تحتانی کمک میکند. در کاربردهای محرکه موتور نیم موج، خروجیهای محرکه فوقانی لازم نیستند و بطور معمول قطع باقی میمانند. تحت این شرایط. ترمز گیری هنوز انجام خواهد شد چون گیت NOR ولتاژ پایه به ترانزیستورهای خروجی محرکه فوقانی را حس میکند.
آمپلی فایر خطا
یک آمپی فایر خطای عملکرد بالا و کاملاً تنظیم شده با دسترسی به خروجیها و ورودیها (پین های 11 ، 12 ، 13) برای تسهیل اجرای کنترل سرعت موتور مدار بسته ارائه شده است. ویژگی های آمپلی فایر عبارتند از: یک بهره ولتاژ DC معمول dB 80 ، پهنای باند بهره MHZ6/0 و یک دامنه ولتاژ حالت رایج ورودی گسترده که از زمین تا گسترش مییابد. در اکثر کاربردهای کنترل سرعت مدار باز. آمپلی فایر به صورت یک دنبال کننده ولتاژ بهره یکپارچگی با وردی غیروارونگر متصل شده به منبع ولتاژ تنظیم سرعت ترکیب بندی میشود. ترکیب بندیهای دیگر در شکلهای 28 تا 32 نشان داده شدهاند.
نوسانگر
فرکانس نوسانگر فرا جهشی بوسیله مقادیر انتخاب شده برای اجزای زمانبندی و برنامهریز میشود. خازن با خروجی مرجع (پین 8) از طریق مقاومت شارژ میشود و بوسیله یک ترانزیستور تخلیه داخلی تخلیه بار می شود. ولتاژهای پیک فرا جهشی فرو جهشی معمولاً به ترتیب V 1/4 و V/ 5/1 هستند. برای ارائه یک مصالحه خوب بین نویز قابل شنود و کارایی سویچینگ خروجی، یک فرکانس نوسانگر در دامنه 20 تا khz 30 توصیه میشود. برای انتخاب اجزا به شکل 1 مراجعه نمائید.
مدولاتور پهنای پالس
استفاده از مدولاسیون پهنای پالس، با تغیر دادن ولتاژ متوسط اعمال شده در هر سیم پیچ استاتور در طول توالی یکسو سازی، یک روش مقرون به صرفه از نظر انرژی را برای کنترل سرعت موتور را ارائه میکند. زمانی که تخلیه میشود، نوسانگر هر دو نگهدارنده را تنظیم (ست) میکند و هدایت خروجیهای محرکه فوقانی و تحتانی را میسر میسازد. مقایسه کننده PWM قفل بالایی را به حالت ری ست بر میگرداند و زمانی که پله مثبت بیشتر از خروجی آمپلی فایر خطا است هدایت خروجی محرکه تحتانی را پایان میدهد. نمودار زمانبندی مدولاتور پهنای پالس در شکل 18 نشان داده شده است. مدولاسیون پهنای پالس برای کنترل سرعت فقط در خروجیهای محرکه تحتانی ظاهر میشود. (بر روی خروجیهای محرکه فوقانی تأثیری نمیگذارد.)
حد جریان
عملیات پیوسته موتوری که بار بیش از حد زیادی دارد موجب گرم شدن بیش از حد و خرابی نهایی می شود. این وضعیت مخرب میتواند به بهترین نحو با استفاده از محدودیت جریان سیکل به سیکل پیشگیری شود. یعنی ، هر سیکل به عنوان یک رویداد مجزا تلقی میشود.
محدودیت جریان سیکل به سیکل بوسیله کنترل تجمع جریان استاتور هر بار که یک کلید خروجی هدایت میشود انجام خواهد شد، و پس از حس کردن یک وضعیت جریان بیش از حد، بلافاصله کلید را خاموش کرده و آن را برای مدت زمان باقیمانده دوره فرا جهش بالای شکل موج نوسانگر خاموش نگه میدارد. جریان استاتور با گنجاندن یک مقاومت حسی اتصال به زمین (شکل 33) به صورت سری با سه ترانزیستور کلید تحتانی به یک ولتاژ تبدیل میشود. ولتاژ ایجاد شده در مقاومت حسی بوسیله ورودی حس جریان (پینهای 9 و 15) کنترل شده و با مرجع MV 100 داخلی مقایسه می شود. ورودیهای مقایسه گر حس کنده جریان، یک دامنه حالت رایج ورودی حدود V 0/3 دارند. و اگر آستانه حس جریان MV100 بالاتر رود، مقایسهگر قفل (نگهدارنده) حس کننده پایینی را بحالت ری ست باز می گرداند و هدایت کلید خروجی را پایان می دهد. مقدار برای مقاومت حس جریان به صورت زیر است:
خروجی خطا در طول یک وضعیت جریان بیش از حد فعال میشود. ترکیب بندی PWM دو قفلی نگهدارندهای تضمین میکند که فقط یک پالس هدایت خروجی منفرد در طول هر سیکل نوسانگر خاص رخ دهد که یا با خروجی آمپلی فایر خطا یا مقایسه کننده حد جریان پایان داده میشود.
تنظیم کننده V 25/6 روی چیپ (پین 8) جریان شارژ کننده را برای خازن زمان بندی نوسانگر، یک مرجع برای آمپلی فایر خطا، ارائه میکند و میتواند ma 20 جریان مناسب برای حسگرهای نیرودهنده مستقیم را در کاربردهای ولتاژ پایین تامین کند. در کاربردهای ولتاژ بالاتر، ممکن است انتقال نیروی منتشر شده بوسیله تنظیم کننده به خارج از IC ضرورت پیدا کند. این کار به سادگی با اضافه کردن یک ترانزیستورگذری خارجی به گونهای که در شکل 19 نشان داده شده است انجام شود. یک سطح مرجع V 25/6 برای میسر ساختن اجرای مدار NPN سادهتر که در آن، از ولتاژ حداقل مورد نیاز حسگرهای اثرهال در طول دما فراتر میرود انتخاب شده است. با انتخاب ترانزیستور مناسب و گرماگیری کافی، تا یک آمپر جریان بار میتواند حاصل شود.
قفل ولتاژ پایین
یک قفل ولتاژ پایین سه گانه برای جلوگیری از صدمه به IC و کلیه ترانزیستورهای قدرت خارجی گنجانده شده است. تحت شرایط تامین نیروی کم، این قفل تضمین میکند که IC و حسگرها کاملاً عملکردی باشند و ولتاژ خروجی محرکه تحتانی کافی وجود داشته باشد. تامین های نیروی مثبت به IC و محرکههای تحتانی هر یک بوسیله مقایسه کننده های مجزایی که آستانههای آنها V1/9 است کنترل میشوند. این سطح محرکه گیت کافی ضروری برای کسب کم به هنگام راهاندازی وسایل MOSFET نیروی استاندارد را تضیمن میکند. به هنگام نیرودهی مستقیم حسگرهای هال از مرجع، در صورتی که ولتاژ خروجی مرجع تا زیر V 5/4 افت پیدا کند، عملیات حسگر نامناسب خواهد شد. یک مقایسه کننده سوم برای تشخیص این وضعیت استفاده میشود. اگر یک یا چند مقایسه کنده یک وضعیت ولتاژ پایین را تشخیص دهد، خروجی خطاب فعال میشود، محرکه فوقانی خاموش میشود و خروجیهای محرکه تحتانی در یک حالت پایین نگه داشته میشود. هر یک از مقایسه کنندهها برای جلوگیری از نوسانها هنگامیکه آستانههای تعبیه شدهشان فراتر می روند، پسماند دارند. (منحنی مسیتزریس) (اشمیت تریگر)
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 10 |
مقاله بررسی کنترل توان در CDMA در 10 صفحه ورد قابل ویرایش
-3- مقدمه
یکی از مفاهیم سوال انگیزی که غالباً توسط محققین مطرح می شود، “کنترل بهینه قدرت” می باشد. کنترل قدرت یکی از فاکتورهای اساسی در سیستمهای سلولی CDMA می باشد که ارتباط مستقیمی و پایاپایی با ظرفیت و نگهداری سیستم دارد. با مطالعاتی که در مورد تکنیکهای تخصصی کنترل بهینه توان صورت گرفته، ملاحظه شده که دست یافتن به این امر بخصوص در محیطهای دارای تضعیف (fading inu) امری بسیار مشکل می باشد.
در این فصل ما به معرفی و بیان مفاهیم کنترل توان خواهیم پرداخت، همچنین به نقش آن در reverse- link, forward- link و تاثیرات کنترل توان در ارتباط با ظرفیت و نگهداری سیستم سلولی.
همچنین به آنالیز کانالهای مختلف رادیو برای اینکه طرح کنترل قدرت امکان ردیابی صحیح را به ما بدهد خواهیم پرداخت. سپس، تکنیکهای قابل قبول کنترل قدرت معرفی خواهد شد و معایب این روشها نیز بیان خواهد شد. یک تکنیک جدید کنترل قدرت بر مبنای برآوردهای مطرح خواهد شد و نقش آن در محیطهای با افت سریع (fast fading) بررسی خواهد شد.
قابل ذکر است که تکنیکهای کنترل توان مورد بحث در اینجا، مفاهیمی هستند که هم درسیستمهای ارتباط ماهواره ای CDMA و هم مخابرات سیار می توان مطرح کرد. مدارات حلقه بسته کنترل توان در محیطهای موبایل ماهواره ای در مقابل تاخیری که ایجاد می کند، خیلی تاثیر گذار نمی باشد.
2-3- مفهوم کنترل توان
کنترل قدرت در سیستمهای سلولی CDMA یک وسیله مهم برای کاهش دادن اثرات تداخل دسترسی چندگانه و در نتیجه، افزایش ظرفیت سیستم می باشد. هدف ما این است که تمام سیگنالهای رسیده از موبایلهای مختلف (در داخل یک سلول) در گیرنده BS یک سطح قدرت ثابت بدون توجه به مکان موبایلها و خصوصیات کانالهای سلول، داشته باشند. این موضوع تحت عنوان reverse-link power cont (موبایل به BS) که دستیابی به آن بسیار مشکل می باشد.
کنترل توان forward link (BS به موبایل) در سیستم تک سلولی مورد نیاز نمیباشد، بلکه در سیستم چند سلولی مطرح می شود که برای کاهش تداخل سلولهای همسایه به یآن احتیاج داریم. BS در حداقل سطح قدرت که مورد نیاز برای ارضاء کیفیت ارتباط دورترین موبایل می باشد، انتشار سیگنال می کند.
2-2- کنترل توان غیر بهینه (نامطلوب)
در عامل، طبیعتاً رسیدن به یک کنترل توان کامل و بهینه غیر ممکن می باشد. این موضوع یک اثر مستقیم در ظرفیت در سیستم CDMA که مورد بحث قرار خواهد گرفت دارد. به هر حال تاثیر سیگنالهای رسیده از موبایلهای مختلف در BS با سطوح مختلف توان در روند سیستم در اینجا مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. این تاثیر در ارتباطات سلولی تحت عنوان تداخل دور و نزدیک مطرح می شود که هنگام نزدیکی MS به BS در حالت بدون کنترل توان ما یک سیگنال قوی تری نسبت به حالتی که دورتر باشیم داریم.
3-3-2- سایه (log-normal)
فیدینگ log-normal مربوط می شود به فیدینگ در مقیاس طولانی که از برخوردهای زمینی، ساختار محیط اطراف و … نشات می گیرد. این فیدینگ
log-normal خوانده می شود. به خاطر اینکه از طریق آزمایشات گوناگون این نتیجه حاصل شده است که توزیع توان دریافتی به dB (علت log) یک توزیع نرمال میباشد.
مدل عمومی قابل قبول از یک متغیر تصادفی با انحراف استاندارد حدود 8dB برای محیطهای زمینی و 3dB برای محیط ماهواره ای می باشد.
تا آنجایی که به بحث کنترل توان مربوط می شود، فیدینگ log-normal به روش کنترل توان طبقه باز به خوبی جبران می شود.
3-3-3- افت مسیر
در فضای آزاد، دلایل افت مسیر انتشاری فرکانس f و فاصله d میباشند. همانطور که در معادله زیر نشان داده شده است.
در عمل، فرمول بالا را نمی توان مستقیماً به عنوان مشخصات افت مسیر به کاربرد. چون این مشخصات مطابق با محیط انتشار تغییر می کند. در واقع، افت مسیر تنها به محیطهای زمینی بستگی ندارد بلکه به ساختار اشیاء محیط و ارتفاع آنتنها نیز مربوط میشود. یک مدل تجربی عمومی که برای افت مسیر ارائه شده به قرار زیر است:
که در آن r مسافت در واحد مایل یا کیلومتر و r0 برابر 1 مایل یا 1.6 کیلومتر میباشد. به عنوان سطح ام توان در عبارت خطی و dB/dec در عبارت dB میباشد. توان در نقاط با فاصله یک مایل می باشد. دلایل استفاده از نقطه 1 مایلی این است که در شعاع 1 مایلی تعداد خیابانهای کمتری وجود دارد. بنابراین:
.f0 برابر 900 MHz و f فرکانس کاری موبایل می باشد.
مقدار n در معادله فوق از بدست می آید. این مقدار میتواند به صورت زیر فرض شود.
باید توجه کرد که مقادیر بالا تنها برای رنج فرکانسی از 30 تا 2000 MHz و فاصله از 2 تا 30 کیلومتر صادق می باشد.
| دسته بندی | برق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقاله بررسی کلیدهای فشار قوی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
کلیدهای فشار قوی تنها یک وسیلة ارتباط بر قرار کردن بین مولد ها و ترانسفورماتورها و مصرف کننده ها و سیمهای انتقال انرژی و یا جدا کردن آنها از یکدیگر نیستند . بلکه حفاظت دستگاها و وسایل و سیستمهای الکتریکی را در مقابل جریان زیاد و بار زیاد و جریان اتصال زمین نیز بعهده دارند . بدین جهت با چشم پوشی از بعضی حالتهای استثنائی باید کلیدهای فشار قوی بتوانند هر نوع جریانی را اعم از جریان کوچم بار سیمها ( جریان خازنی خطوط ) و یا جریان مغناطیسی ترانسفورماتور بدون بار تا بزرگترین جریانی که ممکن است در شبکه بوجود آید ( جریان اتصال موتاه ) از خود عبور دهند بدون اینکه اثرات حرارتی و یا دینامیکی این جریانها خطراتی برای کلید فراهم سازد . در ضمن نوعی از کلیدها ، ( کلید قدرت ) باید قادر باشند هر نوع جریان با هر شدتی را ( جریانهای عادی و یا جریانهای اتصال کوتاه ) در کوتاه تذرین مدت قطع و وصل کنند و بالاخره کلیدهای فشار قوی باید قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تیغه ها ) هر نوع ولتاژی که بین دو سرباز کلید ( دو تیغه باز کلید ) بر قرار می شود بدون کوچکترین احتمال ایجاد قوس الکتریکی تحمل کنند .
به طو کلی باید کلید های فشار قوی در حالت های مختلف دارای شرایط ومشخصاتی به شرح زیر باشند .
1- در حالت بسته : انواع کلیدهای فشار قوی باید اولاً در مقابل عبور جریان بار و یا حتی جریان شدید اتصال کوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند و در ثانی در مقابل اثرات حرارتی و دینامیکی این جریانها در یک زمان گسترده و طولانی باید کلیدهای فشار قوی دارای پایداری و ثبات قابل ملاحظه ای باشند . به عبارت دیگر باید کلیدهای فشار قوی از یک استقامت حرارتی و دینامیکی تعیین شده و مورد اطمینانی برخوردار باشند .
انتخاب صحیحی مقاطع قسمتهای هدایت کننده جریان کلید در کم کردن مقاومت عبور بسیار موثر است .
2- در حالت بار (قطع مدار ): باید کلید قادر باشد اختلاف سطح الکتریکی موجود بین دو کنتاکت باز را به طور کاملاً مطمئن تحمل کند . مقدار و شدت این ولتاژ بستگی به وضعیت و کیفیت ومحل نصب کلید دارد ،مثلاً اگرکلیدی وسیله ارتباط دو شبکه ای را فراهم می سازد که ممکن است نسبت به هم آسنکرون نیز باشند در حالت قطع کلید هر دو طرف کلید زیر پتانسیل قرار دارد .
3- تمام قسمتهای کلید که در شرایطی هم پتانسیل فشار الکتریکی شبکه هستند باید در موقع قطع و یا در حالت وصل به طور کاملاً مطمئن نسبت به زمین و نسبت به قطبها و تیغه های دیگر کلید و یا گازهای و بخارات و مایعاتی که خود کلید متصاعد می شود نیز نباید باعث نقصان بیش از مجاز قدرت عایقی قسمتهای مختلف کلید گردد .
4- کلیدهای فشار قوی باید بتوانید مدار الکتریکی را از ولتاژ نامی نامی به بندید . البته در بعضی کلیدها (قطع کننده ها )این شرط بدون عبور جریان صادق است (بدون توجه به جریانهای کوچک بار سیمها) و در برخی دیگر (کلید قدرت) شرط محدودیت جریانی وجود ندارد و باید بتوان آنها را در زیر هر جریانی حتی جریان اتصال کوتاه موجود در شبکه نیز بست .
5- کلیدفشار قوی باید بتواند مدار الکتریکی رادر ضمن عبور جریان باز کند . این شرط فقط برای قطع کننده لازم نیست مراعات شود ( از جریان کوچک شارژ صرف نظر می شود).
نظر به اینکه شرایط 4و5 مشکلات اصلی کلیدهای قدرت فشارقوی را فراهم می کنند ، ساختمان و مکانیسم کلید و چگونگی قطع و وصل کلید با توجه با شرایطی که در بند 4و5 به آن اشاره شد طرج ریزی می گردد .
از نظر کار با شبکه کمال مطلوب است ، اگر هر یک از کلید ای فشار قوی شامل کلیه شرایطی که فوقاً به آن اشاره شد باشد . ولی چون از دیدگاه اقتصادی تجمع کلیه شرایط در یک کلید مقرون به صرفه نیست کلیدهای خاصی خاصی با شرایط به خصوص و محدودی طرح و ساخته می شود که عبارتند از :
الف - قطع کننده یا سکسیونر
قطع کننده وسیله ای است برای ارتباط دستگاهها و سیستمهای برقی و اصولاً در جائی بکار برده می شود که بدون ولتاژ کردن آن قسمت مورد نظر باشد . قطع و وصل این کلید در صورتیکه از جریان کوچک شارژها صرف نظر شود ، نباید باعث قطع جریان و یا برقراری جریان گردد . به عبارت دیگر قطع و وصل سکسیونر باید بدون ایجاد جرقه انجام گیرد و درحالت وصل بودن کلید و ارتباط بر قرار کردن بین دستگاهها نباید هیچ نوعی جریانی با هر شدتی (جریان بار ، جریان اتصال کوتاه ضربه ای و غیره ) به کلید آسیبی وارد کند و یا باعث گرم کردن ، ارتعاش کردن و یا باز شدن تیغه کلید شود و یا اثرات دینامیکی آن موقعیت کلید را به خطر بیاندازد .
در ضمن باید این کلید در حالت قطع دارای قدرت عایقی بسیار قوی در دو سر تیغه باز کلید باشد . زیرا سکسیونر باز در حقیقت حفاظت افرادی را که در شبکه بدون ولتاژ شده کار می کنند نیز به عهده دارد .
2-قطع جریان مداری که از مقاومت اهمی و سلفی موازی تشکیل شده است .
در چنین مداری در شکل زیر در لحظه عبور جریان از صفر و خاموش شدن قوس الکتریکی جریان در شاخه سلفی و شاخه اهمی با هم برابر هستند ولی صفر نیستند . لذا در لحظه ای بعداز خاموش شدن جرقه در مدار L-R ولتاژی ایجاد می شود که برابر ولتاژ مولد در همین لحظه است .
این ولتاژ به علت وجود مقاومت اهمی R که اینک با مقاومت انوکتیوL به صورت سری در می آید با ثابت زمانی به شکل یک تابع اکسپوننسیال به طرف صفر میل می کند . در نتیجه باعث می شود که شبیه مدار کاپاسیتیو دو طرف کلید پتانسیل بگیرد که یکی مربوط به مولد و دیگری مربوط به اندوکتیویته یعنی مصرف کننده است . تفاوت این دو پتانسیل ولتاژ برگشت در کلید می باشد . چنانچه دیده می شود این ولتاژ در لحظه قطع جرقه از صفر شروع می شود و آهسته بالا می رود (سطح هاشور خورده در شکل ) و راه را برای برگشت جرقه مشکل می کند .
این پدیده بسیار مهم در صنعت کلید سازی مورد توجه خاص قرار می گیرد و باعث ساختن و بوجود آمدن کلید باز شده است . زیرا کلید بار نیز در موقعی قطع می شود که در طرف مصرف کننده هنوز بارهاییی به صورت اندوکتیو و مقاومت اهمی موازی وجود دارد و از این جهت بهتر است جزو مشخصات کلید بار ضریب بار ضریب توان مصرف کننده نیز ذکر گردد .
| دسته بندی | علوم پزشکی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مقاله بررسی کشف یک پروتئین مؤثر در سرطان پستان در 27 صفحه ورد قابل ویرایش
کشف یک پروتئین مؤثر در سرطان پستان:
به عقیده محققان مرکز تحقیقات سرطان پستان در لندن، گسترش سرطان در بدن به وسیله یک پروتئنی به نام UPA هدایت می شود. این پروتئین به سلولهای سرطانی کمک می کند تا به اطراف بدن مهاجرت کنند. تحقیق منتشر شده در مجله cell biology نشان می دهد که سلولهای سرطان پستان پروتئینی به نام 180 Endo را تولید می کنند که به upa متصل می شود. اگر این پروتئین به طریقی از بین برود، سلولها حرکت بیشتری نمی کنند.
محققان تلاش کرده اند عمل upA را با استفاده از پادتن های که به 180 Endo متصل میشوند مهار کنند و دریافتند که این عمل موجب جلوگیری از اتصال سلولها به پروتئین upA را با استفاده از پادتن هایی که به جلوگیری از اتصال سلولها به پروتئین upA میشود. این کشف میتواند گسترش سرطان را متوقف کرده و درمان سرطان را بسیار آسانتر نماید.
استفاده از خون اصلاح شده ژنتیکی برای مقابله با سرطان
دانشمندان استرالیایی می گویند که تغییر ژنتیکی بیمار میتواند در مقابله با سرطان مفید واقع شود. این سلولهای اصلاح شده ژنتیکی نهایتاً به خود بیمار تزریق می شود تا موتورهای سرطانی را شناسایی و نابود کند. این روش با موفقیت بر روی موشها آزمایش دشه است و تا دو سال بر روی انسان آزمایش میشود. هدف این روش تقویت توانایی ایمنی بدن برای مقابله با سرطان است.
دکتر «جو تراپانی» استادیار این مرکز می گوید: با به کارگیری این روش به جای داشتن تعداد کمی سلول تمامی سلولها میتوانند تومور را شناسایی کنند و بنابراین امکان حمله به تومور بیشتر است. تراپانی افزود: آنچه که ما تاکنون نشان دادیم این است که میتوان سلولها را از سیستم ایمنی بدن خود بیمار گرفت، تا آنها را درخارج بدن برای تشخیص سرطان تغییر داد و دوباره آنها را به بدن تزریق کرد.
خرناسه کشیدن در خواب را جدی بگیرید:
دانشمندان می گویند خرناسه کشیدن در برخی از مواد نشان دهنده مشکل مغزی و از دست دادن حافظه است. به گزارش ایرنا، محققان انگلیسی دریافتند یک عارضه شایع مرتبط با تنفس که معمولاص با خرناسه کشیدن همراه است، سبب از بین رفتن سلولهای مغزی می شود. گفتنی است افراد مبتلا به این عارضه (آپنه خواب) در مقایسه با افراد سالم مقادیر کمتری از ماده خاکستری را در هیپوتلاموس مغز خود دارند.
چاقی باعث تهاجمی تر شدن سرطان پروستات می شود:
براساس تحقیقات جدید، سرطان پروستات در افراد چاق تهاجمی تر و در دمان آن نیز مشکل تر است.
دکتر «استفان جی . فریدلند» می گوید، این یافته ها می تواند توضیح دهنده این نکته باشد که چرا مردان سیاه پوست که عموماً استعداد چاقی دارند بیشتر از سفیدپوستان به سرطان پروستات مبتلا میشوند. وی افزود: ما دریافتیم سرطان پروستات در این مردان بیشتر با چاقی آنان مرتبط است تا نژادشان.
مردان از تمامی نژادها باید وزن خود را کنترل کنند، زیرا چاقی سبب بروز مشکلات متعدد برای افراد میشود. چاقی با خطر بیشتر ابتلا به حملات قلبی، سکته و سایر مشکلات قلبی و عروقی مرتبط شناخته شده است. مردان چاق 60 درصد بیشتر در معرض خطر عود سرطان در طی سه سال پیش از عمل قرار داشتند که این رقم بیش از دو برابر مردان غیرچاق بود. بررسی بافت نیز نشان داد که سرطانهای مردان چاق تهاجمی تر است.
بهترین توضیح برای این یافته ها آن است که چاقی سبب ایجاد تغییر در سطح هورمونها مانند تستوسترون، استروژن و پروتئین هایی مانند لپتین و فاکتور رشد شبه انسولین که در رشد و تقسیم سلولی دخارت دارد میشود.
محققان توصیه کردند مردان چاق بخصوص تستهای سالیانه برای تشخیص آنتی ژن خاص پروستات را انجام دهند. وی بهترین راه سالم ماندن افراد را انجام تمرینات ورزشی و برخورداری از رژیم غذایی سالم ذکر کرد.
کشف مولکول پروتئینی مبدل محرک های مکانیکی به سیگنال الکتریکی:
محققان نوعی مولکول پروتئنی یافته اند که میتواند محرکهای مکانیکی را به سیگنال الکتریکی که قابل تشخیص از سوی مغز است تبدیل کند. به گزارش پایگاه اینترنتی موسسهی پزشکی هوارد هیوز در آمریکا، این پروتئین یک کانال یونی تشکیل می دهد که در پاسخ به صدا باز می شود و با ایجاد امواج الکتریکی ویژگیهای یک صدا مانند شدت، مدت و زیر و بمی آن را به مغز منتقل میکند. دانشمندان از مدتها قبل حدس می زدند که چنین مولکولی می بایست وجود داشته باشد و محل آن در مژکهای نازکی است که در سلولهای گیرنده در گوش داخلی وجود دارند.
محققان شواهدی در دست دارند که در مهره داران این کانال حساس به محرک های مکانیکی را پروتئینی به نام تی . ار . پی . ای یک شکل می دهد. به نظر می رسد این پروتئین موجود در گوش داخلی دو یا سه وظیفه بر عهده دارد و نه تنها یک کانال یونی است بلکه مانند یک فنر عمل می کند موجب تقویت سیگنال های شنوایی دریافتی می شود. محققان می گویند سرعت واکنش کانالهای یونی به صدا و ارسال علائم به مغز که 1000 برابر سرعت کانال های مشابه در چشم در پاسخ به محرکهای نوری است نشان می دهد که این کانال می بایست به طور مستقیم به محرک مکانیکی پاسخ دهد و نمی تواند به مولکول دیگری وابسته باشد.
خواب کافی در یادگیری مؤثر است:
دانشمندان شواهد تازه ای در تأیید تأثیر مثبت خواب کافی بعد از فراگیری یک مطلب جدید به دست آوردند. این تحقیقات نشان می دهد بهترین راه برای فهمیدن اطلاعات جدید، خواب خوب و کافی است. در این تحقیق موشهایی که بعد از تعلیم انجام یک کار خاص خوابیدند آموخته های خود را بسیار بهتر از موشهایی که تا چندین ساعت بعد از تعلیم از خواب محروم ماندند، به خاطر آوردند. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا دریافته اند که 5 ساعت اولیه بعد از فراگیری دوره حساسی است که اطلاعات جدید در بانک حافظه مغز ثبت می شود.
درمان خطرناک ضربه مغزی:
درمان متداولی که به مدت 30 سال برای بیماران دچار صدمه مغزی استفاده میشود، احتمال مرگ را بالا می برد. این نتیجه گیری ناشی از تحقیقاتی بین المللی روی بیش از 10 هزار بیمار است. این نتایج ممکن است تغییرات زیادی در کورتیک استروئید درمانی این بیماران شود. کورتیکواستروئیدها، داروهای ضدالتهابی هستند که برای جلوگیری از تورم کشنده مغز استفاده میشوند.
محققان متوجه شدند که 21 درصد بیماران که با کورتیکواستروئیدها درمان میشوند در عرض 2 هفته فوت می کنند و در مقابل تنها 18 درصد بیماران درمان شده به انواع دیگر، دچار مرگ میشوند. شدت جراحت و سرعت تزریق کورتیکواستروئید هم هیچ تأثیری بر نتیجه ندارد.
این تحقیق توسط انجمن تحقیقات پزشکی انگلستان انجام گرفت. یان روبرتز از مدرسه پزشکی استوایی لندن که در این تحقیقات مشارکت داشت، می گوید: «مطمئناً ترجیح می دهیم که کورتیکو استروئیدها در افزایش شانس بهبود بیماران دچار صدمه مغزی، موثر باشند. ولی انجام این تحقیقات هم ضروری است چون به ما کمک می کند تا هزاران بیمار را که در معرض خطر افزایش احتمال مرگ بر اثر کورتیکو استروئیدها هستند، نجات دهیم.»
برای ترک اعتیاد، لطیفه تعریف کنید:
تحقیقات جدید نشان می دهد لطیفه اثری همانند کوکایین بر مغز دارد از قدیم الایام مشهور بوده است که خنده بر هر درد بی درمان دواست؛ اما شاید قدیمی ها به ذهنشان هم نمی رسیده که خنده تأثیری مشابه داروهای مخدر داشته باشد، آن هم نه تریاک و خشخاش، بلکه قوی ترین نوع مواد مخدر یعنی کوکایین و تازه، اثرات مخرب و زیان آور کوکائینی را هم با خود به همراه ندارد.
پژوهشگران دانشگاه استانفورد آمریکا در آزمایشی جالب از همکاران و دوستان خود درخواست کردند تا خنده دارترین کاریکاتورها و لطیفه های موجود در روزنامه ها را انتخاب کنند. سپس برترین تصاویر خنده دار را انتخاب کردند، 16 داوطلب را تعیین کردند و در حالی با تصویربرداری M.R.I فعالیتهای مغزی آنها را تحت نظر داشتند، این تصاویر را به آنها نشان دادند.
نتیجه آزمایش تصویربرداری بسیار بسیارجالب بود. خندیدن، بخشهایی از مغز را تحریک می کرد که کوکایین، پول و صورتهای جذاب و زیبا آنها را تحریک می کرد. به شکل مشخص، بخشی از مغز به نام آکابلنس هسته ای فقط در برابر لطیفه های خنده دار تحریک می شد. این بخش لحظاتی پس از شنیدن لطیفه های هزل آمیز فعال می شد، ولی در برابر کاریکاتورهای بی مزه و یخ هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهید.
تصاویر نشان می داد در چنین لحظاتی، این ناحیه از مغز مملو از دوپامین های خوش احساسی است و به نظر می رسد همین نشان می دهد چرا پس از شنیدن یک لطیفه با مزه احساس شادی و سرخوشی به انسان دست می دهد. تحقیقات پیشین نشان می داد که شوخ طبعی و بذله گویی، آن بخش از مغز را فعال می کند که زبان لطیفه را شناسایی و آن را معنی می کند. در این میان، بخشهایی از مغز که کنترل لبخند زدن و خندیدن انسان را به عهده دارد نیز تحریک میشدند.
رباتی که سوسک ها را هدایت می کند:
دانشمندان یک سوسک حمام روباتیک ساخته اند که میتواند روی رفتار یک گروه سوسک تأثیر بگذارد و آنها را هدایت کند.این روبات سبزرنگ که اندازه یک جعبه کبریت است، به یک لیزر و یک حسگر نوری مجهز است و هنگامی که به یک سوسک بر می خورد، می ایستد، همانطور که بقیه سوسک ها می ایستند. سپس ماده ای را که بوی سوسک ها ناشی از آن است به بدنه می باشد تا سوسک ها هیچ شکی به همتای ماشینی خود نکنند. یک برنامه رایانه ای هم تمامی حرکات سوسک ها را در این روبات دوباره سازی می کند. به گفته دانشمندان این روبات میتواند در آینده به دیگر جانوران نیز تعمیم داده شود و مثلا گوسفندها را از پریدن از صخره ها و پرتگاهها منع یا جوجه ها را به تمرین کردن تشویق کند.
فیوژن و مقابله با ایدز:
فیوژن در سال 2002 به بازار عرضه شد و پس از بازدارنده های پروتئاز که در سال 1990 عرضه شد به عنوان جدیدترین دارو برای مقابله با ایدز به شمار می رود. با استفاده از بازدارنده های پروتئاز سیر بیماری ایدز در بسیاری از کشورها قابل کنترل شده بود اما ویروس ایدز قدرت جهش ژنتیکی بالایی دارد و میتواند در برابر داروهای مختلف مقاوم شود. در حال حاضر از هر ده بیمار مبتلا به ایدز یک نفر به یک یا چند دارو مقاوم شده است.
بازدارنده های پروتئاز آنزیمی را هدف قرار می دهند که به تکثیر ویروس پس از ورود به سلول 4+CD سیستم ایمنی کمک می کند اما فیوژن یک بازدارنده فیوژن می باشد و فعالیت ویروس را قبل از ورود به سلول متوقف می کند. این دارو یک پپتید صناعی است.
در حال حاضر در نشریه ایدز توصیه هایی برای استفاده صحیح از این دارو ذکر شده است که مشکل مقاومت دارویی را تا حدی برطرف کند از جمله این که باید با استفاده از سرنگی مشابه با سرنگ تزریق انسولین در افراد دیابتی به صورت زیر جلدی تزریق شود.
تنظیم دو دارو باید در طول 2 هفته اول و بعد در طول 3 تا 4 ماه اول تجویز توسط پزشکان بنابر شرایط بیمار صورت گیرد. فیوژن طول عمر افراد را در زمانی که نسبت به سایر داروها مقاومت پیدا کردند و بیماری آنها پیشرفت کرده است افزایش می دهد. اما هزینه نگهداری و استفاده از آن بالا میباشد.