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¿Cuándo se utilizó por primera vez el gusano de seda? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cuándo se utilizó por primera vez el gusano de seda?

La seda es un hilo o tela hecha de la tela más fina del gusano de seda, un tipo de oruga. Y la telaraña es el capullo que el gusano de seda teje en el proceso de convertirse en polilla. El secreto de la fabricación de hilos y telas de seda lo conocían los chinos hace unos 4000 años.

Existe la leyenda de que la joven emperatriz china Xi Lin Chi sumergió accidentalmente un capullo de oruga en el agua y descubrió que los hilos brillantes del capullo se podían desenrollar. Se dice que experimentó criando gusanos de seda y usando hilo de seda para hacer telas.

Durante cientos de años, los chinos han guardado el secreto de cultivar gusanos de seda y fabricar seda. Comerciantes de otros países llegaron a la frontera china para adquirir preciosos productos de seda y otros bienes. Durante algún tiempo en la antigua Persia y las islas griegas, las prendas de seda se deshicieron y se volvieron a tejer con un patrón diferente.

El secreto de la producción de seda llegó a Japón alrededor del siglo III d.C. En el año 550, el emperador bizantino Justiniano envió a dos monjes persas a China para traer huevos de gusanos de seda en una caña de bambú. Este episodio fue el comienzo del desarrollo de la industria de la seda en las cercanías de Constantinopla. A partir de aquí, la producción de seda se extendió gradualmente por todo el suroeste de Europa. Italia es famosa por su fino brocado, damasco y terciopelo, hechos de seda cultivada en Italia.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué se construyó la primera máquina de vapor?

No para una locomotora de vapor o cualquier otro transporte. Los intentos de crearlo se hicieron muchas veces. En particular, en 1698 el diseño fue propuesto por el inglés Savery. Un cilindro de esta máquina se enfrió con agua. En sus cavidades surgían alternativamente la presión del vapor y el vacío del enfriamiento. La máquina extraía regularmente agua de la mina de carbón.

Casi un siglo después, James Watt construyó una máquina en la que se alimentaba vapor a un cilindro y salía sin intervención humana.

El coche más económico recorrió 2300 km utilizando 4,5 litros de gasolina. El japonés Masaki Oke estableció este récord en un automóvil ultraligero, ultrapequeño y súper aerodinámico.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿La traducción de qué libro a las lenguas de los pueblos europeos contribuyó a la creación de su escritura nacional y lengua literaria?

▪ ¿Ha existido siempre el permiso de conducir?

▪ ¿Por qué razón, para un caracol, los científicos buscaron una pareja de apareamiento adecuada en Twitter?

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Reguladores CC-CC síncronos Texas Instruments LM76002/3 18.04.2018

Texas Instruments ha lanzado nuevos convertidores reductores con una entrada de hasta 60 V y una salida de hasta 2.5 A para el LM76002 y hasta 3.5 A para el LM76003.

Con un amplio rango de voltaje de entrada, es posible simplificar los circuitos de protección de entrada para aplicaciones de 24 V en sistemas industriales y automotrices. La frecuencia de conmutación ajustable en un amplio rango (350...2200 kHz) le permite optimizar el dispositivo en términos de pérdida de energía o en términos de espacio ocupado por la solución en el tablero. Los circuitos integrados tienen una almohadilla grande en la parte inferior del paquete, que está diseñada para absorber las pérdidas de energía, lo que garantiza un comportamiento térmico excelente.

La presencia de ranuras especiales dentro de los pines del microcircuito mejora la calidad de la unión de soldadura y proporciona un control visual del 100% del proceso de ensamblaje.

Parámetros técnicos:

rango de tensión de entrada: 3,5...60 V (máximo 65 V);
voltaje de salida de 1,0 V al 95% de Vin;
corriente nominal de salida: hasta 2,5 A (LM76002) y hasta 3,5 A (LM76003);
la frecuencia se ajusta en el rango: 350...2200 kHz;
corriente de bajo autoconsumo: 15 μA;
la eficiencia máxima alcanza el 97%;
arranque suave configurable (6,3 ms por defecto);
la presencia de una salida Power-Good;
la capacidad de seleccionar el modo de operación con PWM forzado (FPWM);
alta eficiencia a baja carga (modo Light-Load Architecture);
rango de temperatura de funcionamiento -40...150°С;
caja WQFN-30 tamaño 4x6 mm;
hay versiones de microcircuitos con calificaciones automotrices.

Aplicaciones Típicas:

electrónica automotriz;
equipo de telecomunicaciones;
CCTV;
controladores lógicos de software;
sistemas de suministro de energía de neumáticos 24/48 Volt.

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