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Temporizadores integrados en el sistema antirrobo del coche. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Automóvil. Dispositivos de seguridad y alarmas.

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Basado en solo dos temporizadores integrados 555 baratos, puede ensamblar un sistema antirrobo de automóvil económico. Su diagrama esquemático se muestra en la Figura 1.

Temporizadores integrales en el sistema antirrobo del automóvil
Ris.1

El temporizador A realiza una doble función: proporciona un tiempo de exposición (es aproximadamente igual a 1,1 RACA), suficiente no solo para que el conductor, después de haber activado el sistema antirrobo, salga del automóvil, sino también para él, después de subirse al auto, logró apagar el sistema. Gracias a este tiempo de exposición, se elimina la necesidad de instalar un interruptor especial fuera del automóvil, lo que siempre es un inconveniente, sin mencionar el hecho de que un atacante siempre puede encontrar este interruptor. En este caso, el interruptor de palanca para encender y apagar el sistema se puede ocultar en algún lugar detrás del tablero del automóvil.

Cuando el sistema se apaga, entonces el temporizador B se inicia por la caída del pulso de salida del temporizador L. Cuando el sistema se enciende, el tiristor permite que el temporizador B se inicie solo por la operación de uno de los sensores -tierra- tipo interruptores ubicados en puntos vulnerables de la máquina.

Como resultado, los períodos de carga y descarga son los mismos y dependen solo de Rt y RR. Por lo tanto, para la frecuencia de operación del circuito, podemos escribir la ecuación

Temporizadores integrales en el sistema antirrobo del automóvil

o

Temporizadores integrales en el sistema antirrobo del automóvil

Por lo tanto, el cambio de frecuencia con la temperatura es consistente con el cambio de voltaje en un divisor de resistencia que consta de un termistor y una resistencia (un divisor de este tipo se usa a menudo en un circuito puente para obtener una dependencia linealizada del voltaje con la temperatura). ). El voltaje a la salida del divisor se puede expresar como

Temporizadores integrales en el sistema antirrobo del automóvil

Dado que los denominadores en las ecuaciones (3) y (2) son iguales, el comportamiento de la frecuencia frente a la temperatura en el circuito del convertidor tendrá la misma forma y el mismo grado de no linealidad que el comportamiento de la tensión frente a la temperatura para un voltaje convencional. divisor que consta de un termistor y una resistencia.

Si se utiliza un termistor, que a una temperatura de 25 °C tiene una resistencia Ro = 5 kOhm y proporciona en el rango de temperatura

de 0 a 50 ° C, el cambio en la resistencia es 9,06 veces, luego el circuito convertidor da un error debido a la no linealidad no más de ± 25 ° C en el rango de temperatura hasta 0,5 ° C. Este error se refleja en el gráfico de la dependencia de la frecuencia con la temperatura, que se muestra en la figura.

El hecho de que el valor de frecuencia en hercios en todo el rango de temperatura de funcionamiento concuerde bien con el valor de temperatura en grados Fahrenheit (el intervalo de 3 a 46 °C corresponde al intervalo de 37 a 115 °F) es pura coincidencia. En general, la frecuencia dependerá linealmente de la temperatura en cualquiera de sus intervalos, pero el valor de la frecuencia diferirá del valor de la temperatura.

Es posible que sea necesario utilizar condensadores de policarbonato altamente estables para minimizar los errores del transductor. En el circuito que se muestra en la figura, se usaron capacitores de uso general con una tolerancia nominal de ± 5 % y se conectaron en paralelo capacitores pequeños especialmente seleccionados para obtener un valor de frecuencia preciso para una temperatura dada.

El temporizador IC en sí introduce solo un error insignificante en la lectura de frecuencia en función de la temperatura. Si no proporciona el desacoplamiento correcto de los circuitos de suministro, entonces el circuito puede ser algo sensible a los cambios en el voltaje de suministro.

Autor: MLHarvey; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Hace tres años, los científicos descubrieron que el proceso de regeneración de la cabeza en los gusanos planarias está controlado no solo por los genes, sino también por las señales eléctricas intercambiadas entre las células de estos invertebrados cuando les crece una cola perdida o una parte frontal del cuerpo.

Al estudiar este proceso, el equipo aprendió cómo hacer que a los gusanos les crezcan cabezas "alienígenas" con una arquitectura cerebral completamente diferente, utilizando señales eléctricas registradas a partir de las observaciones del crecimiento de la cabeza de otras especies de planarias.

Posteriormente, los científicos intentaron ir más allá y decidieron hacer crecer un gusano con dos cabezas y sin cola. Hace un año, lograron resolver este problema cortando varias docenas de planarias en tres partes, separando sus cabezas y colas, y tratando estos “muñones” con alcohol octanol, que bloquea la transmisión de señales eléctricas entre las células.

La finalización exitosa de estos experimentos nos hizo pensar en qué juega el papel principal en este proceso: las señales eléctricas o los genes. Es muy posible que el primero no orqueste la regeneración, sino que simplemente refleje cambios en la actividad de aquellas regiones de ADN que son responsables de restaurar una cola o una cabeza perdidas.

Para responder a esta pregunta, los científicos realizaron otra serie de experimentos similares. Cortaron varias planarias en pedazos y observaron cómo el nivel de actividad de ciertos genes asociados con los "programas" de crecimiento de la cola y la cabeza cambiaba en las primeras horas después de la operación. Paralelamente, observaron fluctuaciones en el potencial eléctrico de células ubicadas en el borde de la herida.

Al final resultó que, las diferencias en el voltaje en las membranas celulares en diferentes partes de la herida aparecieron mucho antes de que cambiara el nivel de actividad de Wnt, notum y otras regiones del ADN que son directamente responsables de la formación de nuevos órganos y extremidades. Esto sugiere que fueron las señales eléctricas las que "condujeron" los genes, y no al revés.

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