Indicador de voltaje de la batería del coche
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Este diagrama simple lo ayudará a determinar rápidamente si la batería de su automóvil se ha agotado o no.
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Entonces, hay tres LED que se encenderán según el voltaje de la red de a bordo. Si el voltaje es de 10V o menos -el LED HL1 está encendido- es mejor llevarlo en rojo. Si el voltaje es de 11 ... 13 V, el HL2 amarillo está encendido. Si el voltaje es de 14V, el HL3 rojo se encenderá.
Los LED se pueden utilizar en cualquier color apropiado. Los transistores KT315B y KT361B se pueden reemplazar por KT3102BM y KT3107B, respectivamente. El diodo Zener D814V se puede reemplazar con KS510A y D814D con KS512A.
Publicación: cxem.net
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Máquina para aclarar flores en jardines.
02.05.2024
En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores.
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Microscopio infrarrojo avanzado
02.05.2024
Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>
Trampa de aire para insectos.
01.05.2024
La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>
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Control de relámpagos con un rayo láser
23.01.2023
Los rayos son uno de los fenómenos más energéticos de la naturaleza, ya que liberan millones de voltios en una fracción de segundo, lo que puede ser devastador: cortes de energía, incendios, lesiones e incluso la muerte.
Durante mucho tiempo, la mejor manera de protegerse de los rayos se consideraba un pararrayos, un enorme palo de metal sujeto al edificio más alto. Este diseño simple esencialmente extrae electricidad y la guía de manera segura hacia el suelo. Sin embargo, uno de los problemas es que tales pararrayos tienen un alcance limitado; por ejemplo, un pararrayos de 10 metros solo puede proteger un área con un radio de 10 metros a su alrededor. Es decir, para proteger un edificio grande o un aeropuerto, en realidad se necesitaría un pararrayos gigante. Pero parece que los científicos han encontrado una manera.
El físico Aurélien Houart del Laboratorio de Óptica Aplicada del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia en París y sus colegas soportaron horas de actividad tormentosa para probar si un láser podía desviar los rayos de la infraestructura crítica.
Los investigadores demostraron el funcionamiento de un sistema nuevo y más eficiente; de hecho, los científicos han aprendido a desviar las descargas de rayos utilizando un potente láser dirigido al cielo.
Según el autor del estudio, Jean-Pierre Wolf, un pararrayos láser es un rayo láser dirigido a las nubes durante una tormenta, por lo que allana el camino de menor resistencia para el paso de la electricidad. Además, un rayo láser puede extenderse mucho más que un pararrayos y, por lo tanto, proteger un área grande.
Los científicos explican que cuando se emiten pulsos de láser de alta potencia a la atmósfera, se forman filamentos de luz muy intensa en el interior del haz. Ellos impregnan las moléculas de nitrógeno y oxígeno que están presentes en el aire, que a su vez liberan electrones libres para moverse. Como resultado, el aire ionizado, también llamado "plasma", se convierte en conductor eléctrico.
Para demostrar su concepto, los científicos desarrollaron un sistema láser con una potencia promedio de 1 kW y que pulsa unas mil veces por segundo, liberando 1 julio de energía por pulso.
El sistema láser se instaló en la cima de Zentis, que es la montaña más alta de los Alpes suizos. Los científicos señalan que el láser se instaló junto a la torre, que anualmente atrae alrededor de cien rayos.
Los investigadores notaron que el láser apuntaba al cielo cerca de la parte superior de la torre; el objetivo principal era tratar de atraer rayos al rayo antes de que alcanzara el pararrayos habitual de la torre. Durante el período de prueba, los científicos registraron cuatro rayos.
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