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Un generador simple para aprender el alfabeto telegráfico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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En una de las revistas "Radio" hace diez años, leí una descripción del generador 3H sobre elementos lógicos y consejos para aumentar su volumen. Gracias a esta publicación, pude ensamblar el generador (ver figura) en un solo microcircuito lógico digital de la estructura CMOS, del cual solo se usaron dos de los cuatro elementos. Utilizo el generador para estudiar el alfabeto telegráfico, pero también se puede utilizar como dispositivo de señalización en varios dispositivos electrónicos y juguetes.

Un generador simple para aprender el alfabeto telegráfico.

La entrada y la salida del primer elemento DD1 están conectadas al devanado primario del transformador T1 y están cerradas en corriente continua, lo que proporciona una retroalimentación cien por ciento negativa y lleva el elemento a un modo lineal. Al mismo tiempo, en la entrada y salida del elemento, el voltaje constante es aproximadamente la mitad del voltaje de suministro y la corriente consumida es de varios miliamperios.

La corriente alterna con una frecuencia de audio es invertida por el elemento, por lo que se suministra una señal de audio en contrafase a los terminales del devanado del transformador, que se requiere para su funcionamiento.

Pero las vibraciones con frecuencia de sonido aún deben excitarse en nuestro generador. Para hacer esto, la señal de la salida del elemento DD1 es nuevamente invertida por el elemento DD2 y, a través del capacitor C1, se alimenta a la entrada del primer elemento. Por lo tanto, se obtiene una retroalimentación positiva, que es necesaria para la autoexcitación. La llave del telégrafo se coloca en el circuito de potencia.

El transformador T1 sirve para hacer coincidir la salida de alta resistencia del generador con una carga de baja resistencia: el cabezal dinámico BA1. Cualquier transformador de salida de un receptor de transistores de tamaño pequeño servirá. El terminal medio de su devanado primario no se utiliza. El tono del sonido se puede cambiar seleccionando el condensador C1: un aumento en su capacitancia reduce la frecuencia.

Si no se utilizan los dos elementos lógicos restantes del microcircuito, sus entradas (pines 8, 9 y 12,13) deben conectarse al plus de alimentación (pin 14). Entonces estos elementos estarán en un estado estable ("0" lógico en las salidas) y prácticamente no consumirán corriente de la fuente de alimentación. Si desea aumentar el volumen del sonido, es recomendable conectar los elementos restantes en paralelo con el elemento DD1. Esto aumentará la corriente en el devanado primario del transformador, pero también provocará un aumento correspondiente en la corriente extraída de la fuente de alimentación.

La fuente de alimentación es la batería Krona o cualquier otra batería con un voltaje de 6 ... 9 V. Para que el generador funcione de manera estable incluso con una batería parcialmente descargada, que tiene una mayor resistencia interna, se conecta un condensador de óxido C2 en paralelo a sus terminales. La capacitancia de este capacitor no es crítica, puede ser de 50 microfaradios o más.

Autor: S. Dolgov, Chistopol, Tartaristán

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Esta iniciativa, llamada Ropa inteligente para una respuesta rápida para ayudar a los soldados heridos, no es el primer intento del Ejército de EE. UU. de revolucionar los uniformes militares. Entonces, en 2004, en el marco del programa "Soldado del futuro", se desarrollaron chalecos antibalas con cableado eléctrico tejido y sensores de gel, que debían transmitir información sobre el estado del soldado al centro de comando y control. Más tarde, el programa Soldier of the Future fue cancelado y el proyecto de ropa electrónica quedó sin realizar. Sin embargo, al parecer, la idea no ha muerto, y el Pentágono todavía intentará ponerla en práctica.

Un prometedor uniforme de alta tecnología utilizará una serie de sensores incrustados en la tela, integrados en un solo sistema. Controlarán las funciones vitales de un soldado, así como determinarán la naturaleza y ubicación de la lesión, evaluarán la profundidad de penetración de un fragmento o bala e identificarán los órganos internos afectados. Además, los sensores deben ser capaces de detectar la presencia y exposición del cuerpo a sustancias químicas, biológicas, radiactivas y explosivas peligrosas. Para ello se utilizarán sensores especiales y biomarcadores específicos en sangre, saliva, sudor, etc.

Gracias a la detección oportuna de diversas amenazas, el soldado tendrá tiempo de tomar medidas para proteger su vida, y los médicos podrán prepararse con anticipación para brindar asistencia y ganar minutos preciosos durante la llamada "hora dorada", cuando la posibilidad de supervivencia de los heridos es máxima.

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