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Cebo sonoro electrónico para peces. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Hogar, hogar, hobby

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Cada año se encarecen los tipos tradicionales de cebos para la captura de peces: cereales, derks, piensos compuestos, etc. La salida es el uso de señuelos electrónicos. Hubo un tiempo en que eran populares, pero luego el interés en ellos desapareció gradualmente. Ofrezco un esquema probado de cebo electrónico. Los peces grandes nadan con los sonidos de baja frecuencia, que son emitidos en el embalse por pequeños crustáceos. Un banco de peces pequeños, cuando se alimenta, emite sonidos de una frecuencia más alta, al sonido del cual también se reúnen peces más grandes. El rango de sonidos del estanque es de 200 Hz a 13 kHz. Cada tipo de pez produce sonidos de su propia frecuencia, así como los sonidos de su frecuencia lo atraen. Los pescadores determinan el tipo de pez y su cantidad por la frecuencia emitida por una bandada de peces.

Cebo sonoro electrónico para peces. Esquema

La figura 1 muestra un diagrama de un señuelo electrónico. El circuito consta de un multivibrador de duración de pausa en los elementos DD1.1, DD1.2 y un formador de pulsos cortos en los elementos DD1.3, DD1.4. El moldeador de duración de pausa es en realidad un generador de frecuencia. La frecuencia se puede cambiar suavemente con una resistencia variable R2. La carga del formador de pulsos cortos, a excepción del emisor piezocerámico, puede ser cualquier cápsula telefónica con una resistencia de 50 ohmios.

Cebo sonoro electrónico para peces. Pagar

La figura 2 muestra el diseño de la placa de circuito impreso del señuelo electrónico. El dispositivo se ensambla en cualquier caja de plástico donde se coloca una batería tipo 6F22 (Krona) y una resistencia variable con pico. Para el pico, es deseable aplicar marcas digitales, de modo que con una mordida exitosa un día, la próxima vez pueda establecer la frecuencia deseada.

El emisor debe estar bien sellado con sellador de silicona o epoxi. Es necesario sellar solo los bordes de la membrana y las conexiones de los cables. La membrana en sí debe estar en contacto con el agua, por lo que es conveniente cubrirla con una fina capa de barniz impermeable. Se debe verificar la integridad del aislamiento del cable de la longitud requerida. Para ello, sumérjalo en agua con sal y mida la resistencia entre el agua y el cable. Debe ser grande (megaohmios). Es necesario comenzar la selección de frecuencia desde una más baja, es decir, el control deslizante de la resistencia R2 debe estar en la posición extrema derecha (según el diagrama).

El dispositivo consume poca corriente y la batería dura mucho tiempo, pero el volumen disminuye. Se puede omitir el interruptor de encendido y, una vez finalizada la pesca, apague la batería e instálela en la carcasa sin contacto con el conector.

Publicación: cxem.net

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El dispositivo le permite enmascarar varios objetos, como objetos que distorsionan la imagen de tomógrafos médicos o escáneres para sistemas de seguridad en aeropuertos. Sin embargo, si el cilindro se amplía al tamaño del casco de un submarino ligero, entonces puede hacerse invisible para los detectores magnéticos, que pueden usarse para detectar de manera confiable incluso un submarino en tierra. En el ámbito militar, el nuevo dispositivo también puede ser útil para proteger equipos electrónicos complejos de interferencias y armas electromagnéticas.

En medicina, dicho dispositivo es especialmente útil, ya que varios implantes, como los marcapasos, hacen que sea muy difícil escanear con un escáner de resonancia magnética. En este sentido, el cilindro de enmascaramiento es una herramienta ideal para la protección contra interferencias electromagnéticas.

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