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Telescopio acústico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Cuando es difícil ver, una persona toma binoculares. ¿Qué pasa si es difícil de oír? ¿Cómo puedes dejar claro que se oye, por ejemplo, el canto de los pájaros a lo lejos?

En tales casos, será útil un dispositivo que no sólo amplifique los sonidos débiles muchas veces, sino que también mejore la relación señal-ruido. Este dispositivo, llamémoslo "telescopio acústico", debería ser bastante portátil.

El diagrama de circuito del receptor y amplificador de señales de audio débiles se muestra en la Fig. 1.

telescopio acustico
Arroz. 1 (clic para agrandar)

En su entrada hay un micrófono electret sensible VM1, la señal es amplificada por el microcircuito DA1, que tiene una ganancia de voltaje muy alta con un bajo nivel de ruido intrínseco. Para igualar la impedancia de entrada relativamente baja de dicho amplificador con la alta impedancia de entrada del micrófono, se introduce una etapa de adaptación en el transistor VT1, conectado según un circuito seguidor de emisor. Para escuchar se utilizaron teléfonos en miniatura colocados en los oídos. Ellos (BF1, BF2) están conectados a un amplificador de potencia mediante el transistor VT2, que coincide con la impedancia de salida del microcircuito y la impedancia de los auriculares. La fuente de alimentación del dispositivo es una única celda galvánica GB1 con un voltaje de 1,5 V, de la cual se consume una corriente de aproximadamente 6...7 mA. El papel del altavoz, en cuya parte inferior se coloca un micrófono, puede ser un tubo cilíndrico o cónico con un diámetro de 5...6 cm y una longitud de unos 30 cm. Para mayor comodidad y seguridad durante las “caminatas” condiciones, haga que el tubo sea plegable, telescópico, utilizando varios vasos de viaje deslizantes de plástico con fondos alargados.

En la Fig. La Figura 2 muestra otra estructura casera, que consta de tres secciones que se deslizan una dentro de la otra, pegadas entre sí con cartón grueso. La sección interior está unida por su extremo a una caja-carcasa de plástico donde se instala el micrófono BM1. Dentro de la caja se encuentran las partes del amplificador, la fuente y el interruptor de encendido. Aquí es recomendable prever un lugar para guardar los teléfonos, que en la posición de trabajo se retiran y se conectan al amplificador con su cable estándar. Al mismo tiempo, si no está escuchando a los pájaros, sino a un conferenciante, el dispositivo se puede colocar, por ejemplo, sobre una mesa, con el sonido de entrada guiado en la dirección deseada, y sus manos quedan libres para escribir notas.

telescopio acustico
La figura. 2

Tomemos componentes en miniatura: resistencias como MLT-0,125, condensadores C1 - K10-17, C4 - KLS, el resto K53-1. Para la reproducción de sonido, utilice auriculares estéreo con una resistencia de bobina móvil de unos 20 ohmios. La fuente de energía será una celda galvánica R03 de tamaño AAA en miniatura, pero de suficiente capacidad para nuestro propósito.

Seleccionando los valores de las resistencias R2, R5, puede ajustar las corrientes del colector de los transistores a los valores indicados en el diagrama de la Figura 1. También es útil variar la resistencia de la resistencia R4 (dentro de 0 ...10 kOhm), logrando el mejor sonido en teléfonos. La selección del valor de R4 se simplificará si lo reemplaza temporalmente con una resistencia variable de 10 kOhm conectando el terminal deslizante a uno de los terminales externos. El valor de resistencia encontrado experimentalmente puede medirse con un óhmetro o estimarse mediante el ángulo de rotación del eje, si se toma la "variable" con una característica lineal (tipo "A") de cambio de resistencia. La figura de la derecha muestra la ubicación de los pines del microcircuito usado en relación con la marca de "llave".

Autor: P.Yuriev

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El costo del proyecto supera los 20 mil millones de dólares, lo que ha enojado a algunos críticos que dicen que el costo no es razonable. Se espera que el proyecto se financie mediante contribuciones de los países miembros de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), incluido el Reino Unido. Sin embargo, los expertos expresan dudas sobre la viabilidad económica de esta empresa.

Uno de los logros más importantes del anterior acelerador, el Gran Colisionador de Hadrones, fue el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Pero la búsqueda de materia y energía oscuras hasta ahora no ha tenido éxito. Un nuevo supercolisionador, el Futuro Colisionador Circular (FCC), puede arrojar luz sobre estos misteriosos fenómenos.

La directora general del CERN, Fabiola Gianotti, señaló que la FCC será una herramienta que permitirá a la humanidad dar pasos progresivos significativos en la comprensión de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del Universo. "Necesitamos una herramienta más poderosa para resolver estos problemas", enfatizó.

La construcción del FCC de mayor tamaño se llevará a cabo en dos fases. Está previsto que la primera etapa comience a mediados de la década de 2040 e implicará la colisión de electrones. La segunda fase, prevista para la década de 2070, requerirá el desarrollo de imanes más potentes e implicará el uso de protones para investigaciones más profundas. El FCC tendrá casi un tercio del diámetro del LHC y el doble de longitud.

La construcción de un nuevo supercolisionador es un proyecto ambicioso y prometedor destinado a ampliar nuestro conocimiento del mundo de las partículas extremadamente pequeñas. Las cuestiones fundamentales de la física sobre el Universo requieren herramientas y tecnologías más potentes para resolverlas. Sin embargo, planes tan ambiciosos enfrentan desafíos tanto técnicos como económicos que requieren un análisis y discusión cuidadosos.

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