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Secador de zapatos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Después de un viaje de esquí o una larga caminata en el deshielo de otoño, los zapatos a menudo se mojan. Al regresar a casa, se apresuran a secarlo, dado que pronto volverá a ser necesario. Y aquí es importante tener cuidado de que sus zapatos no se sequen durante el secado, de lo contrario perderán su forma y se cubrirán con grietas.

Para no perder el tiempo en controles sistemáticos del estado de los zapatos, es mejor confiar este asunto a la máquina. El parámetro controlado puede ser la resistencia eléctrica del material del calzado, que, dependiendo de la humedad, varía desde cientos de ohmios (en estado húmedo) hasta decenas de kOhmios y más (en estado seco). Las funciones de control serán realizadas con éxito por el dispositivo, cuyo diagrama se muestra en la figura.

secador de zapatos

En el chip DD1, que consta de varios elementos lógicos 2I-NOT, se ensamblan dos generadores de oscilaciones eléctricas, que difieren entre sí solo en la frecuencia de conmutación. En los elementos DD1.1, DD1.2, se ensambla un generador con una frecuencia de conmutación de aproximadamente 1 Hz. Su señal de salida es amplificada por un amplificador de potencia de transistor VT1 y luego se usa para controlar el LED HL1. El generador en los elementos DD1.3, DD1.4 genera oscilaciones de frecuencia de audio que, después de la amplificación por un amplificador en un transistor VT2, se alimentan al cabezal dinámico BA1.

El primer oscilador está conectado a la resistencia controlada Rx. Realiza las funciones del maestro y determina el modo del segundo generador. El elemento de entrada 2 DD1.1 a través de la resistencia R2 está conectado al punto medio del divisor de voltaje formado por la resistencia R1 y la resistencia Rx. Mientras los zapatos están húmedos y la resistencia Rx es baja, hay un voltaje bajo en la entrada 2 de DD1.1, por lo que el generador está bloqueado. El voltaje en la salida del elemento 4 DD1.2 también tiene un nivel bajo. El trabajo del segundo generador se bloquea de la misma manera. En este caso, los transistores VT1, VT2 están cerrados y no consumen corriente de la batería GB1.

Cuando el zapato se seque y su resistencia Rx aumente, el primer generador comenzará a funcionar, lo que se indicará con el parpadeo del LED HL1. En los momentos en que esté presente un voltaje de alto nivel en la salida 4 del elemento DD1.2, el segundo generador comenzará a funcionar. Una señal audible aparecerá en su salida. Bajo su influencia, sonará el emisor BA1. La corriente consumida por la cabeza del emisor limita la resistencia R8. Con la ayuda de la resistencia R1, se establece el nivel de resistencia Rx en el que debería funcionar el dispositivo.

Se pueden usar dos tiras flexibles de metal inoxidable como sondas X1, que se presionan contra las paredes internas de la punta del zapato con relleno de papel, lo que ayuda a mantener la forma del zapato. Si es necesario, al seleccionar la capacitancia del capacitor C2, se logra el volumen de sonido máximo del emisor.

Se recomienda utilizar resistencias fijas MLT-0,125, variable SP-0,4, capacitores KLS (C2) y K50-6 (C1) en el dispositivo. Interruptor de alimentación - Serie MT1 o PDM1. El emisor de sonido es un cabezal dinámico 0.25GDSH-7 con una resistencia de bobina móvil de 50 ohmios. Una cápsula de teléfono con la misma resistencia o un poco más alta también funcionará. Alimentación - Batería Krona o dos baterías 3R12 conectadas en serie. Para evitar la autodescarga acelerada de la fuente galvánica mientras se secan los zapatos, debe mantenerse alejado del calentador.

Autor: Yu.Prokoptsev, Moscú

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Hasta la fecha, la mayoría de los biomateriales metálicos son más rígidos que los huesos humanos y su uso como implantes produce atrofia ósea, una condición en la que la densidad ósea se reduce debido a la destrucción de la sustancia y estructura ósea. Y los biomateriales con mayor flexibilidad pierden su resistencia al desgaste.

Los autores se centraron en reducir la brecha en el módulo de Young entre los implantes metálicos y los huesos humanos. Cuando un material es flexible, tiene un módulo de Young bajo. Cuando es rígido, el módulo de Young es alto.

El nuevo biomaterial basado en Co-Cr tiene un módulo de Young bajo (10-30 GPa), casi igual al de los huesos humanos, y también tiene una alta resistencia al desgaste.

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