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Llamada de dos tonos en microcircuitos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Se ensambla una campana de dos tonos en dos microcircuitos y un transistor.

Campanilla de dos tonos
(haga clic para agrandar)

Los elementos lógicos D1.1-D1.3, la resistencia R1 y el condensador C1 forman un oscilador de conmutación.

Cuando se enciende la alimentación, el condensador C1 comienza a cargarse a través de la resistencia R1. A medida que se carga el capacitor, aumenta el voltaje en su revestimiento, conectado a los terminales 1, 2 del elemento lógico D1.2. Cuando llegue a 1,2...1,5 V aparecerá en la salida 6 del elemento D1.3 una señal lógica "1" (4 V) y una señal lógica "11" (1.1 IN). Después de eso, el capacitor C0 comienza a descargarse a través de la resistencia R0,4 y el elemento D1. Como resultado, se formarán pulsos de voltaje rectangulares en la salida 1 del elemento D1.1. Los mismos pulsos, pero desfasados ​​en 6 °, estarán en el terminal 1.3 del elemento D180, que actúa como inversor.

La duración de la carga y descarga del capacitor C1 y, por lo tanto, la frecuencia del generador de conmutación, depende de la capacitancia del capacitor C1 y la resistencia de la resistencia R1. Con las clasificaciones de estos elementos indicadas en el diagrama, la frecuencia del generador de conmutación es de 0,7 ... 0,8 Hz.

Los pulsos del oscilador de conmutación se envían a los generadores de tonos. Uno de ellos está hecho en los elementos D1.4, D2.2, D2 3, el otro, en los elementos D2.1, D2.4, D2.3. La frecuencia del primer generador es de 600 Hz (se puede cambiar seleccionando los elementos C2, R2), la frecuencia del segundo es de 1000 Hz (esta frecuencia se puede cambiar seleccionando los elementos C3, R3). Cuando el generador de conmutación está funcionando, en la salida de los generadores de tonos (pin 6 del elemento D2.3), aparecerá periódicamente la señal de un generador, luego la señal de otro. Luego, estas señales se envían al amplificador de potencia (transistor V1) y el cabezal B1 las convierte en sonido. Se necesita la resistencia R4 para limitar la corriente de base del transistor. Trimmer resistencia R5, puede elegir el volumen de sonido deseado.

Resistencias fijas-MLT-0,125, trimmer-SPZ-1B, condensadores C1-C3 - K50-6. Los circuitos lógicos K155LAZ se pueden reemplazar con transistores K133LAZ, K158LAZ, KT603V, con KT608 con cualquier índice de letras. La fuente de alimentación son cuatro baterías D-0,1 conectadas en serie, una batería 3336L o un rectificador estabilizado de 5 V.

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Un equipo conjunto de especialistas de la Universidad de Harvard y Sogang decidió seguir este camino, presentando su nuevo desarrollo de una célula artificial que puede reproducir absolutamente todas las funciones y tareas de una viva, incluida la fotosíntesis, la reproducción y la formación de un citoesqueleto en el proceso de su crecimiento.

En el proceso de creación de una célula artificial de este tipo, los expertos pudieron activar su metabolismo a través de la actividad de la luz y una estructura proteica especial incrustada en ella. Sin embargo, este es solo el primer paso en la construcción de células artificiales verdaderamente complejas y complejas con las funciones de las vivas, que seguramente encontrarán aplicación en muchas áreas de la actividad científica humana.

En cuanto a la estructura misma de una célula de este tipo, los expertos aplicaron aquí el enfoque de la proteína tradicional, mediante la combinación de dos fotoconvertidores de proteínas obtenidos a partir de orgánulos fotosintéticos de plantas y animales. Al estar expuestos a la actividad de la luz, estos fotoconvertidores generan un cierto gradiente de energía, que inicia el proceso de metabolismo celular artificial.

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