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Buscadores de cableado oculto en transistores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Indicadores, detectores

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Un dispositivo relativamente simple hecho con tres transistores ayudará a determinar la ubicación del cableado eléctrico oculto en las paredes de la habitación. Un multivibrador se ensambla en dos transistores bipolares (VT1, VT3) y una llave electrónica se ensambla en un transistor de campo (VT2).

El principio de funcionamiento del buscador se basa en el hecho de que se forma un campo eléctrico alrededor del cable eléctrico: el buscador lo atrapa.

Buscadores de cableado oculto de transistores

Si se presiona el botón interruptor SB1, pero no hay campo eléctrico en la zona de la sonda de antena WA1 o el buscador está lejos de los cables de alimentación, el transistor VT2 está abierto, el multivibrador no funciona, el LED HL1 está apagado

Basta con llevar la sonda de antena conectada al circuito de puerta del transistor de efecto de campo a un conductor de corriente o simplemente al cable de alimentación, el transistor VT2 se cerrará, la derivación del circuito base del transistor VT3 se detendrá y el multivibrador comenzará a funcionar. El LED comenzará a parpadear. Al mover la sonda de la antena cerca de la pared, es fácil seguir la colocación de los cables de red en ella.

El transistor de efecto de campo puede ser cualquiera de las series indicadas en el diagrama, y ​​los bipolares pueden ser cualquiera de las series KT312, KT315. Todas las resistencias - MLT-0,125, condensadores de óxido - K50-16 u otros de pequeño tamaño, LED - cualquiera de la serie AL307, fuente de alimentación - batería Korund o batería de 6 ... 9 V, interruptor pulsador SB1 - KM-1 o similar.

Algunas partes del dispositivo están montadas en una placa hecha de lámina de fibra de vidrio de un solo lado. El cuerpo del buscador puede ser una caja de plástico para almacenar palos de conteo escolares. La placa se fija en su compartimento superior, la batería se coloca en el inferior. Un interruptor y un LED están conectados a la pared lateral del compartimento superior y una sonda de antena está conectada a la pared superior. Es una tapa cónica de plástico con una varilla de metal roscada en su interior. La varilla está unida al cuerpo con tuercas, desde el interior del cuerpo se coloca un lóbulo de metal en la varilla, que está conectado por un conductor de montaje flexible a la resistencia R1 en el tablero.

La sonda de la antena puede tener un diseño diferente, por ejemplo, en forma de bucle de un cable de alto voltaje grueso (5 mm) que se usa en un televisor. La longitud del segmento es de 80 ... 100 mm, sus extremos se pasan a través de los orificios en el compartimento superior de la caja y se sueldan al punto correspondiente en el tablero.

La frecuencia de oscilación deseada del multivibrador y, por lo tanto, la frecuencia de los destellos del LED, se puede configurar seleccionando las resistencias R3, R5 o los condensadores C1, C2. Para hacer esto, desconecte temporalmente la salida de la fuente del transistor de efecto de campo de las resistencias R3 y R4 y cierre los contactos del interruptor.

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Un equipo de científicos que utiliza un virus modificado genéticamente agregó copias adicionales del gen IGF-1, que codifica un factor de crecimiento similar a la insulina, en los músculos de los animales. Los ratones "tratados" de esta manera nadaron tres veces más en el agua hasta el agotamiento que los ratones del grupo de control, que recibieron el mismo virus pero sin IGF-1.

Por lo tanto, el progreso en el campo de la ingeniería genética ha permitido crear un "dopaje" ideal que aumenta radicalmente las capacidades físicas del cuerpo y reemplaza los entrenamientos agotadores.

Con la ayuda de un portador, un virus adenoligado, los científicos pudieron administrar una cantidad excesiva de factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-I) a ciertos grupos musculares. Como resultado, se observaron hipertrofia muscular (crecimiento de masa muscular), neovascularización (crecimiento de vasos sanguíneos) y otros fenómenos, repitiendo los resultados de ejercicios físicos repetidos.

Desde un punto de vista funcional, los ratones mostraron impresionantes ganancias en resistencia. 15 y 30 días después de la terapia génica, se observó un aumento de la síntesis de proteínas clave que controlan el metabolismo energético. En una etapa temprana se registró el predominio de enzimas que controlan la movilización de glucógeno y la glucólisis anaeróbica. Más tarde fueron reemplazadas por proteínas necesarias para el metabolismo aeróbico. Estos cambios coincidieron con un aumento en la cantidad de varias proteínas estructurales y contráctiles. Juntos, estos fenómenos provocan un aumento de la resistencia y permiten descubrir un nuevo tipo de "dopaje genético".

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