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Ahuyentador de mosquitos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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El debate de larga data sobre si los remedios electrónicos ayudan contra estas viles criaturas que pueden envenenar cualquier vacación de verano no amaina. Decidimos poner nuestro granito de arena en este asunto.

Esquema:

Espantapájaros para mosquitos. Esquema

Todo se hace en un chip K561LN2, que contiene 6 inversores. El generador en sí está ensamblado sobre los elementos DD1.1 y DD1.2, todo lo demás es un amplificador. La frecuencia del generador varía de 10 a 30 kilohercios. Como emisor se utiliza un piezoemisor del tipo ZP-1 o ZP-3 o cualquier otro que tenga a mano. El circuito se alimenta desde una fuente de 9 voltios. Por ejemplo, de una batería Krona.

El análogo burgués del microcircuito es CD4049.

Rogamos a todos los que repiten el esquema que compartan sus impresiones: ¿asusta a los mosquitos o no?

Publicación: radiokot.ru

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Algunos materiales son capaces de limitar la forma en que los electrones se mueven dentro de ellos cuando se exponen a una fuerza externa. Por ejemplo, cuando aparece un campo eléctrico externo dentro de semiconductores especiales, a menudo aparece una zona especial, un "gas de electrones bidimensional" (XNUMXDEG). Las propiedades inusuales de los electrones en esta zona podrían ayudarnos a crear superconductores de alta temperatura, nanoelectrónica exótica o nuevas formas de transmitir información.

Ulrika Diebold de la Universidad Tecnológica de Viena (Austria) y sus colegas dieron un paso hacia la creación de tales dispositivos al estudiar las propiedades de los cristales de titanato de estroncio, un semiconductor que consiste en átomos de titanio, estroncio y oxígeno. Esta sustancia, junto con otro compuesto, el aluminato de lantano, ya se ha utilizado para estudiar las propiedades del DEG, que aparece en la interfase entre sus placas.

Los autores del artículo notaron que la forma en que los electrones se mueven en la superficie de los cristales de titanato de estroncio puede variar mucho según los átomos que se encuentren en el límite con el aire. Los físicos implementaron esta idea en forma de modelo y calcularon tal variante de la estructura de los átomos de estroncio, oxígeno y titanio, en cuya superficie debería aparecer un gas de electrones bidimensional.

Diebold y sus colegas lo hicieron realidad al tratar un cristal de titanato de estroncio con un láser que eliminó los átomos "innecesarios" de su superficie. El experimento terminó con éxito: los científicos obtuvieron un DEG estable en la superficie del cristal, cuyas propiedades coinciden con los cálculos teóricos. Los físicos creen que un mayor estudio de tales cristales ayudará a comprender si podemos usar todas las ventajas potenciales de DEG en tecnología y ciencia.

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