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Toma de fotografías desde un puntero láser. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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El puntero láser y su uso en varios diseños ya se han comentado en las páginas de la revista Radio. Continuando con este tema, ofrezco una descripción de una galería de fotos utilizando el mismo puntero láser. Este campo de tiro electrónico consta de dos unidades: una pistola y un objetivo con un fotosensor.

El objetivo está diseñado de tal manera que cuando el rayo del puntero lo incide, se escucha una señal sonora. El objetivo (Fig. 1) contiene un fotosensor en el fototransistor VT1, un monoestable de respaldo en los elementos lógicos DD1.1, DD1.2 y un generador AF en los elementos DD1.3, DD1.4. En el estado inicial, el fototransistor está mal iluminado, por lo que su colector tiene un nivel lógico alto. La salida del monoestable de reserva (pin 3 de DD1.1) es de nivel lógico bajo, el generador AF no funciona.

Toma de fotografías desde un puntero láser 

Si ilumina brevemente el fototransistor con un rayo láser desde un puntero, aparecerá un nivel lógico bajo en su colector, el monoestable de reserva funcionará; durante aproximadamente 2 s, habrá un nivel lógico alto en su salida (pin 3 de DD1.1 .1). El generador AF se encenderá y el piezoemisor BQXNUMX comenzará a emitir una señal sonora indicando que ha dado en el blanco. Luego el dispositivo volverá a su estado original.

Toma de fotografías desde un puntero láser 

El diagrama de pistola se muestra en la Fig. 2. Incluye un puntero láser A1, un estabilizador de voltaje integrado DA1, un condensador de almacenamiento C1, un botón disparador SB1 y una batería de alimentación GB1. En el estado inicial, el condensador C1 se carga con la batería. Cuando presiona el botón SB1, se conectará a la entrada del estabilizador de voltaje, como resultado de lo cual el puntero láser recibirá un voltaje de suministro de 5 V. Emitirá luz durante un corto período de tiempo (fracciones de segundo ) hasta que se descargue el condensador. Si la luz alcanza el objetivo, sonará una alarma.

Después de soltar el botón del gatillo, el condensador se cargará nuevamente: el arma estará lista para "disparar". La resistencia R1 limita la corriente de carga del condensador. No hay un interruptor de encendido especial en la pistola, ya que en el modo de espera prácticamente no se consume corriente de la batería. La mayoría de las piezas objetivo se colocan en una placa de circuito impreso (Fig. 3) hecha de fibra de vidrio de una cara.

Toma de fotografías desde un puntero láser 

La versión del diseño de destino que utilizó el autor se muestra en la Fig. 4. Para protegerlo de la iluminación externa, el fototransistor 4 se coloca en una carcasa de plástico a prueba de luz 1, que se utiliza como lata de película fotográfica. Aproximadamente en el centro se encuentra un tabique 2 de vidrio orgánico esmerilado. Para aumentar la sensibilidad, puede instalar un cono reflectante 3 hecho de papel Whatman. La carcasa está fijada a la placa 5, en la que se encuentra el piezoemisor 6.

Toma de fotografías desde un puntero láser 

El diseño de la pistola se muestra en la Fig. 5. Se necesitará una caja “ficticia” de dimensiones adecuadas. En su interior se instala un puntero láser 1 para que "dispare" en total conformidad con la mira de la pistola. Primero se envuelve firmemente el puntero con cinta aislante para presionar el botón de encendido. En la carcasa también se instalan un botón 2 y una batería 3. La instalación se realiza mediante el método articulado.

Toma de fotografías desde un puntero láser 

Además de los indicados en el diagrama, el dispositivo puede utilizar el microcircuito K176LA7, K564LA7, emisor piezoeléctrico ZP-1; condensadores de óxido - K50, K52, K53, el resto - KM-6, K10-17, cualquier resistencia de recorte, constante - MLT, S2-33, interruptor - cualquier tipo, botón en la pistola - autorreinicio. Configurar una pistola se reduce a seleccionar un condensador C1 de tal capacidad para obtener la duración óptima del disparo.

En el objetivo, la resistencia R1 establece la sensibilidad a la que no responde a la iluminación externa. El objetivo en sí debe protegerse de la luz solar directa y de otras fuentes de luz. El tono y el volumen de la señal de sonido se pueden configurar seleccionando el condensador C3 (áspero) y la resistencia R3 (suave). La duración de la señal de sonido se establece seleccionando el condensador C2 y la resistencia R2.

Autor: I. Nechaev, Kursk; Publicación: cxem.net

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Durante el desarrollo individual, se producen migraciones celulares constantes en el embrión: las células precursoras de algún tejido u órgano se arrastran a un lugar determinado para organizar este mismo órgano allí. Lo mismo sucede en el cerebro: justo antes del nacimiento, una gran cantidad de precursores de las neuronas llegan a la corteza de los hemisferios, que maduran aquí en células nerviosas ordinarias, que forman centros nerviosos, cadenas, etc.

Sin embargo, todas las células que se forman como resultado de la migración en las últimas etapas del embarazo se convierten en las llamadas neuronas excitatorias. Pero además de ellos, debería haber neuronas inhibitorias, cuya tarea es suprimir las señales de otras células. Las neuronas de inhibición son extremadamente importantes: sin ellas, las células nerviosas excitatorias simplemente nunca podrían detenerse; por ejemplo, continuarían enviando una señal contráctil a un músculo tenso.

Sin inhibición neuronal, el sistema nervioso está amenazado por una sobreexcitación, que puede manifestarse en un funcionamiento inadecuado de los músculos, inestabilidad emocional y, en general, en el comportamiento. Y en la corteza cerebral, por supuesto, junto con las neuronas de excitación, hay neuronas de inhibición. Solo los neurocientíficos no pudieron entender durante mucho tiempo de dónde vienen, si todas las células progenitoras que vinieron aquí se volvieron excitatorias.

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco lograron desentrañar este misterio: las neuronas inhibitorias en la corteza humana aparecen aquí después de la segunda ola de migración celular, que ocurre, lo más importante, después del nacimiento. En el cerebro, como saben, hay varias áreas donde se produce la reproducción celular. Uno de estos lugares es la zona subventricular, que se encuentra en las paredes de cavidades especiales, los ventrículos del cerebro, y que está bastante lejos de la corteza.

Mercedes F. Paredes y sus colegas analizaron muestras de cerebro post-mortem de niños con edades comprendidas entre un día y 7 meses y encontraron que las neuronas ubicadas en esa parte de la zona subventricular, que es especialmente rica en vasos sanguíneos, viajan a lo largo de estos mismos vasos sanguíneos hasta alcanzan los lóbulos frontales de la corteza cerebral. (Cuando se habla de neuronas viajeras, debe recordarse que, aunque ya se parecen mucho a las células inhibitorias jóvenes, conservan las características de los progenitores migratorios).

Las neuronas viajeras no se dividen, su objetivo es llegar a su lugar y finalmente convertirse en una neurona inhibitoria (aunque la maduración puede llevar bastante tiempo, hasta varios meses). Con el tiempo, la cantidad de "viajeros" disminuye rápidamente y, a la edad de siete meses, solo se puede encontrar una cantidad muy pequeña de células en la ruta de migración. Obviamente, al comenzar su viaje, obedecen a algún tipo de señales, celulares y moleculares, y ahora tenemos que averiguar cuáles son estas señales; es posible que muchas enfermedades neuropsiquiátricas se desarrollen posteriormente porque algunas neuronas inhibitorias se extraviaron durante su migración posnatal.

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