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Temporizador en D-trigger. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Muchos diseños de radioaficionados utilizan fuentes de energía autónomas, como baterías, para alimentarlos. Para evitar una descarga innecesaria de la fuente, es necesario apagar el dispositivo de manera oportuna. Sin embargo, a veces esto se olvida, por lo que en algunos casos tiene sentido complementar el diseño con un temporizador que apagará el dispositivo si el propietario lo ha olvidado.

Si el tiempo de funcionamiento requerido del dispositivo no supera los 10...15 minutos, un temporizador simple, cuya descripción se presenta a continuación, es bastante adecuado. Se controla mediante un botón y para su fabricación solo se necesita un chip. El circuito del temporizador se muestra en la figura. Se ensambla utilizando un circuito formador de pulsos ligeramente modificado en un flip-flop D, cuya descripción se da en el artículo de S. Alekseev Formadores y generadores en microcircuitos CMOS. - Radio, 1985, núm. 8, pág. 31-35.

Temporizador en D-trigger
Circuito temporizador

En el estado inicial, hay un nivel lógico bajo en la entrada C del flip-flop D (pin 3) y en su salida directa (pin 1, Salida 1). El condensador de sincronización C2 está descargado. En este modo, la corriente consumida por el dispositivo no supera varios microamperios.

Cuando presiona brevemente el botón SB1, el D-flip-flop cambia al estado único en la salida directa y el capacitor C2 comienza a cargarse a través de las resistencias R2 y R3. El condensador C1 elimina la influencia del rebote de los contactos del botón. Cuando el condensador C2 se carga a un voltaje correspondiente a un nivel lógico alto, el D-flip-flop se reiniciará y el dispositivo volverá a su estado original. En este caso, el condensador C2 se descargará rápidamente a través de la resistencia limitadora de corriente R2 y el diodo VD1. Con los valores de los elementos R3 y C2 indicados en el diagrama, el tiempo de espera del temporizador es de unos 10 minutos. Puede apagar el temporizador antes de este tiempo presionando nuevamente el botón SB1.

Con este temporizador, lo mejor es controlar un interruptor de transistor de efecto de campo. En este caso, puede utilizar la señal tanto de la salida directa como de la inversa del disparador. Dependiendo de la corriente consumida por la carga, para cambiar su fuente de alimentación, puede utilizar un efecto de campo de alta potencia (series IRF540, IRF640, IRFS34, IRFZ44 y similares) o de baja potencia (KP505, BS170, 2N7000, 2N7002). Transistor de conmutación con puerta aislada y canal tipo n (o tipo p). Un transistor de canal n se conecta de la siguiente manera. La fuente está en el negativo de la fuente de alimentación, la puerta está en el pin 1 del microcircuito DD1, el drenaje está en la línea negativa de la fuente de alimentación de carga. La fuente de alimentación positiva está conectada a la línea de alimentación positiva de la carga.

Se utilizan condensadores de óxido importados, y es recomendable utilizar tantalio C2 y, posiblemente, para una tensión nominal más alta, en este caso la corriente de fuga será menor y el tiempo de retención será más estable. Resistencias: MLT, C2-23, la resistencia R3 puede estar formada por varias conectadas en serie. Botón: cualquiera de tamaño pequeño con retorno automático. Con una tensión de alimentación de 9 V, se puede utilizar el microcircuito K176TM2, con una tensión de 3...6 V, el microcircuito 74NS74. En este último caso, para la conmutación es necesario utilizar un transistor de efecto de campo con un voltaje de apertura bajo, por ejemplo, la serie IRL2505.

Autor: E. Gerasimov

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En condiciones de laboratorio, se utilizan métodos de cromatografía y espectroscopia para autenticar las variedades de café, que son costosos y consumen mucho tiempo. Con una versión más simple y económica de extracción con cloroformo, no es posible determinar todos los tipos de compuestos necesarios.

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En particular, utilizando RMN, los investigadores identificaron con éxito los 12 compuestos que se estudian comúnmente en las pruebas de café puro, y cuyas concentraciones difieren según la variedad y el origen geográfico de los granos: cafeína, trigonelina, ácido 3- y 5-cafeilquínico, lípidos, cafestol, ácido nicotínico, N-metilpiridinio, ácido fórmico, ácido acético, kahweol y 16-O-metil capestol.

Las cantidades elevadas de 16-O-metil capestol (16-OMC) son exclusivas de Robusta y kahweol de Arábica.

Encontraron una correlación directa entre los contenidos de estos dos compuestos en las mezclas de café y la proporción de granos de las dos variedades. Los científicos midieron los niveles de 16-OMC, kahweol y otros compuestos aromáticos en 292 muestras de fabricantes de todo el mundo.

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