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Buscador de impulsos del lugar del daño en la línea de comunicación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El principio de funcionamiento del dispositivo propuesto es similar al utilizado en los radares de pulso. Se aplica un pulso corto de voltaje de prueba a la línea probada (cable o aire). Extendiéndose a lo largo de la línea, llega al lugar de su falta de homogeneidad (mal funcionamiento), se refleja y regresa. Al medir el retraso entre los pulsos de sondeo y reflejados y conocer la velocidad de propagación de una onda electromagnética en la línea, es fácil determinar la distancia desde el dispositivo hasta la ubicación de la falla.

Hoy en día, muchas líneas de comunicación tienen una longitud considerable y se colocan en los techos de los edificios, tapiadas en paredes o enterradas en el suelo. Por lo tanto, el acceso a ellos para su reparación, si no se conoce exactamente la ubicación del mal funcionamiento, es muy difícil. Sin embargo, existen dispositivos que le permiten determinar con precisión la distancia desde el comienzo del cable hasta el punto de daño que aún es inaccesible. Conociendo esta distancia, puede encontrar el lugar correcto, excavar aquí y reparar el cable.

Dichos dispositivos incluyen lo que se propone en este artículo.

Principales características técnicas

  • Resolución de pantalla de visualización, px ....... 128x64
  • Duración del pulso de sondeo, µs ......0,25
  • Velocidad de barrido, µs/px ....... 0,17
  • Tensión de alimentación, V ......... 5
  • Consumo de corriente, mA.......115
  • Dimensiones, mm ....... 80x62x30
  • Peso, gr.......110

La longitud máxima del cable probado, m ...... 2500

El esquema del dispositivo se muestra en la fig. 1. El pulso de prueba generado por el microcontrolador DD1 PIC18F4550-I/P [1, 2] en la salida RA5 ingresa a la línea probada a través del capacitor C1 y se propaga a lo largo de ella. Si este pulso encuentra un circuito abierto o un cortocircuito entre los hilos del cable en su camino, se refleja desde este lugar, regresa a lo largo de la línea y entra en el divisor de voltaje de las resistencias R1 y R2. Luego, a través del capacitor C2 y la resistencia R4, la señal ingresa a la entrada ADC del chip de interfaz de video DA1 TDA8708A, donde se convierte en un código digital.

Buscador de ubicación de fallas de línea de pulso
Arroz. 1. Esquema de un buscador de impulsos para la ubicación de una falla en una línea de comunicación (haga clic para ampliar)

Los valores digitalizados se almacenan en la memoria RAM del microcontrolador DD1 y luego se muestran en la pantalla LCD gráfica HG1 (MT-12864J-2FLA) [3] en forma de oscilograma. La resistencia variable R5 desplaza la línea de exploración verticalmente.

Cuanto más lejos regresa el pulso reflejado desde una distancia mayor, más lejos del comienzo del barrido está su imagen en la pantalla. Para calibrar la escala de rango, es suficiente conectar una pieza de un cable en buen estado de longitud conocida al dispositivo y observar el reflejo desde su extremo opuesto. Tenga en cuenta que este cable debe ser del mismo tipo que el que se está probando, ya que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en cables de diferentes tipos varía notablemente.

En la fig. 2, se ve una rotura de cable a una distancia de 600 m Si la falla es un cortocircuito de los cables, entonces el pulso reflejado tiene la polaridad opuesta (Fig. 3).

Buscador de ubicación de fallas de línea de pulso
Arroz. 2. Visualización de datos en la pantalla LCD gráfica en forma de oscilograma

Buscador de ubicación de fallas de línea de pulso
Arroz. 3. Visualización de datos en la pantalla LCD gráfica en forma de oscilograma

La placa de circuito del dispositivo se muestra en la fig. cuatro

Buscador de ubicación de fallas de línea de pulso
Arroz. 4. Placa de circuito del instrumento

Literatura

  1. PIC18F2455/2550/4455/4550 28/40/44 pines, alto rendimiento, flash mejorado, microcontroladores USB con tecnología de nanovatios/. - URL: www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39632e. pdf.
  2. Microcontroladores Yatsenkov VS Microchip con soporte de hardware USB. - M.: Línea directa - Telecom, 2008.
  3. Módulo de cristal líquido MT-12864J. - URL: melt.com.ru/files/file2150172.5.pdf.

El programa del microcontrolador se puede encontrar en ftp://ftp.radio.ru/pub/2015/04/lokator.zip.

Autor: A. Pichugov

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Especialistas del Imperial College London estudiaron las células bacterianas de Salmonella, que son células resistentes. Cuando bacterias como la salmonela invaden el cuerpo, muchas de ellas entran en "modo de espera" del sistema inmunitario del cuerpo, lo que significa que los antibióticos no las eliminan. Las células de estas bacterias dejan de replicarse y pueden permanecer en estado latente durante días, semanas o incluso meses. Cuando se suspende el tratamiento con antibióticos, algunas de estas células bacterianas pueden "despertar". Y si lo hacen, pueden causar otra infección.

Son las células bacterianas persistentes (o resistentes) las que a menudo son las culpables de las enfermedades recurrentes. Estas células se forman cuando las bacterias son absorbidas por los macrófagos, células inmunitarias humanas que protegen el cuerpo de las infecciones al engullir bacterias y virus. Una vez dentro de un macrófago, pueden existir células persistentes en este estado en el que los antibióticos no pueden matarlas durante semanas o incluso meses.

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