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Voltímetro de pulso. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El voltímetro de pulso le permite medir la amplitud de los pulsos con un gran ciclo de trabajo.

voltímetro de pulso

Los parámetros principales:

  • La polaridad de los pulsos medidos ....... cualquiera
  • La duración de los pulsos medidos, µs.......0,2...10 000
  • La tasa de repetición de los pulsos medidos, Hz.......10...100 000
  • Amplitud máxima de los pulsos medidos, V.......10
  • Error de medición, %......5

El voltímetro (Fig. VII.8) consta de dos detectores de pico: para pulsos de polaridad positiva y negativa y un voltímetro electrónico en los transistores V1, V2, V16.

El dispositivo está alimentado por la red eléctrica. La resistencia variable R8 sirve para poner a cero el voltímetro equilibrando el puente, cuya diagonal incluye un microamperímetro con una corriente de deflexión total de 100 μA. El diodo Zener V11 sirve para proteger el transistor de efecto de campo de sobrecargas.

Para controlar el rendimiento del voltímetro, se utiliza un oscilador de bloqueo basado en el transistor V15 con una amplitud estabilizada de las oscilaciones generadas, que proporciona la estabilización de la tensión de alimentación, así como la inclusión del diodo zener V1 en el devanado secundario del transformador T14. La duración de los pulsos generados es de 2 ... 0,3 μs, su tasa de repetición es de 0,6 Hz. El generador de control se conecta al voltímetro presionando el botón S100.

El dispositivo utiliza resistencias MLT-0,125, condensadores KM, KBO-6, interruptores de botón MT. Transformador de potencia - exploración vertical de salida TVK-110. En el generador de bloqueo, puede usar el transformador MIT-1. El transformador T2 de fabricación propia tiene un núcleo anular de ferrita 50VCh2 (tamaño K5 x 3 x 1). Cada uno de sus devanados contiene 50 vueltas de cable PEV-2 con un diámetro de 0,1 mm.

Configurar un voltímetro de pulso se reduce a verificar el funcionamiento del generador de bloqueo y calibrar la escala del dispositivo utilizando un generador de pulso ejemplar (por ejemplo, G5-15). Cuando se aplican pulsos con amplitud máxima a la entrada del dispositivo, la flecha del dispositivo debe establecerse en la última división de la escala. Si esto no sucede, seleccione la resistencia R5.

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Es probable que las partículas cargadas sean reacias a reaccionar entre sí porque se repelen electrostáticamente. Sin embargo, los científicos han descubierto cómo acercarlos. El nuevo método puede acelerar la reacción hasta 5 millones de veces, según el Instituto de Química Física de la Academia de Ciencias de Polonia.

Gracias a la investigación de un grupo internacional con participación de polacos, la velocidad de las reacciones químicas en soluciones acuosas se puede controlar de una nueva forma. Basta con agregar partículas de carga opuesta a la solución, lo que obligará a los reactivos previamente repugnantes a acercarse entre sí. El uso de moléculas con una alta densidad de carga puede acelerar la reacción hasta 5 millones de veces.

La síntesis de nuevos compuestos o la producción de materiales es extremadamente compleja a nivel molecular.

Dos moléculas con la misma carga se repelen, por lo que rara vez reaccionan entre sí. Esta reacción puede tardar días, semanas o incluso más. Sin embargo, este tiempo se puede reducir en gran medida utilizando las condiciones adecuadas o agregando diferentes productos químicos. Los ejemplos incluyen catalizadores naturales como enzimas o nanozimas sintéticas que imitan los catalizadores naturales o basados ​​en metales que se usan comúnmente en la industria. Independientemente del tipo de catalizador, cada uno de ellos acelera solo reacciones químicas seleccionadas.

El estudio se refería a la reacción entre moléculas de coenzima A cargadas negativamente en el medio ambiente acuático. Estas partículas se repelen entre sí.

Aunque las moléculas de coenzima A interactúan entre sí, su interacción es mucho más lenta en el agua que en los disolventes orgánicos. Los científicos investigaron el efecto de agregar compuestos con cargas opuestas para acelerar la reacción.

También se probó la influencia de moléculas de diferentes tamaños y valores de carga, como iones, moléculas anfifílicas, monómeros, oligómeros, polímeros e incluso micelas.

Cuando se introdujeron en el sistema las correspondientes micelas cargadas positivamente, la velocidad de reacción aumentó en un factor de 5 millones. Los monómeros, oligómeros y polímeros aceleran la reacción entre 103 y 105 veces, mientras que los iones o las moléculas anfifílicas "solo" unas mil veces.

La acción de la coenzima A (CoA) o la coenzima A sustituida con metilmaleimida (CoA-M) sobre compuestos con cargas opuestas interrumpe la repulsión entre las moléculas CoA y CoA-M cargadas negativamente. Bajo ciertas condiciones, se produce la convergencia de partículas cargadas negativamente de una determinada concentración. El compuesto agregado protege las fuerzas repulsivas de las moléculas, haciendo de este proceso un caso especial de catálisis.

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