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Medidor ROE de lectura directa. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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El medidor ROE de pequeño tamaño propuesto por KA2WFJ está diseñado en base a un acoplador direccional de tira. Para indicar las corrientes de ondas directas y reflejadas en la línea, se utiliza un indicador lineal basado en el microcircuito LM3914 y una línea de diez LED, que pueden realizarse sobre la base de un conjunto especial o simplemente consistir en diodos discretos.

Medidor de ROE de lectura directa
Ris.1

Los diodos D1 y D2 deben ser de germanio. Con la resistencia R1, es necesario establecer la mitad del voltaje de onda directa en el pin 6 del microcircuito U1, y con las resistencias R3, R4, aproximadamente 90 mV en el pin 4 de U1, luego el último LED de la matriz responderá a SWR = 3. El acoplador direccional se ajusta mediante las resistencias R5, R6 mediante el método habitual.

El diseño del acoplador se muestra en la Fig.2.

Medidor de ROE de lectura directa
Ris.2

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Científicos del Instituto Alfred Wegener, junto con colegas británicos y chilenos, han descubierto que el plástico que contamina los océanos crea una enorme masa de micropartículas, que son una nueva amenaza, aún poco conocida, para los ecosistemas marinos y los humanos.

El aumento de la producción mundial de plástico, que acaba en los océanos, supone una grave amenaza para toda forma de vida. Particularmente peligrosas son las micropartículas de plástico, piezas de plástico disueltas en agua que pueden acumularse en los organismos vivos. Un equipo internacional de científicos ha analizado cuidadosamente toda la información disponible sobre este tipo de contaminación y cree que se debe prestar mucha atención al estudio de su impacto en los océanos del mundo.

Las partículas de microplástico son esencialmente piezas de objetos de plástico de menos de cinco milímetros de diámetro. En la mayoría de los casos, estas partículas son más pequeñas que un grano de arena o la punta de una aguja. Es esta propiedad la que los hace especialmente peligrosos para la vida marina. Las partículas microplásticas se absorben a través del tracto gastrointestinal y el cuerpo las absorbe de manera efectiva.

En sus estudios, los científicos utilizaron una red con celdas de 85 micras, lo que permite atrapar 100000 veces más partículas que una red con celdas de 450 micras. Así, por primera vez, fue posible comprender hasta qué punto se puede disolver el plástico y con qué eficiencia puede ser absorbido por los organismos vivos.

También resultó que una gran proporción de los microplásticos son gránulos de plástico, que se utilizan como materia prima en la producción de productos de plástico, como carcasas de computadoras y otros artículos para el hogar. A menudo, estos gránulos se cargan y transportan sin cuidado, lo que hace que el viento los arroje hacia el mar. Muchas partículas provienen de cosméticos y detergentes: terminan en alcantarillas, ríos y luego en los mares. Además, cada botella o bolsa de plástico en el mar se descompone gradualmente en innumerables micropartículas: el ultravioleta hace que el plástico se vuelva quebradizo, se agrieta y luego se frota en el polvo más pequeño por las fuerzas de fricción.

Todavía se desconoce con qué eficacia las partículas microplásticas pueden penetrar rocas, asentarse en pantanos, unirse a sales, etc. Los científicos están preocupados por la creciente contaminación plástica en el océano, especialmente porque todavía no sabemos nada sobre las posibles consecuencias de esta contaminación.

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