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Un medidor de frecuencia de dial es un medidor de capacitancia. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Un medidor de frecuencia de dial: un medidor de capacitancia consta de un dispositivo de entrada, un disparador Schmitt, un circuito diferenciador, un multivibrador de reserva y un dispositivo de medición.

Medidor de frecuencia de puntero - medidor de capacitancia

El dispositivo de entrada se fabrica utilizando el transistor V1 según un circuito seguidor de emisor para aumentar la resistencia de entrada. Los diodos V2, V3 protegen la entrada contra sobrecargas. El gatillo Schmitt se monta sobre los elementos D1.1 y D1.2. Los pulsos rectangulares generados por el disparador son diferenciados por la cadena C3-R8, pasan a través del diodo V4 hasta el multivibrador en espera (D1.3, D1.4), lo disparan y luego llegan al dispositivo. Cuanto mayor sea la frecuencia, más se desviará la aguja del instrumento. El subrango se selecciona mediante los pulsadores S2-S5.

Con las capacidades de los elementos indicadas en el diagrama se obtienen los siguientes subrangos de frecuencia: 20...200 Hz, 200...2000 Hz, 2 kHz...20 kHz, 20 kHz...200 kHz (con una tensión de entrada de al menos 0,5 V).

Si, en lugar de los condensadores C4-C7 en el multivibrador en espera, enciende un condensador de capacitancia desconocida (a la entrada Cx) y presiona el botón S1, y aplica una frecuencia conocida a la entrada del dispositivo, las lecturas del dispositivo serán proporcionales a el valor de esta capacitancia.

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Los científicos del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey evaluaron tres tipos de células diferentes y utilizaron tres sondas eléctricas diferentes. Resultó que todas las células difieren en propiedades eléctricas. Hasta el momento, hay poca información para determinar definitivamente los indicadores exactos de la carga eléctrica de las células, pero los científicos ya saben con certeza que la distribución de las cargas eléctricas en una célula sana comienza a cambiar cuando la célula está dañada.

En el futuro, el desarrollo, que originalmente fue iniciado por los militares para buscar signos de armas biológicas, puede usarse para detectar virus, bacterias e incluso cáncer. Además, el dispositivo de nanotubos de carbono ayudará a evaluar la salud de las células ordinarias, como las neuronas del cerebro.

Para demostrar la capacidad del dispositivo para detectar células, los investigadores realizaron experimentos con células de riñón embrionario, neuronas de ratón y células de levadura. Las mediciones se realizaron con y sin células, con y sin nanotubos. Se ha demostrado que los nanotubos son esenciales para la detección exitosa de células.

Los nanotubos de carbono son estructuras poderosas y conductoras de electricidad de 1 nanómetro de diámetro, una mil millonésima parte de un metro, o unos diez átomos de hidrógeno seguidos. El gran avance para los investigadores del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey es que han desarrollado una forma controlada de unir firmemente una de estas conexiones eléctricas cristalinas submicroscópicas a una ubicación específica en un sustrato. El nuevo método también demostró la capacidad de unir simultáneamente una matriz de millones de nanotubos y producir de manera eficiente múltiples dispositivos simultáneamente.

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