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Sonda universal para comprobar la idoneidad de los transistores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología de medición

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Con una sonda, puede determinar la idoneidad de cualquier transistor bipolar y de efecto de campo de potencia baja y media, por ejemplo, KP902, KP356, KTZ15, GG402, etc.

La sonda es un generador de audiofrecuencia. El diagrama muestra la conexión de un transistor de efecto de campo con dos puertas aisladas. Si sólo hay una puerta aislada o un transistor bipolar, los terminales XS1, XS3 “cuelgan” en el aire.

Sonda universal para comprobar la idoneidad de los transistores

La conexión del transistor bipolar es la siguiente: XS5 - emisor, XS4 - colector, XS2 - base. La puerta del transistor de efecto de campo de unión pn está conectada a XS3. Auriculares: con una resistencia de 1,6 kOhm. También puedes utilizar unos de 50 ohmios, pero en este caso la resistencia de la mitad del devanado secundario T1 debe ser de al menos 80 ohmios.

Al conectar el transistor y girar la perilla de la resistencia R5 se logra una generación estable. Si no hay generación se intercambian los terminales del devanado primario T1.

Transformador T1 - a juego, del diseñador de radio "Malchish". La resistencia del devanado primario es de 430 ohmios, la del devanado secundario es de 2x90 ohmios. Es posible utilizar otro transformador adecuado, pero en este caso deberá seleccionar elementos del circuito.

Se deben seguir precauciones conocidas al conectar transistores de efecto de campo de puerta aislada.

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En el proceso de percepción del olor están involucradas pequeñas estructuras neuronales del cerebro, los llamados glomérulos o glomérulos. Una persona tiene alrededor de 5500 estructuras de este tipo, un ratón tiene alrededor de 1800. Pero la mosca de la fruta solo tiene 50 de ellas, mientras que las funciones y la organización de este sistema son similares a las de los mamíferos, por lo que es conveniente estudiar el trabajo del olfato. sistema utilizando su ejemplo. Los científicos utilizaron imágenes de calcio de dos fotones para registrar la respuesta de las células cerebrales de las moscas a una amplia variedad de sustancias olorosas.

El comportamiento de las moscas se controló mediante un sistema de realidad virtual especialmente creado. Se fijó la cabeza de la mosca y se creó a su alrededor un paisaje olfativo y visual que giraba en tiempo real en respuesta a los movimientos de las alas del insecto. Las moscas en el experimento mostraron una amplia gama de reacciones a los olores, desde una fuerte atracción hasta un fuerte disgusto, y, por regla general, no les llevó más de 200 milisegundos tomar decisiones.

Con base en estos datos, los investigadores construyeron un modelo matemático, correlacionando el comportamiento de la mosca y la actividad de los glomérulos olfativos. El modelo asume que cada glomérulo hace una u otra contribución a la atracción o repulsión de un determinado olor. La suma de estas contribuciones no solo correspondió a las reacciones de comportamiento reales de las moscas a los olores utilizados en el experimento, sino que también predijo con precisión las respuestas a los nuevos olores. Contrariamente a la hipótesis popular, los resultados mostraron que la respuesta a cada olor no depende solo de una pequeña parte de los glomérulos, sino que probablemente requiere el trabajo de la mayoría, si no de todos.

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