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Grabado electrónico sobre materiales de madera. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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El uso de corriente de alta frecuencia a alto voltaje para el grabado electrónico permite grabar con trazos muy finos tanto en madera, hueso y otros materiales carbonizados. El proceso de grabado se basa en el paso de corrientes de alta frecuencia (80 kHz y más) a través de pequeñas capacitancias parásitas entre el cortador y el material, como resultado de lo cual se produce un arco eléctrico entre la punta del cortador y la superficie grabada. El proceso de grabado brinda grandes oportunidades y requiere menos esfuerzo que la quema.

La fuente de corriente de alta frecuencia es un generador, cuyo circuito eléctrico se muestra en la figura.

Grabado electrónico sobre materiales de madera
(haga clic para agrandar)

El oscilador maestro se ensambla en los transistores VT1 y VT2. El transistor VT1 proporciona amplificación de la señal de retroalimentación tomada de la resistencia R2. La frecuencia de oscilación está determinada por la conductancia de entrada y salida de los transistores VT1 y VT2 y la inductancia de la bobina L1. El cambio en la frecuencia de generación ocurre debido a un cambio en la conductividad de los transistores cuando cambia el voltaje de suministro. El oscilador maestro está alimentado por un regulador de voltaje ajustable basado en los transistores VT5 y VT6. Al cambiar el voltaje de salida del estabilizador con la resistencia R12, ajustamos la frecuencia de las oscilaciones generadas de 80 a 150 kHz. La señal del oscilador maestro a través del seguidor de emisor en el transistor VT3 se alimenta a la etapa de salida en el transistor VT4, en cuyo circuito colector se enciende el devanado primario del transformador T2. El voltaje del devanado secundario se aplica al cortador.

El cortador es una varilla con un extremo afilado que se inserta en un soporte hecho de PTFE u otro material. El extremo inferior del devanado secundario del transformador T2 está conectado al electrodo de metal 2 a través del condensador C5, que protege contra el modo de cortocircuito cuando el cortador 1 toca el electrodo 2 para excitar el arco. Al encender el diodo VD1, habrá pulsos de voltaje negativos de alta frecuencia en el cortador, que forman un arco a través de capacitancias parásitas en el material.

Transformador de potencia T1 - tipo TPP261-220-50, bobina L1 - estrangulador DM0,1 450 μH, condensadores electrolíticos C2 y C8 de tipo K50-6 para 25 V, y C4, C6 y C7 para 50 V. El transformador T2 está fabricado en un núcleo del transformador de exploración de línea TVS-90LTs5. El devanado primario contiene 28 vueltas de cable PEL-2-0,8 mm, el secundario - 550 vueltas de cable PEL-2-0,3 mm. El devanado secundario está enrollado en capas, las capas están separadas por espaciadores de papel aislante. La bobina terminada se impregna con parafina.

La configuración de un generador se reduce a establecer la frecuencia óptima a la que el generador entrega la mayor potencia y funciona de manera estable. El producto grabado se presiona contra un electrodo de metal, se levanta un cortador, se forma un arco y se ajusta la potencia necesaria del generador con la resistencia R5, dependiendo del grosor de los golpes aplicados. Se debe tener cuidado al operar el generador.

Autor: V. F. Yakovlev

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Pero la radiación UV y la vitamina D no lo son todo. Investigadores de la Universidad de Georgetown han descubierto que la luz azul normal del espectro solar estimula la actividad de las células T. Por la naturaleza de su actividad, los linfocitos T deben moverse activamente, ya que son ellos quienes destruyen directamente otras células que se han infectado con una infección bacteriana o viral o que han degenerado en células malignas. Incluso si no estamos hablando de T-killers (lo que hacen está claro por su nombre), sino de T-helpers o T-regulators que controlan la fuerza de la respuesta inmune, también deben estar en constante movimiento para poder estar donde necesitan estar a tiempo.

Un artículo en Scientific Reports dice que la luz azul acelera los linfocitos T, literalmente comienzan a gatear más rápido. La exposición a la luz en las células T aumenta el nivel de peróxido de hidrógeno, que actúa como un agente de guerra química que mata las bacterias y, al mismo tiempo, sirve como una molécula de señalización que alerta a otras células inmunitarias del peligro. Es bajo la acción del peróxido de hidrógeno que los linfocitos T comienzan a moverse más rápido.

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