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Fuente de alimentación para relojes electromecánicos. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Quien tiene un reloj similar, esta fuente de alimentación no es reemplazable. Si hay voltaje en la red, el reloj se alimenta durante los semiciclos positivos y durante los semiciclos negativos, por la energía almacenada por la batería G1 y el condensador C3. Cuando falla el voltaje de la red, solo la batería se convierte en la fuente de energía, cuya energía es suficiente para varios días e incluso semanas de funcionamiento continuo del reloj, según el valor de la corriente que consumen.

Fuente de alimentación para relojes electromecánicos

Los condensadores C1 y C2 realizan la función de lastre, extinguiendo el exceso de voltaje en la red. Con una media onda negativa de la tensión de red en el cable superior (según el circuito), el diodo VD1 se abrirá y los condensadores C1 y C2 se cargarán a través de él. Con semiondas positivas, los condensadores comenzarán a recargarse, la corriente fluirá, en primer lugar, a través del diodo abierto VD2 y la batería G1 y el condensador C3 comenzarán a cargarse. El voltaje de una batería completamente cargada será de al menos 1.35 V, y en el LED HL1, aproximadamente 2V. Por lo tanto, el LED comenzará a abrirse y, por lo tanto, limitará la corriente de carga de la batería. Por lo tanto, la batería siempre estará cargada. La resistencia R1 sirve para descargar los condensadores C1 y C2 cuando el dispositivo está desconectado de la red eléctrica.

Los condensadores C1 y C2 son condensadores de película para una tensión nominal de al menos 300 V, C3 es un electrolito (preferiblemente tantalio). Diodos VD1 y VD2: cualquier rectificador pequeño. El LED HL1 debe seleccionarse de manera que el voltaje directo a una corriente de 10 mA sea de 1.9 ... 2.1 V. La batería es de níquel-cadmio D-0.1, mejor D-0.125.

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Como dicen los autores del proyecto, su objetivo es crear un elefante que sea resistente al frío, pero que se vea y se comporte como un mamut, es decir, será funcionalmente equivalente a un mamut. Se espera que estas especies híbridas prosperen a -40°C.

Para crear un híbrido de elefante y mamut, los genetistas primero deberán secuenciar el genoma del mamut lanudo de un espécimen bien conservado, como uno recuperado de la congelación en el permafrost. Al comparar el genoma antiguo con el de los elefantes asiáticos, se pueden identificar partes del ADN que codifican la adaptación del mamut a climas fríos, como el cabello, las capas aislantes de grasa y la sangre tolerante al frío.

Este material genético útil se agregará luego a las células madre de elefante asiático creadas mediante la modificación de células de piel animal utilizando la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 y se implantará en un óvulo de elefante asiático. Luego, este óvulo será estimulado en un embrión y llevado a término por una madre elefante sustituta o, alternativamente, en un útero artificial. Se puede esperar la aparición de los primeros cachorros en seis años, dicen los investigadores.

Cabe señalar que los aspectos prácticos y éticos de revivir especies extintas como el mamut lanudo se han discutido activamente durante más de una década. Al mismo tiempo, incluso suponiendo que la creación de híbridos de elefante y mamut sea posible, los científicos expresan cierto escepticismo de que esta sea la mejor manera de restaurar la tundra ártica.

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