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Receptor KB simple. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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El receptor de cinco bandas 0-V-2, cuyo circuito se muestra en la figura, está diseñado para recibir estaciones de radioaficionados. La etapa de entrada (detector) en un transistor de efecto de campo T1 funciona según el principio de un "detector de ánodo", para esto se aplica un voltaje de polarización inicial a la puerta. Debido a la difusión de los parámetros del transistor de efecto de campo, su valor debe seleccionarse utilizando la resistencia R5. La carga de la etapa del detector es la resistencia R10. El voltaje de retroalimentación y la señal de baja frecuencia se eliminan para una mayor amplificación. La bobina de retroalimentación L2 es una continuación del bucle L1. Los datos del condensador C1 - C4 se dan en la Tabla 1.

Tabla 1

Rango, m Capacitancia del condensador, pF
S1 C2 C3 S4
10 33 15 47 18
15 33 33 39 12
20 39 47 47 12
40 100 100 82 15
80 470 100 - -

Los diodos D1 y D2 protegen al transistor T1 de sobrecargas de alta frecuencia. Para reducir la influencia de los parámetros de varias antenas en la sintonización del circuito de entrada del receptor, se utilizó una entrada R1R2R3 de tres terminales en forma de T con una impedancia de entrada constante de 60 ohmios.

Receptor KB simple
(haga clic para agrandar)

Un amplificador de bajo de dos etapas cargado con auriculares de alta impedancia (4 kOhm) se fabrica de la manera habitual. Se incluye un filtro RC de tres secciones en la entrada del amplificador de baja frecuencia, cuyo ancho de banda se puede cambiar con el interruptor B2.

Al construir el receptor, se deben observar los requisitos habituales. presentado a los receptores de KB.

Las bobinas L1, L2 para todos los rangos se enrollan de forma circular en marcos con un diámetro de 10 mm. La bobina L1 para los primeros cuatro rangos contiene 2 vueltas, para el último - 5; la bobina L2 para el primer rango contiene 8 vueltas, para el segundo - 9, para el tercero - 16, para el cuarto -26 y para el quinto -64. Para enrollar, se utiliza un cable con un diámetro de 0,35 mm (para un rango de 80 m) y 0,5 (para el resto). Núcleos de recortadora: ferrita con un diámetro de 1,25 y una longitud de 17 mm.

El transistor 2N4416 se puede reemplazar por KP303 con cualquier índice de letras. Los transistores bipolares VS108S se reemplazan mejor con transistores de silicio KT313B, KT315G, KT315E. En lugar de un diodo zener ZP3,6, puede usar D813A o KS156A. Los diodos 1N914 se pueden reemplazar por D104.

Literatura

  1. "Das DL-QTC" (Alemania), 1971 No. 11.

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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En el laboratorio, los científicos primero intentaron replicar este ciclo natural fuera de los organismos vivos. Tomaron proteínas y las dividieron en aminoácidos. Luego pusieron los aminoácidos en un sistema biológico libre de células que ensamblaba nuevas proteínas con estructuras y funciones completamente diferentes. “Es importante tener en cuenta que cuando descompones y ensamblas proteínas de esta manera, la calidad de las proteínas producidas es exactamente la misma que la proteína recién sintetizada. De hecho, estás creando algo nuevo”, agregan los autores del trabajo.

¿Cuál es el vínculo entre el ensamblaje de proteínas y el reciclaje de plástico? Debido a que ambos compuestos son polímeros, los mecanismos que son naturales para las proteínas también se pueden aplicar a los plásticos. Si bien esta analogía puede parecer prometedora, los científicos advierten que el desarrollo de tales técnicas no ocurrirá de la noche a la mañana. Esto requerirá una forma de pensar radicalmente diferente. Los polímeros son hilos de perlas, pero los polímeros sintéticos son en su mayoría perlas del mismo color, y cuando el color es diferente, la consistencia del color rara vez importa. Además, no existe una forma eficiente de ensamblar polímeros sintéticos a partir de perlas de diferentes colores controlando su secuencia.

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