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Superheterodino sin inductores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / radiocomunicaciones civiles

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Entre los radioaficionados, son populares los diseños simples de receptores de radio, diseñados para recibir transmisiones de estaciones de radio locales que operan en rangos de onda larga y media. El diseño original de dicho receptor de radio fue propuesto por el radioaficionado japonés Kazihiro Sunamura (JF10ZL). Información breve sobre este receptor está publicada en su página de inicio en Internet en . Tenga en cuenta: ¡el número 10 en lugar de la letra O en su dirección de correo electrónico no es un error tipográfico! Su URL se ve exactamente así.

El diseño utiliza la conocida idea de construir receptores de baja IF, lo que permite resolver el problema del filtrado de señales mediante filtros RC simples. La frecuencia del oscilador local también está determinada por elementos RC y no hay ningún circuito oscilatorio de entrada. Para la recepción de una o dos emisoras de radio situadas muy juntas, esta solución será aceptable en la mayoría de los casos.

El diagrama esquemático del receptor (sin amplificador de audio) se muestra en la figura.

Superheterodino sin inductores

La señal de la antena de hilo corto WA1 se envía a una etapa de mezcla formada por un amplificador operacional DA1 y un diodo VD1. Es el llamado "diodo de precisión" (ver V.L. Shilo, "Circuitos integrados lineales". - M: Radio and Communications, 1979. - Ed.). La introducción de un diodo semiconductor en el circuito de retroalimentación del amplificador operacional permite implementar una unidad con una característica corriente-voltaje casi ideal para detectar o convertir una señal.

La impedancia de entrada del "diodo de precisión" es relativamente alta, lo que garantiza una buena eficiencia del circuito de entrada. La señal de la antena se envía a la entrada no inversora del amplificador operacional. Aquí también se suministra la tensión del oscilador local. Está fabricado en DA4 y genera pulsos rectangulares, cuya frecuencia de repetición se puede cambiar con una resistencia variable R4 en el rango de 590 a 720 kHz. Con el valor de frecuencia intermedia elegido por el autor de 40 kHz, se garantiza la recepción en la banda de 550 a 680 kHz. En frecuencias más altas con los amplificadores operacionales utilizados, la calidad de la recepción se deterioró notablemente.

La siguiente etapa es un filtro de paso bajo en el amplificador operacional DA2 con una frecuencia de corte de aproximadamente 40 kHz, y se ensambla un amplificador IF en el amplificador operacional DA3.

La señal AM es detectada por otro "diodo de precisión" en el amplificador operacional DA5 y el diodo VD2, cuya señal pasa a través de un filtro de paso bajo al amplificador operacional DA6, que selecciona las frecuencias de audio. Resistencia variable R22 - control de volumen.

El receptor se alimenta de una fuente bipolar con tensiones de +7 y -7 V.

Al repetir el receptor, debe tenerse en cuenta que solo se requiere una velocidad relativamente alta de los amplificadores operacionales DA1 y DA4. Los diodos VD1 y VD2 son de germanio (esto es importante) de baja señal.

La antena es un trozo de cable de aproximadamente 1 m de largo, con la que el autor recibió con confianza dos estaciones de radio locales. Esto no es sorprendente, ya que la ganancia total en el camino fue de aproximadamente 80 dB.

Autor: Kazihiro Sunamura

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Un ejemplo típico es la historia reciente de una proteína llamada factor de diferenciación tisular 11 (GDF-11). No hace mucho tiempo, se convirtió en otra "manzana de rejuvenecimiento" molecular: los experimentos han demostrado que puede revertir algunos cambios relacionados con la edad. Descubrimos esto en una experiencia asombrosa cuando combinaron el sistema circulatorio de dos ratones, jóvenes y viejos. Resultó que la sangre joven tiene un efecto beneficioso sobre el músculo cardíaco. Con la edad, las paredes del corazón se espesan, lo que tiene un efecto negativo en su trabajo, y la sangre joven, por el contrario, adelgaza las paredes del músculo cardíaco. Cuando intentaron descubrir qué tipo de moléculas podrían desempeñar un papel aquí, encontraron 13 candidatos potenciales, y entre ellos, GDF-11. Lo revisaron, y resultó que en sí mismo tiene un efecto rejuvenecedor en el músculo cardíaco.

Además, GDF-11 estimuló la neurogénesis y el desarrollo vascular en el cerebro de ratones viejos y también contribuyó a la restauración de la funcionalidad de los músculos esqueléticos normales. Los datos obtenidos confundieron a muchos, ya que el cuadro resultó sumamente contradictorio. Por un lado, se sabía que el GDF-11 es alto en animales jóvenes y muy bajo en animales viejos. Por otro lado, durante mucho tiempo solo se conocía sobre sus funciones el hecho de que controla la formación de receptores olfativos y receptores en la médula espinal. Y, por último, lo más importante, en 2009, David Glass (David Glass), junto con colegas del Instituto de Investigación Biomédica, descubrió que el mismo GDF-11 inhibe el crecimiento muscular. Entonces no se sorprendieron por esto, dado que es similar a la proteína miostatina, que inhibe la diferenciación muscular, esperaban lo mismo del GDF-11. Tuve que sorprenderme más tarde, cuando resultó que en los experimentos de otras personas muestra propiedades absolutamente opuestas.

Y luego las propiedades de GDF-11 decidieron verificar nuevamente. Lo primero que logramos averiguar fue que hasta ahora ha sido analizado por un método no demasiado específico: primero, tiene dos formas, monomérica y dimérica (cuando dos moléculas se combinan en un módulo funcional), y segundo, como Se dijo que es similar a la miostatina. El método inmunológico utilizado anteriormente no distinguía los monómeros de GDF-11 de los dímeros (y la "pegado" de sus moléculas puede afectar considerablemente las funciones de las proteínas) y, a veces, también se incautaba la miostatina. Al desarrollar un método de análisis más preciso, los investigadores probaron cómo los niveles de proteína cambian con la edad. En ratones, su nivel generalmente era demasiado bajo para ser confiable, pero en ratas y humanos era bastante alto, y resultó que con la edad, la cantidad de GDF-11 ciertamente no disminuye, sino que incluso aumenta. Cuando se administró a animales viejos, no se produjo regeneración muscular. Además, los músculos incluso se recuperaron más lentamente después del daño, lo cual es lógico, si aceptamos que GDF-11 suprime en lugar de estimular la regeneración. Los resultados completos de los experimentos se publicaron en la revista Cell Metabolism.

¿Cómo puede ser que una misma molécula se comporte de manera tan diferente en diferentes manos? La respuesta obvia es que algún grupo de investigación obtuvo resultados erróneos. Pero es posible que ambos tengan razón. Entonces, Amy Wagers de Harvard, bajo cuyo liderazgo se realizó el trabajo con sangre joven y vieja (después de lo cual todos comenzaron a hablar sobre el GDF-11 como un factor de rejuvenecimiento), dice que se trata de diferentes formas de proteína, las cuales, algunas de sus formas todavía disminuyen con la edad. Además, el grupo Wagers y el grupo Glass utilizaron diferentes métodos para dañar los músculos: uno por cardiotoxina, el otro por enfriamiento extremo. Y bien puede ser que el efecto regenerador de GDF-11 dependa de la etiología del daño. Finalmente, en cierto sentido, no existe contradicción entre ambos trabajos, ya que ambos hablan del nivel óptimo de proteína requerido para mantener la funcionalidad muscular. Es solo que algunos autores han demostrado que este nivel no debe reducirse, mientras que otros, que este nivel no debe aumentarse. Y, por último, el efecto rejuvenecedor de la sangre joven puede no tener lugar necesariamente solo por el GDF-11; logró contar hasta 13 candidatos potenciales para "manzanas rejuvenecedoras".

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