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Receptor de radio de transistores para la banda AM. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Este circuito de dos transistores se llama "mini-radio". Utiliza solo dos transistores y pocos componentes pasivos, lo que hace que este circuito sea fácil de construir. Y aunque este circuito es muy simple, funciona bastante bien incluso sin antena externa ni tierra. El transistor T1 funciona como un amplificador de alta frecuencia con retroalimentación ajustable, al mismo tiempo que actúa como detector. La sensibilidad del receptor depende de la posición del potenciómetro R1, que controla la cantidad de retroalimentación.

Radio de transistores para banda AM

La señal detectada proviene del colector del transistor T1 a la base de un amplificador de baja frecuencia basado en el transistor T2. Para evitar que los productos de detección residuales entren en la entrada de este amplificador, se utiliza el condensador C3, de modo que solo se alimenta una señal de baja frecuencia a la base del transistor T2. La señal de baja frecuencia amplificada se alimenta a los auriculares incluidos en el circuito colector del transistor T2 a través del condensador separador C5, que impide el paso de la componente constante.

La bobina magnética de la antena está enrollada sobre una varilla de ferrita con una permeabilidad magnética inicial de 2000, con un diámetro de 10 mm y una longitud de 10 cm, contiene dos bobinados de 5 y 60 vueltas, conectados en serie, bobinados con alambre de cobre esmaltado. PEV-0,2 o similar. Los conductores que conducen a esta bobina deben ser lo más cortos posible.

El circuito puede usar transistores de las series 2SC3112, 2SC2675, KT3102V, KT3102E. Los auriculares deben tener una impedancia de 32 ohmios o más, si se requiere una recepción de alto volumen, puede usar algún tipo de amplificador de baja frecuencia, hecho, por ejemplo, en amplificadores operacionales.

Si conecta una antena externa a este receptor, su sensibilidad aumentará significativamente. Para hacer esto, se conecta un capacitor con una capacitancia de 4,7 pF a la salida superior de acuerdo con el circuito.

El receptor de radio está alimentado por una batería de 9 V, mientras que el consumo de corriente es de 1 mA.

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Una alternativa más suave a la lejía es el peróxido de hidrógeno, pero es lento para descomponer los contaminantes. Anteriormente, los científicos combinaron peróxido de hidrógeno con óxido de hierro para formar radicales hidroxilo, que aumentan la eficacia del peróxido de hidrógeno en un proceso conocido como reacción de Fenton, que puede destruir muchas sustancias orgánicas. Sin embargo, para que la reacción de Fenton limpie los filtros, se necesitan peróxido de hidrógeno y ácido adicionales, lo que aumenta los costos financieros y ambientales. Para evitar esto, los científicos chinos utilizaron la enzima glucosa oxidasa, que forma simultáneamente peróxido de hidrógeno y ácido glucónico a partir de glucosa y oxígeno. Combinaron nanopartículas de glucosa oxidasa y óxido de hierro en un sistema que cataliza la descomposición de los contaminantes según la reacción de Fenton, creando un sistema de limpieza eficiente y suave para los filtros de membrana.

Los científicos compararon el nuevo método de purificación con otros métodos. Descubrieron que el primer método era mejor para descomponer los contaminantes comunes bisfenol A y azul de metileno. Además, permite conservar una mayor cantidad de estructura de membrana. Luego, el equipo combinó la glucosa oxidasa y el óxido de hierro en una sola nanopartícula. Finalmente, probaron la capacidad de las nuevas nanopartículas para limpiar membranas de nanofiltración impregnadas de azul de metileno, que ensuciaron y limpiaron durante tres ciclos. Después de cada ciclo de purificación, las nanopartículas se retiraban con un imán y se reutilizaban con glucosa nueva para activar el catalizador. 

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