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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Balanza digital / Contador de frecuencia DS018. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnología digital

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Características del dispositivo:
Rango de frecuencia de medición 1kHz...35MHz.
Resolución de frecuencia 100 Hz.
Tasa de actualización de lectura constante, 5 veces/seg.
Voltaje de entrada no menos de 0,5v. efectivo
Tensión de alimentación del dispositivo: 7...24V.
Consumo actual no más de 100mA*
* El consumo total de corriente de DS018 y DLED1_6 no supera los 70 mA.

Características de la unidad de medición DS018

  • Posibilidad de uso en modo frecuencímetro.
  • Ejecución separada del bloque de Medición DS018 y el Indicador.
  • Número mínimo de cables de conexión (GND; Datos).
  • Tasa de actualización de lectura 5 veces/seg.
  • La velocidad de transferencia de datos de la Unidad de medición DS018 al Indicador se eligió lo más baja posible, lo que hizo posible eliminar las interferencias en la ruta de recepción sensible del transceptor sin ningún blindaje adicional.
  • Fuente de alimentación separada para la Unidad de Medición DS018 y el Indicador.
  • La longitud de la línea de comunicación entre la Unidad de Medición y el indicador es de hasta 5 metros (I).
  • La histéresis digital de LSB minimiza la "inestabilidad" de LSB.
  • Posibilidad de conexión en paralelo de un número ilimitado de indicadores a una Unidad de Medida DS018 (duplicación de indicaciones).
  • Operabilidad en transceptores mediante duplicación de frecuencia LO (*2).
  • Admite hasta 12 rangos operativos.
  • Transición a corto plazo al modo de contador de frecuencia presionando el botón ubicado en el tablero de la Unidad de Medición.
  • Posibilidad de reprogramación múltiple (al menos 100000 veces) por parte del Usuario del valor de IF o de la frecuencia del "soporte" para cada rango por separado, así como del signo (suma o resta).
  • Cambio de configuración fácil de entender y fácil de usar.
  • Memoria EEPROM no volátil para almacenar la configuración del usuario.
  • Conservación de los ajustes de Usuario durante más de 10 años sin tensión de alimentación.
  • Protección de memoria EEPROM conmutable por el usuario contra borrado accidental durante fallas de energía.
  • Posibilidad de calibración electrónica de la Balanza Digital/Frecuencia por parte del Usuario según el Generador de Referencia.
  • Bajo consumo de corriente.
  • Dimensiones compactas 54x44x23mm. (ancho, largo y alto del tablero).

Características del indicador LED DLED1_6:

  • Iluminación uniforme de todos los segmentos.
  • Ajuste suave/paso a paso del brillo del indicador.
  • Indicación dinámica de alta velocidad.
  • Bajo consumo de corriente.
  • Dimensiones compactas 64x34x18mm. (ancho, largo y alto del tablero). 45,5x14mm (ventana indicadora).

Balanza digital / Contador de frecuencia DS018
Unidad de medida DS018

Balanza digital / Contador de frecuencia DS018 Balanza digital / Contador de frecuencia DS018
Indicador LED DLED1_6

Diagrama esquemático de la unidad de medición DS018

Diagrama esquemático de la pantalla LED DLED1_6

Autor: Nikolay Bolshakov, rf.atnn.ru

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Los dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales (TMD), como las molibdenitas (MoS2), que tienen una estructura similar al grafeno, se consideran materiales del futuro con una amplia gama de aplicaciones. Se pueden utilizar para fabricar sensores, catalizadores, fotodetectores y dispositivos de almacenamiento de energía. Un análogo de estos materiales, los puntos cuánticos, amplía aún más las propiedades ópticas y electrónicas de TMD.

Sin embargo, la síntesis de dicalcogenuros de metales de transición no es una tarea fácil. Por lo general, se ve así: el mineral se muele a nanoescala por medios físicos o químicos y luego se refina en varias etapas. En el caso de los puntos cuánticos, el proceso es aún más complicado debido a su diminuto tamaño.

El nuevo enfoque propuesto por científicos de la Universidad Nacional de Singapur se basa en un principio diferente. Los investigadores han aprendido a crear puntos cuánticos de cierto tamaño "de abajo hacia arriba": mediante la reacción de óxidos o cloruros de metales de transición con un precursor de calcógenos. Este método hizo posible sintetizar siete tipos de puntos cuánticos y cambiar sus propiedades electrónicas y ópticas.

Para demostrar su método en acción, los científicos crearon un dispositivo biomédico prototipo para la terapia fotodinámica a partir de puntos cuánticos de MoS2. En la oncología moderna, la terapia fotodinámica utiliza componentes orgánicos sensibles a la luz que destruyen las células cancerosas bajo la influencia del estrés oxidativo. Estas sustancias orgánicas pueden permanecer en el cuerpo durante varios días y se aconseja a los pacientes que se abstengan de exponerse a los rayos brillantes durante este tiempo.

Los puntos cuánticos TMD son una alternativa suave porque el cuerpo absorbe rápidamente el molibdeno y algunos otros metales de transición. Sin embargo, el potencial de los puntos cuánticos TMD va mucho más allá de la biomedicina. Los investigadores de Singapur están trabajando para optimizarlos y esperan encontrar aplicaciones en pantallas, electrónica y células solares de próxima generación.

Los científicos estadounidenses creen que los semiconductores atómicamente delgados hechos de dicalcogenuros de metales de transición permitirán acelerar las computadoras un millón de veces y aumentar la eficiencia energética del almacenamiento de información. Según ellos, tales semiconductores pueden potencialmente procesar información a la velocidad de femtosegundos.

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