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Microescarabajo para banda FM. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio

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El dispositivo, cuyo circuito se muestra en la figura, opera en el rango VHF FM de frecuencias muy altas y puede escucharse a través de un receptor de radio convencional.

Microescarabajo para banda FM

Se utilizó un diseño de circuito inusual en el circuito integrado 74LS13. Un trozo corto de alambre se utiliza como antena.

El transmisor tiene un micrófono electret, el voltaje de polarización necesario para él se suministra a través de la resistencia R1. En el caso de utilizar un micrófono piezoeléctrico, se pueden omitir la resistencia R1 y el condensador C3. Se incluye el condensador C2 para mejorar el rendimiento y la sensibilidad del dispositivo.

El transmisor opera en el tercer armónico dentro de los 100 MHz. Tomará un poco de experimentación encontrar la frecuencia correcta en la radio al principio.

El microbicho se puede escuchar a una distancia de hasta 20 m. Este circuito muy simple es muy sensible y algo propenso a la retroalimentación positiva, especialmente cuando el dispositivo está en las manos. Por lo tanto, los mejores resultados se obtienen cuando el transmisor está a distancia.

Autor: T. Beckers

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"Los métodos actuales de interacción de nuestros dispositivos con los sistemas vivos son muy limitados”, dice Charles Lieber, uno de los autores principales del artículo. “Podemos medir la actividad de las células o tejidos con electrodos, pero esos métodos dañan estos tejidos. Con esta nueva tecnología, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo sin dañar el sistema biológico".

De hecho, los científicos de Harvard han creado un entorno cyborg intermedio, una especie de sistema nervioso hecho de biotejido y electrónica, que puede registrar su acidez, química, contenido de oxígeno y otras características importantes en un entorno biológico y formar una "respuesta" si es necesario.

El trabajo comenzó con estructuras bidimensionales, luego de lo cual se pasó a estructuras 3D. Sobre un sustrato de polímero, los científicos desarrollaron una red de electrodos capaces de medir la actividad eléctrica de las células utilizando sus microtransistores. Luego, el sustrato se disolvió y la masa restante era algo así como una esponja porosa. En la siguiente etapa, se sembraron células vivas de tejido (células nerviosas o células del músculo cardíaco) en esta esponja. Al final, los científicos han aprendido cómo crear artificialmente un tejido biológico que tiene componentes electrónicos, capaces de registrar señales eléctricas de células ubicadas en el interior del tejido y sin dañarlas de ninguna manera.

Lograr el grupo de Harvard en primer lugar puede cambiar radicalmente la situación en el trasplante de órganos, permitiéndoles crecer con la electrónica ya incorporada, registrando el estado, la reacción a las drogas, etc. Los científicos ahora planean hacer lo mismo con el tejido de los vasos sanguíneos.

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