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Bloqueador telefónico paralelo basado en tiristores. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Telefonia

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En la siguiente figura se muestra otra versión del bloqueador de teléfono paralelo 1x2.

Cuando el suscriptor del primer dispositivo levanta el teléfono, se aplica un voltaje de línea de 1 V al ánodo del tiristor VS 60. El voltaje en el electrodo de control del tiristor es menor por la caída de voltaje en el diodo zener VD 1 El tiristor se abre y el TA 1 se conecta a la línea. Si después de eso, el segundo suscriptor levanta el teléfono, se aplicará un voltaje de línea residual de 2-5 V al tiristor VS15, que es menor que el voltaje de apertura del diodo zener VD3 y, en consecuencia, el tiristor VS2 permanece bloqueado. . TA2 estará deshabilitado hasta entonces. hasta que la primera persona que llama cuelgue el auricular. Los diodos VD2 y VD4 están diseñados para pasar el medio ciclo negativo del voltaje de CA de la llamada del inductor.

La desventaja del esquema es la siguiente: levantar el auricular en uno de los dispositivos en el momento en que el segundo está marcando, conduce a una interferencia de marcación (los teléfonos están cambiados). La desventaja se compensa con la simplicidad del diseño del circuito y la posibilidad de colocar elementos del circuito en una toma de teléfono.

Bloqueador telefónico tiristor paralelo

Diagrama esquemático de un bloqueador telefónico paralelo.

Publicación: cxem.net

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Ingenieros universitarios han desarrollado un diminuto injerto sensorial del tamaño de un grano que ya se ha implantado con éxito en tejido muscular y nervios periféricos en ratas. El "polvo neural" permite monitorear los signos vitales en tiempo real y puede convertirse en un nuevo hito en las tecnologías de implantación y prótesis. Dichos sistemas podrían ayudar a los médicos a realizar procedimientos microquirúrgicos más precisos y a que los pacientes controlen mejor las prótesis.

El transductor, que mide unos 3 mm de largo, contiene un cristal piezoeléctrico que convierte las vibraciones ultrasónicas en electricidad, lo que alimenta el trasplante, dijeron los investigadores. Los sensores funcionan con pulsos de ultrasonido emitidos cada 100 microsegundos, lo que permite a los investigadores trabajar en tiempo real. Se eligió el ultrasonido porque permite trabajar con "implantes extremadamente pequeños", a diferencia de las ondas de radio.

"Antes de eso, los especialistas no tenían forma de telemetría desde el interior del cuerpo humano de esta manera, porque no podían localizar algo subminiatura en el cuerpo. Pero ahora puedo usar este pequeño sensor para trabajar con órganos e incluso nervios, sin mucho trabajo". obtener los datos correctos", dice Michelle Maharbitz, una de las autoras principales del estudio.

El sensor está recubierto con una capa de resina epoxi, y los científicos esperan que una generación posterior de sensores pueda existir dentro del cuerpo humano durante décadas sin ser degradados o rechazados por el cuerpo.

"Si un paciente necesita controlar un brazo robótico con una computadora, simplemente puede implantar un electrodo en el cerebro y durará toda la vida", explica Ryan Neely, estudiante graduado en el Departamento de Neurociencia de la Universidad de California en Berkeley. .

En el futuro, los investigadores esperan reducir aún más su invento. Según The Independent, quieren alcanzar un tamaño de 50 micras, lo que permitirá su uso en el cerebro casi sin restricciones.

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