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Unidad de control de bombas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de RF

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En las estaciones de radio amateur KB, los amplificadores de potencia de señal CW y SSB son ampliamente utilizados, ensamblados de acuerdo con un circuito de rejilla conectado a tierra en triodos, así como tetrodos o pentodos en una conexión triodo. Una de las posibles opciones para la unidad de control de dicho amplificador se muestra en la figura.

El amplificador se ensambla en una lámpara VL1 (los circuitos de alta frecuencia no se muestran por simplicidad, L1 es un estrangulador de ánodo, L2 es un estrangulador de cátodo). Cuando funciona como un telégrafo, el triodo funciona en clase B (voltaje de polarización cero en la red y corriente de reposo casi nula), y cuando se amplifica la señal SSB, se aplica un cierto voltaje al cátodo de la lámpara, abriendo ligeramente la lámpara. La corriente de reposo en este caso se establece mediante una resistencia de sintonización R2. El modo de funcionamiento del amplificador se selecciona mediante el interruptor SA1. La resistencia R5 protege el transistor VT2 de fallas debido a transitorios en el nodo de control. La corriente de red de la lámpara VL1 se mide con el dispositivo RA1, la corriente del ánodo, con el dispositivo RA2. Cuando se aplica alto voltaje a la lámpara VL1, la flecha del dispositivo PA1 se desvía ligeramente hacia la izquierda, lo que indica el funcionamiento normal de la unidad de control.

Unidad de control de bomba

Desde la recepción hasta la transmisión, el amplificador de potencia se conmuta mediante el interruptor SA2 (estos pueden ser contactos de relé VOX, un pedal, etc.). Cuando los contactos de este interruptor están cerrados, los relés K2 y K3 se activan. que, con sus contactos (no mostrados en la figura), conmutan circuitos de alta frecuencia en la entrada y salida del amplificador de potencia. El relé K1 opera con cierto retraso, determinado por el tiempo de carga del capacitor C1 a través del diodo de desacoplamiento VD3 y la resistencia R6. Tan pronto como se active este relé, se aplicará un voltaje de mezcla a través de la resistencia R2 a la base del transistor VT1 (cuando se amplifica la señal). Cuando funciona como telégrafo, el circuito base de este transistor está conectado a un cable común a través de los contactos del interruptor SA1, y el modo de funcionamiento de la lámpara VL1 no cambia en este caso. Al mismo tiempo, a través de los contactos K1.2, se suministra voltaje de alimentación al LED HL1, que indica el funcionamiento del amplificador de potencia en modo de transmisión. El retardo del funcionamiento del relé K1 con respecto a los relés K2 y K3 elimina la aparición de una señal de radiofrecuencia a la salida del amplificador hasta que se conecta la antena al mismo.

Se imponen requisitos bastante altos al transistor regulador VT2. Su corriente de colector máxima debe ser al menos la corriente máxima posible de la lámpara VL1, y la tensión colector-emisor permitida debe ser al menos el valor máximo de la tensión de excitación en el cátodo de la lámpara. Las corrientes de radiofrecuencia no fluyen a través del transistor VT2, por lo que puede ser de baja frecuencia.

La caída de tensión en la resistencia R4 se utiliza para crear una tensión de polarización automática. El valor de esta resistencia debe elegirse en función de la potencia de salida y el tipo de lámpara utilizada en la etapa de salida.

Los requisitos para el transistor VT2 se especifican en el texto. Como transistor VT1, puede usar transistores de las series KT605, KT608. Diodos VD1-VD4: cualquiera de la serie D226.

Autor: Dierking H.; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas (CVMBS) analizó los efectos de las bebidas energéticas en el músculo cardíaco e identificó la presencia de sustancias peligrosas que pueden afectar negativamente su funcionamiento.

El estudio se realizó en células del corazón para estudiar la respuesta de los cardiomiocitos a diversos componentes de las bebidas energéticas. Los resultados mostraron que beber este tipo de bebidas puede provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y otros problemas cardíacos.

Los expertos han llegado a la conclusión de que el consumo de bebidas energéticas puede estar directamente relacionado con problemas cardíacos, como miocardiopatía y presión arterial alta. Dado que las bebidas energéticas están ampliamente disponibles y son populares, el líder del estudio Ivan Rusin enfatizó la importancia de ser consciente de los riesgos potenciales para la salud asociados con su consumo.

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