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Bloco de contato tipo final. dicas para modelista

Modelagem

Diretório / Equipamento de controle de rádio

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Ao iniciar o micromotor, a energia geralmente é fornecida à vela usando uma variedade de plugues caseiros, clipes de marca ou "crocodilos" de rádio convencionais. Em todos esses casos, existe uma grande probabilidade de que o fio de alimentação caia no plano de rotação da hélice. Se o motor for montado em um modelo de cópia, nenhum dos métodos listados funcionará - é necessário um bloco de terminais do tipo final.

Isso é exatamente o que oferecemos. E pode até ser feito. atleta novato. A base do dispositivo é um hexágono getinaksovy ou textolite, aos três lados dos quais três pétalas do grupo de contato de um poderoso relé são presas com fios com resina epóxi. Um orifício é feito ao longo do eixo central para um tubo de latão com uma área de fluxo correspondente ao tamanho do eletrodo da vela de ignição.

O tubo também é montado em epóxi. Um fio do cabo de alimentação é soldado ao contato tubular do dispositivo, o outro fecha três pétalas juntas. Assim, obtém-se um grampo confiável, que é facilmente instalado em uma vela e tem um cabo que se estende ao longo do eixo do cilindro do motor.

Bloco de contato do tipo final
Braçadeira de contato para fornecer tensão à vela incandescente: 1 - cabo enrolado, 2 - pétalas do relé para prender o corpo da vela e fornecer tensão ao corpo, 3 - eletrodo tubular central para fornecer tensão ao eletrodo da vela, 4 - hexagonal base isolante, encadernação de 5 filamentos com impregnação com resina epóxi.

Autor: G.Gulenko

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Câmera altamente sensível buscará vida extraterrestre e matéria escura 21.11.2019

Pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST) criaram a câmera mais sensível até hoje, cujos pixels são sensores que podem capturar fótons de luz únicos. Esta câmera tem mais de mil pixels em seu sensor e foi projetada para ser instalada em telescópios espaciais de última geração, onde será usada para procurar sinais químicos de vida em outros planetas, procurar a indescritível matéria escura, responsável por a maior parte de toda a matéria do Universo.

Cada pixel da nova é um nanofio de tungstênio-silício, com 3.5 milímetros de comprimento, 180 nanômetros de largura e 3 nanômetros de espessura. Esses nanofios são colocados em um substrato de silício e conectados ao "mundo exterior" por conexões de fios feitos de nióbio supercondutor. Esse arranjo de pixels da câmera oferece a melhor velocidade, eficiência e faixa de cores disponíveis atualmente. Esses sensores já foram usados ​​por especialistas do NIST no passado para estudar o fenômeno do emaranhamento quântico, que Albert Einstein chamou de "ação fantasma à distância".

Além disso, um novo tipo de sensores fotossensíveis tem um nível muito baixo de ruído intrínseco, o que elimina a possibilidade de falsos positivos e distorção de dados. Esse recurso é extremamente importante para pesquisas de matéria escura e astronomia espacial, onde é necessário capturar fótons únicos com a menor energia, fótons localizados na extremidade mais distante da faixa do infravermelho.

A câmera NIST é pequena em tamanho, seu cristal é um quadrado com um lado de 1,6 milímetros, no qual são colocados 1024 sensores na forma de uma matriz de 32 por 32 pixels. Com um arranjo tão denso de pixels, os pesquisadores do NIST encontraram primeiro o problema de superaquecimento do cristal da câmera, mas depois, expandindo os condutores elétricos dos circuitos de leitura de informações, esse problema foi resolvido com sucesso.

Agora os pesquisadores já conseguiram que 99,5% dos sensores totalmente funcionais são obtidos na saída da linha tecnológica de produção. Os próximos passos que os cientistas pretendem dar serão aumentar a eficiência dos sensores de pixel para aumentar sua sensibilidade nas faixas de limite. E só depois disso, os pesquisadores planejam começar a criar grandes versões de câmeras, cujo número de pixels será na casa dos milhões.

Os parâmetros da nova câmera foram medidos no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL) e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Afinal, só existe toda a eletrônica necessária para tais medições, que agora é usada para desenvolver e implementar sistemas de comunicação óptica no espaço profundo.

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