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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Transmissor 10 W a 27 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / transmissores

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Transmissor 10 W a 27 MHz

Q1 KT904 em um radiador de 600 cm2.

L1 - diâmetro 15 mm em moldura de cerâmica. 5 voltas de fio de prata com diâmetro de 1 mm, comprimento do enrolamento - 20 mm, toque a partir da 2ª volta, contando a partir do fio terra.

L3 - sem moldura, em um quadro de 8 mm, contém 11 voltas de PEV-2 com diâmetro de 1 mm.

L2 (choke) tipo DMM-2,4 (20 μH).

C1, C5, C6 - com dielétrico de ar.

Transmissor 10 W a 27 MHz

Em carga, conecte 2 lâmpadas de 6,3 V (0,22 A) ligadas em série à antena e ao fio comum. Conecte a fonte de alimentação de 5 V. Desconecte o circuito L1, C1, em vez disso, aplique um sinal do gerador VHF na entrada.

Verifique a frequência do sinal de saída com um medidor de onda (se não estiver lá ou não for como um gerador, ajuste os capacitores e bobinas do circuito de saída).

Conecte os circuitos L1, C1 e aumente a tensão de alimentação. A geração automática já deve ocorrer em 5 V (se não ocorrer, mova o emissor ao longo da bobina em 0.5 ... 2 voltas) - corrente 250 mA. Não aumente a tensão acima de 20 V (corrente 750 mA, potência 8...10 W).

Sintonize todos os circuitos verificando a frequência com um medidor de onda. Na montagem (articulada, diretamente no radiador), os condutores das peças devem ser os mais curtos possíveis, devem ser usados ​​capacitores com o TKE apropriado, as bobinas devem estar bem enroladas. Só então você obterá uma boa estabilidade de frequência, caso contrário, ele "flutuará" até 500 Hz. O modulador de frequência é sintonizado selecionando R1 quando a tensão no coletor de Q1 torna-se igual à metade da tensão de alimentação. Também pode ser necessário conectar o ponto A a parte das curvas L1.

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A pesquisa ainda está em um estágio inicial e a equipe da instituição de ensino não entende completamente como essa tecnologia pode ser útil. Em entrevista ao TechCrunch, Dario Floreano, diretor do Laboratório de Sistemas Inteligentes da universidade, reconheceu que a equipe pode não estar operando em uma ordem muito lógica. O trabalho, presumivelmente, foi resultado de um desejo de criar algo novo - usando esse mecanismo, os pesquisadores originalmente não planejavam resolver algum problema urgente.

"Há um ano, o ex-aluno e co-autor Jun Shintake veio até mim e disse: 'Nós fazemos todos esses robôs biológicos, mas os sistemas biológicos são comestíveis e nossos sistemas não são'", disse Floreano. "Achei interessante. Comida e robôs têm limitações e propriedades completamente diferentes, e antes mesmo de pensar no que poderia ser, pensei que ver se poderíamos combinar os dois seria um desafio muito interessante."

Floreano ofereceu uma lista de usos potenciais para robôs comestíveis, incluindo alimentos que podem se mover de lugares mais frios para lugares mais quentes e vice-versa, além de alcançar independentemente uma pessoa ou animal para alimentá-lo. Este método também pode ser usado para entrega automatizada de drogas.

Um estudo semelhante realizado no ano passado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts relatou a criação de um robô de origami feito de intestinos de porco secos que é colocado no estômago de uma pessoa para remover itens engolidos, como baterias. No entanto, o projeto da Escola Politécnica Federal de Lausanne difere em que seus mecanismos são completamente digeríveis e não requerem extração do corpo humano.

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