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Temporizadores integrados no sistema antifurto do carro. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Com base em apenas dois temporizadores integrais baratos do tipo 555, você pode montar um sistema antifurto de carro barato. Seu diagrama esquemático é mostrado na Figura 1.

Temporizadores integrados no sistema anti-roubo do carro
Figura.1

O temporizador A desempenha uma dupla função - fornece um tempo de exposição (é aproximadamente igual a 1,1 RACA), suficiente não apenas para o motorista, após ativar o sistema antifurto, sair do carro, mas também para ele, depois de entrar no carro, conseguiu desligar o sistema. Graças a esse tempo de exposição, a necessidade de instalar um interruptor especial fora do carro é eliminada, o que é sempre inconveniente, sem mencionar o fato de que um invasor sempre pode encontrar esse interruptor. Nesse caso, a chave seletora para ligar e desligar o sistema pode estar escondida em algum lugar atrás do painel do carro.

Quando o sistema é desligado, então o temporizador B é iniciado pela queda do pulso de saída do temporizador L. Quando o sistema é ligado, o tiristor permite que o temporizador B seja iniciado apenas pela operação de um dos sensores - aterramento- interruptores do tipo localizados em pontos vulneráveis ​​da máquina.

Como resultado, os períodos de carga e descarga são os mesmos e dependem apenas de Rt e RR. Portanto, para a frequência de operação do circuito, podemos escrever a equação

Temporizadores integrados no sistema anti-roubo do carro

ou

Temporizadores integrados no sistema anti-roubo do carro

Assim, a mudança na frequência com a temperatura é consistente com a mudança na tensão em um divisor de resistor que consiste em um termistor e um resistor (um divisor desse tipo é frequentemente usado em um circuito de ponte para obter uma dependência linearizada da tensão em relação à temperatura ). A tensão na saída do divisor pode ser expressa como

Temporizadores integrados no sistema anti-roubo do carro

Uma vez que os denominadores nas equações (3) e (2) são os mesmos, o comportamento da frequência vs. temperatura no circuito conversor terá a mesma forma e o mesmo grau de não linearidade que o comportamento da tensão vs. temperatura para uma tensão convencional divisor composto por um termistor e um resistor.

Se for usado um termistor, que a uma temperatura de 25 ° C tem uma resistência Ro \u5d XNUMX kOhm e fornece na faixa de temperatura

de 0 a 50 ° C, a mudança na resistência é de 9,06 vezes, então o circuito do conversor dá um erro devido à não linearidade não superior a ± 25 ° C na faixa de temperatura de até 0,5 ° C. Este erro é refletido no gráfico da dependência da frequência com a temperatura, mostrado na figura.

O fato de o valor da frequência em hertz em toda a faixa de temperatura de operação concordar bem com o valor da temperatura em graus Fahrenheit (o intervalo 3-46°C corresponde ao intervalo 37-115°F) é mera coincidência. No caso geral, a frequência dependerá linearmente da temperatura em qualquer um de seus intervalos, mas o valor da frequência será diferente do valor da temperatura.

Capacitores de policarbonato altamente estáveis ​​podem precisar ser usados ​​para minimizar erros do transdutor. No circuito mostrado na figura, foram usados ​​capacitores de uso geral com tolerância nominal de ± 5%, e pequenos capacitores especialmente selecionados foram conectados em paralelo para obter um valor de frequência preciso para uma determinada temperatura.

O próprio temporizador IC introduz apenas um erro insignificante na leitura de frequência em função da temperatura. Se você não fornecer o desacoplamento correto dos circuitos de energia, o circuito pode ser um pouco sensível a mudanças na tensão de alimentação.

Autor: MLHarvey; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Ao estudar esse processo, a equipe aprendeu a fazer os vermes crescerem cabeças alienígenas com uma arquitetura cerebral completamente diferente, usando sinais elétricos registrados ao observar o crescimento da cabeça de outras espécies de planárias.

Posteriormente, os cientistas tentaram ir mais longe e decidiram cultivar um verme com duas cabeças e sem cauda. Há um ano, eles conseguiram resolver esse problema cortando várias dezenas de planárias em três partes, separando suas cabeças e caudas, e tratando esses “tocos” com álcool octanol, que bloqueia a transmissão de sinais elétricos entre as células.

A conclusão bem-sucedida desses experimentos nos fez pensar sobre o que desempenha o papel principal nesse processo - sinais elétricos ou genes. É bem possível que o primeiro não orquestre a regeneração, mas simplesmente reflita mudanças na atividade das regiões do DNA que são responsáveis ​​por restaurar uma cauda ou cabeça perdida.

Para responder a essa pergunta, os cientistas realizaram outra série de experimentos semelhantes. Eles cortaram várias planárias em pedaços e observaram como o nível de atividade de certos genes associados aos "programas" de crescimento da cauda e da cabeça mudou nas primeiras horas após a operação. Paralelamente, observaram flutuações no potencial elétrico das células localizadas na borda da ferida.

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