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Indicador sonoro Antison para o carro

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O circuito indicador de som de baixa tensão (Fig. 4.12) foi projetado para melhorar a segurança de dirigir um carro à noite. Este dispositivo evita que o motorista adormeça enquanto dirige. O indicador, juntamente com a bateria, é feito em uma placa de circuito impresso de face única em forma de suporte (Fig. 4.13), que permite, ao ligar o microinterruptor SA1, fixá-lo atrás da orelha.

Indicador sonoro Antison para o carro
Arroz. 4.12. Indicador de som

Com uma inclinação profunda da cabeça (no momento de adormecer), os contatos do sensor de inclinação F1 fecharão e o indicador acenderá - um sinal alto acordará instantaneamente o motorista.

Obviamente, a confiabilidade do dispositivo dependerá em grande parte do design do sensor F1. Tendo tentado vários designs do sensor de inclinação da cabeça, escolhi o mais simples - pode ser feito facilmente sem o uso de máquinas. Consiste em uma mola de uma caneta esferográfica, um parafuso de latão M4x5 e um batente de contato (Fig. 4.14). O parafuso é inserido na mola e soldado (usando fluxo ou um comprimido de aspirina). A segunda extremidade da mola é encurtada e presa à placa.

O indicador é operável quando a tensão de alimentação varia na faixa de 0,7 a 2 V e não consome mais de 5 mA.

O circuito do dispositivo é um auto-oscilador em transistores de diferentes estruturas com conexão direta. O uso de um emissor piezo permite tornar o indicador pequeno e leve. Para obter volume de som suficiente, a bobina L1 é conectada em paralelo com o emissor piezoelétrico. Juntamente com a capacitância interna HF1, forma um circuito ressonante. Isso permite, devido a oscilações ressonantes, aumentar a tensão de operação no emissor piezoelétrico, que excederá significativamente a tensão de alimentação.

Indicador sonoro Antison para o carro
Arroz. 4.13. A topologia da placa de circuito impresso e a localização dos elementos: o emissor piezoelétrico HF1 é fixado acima dos elementos da placa por solda nas almofadas de contato

Emissores piezoelétricos de diferentes tipos têm valores de sua própria frequência de ressonância sonora, que estão na faixa de 2 a 8 kHz. Portanto, ao alterar o tipo de emissor piezoelétrico para cada caso específico, pode-se escolher a melhor combinação de parâmetros do circuito (para obter volume máximo com consumo mínimo de corrente).

Indicador sonoro Antison para o carro
Arroz. 4.14. Design do sensor de inclinação da cabeça

A frequência do som pode ser alterada pelo capacitor C1 ou alterando o número de voltas da bobina L1, o que, obviamente, é menos conveniente. A bobina L1 contém 600 voltas de fio PEV-0,08 (0,1 ou 0,12 mm) enrolado em dois anéis de tamanho K2x10x6 mm colados com cola BF-3 ("Momento") feita de ferrite 700NM1 (ou 1000NN). Microswitch SA1 pode ser usado tipo PD-9-2. Bateria G1 tipo RC53M ou similar. Resistores e capacitores são adequados para qualquer tipo, é permitido substituir os transistores KT315G por KT312V, KT3102E e o transistor KT361V por KT3107.

O som mais alto será quando a frequência do auto-oscilador e a frequência de ressonância natural do emissor piezoelétrico coincidem. O indicador sonoro pode encontrar outras aplicações, por exemplo, em brinquedos infantis.

Publicação: cxem.net

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Cientistas poloneses decidiram desenvolver um bioacumulador que não precisa ser carregado: basta colocar eletrodos no corpo e eles começarão a gerar eletricidade. Os bioacumuladores são conhecidos há muito tempo: todo mundo provavelmente se lembra do experimento escolar com batatas, que geravam eletricidade quando os eletrodos eram conectados. Infelizmente, a maioria dos bioacumuladores experimentais produz uma baixa voltagem de 0,6-0,7 volts. No entanto, pesquisadores poloneses conseguiram criar um bioacumulador que fornece uma voltagem muito maior por muitas horas: 1,75 volts. Isso já é suficiente para alimentar muitos implantes e neurointerfaces promissoras.

O principal componente do novo bioacumulador é um cátodo de enzimas, que é cercado por nanotubos de carbono e envolto em uma estrutura porosa baseada em uma matriz de silicato. Para que a bateria funcione, basta despejar um eletrólito no dispositivo, por exemplo, uma solução com íons de hidrogênio. Os poros na matriz de silicato permitem que o oxigênio do ar e os íons de hidrogênio entrem no núcleo enzimático ativo do cátodo, onde o oxigênio é reduzido. Ao mesmo tempo, os nanotubos de carbono facilitam a transferência de elétrons.

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