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Cabeça de alta frequência para multímetro digital. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Comunicações de rádio civis

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Seu diagrama esquemático é mostrado na fig. 24. Se a tensão de alta frequência Ueff (valor efetivo) na entrada do cabeçote exceder 1,5 ... 2 V, então, na escala do multímetro, ajuste o modo de medição de tensão CC e tenha uma resistência de entrada de 1 MΩ em neste modo, o valor Ueff será exibido. O limite superior da tensão medida é limitado aqui apenas pela tensão reversa Uobr permitida para os diodos da cabeçaі1,5 UEFF O limite de frequência superior da cabeça é de pelo menos 30 MHz.

Cabeça de alta frequência para multímetro digital
Arroz. 24. Cabeçote de RF para o multímetro

Publicação: cxem.net

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Cientistas da Ecole Polytechnique Federale de Lausanne conseguiram não apenas observar, mas também medir a transmissão sináptica em um animal graças ao método da optogenética. Este método usa a luz para controlar com precisão a atividade de neurônios específicos.

Os cientistas puderam observar a transmissão sináptica no cérebro de um animal pela primeira vez graças à optogenética - a combinação da genética com a física da luz.

As células do sistema nervoso (neurônios) se comunicam passando compostos químicos entre si por meio de sinapses. A transmissão sináptica é importante para o cérebro e a medula espinhal processarem rapidamente uma enorme quantidade de sinais recebidos. Ao mesmo tempo, é extremamente difícil estudar a transmissão sináptica em um organismo vivo.

Cientistas da Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) conseguiram não apenas observar, mas também medir a transmissão sináptica em um animal graças ao método da optogenética. Este método usa a luz para controlar com precisão a atividade de neurônios específicos. A optogenética envolve a introdução de canais especiais na membrana das células nervosas - opsinas que respondem à excitação pela luz.

Durante os experimentos, quando a luz azul atinge os neurônios que contêm a proteína sensível à luz, os neurônios são ativados e disparam sinais. Ao mesmo tempo, os cientistas mediram sinais elétricos em neurônios próximos usando microeletrodos que podem registrar pequenas mudanças na voltagem.

Os cientistas também usaram imagens de ponta para examinar profundamente os cérebros de camundongos e determinar o tipo de cada interneurônio que estudam. Os dados mostraram que as transmissões neuronais de neurônios sensíveis à luz diferem dependendo do tipo de interneurônios.

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