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Indicador de bateria fraca na lanterna. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Lanternas recarregáveis ​​são frequentemente usadas em situações de emergência. Mas você precisa ter certeza de que, por ter ficado muito tempo na prateleira, ele não vai te decepcionar no momento mais inoportuno. É difícil avaliar o grau de carga da bateria pelo brilho da luz, é extremamente inconveniente verificar periodicamente a tensão com um voltímetro. É possível fazer um dispositivo de controle com um LED, mas não é fácil encontrar um local para instalá-lo no corpo da lâmpada e nem sempre é possível monitorá-lo constantemente. O dispositivo proposto, projetado para verificar rapidamente as lâmpadas dos ferroviários, faz com que a lâmpada pisque se a bateria estiver descarregada.

O circuito do dispositivo de sinalização é mostrado na fig. 1. Quando a tensão da bateria GB1 é maior que a tensão de estabilização do diodo zener VD1, o transistor VT1 está aberto, um nível lógico alto é definido na entrada EI do microcircuito DD1. Como esta entrada é comum a todos os elementos do microcircuito, seu funcionamento é proibido. O nível lógico nas saídas dos elementos (incluindo o pino 9) é baixo. O transistor VT2 está fechado, VT3 está aberto, a lâmpada EL1 está acesa.

Luz de aviso de bateria fraca

Quando a tensão da bateria cai, o transistor VT1 fecha. O nível lógico alto em seu coletor e na entrada EI do chip DD1 é substituído por um baixo, colocando os elementos deste último em estado ativo. O gerador de pulsos começa a trabalhar nos elementos DD1.1, DD1.2, DD1.4. Através do elemento DD1.3, os pulsos chegam na base do transistor VT2, ligando e desligando periodicamente a lâmpada EL1. A frequência de intermitência depende dos valores do resistor R4 e do capacitor C1.

Luz de aviso de bateria fraca

A placa de circuito impresso do dispositivo de sinalização e a localização de suas partes são mostradas na fig. 2. Ao selecionar o resistor R2, é possível alterar o limite de resposta dentro de certos limites. Se o sinal de luz não for suficiente, você pode complementá-lo com um sinal de som.

Luz de aviso de bateria fraca

Para fazer isso, a partir dos dois elementos livres restantes do microcircuito (DD1.5 e DD1.6), um gerador de frequência de áudio é montado de acordo com o circuito mostrado na Fig. 3. Quando o sinal EI está baixo, ele começa a funcionar simultaneamente com o primeiro oscilador que controla o piscar da lâmpada. A frequência do som depende dos valores do resistor R7 e do capacitor C2. Um emissor de som piezoelétrico ZP-1 é adequado como BF1, mas o melhor resultado é obtido com um "tweeter" de um multímetro com defeito.

Autor: A.Kalinin, Vologda

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Os cientistas começaram sua busca com uma receita de solução antiga, descrita pelo engenheiro romano Marcus Vitruvius em 30 aC. Sua instrução é fazer uma mistura de cinza vulcânica, cal e água do mar, adicionar rochas vulcânicas trituradas e colocá-la em um molde de madeira, que deve ser imerso novamente na água do mar.

Há muitas referências na história à durabilidade do concreto romano, incluindo uma nota enigmática escrita em 79 aC descrevendo o concreto exposto à água do mar como "uma única massa de pedra, inexpugnável pelas ondas e ficando mais forte a cada dia". O que isto significa?

Para descobrir, os pesquisadores estudaram poços feitos em um antigo porto romano no Golfo de Pozzuoli, perto de Nápoles, na Itália. Quando analisaram o material resultante, descobriram que a água do mar havia dissolvido componentes das cinzas vulcânicas, permitindo a formação de novos minerais de ligação. Dentro de uma década, um mineral hidrotermal muito raro conhecido como alumínio-tobermorita se formou no concreto. O próprio fato de dar resistência ao concreto é conhecido há muito tempo, pode ser obtido em laboratório - e é muito difícil incorporá-lo ao concreto.

Os pesquisadores descobriram que quando a água do mar percola através da matriz de cimento, ela reage com cinzas vulcânicas e cristais para formar Al-tobermorita e um mineral poroso chamado filipsita.

No entanto, é improvável que a humanidade receba píeres e quebra-mares mais duráveis ​​em um futuro próximo, porque esses dois minerais foram formados há séculos para fortalecer o concreto. Assim, os cientistas modernos terão que desenvolver uma tecnologia para a produção de uma versão moderna do cimento romano antigo.

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