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Sensor de gás eletrônico. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O dispositivo mostrado abaixo é usado para detectar vazamentos de gás.

O sensor responde a metano, etanol, hidrogênio, isobutano. Esta lista pode ser alterada simplesmente aplicando um sensor diferente ao circuito. Os camaradas do escritório da Figaro produzem vários sensores diferentes que respondem a vários gases.

O diagrama do dispositivo é assim (para obter um diagrama grande, você precisa clicar no pequeno):

Sensor eletrônico de gás. Esquema
(clique para ampliar)

Vamos dar uma olhada rápida nos nós funcionais do circuito.

Então o próprio sensor SE1 é uma placa com um determinado óxido, que é aquecida por um aquecedor embutido.

Em ar limpo, a resistência do sensor é de aproximadamente 10 kOhm. Quando partículas de gás aparecem no ar, a resistência do sensor começa a cair - quanto mais forte, maior a concentração de gás. Quando um certo limite é atingido, o comparador no chip DA2 muda de estado e o gerador começa a funcionar DD1.1. Como resultado, o LED pisca. HL2 e a campainha apita com um guincho terrível SP.

Nó em DD1.3 atrasa a ativação do dispositivo em aproximadamente 2 minutos. Isso se deve ao fato de que o aquecedor do sensor precisa de tempo para aquecer e se recuperar. Indicador HL3 acende logo após 2 minutos e indica que o sensor está pronto para operação.

A coisa toda é alimentada por uma fonte estabilizada de 5 volts no chip DA1.

Sobre detalhes

Designação no diagrama

Nominal

Nota

R1

1 kOhm

Variável, multi-voltas

R2

220

R3, R13, R14

470

R4, R9, R11, R12

10 kOhm

R5, R7

3.3 kOhm

R8, R15

470 kOhm

R10

1MΩ

R6

10 kOhm

Variável, multi-voltas

C1

2200uFx15V

C2, C7

0,1uF

C3, C6

220uFx10V

C5

1uFx10V

VD1

KC405

VD2

KD509

Análogo burguês 1N4148

HL1

LED verde

HL2

LED vermelho

HL3

LED amarelo

VT1

KT3107B

DA1

KR142EN12A

Análogo burguês do LM317

DA2

KR1040UD1

Análogo burguês do LM358

DD1

K561TL1

Análogo burguês HCF4093

SE1

TGS2611

Depende do tipo de gás.

T1

Qualquer com uma tensão no enrolamento secundário de 7-9 volts e uma corrente de 300-400mA

SP

Qualquer com gerador embutido

Sobre a configuração

Antes de tudo, quebramos a saída de energia positiva do circuito (em algum lugar ao redor do primeiro LED) e configuramos um regulador de tensão com um resistor R1. Definimos 5 volts com a maior precisão possível. Em seguida, restauramos o circuito e conectamos à rede. Após cerca de 2 minutos, o LED deve acender. HL3. Novamente medimos a tensão na saída do estabilizador e, se necessário, ajustamos. Medimos a tensão na saída 2 microcircuitos DA2 e resistor R6 defina algumas dezenas de milivolts a menos do que o medido no pino 3 do mesmo microcircuito. A seguir, pegamos um isqueiro (gás, claro) e começamos a deixar o gás entrar na fisionomia do sensor. O LED deve acender HL2 e apitar a campainha. Sensibilidade ajustável por resistor R6.

Neste ponto, a configuração pode ser considerada completa.

Concluindo, gostaria de ressaltar que não é recomendável instalar o sensor em locais úmidos, pois sua resistência depende da umidade. Portanto, não o instale diretamente acima ou ao lado de um fogão a gás doméstico.

Publicação: radiokot.ru

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No entanto, também pode ser o contrário: pesquisadores da Universidade Nacional de Seul descobriram que no hipocampo do rato, um dos principais centros de memória do cérebro, a atividade genética desaparece quando a memória é escrita. Os neurocientistas desenvolveram nos animais o hábito de ter medo de certos ambientes: quando um camundongo estava em uma gaiola especial, ficava chocado; então, quando ela voltou a entrar nessa gaiola, o medo "ligou" sozinho, sem nenhum estímulo - ou seja, os mecanismos de memorização e aprendizado funcionaram.

Para descobrir o que estava acontecendo na cozinha molecular do cérebro, os animais foram analisados ​​quanto ao conjunto e quantidade de RNA nas células do hipocampo, e não apenas o RNA, mas precisamente aqueles que estavam envolvidos na produção de proteínas, nas quais as máquinas de síntese de proteínas , ribossomos, sat. E as moléculas foram analisadas não depois que o rato se lembrou do que ter medo, mas depois de 5, 10, 30 minutos e quatro horas após as "sessões de medo" - esse experimento possibilitou ver a dinâmica das mudanças moleculares.

A atividade gênica pode ser avaliada por dois processos, transcrição e tradução. No primeiro estágio, no estágio da transcrição, uma cópia de RNA é removida do DNA, respectivamente, mais RNA é sintetizado em genes ativos e menos em genes inativos. Na segunda etapa, a da tradução, as moléculas de proteína são sintetizadas no RNA: mais proteína é sintetizada nos RNAs ativos, menos nos inativos (isto é, aqui, estritamente falando, queremos dizer atividade de RNA). Os cientistas foram capazes de "capturar" 104 genes, cuja atividade em diferentes momentos variou bastante no nível de transcrição ou tradução. Durante os primeiros 10 minutos, a síntese de novos RNAs nos genes permaneceu a mesma, eles não se tornaram mais ou menos (ou seja, a intensidade da transcrição não mudou), o que não pode ser dito sobre tradução, ou seja, sobre a síntese de moléculas de proteína no RNA - aqui as mudanças ocorreram imediatamente. (O que não é surpreendente: a síntese de proteínas responde mais rapidamente do que a síntese de RNA às mudanças nas condições ambientais e nas necessidades das células.) Em geral, a transcrição alcançou a tradução 30 minutos após a sessão de treinamento.

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Os autores do trabalho observam que a atividade de mais da metade desses genes dependia de uma molécula chamada de receptor alfa de estrogênio ESR1: quanto menos ela era sintetizada, menos todas as outras eram. Se o nível de ESR1 fosse aumentado artificialmente, isso teria um efeito correspondente tanto na dinâmica de outras moléculas quanto na capacidade dos camundongos de lembrar do que deveriam ter medo. Efeito semelhante foi observado com o gene Nrsn1: se a síntese de proteínas no RNA do gene Nrsn1 fosse estimulada, os animais aprendiam pior. Ou seja, os pesquisadores não apenas encontraram algum efeito molecular estranho, mas também o correlacionaram com alterações cognitivas.

Por que é necessário desligar a síntese de um número bastante grande de proteínas para formar uma memória, até agora ninguém sabe, mas o fato em si é tão notável que, obviamente, os biólogos farão de tudo para descobrir as funções de esses genes o mais rápido possível. De acordo com uma versão, seu trabalho é impedir que o cérebro se lembre de absolutamente tudo, ou seja, eles desempenham o papel de um fusível que nos protege da sobrecarga de informações. E quando há necessidade de realmente lembrar de algo, esses genes precisam ser desligados.

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