Voltímetro de pulso. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
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Um voltímetro de pulso permite medir a amplitude dos pulsos com um grande ciclo de trabalho.
Os principais parâmetros:
- A polaridade dos pulsos medidos ....... qualquer
- A duração dos pulsos medidos, µs.......0,2...10 000
- A taxa de repetição dos pulsos medidos, Hz.......10...100 000
- Amplitude máxima dos pulsos medidos, V.......10
- Erro de medição,%......5
O voltímetro (Fig. VII.8) consiste em dois detectores de pico - para pulsos de polaridade positiva e negativa e um voltímetro eletrônico nos transistores V1, V2, V16.
O dispositivo é alimentado pela rede elétrica. O resistor variável R8 é usado para definir o voltímetro como zero, equilibrando a ponte, cuja diagonal inclui um microamperímetro com corrente de desvio total de 100 μA. O diodo Zener V11 serve para proteger o transistor de efeito de campo contra sobrecargas.
Para monitorar o desempenho do voltímetro, é utilizado um gerador de bloqueio no transistor V15 com amplitude estabilizada das oscilações geradas, o que é garantido pela estabilização da tensão de alimentação, bem como pela inclusão do diodo zener V1 no enrolamento secundário do transformador T14. A duração dos pulsos gerados é de 2...0,3 μs, sua frequência de repetição é de 0,6 Hz. O gerador de controle é conectado ao voltímetro pressionando o botão S100.
O dispositivo utiliza resistores MLT-0,125, capacitores KM, KBO-6, interruptores de botão MT. Transformador de potência - varredura de quadro de saída TVK-110. O gerador de bloqueio pode usar o transformador MIT-1. O transformador caseiro T2 possui núcleo em anel feito de ferrite 50VCh2 (tamanho K5 x 3 x 1). Cada enrolamento contém 50 voltas de fio PEV-2 com diâmetro de 0,1 mm.
A configuração de um voltímetro de pulso se resume a verificar o funcionamento do gerador de bloqueio e calibrar a escala do instrumento usando um gerador de pulso padrão (por exemplo, G5-15). Quando pulsos com amplitude máxima são aplicados na entrada do dispositivo, o ponteiro do dispositivo deve ser ajustado para a última divisão da escala. Se isso não acontecer, selecione o resistor R5.
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Graças às pesquisas de um grupo internacional com a participação de poloneses, a velocidade das reações químicas em soluções aquosas pode ser controlada de uma nova forma. Basta adicionar partículas de carga oposta à solução, o que forçará os reagentes anteriormente nojentos a se aproximarem. O uso de moléculas com alta densidade de carga pode acelerar a reação em até 5 milhões de vezes.
A síntese de novos compostos ou a produção de materiais é extremamente complexa no nível molecular.
Duas moléculas com a mesma carga se repelem, então raramente reagem uma com a outra. Essa reação pode levar dias, semanas ou até mais. No entanto, esse tempo pode ser bastante reduzido usando as condições certas ou adicionando produtos químicos diferentes. Os exemplos incluem catalisadores naturais, como enzimas ou nanozimas sintéticas que imitam catalisadores naturais ou à base de metal comumente usados na indústria. Independentemente do tipo de catalisador, cada um deles acelera apenas reações químicas selecionadas.
O estudo dizia respeito à reação entre moléculas carregadas negativamente da coenzima A no ambiente aquático. Essas partículas se repelem.
Embora as moléculas de coenzima A interajam umas com as outras, sua interação é muito mais lenta em água do que em solventes orgânicos. Os cientistas investigaram o efeito da adição de compostos com cargas opostas para acelerar a reação.
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Quando as micelas carregadas positivamente correspondentes foram introduzidas no sistema, a taxa de reação aumentou em um fator de 5 milhões. Monômeros, oligômeros e polímeros aceleram a reação em 103-105 vezes, enquanto íons ou moléculas anfifílicas "apenas" cerca de mil vezes.
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