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Medidor de frequência de seta - medidor de capacitância. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Medidor de frequência de ponteiro - medidor de capacitância consiste em um dispositivo de entrada, um gatilho Schmitt, um circuito diferenciador, um multivibrador de espera e um dispositivo de medição.

Medidor de frequência de ponteiro - medidor de capacitância

O dispositivo de entrada é feito no transistor V1 de acordo com o circuito seguidor do emissor para aumentar a resistência de entrada. Os diodos V2, V3 protegem a entrada contra sobrecargas. O gatilho Schmitt é montado nos elementos D1.1 e D1.2. Os pulsos retangulares gerados pelo gatilho são diferenciados pela cadeia C3-R8, através do diodo V4 eles vão para o multivibrador de espera (D1.3, D1.4), iniciam e depois vão para o dispositivo. Quanto maior a frequência, mais a seta do dispositivo se desviará. A subfaixa é selecionada pelas chaves de botão S2-S5.

Com as classificações dos elementos indicados no diagrama, são obtidas as seguintes subfaixas de frequência: 20 ... 200 Hz, 200 ... 2000 Hz, 2 kHz ... 20 kHz, 20 kHz ... 200 kHz (com um tensão de entrada de pelo menos 0,5 V ).

Se, em vez dos capacitores C4-C7 no multivibrador em espera, você ligar um capacitor de capacidade desconhecida (na entrada Cx) e pressionar o botão S1 e aplicar uma frequência conhecida na entrada do dispositivo, as leituras do dispositivo serão ser proporcional ao valor desta capacitância.

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Os cientistas do Instituto de Tecnologia de Nova Jersey avaliaram três tipos de células diferentes e usaram três sondas elétricas diferentes. Descobriu-se que todas as células diferem em propriedades elétricas. Até agora, há poucas informações para determinar definitivamente os indicadores exatos da carga elétrica das células, mas os cientistas já sabem com certeza que a distribuição de cargas elétricas em uma célula saudável começa a mudar quando a célula é danificada.

No futuro, o desenvolvimento, que foi originalmente iniciado pelos militares para procurar sinais de armas biológicas, pode ser usado para detectar vírus, bactérias e até câncer. Além disso, o dispositivo de nanotubos de carbono ajudará a avaliar a saúde das células comuns, como os neurônios do cérebro.

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