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Sonda universal para verificar a adequação dos transistores. 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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A sonda pode determinar a adequação de qualquer transistor bipolar e de efeito de campo de baixa e média potência, por exemplo, KP902, KP356, KTZ15, GG402, etc.

A sonda é um gerador de frequência de áudio. O diagrama mostra a conexão de um transistor de efeito de campo com duas portas isoladas. Se houver apenas uma porta isolada ou um transistor bipolar, os terminais XS1, XS3 "penduram" no ar.

Sonda universal para verificar a adequação dos transistores

A conexão do transistor bipolar é a seguinte: XS5 - emissor, XS4 - coletor, XS2 - base. A porta do transistor de efeito de campo com junção p-n é conectada ao XS3. Fones de ouvido - com resistência de 1,6 kOhm. Você também pode usar 50 ohms, mas, neste caso, a resistência da metade do enrolamento secundário T1 deve ser de pelo menos 80 ohms.

Ao conectar o transistor, girando o botão do resistor R5, é alcançada uma geração estável. Se não houver geração, as conclusões do enrolamento primário T1 são trocadas.

Transformer T1 - combinando, do designer de rádio "Malchish". Resistência do enrolamento primário - 430 Ohm, secundário - 2x90 Ohm. É possível usar outro transformador compatível, mas neste caso você terá que selecionar os elementos do circuito.

Precauções conhecidas devem ser seguidas ao conectar IGFETs.

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No processo de percepção do odor, estão envolvidas pequenas estruturas neurais do cérebro, os chamados glomérulos ou glomérulos. Uma pessoa tem cerca de 5500 dessas estruturas, um camundongo tem cerca de 1800. Mas a mosca da fruta tem apenas 50 delas, enquanto as funções e a organização desse sistema são semelhantes às dos mamíferos, por isso é conveniente estudar o trabalho do olfato sistema usando seu exemplo. Os cientistas usaram imagens de cálcio de dois fótons para registrar a resposta das células cerebrais das moscas a uma ampla variedade de substâncias odoríferas.

O comportamento das moscas foi controlado usando um sistema de realidade virtual especialmente criado. A cabeça da mosca foi fixada e uma paisagem olfativa e visual foi criada em torno dela, girando em tempo real em resposta aos movimentos das asas do inseto. Moscas no experimento mostraram uma ampla gama de reações a cheiros, de forte atração a forte desgosto, e eles geralmente não levavam mais de 200 milissegundos para tomar decisões.

Com base nesses dados, os pesquisadores construíram um modelo matemático, correlacionando o comportamento da mosca e a atividade dos glomérulos olfativos. O modelo assume que cada glomérulo faz uma ou outra contribuição para a atração ou repulsão de um determinado cheiro. A soma dessas contribuições não apenas correspondeu às reais reações comportamentais das moscas aos odores usados ​​no experimento, mas também previu com precisão as respostas aos novos odores. Ao contrário da hipótese popular, os resultados mostraram que a resposta a cada odor não depende apenas de uma pequena parte dos glomérulos, mas provavelmente requer o trabalho da maioria, senão de todos eles.

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