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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Barulho, barulho, conflito, há um sob o qual é bom sonhar. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Eletrônica na medicina

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Nada restaura a força e o sistema nervoso como um sono saudável. Em nossos tempos estressantes, muitos sofrem de insônia e recorrem a psicotrópicos químicos. Mas é perigoso. Podem ocorrer efeitos colaterais negativos. Mas a medicina moderna utiliza com muito sucesso dispositivos eletrônicos que têm um efeito benéfico no corpo e são completamente inofensivos. Os pacientes submetidos ao tratamento com eletrossono sentem-se melhor, a fadiga desaparece e a vitalidade aumenta.

As máquinas Electrosleep geralmente vêm em dois tipos. Em um caso, é um gerador de ruído em miniatura, de natureza semelhante ao murmúrio de um riacho ou da chuva. O dispositivo localizado atrás da orelha abafa ruídos estranhos e tem um efeito calmante no sistema nervoso. O segundo tipo é um dorminhoco eletrônico no sentido literal da palavra. Afeta o corpo com pulsos de corrente selecionados. Recorrem aos sedativos apenas por recomendação do médico e os utilizam sob sua supervisão. Portanto, recomendamos fazer o primeiro tipo de aparelho para uso doméstico.

Um pequeno decodificador permitirá que você use um gravador, rádio ou TV para ir para a cama ao som das ondas do mar.

O anexo (Fig. 1) consiste em um gerador de ruído (transistor VT1 e diodo zener VD1), um seguidor de emissor VT2, um estágio de ganho variável VT3, VT4 e um gerador de tensão de controle VT5, VT6. A fonte do sinal de ruído é um diodo zener de silício VD1, operando no chamado modo de ruptura de avalanche com baixa corrente reversa. Para alterar o ganho da cascata no transistor VT3, o transistor VT4 é conectado ao seu circuito emissor, cuja base recebe um sinal do gerador de tensão de controle através do resistor R7 e do circuito integrador R8, C4. É um multivibrador simétrico que utiliza transistores VT5, VT6. Uma resistência que muda periodicamente entre o coletor e o emissor do transistor VT4 causa uma mudança correspondente no ganho da cascata no transistor VT3. Como resultado, o sinal de ruído na saída aumentará e diminuirá periodicamente, simulando o som das ondas.

Conflito de ruído de ruído, há um sob o qual é bom sonhar
Arroz. 1. Diagrama esquemático do aparelho eletrodorso

A duração da subida e descida da tensão de controle pode ser alterada selecionando os resistores R8, R10, R11 e o capacitor C4.

As peças do console são montadas em uma placa de folha getinax com dimensões de 70-55 mm. A fonte de alimentação pode ser qualquer fonte de alimentação estabilizada com uma tensão de 22...25V.

Via de regra, não há necessidade de configurar o console. Está pronto para funcionar imediatamente após conectar a energia. E você pode verificar seu funcionamento usando fones de ouvido TON-2 (ou outros similares) conectados aos soquetes de “Saída” X1. A natureza do som das ondas é alterada selecionando a tensão de alimentação, bem como conectando os soquetes X1 com um capacitor C7 com capacidade de 1000 - 3000 pF.

Aproveite seus sonhos!

Autor: V.Tsibulsky

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Para atingir uma temperatura tão baixa, os cientistas adicionaram pequenos pedaços de metal ao chip, que atuam como refrigeradores magnéticos. À medida que os cientistas giravam os campos magnéticos para cima e para baixo, esses minúsculos refrigeradores de metal de índio ajudaram a resfriar os elétrons do chip para cerca de 420 microkelvins - menos de meio milésimo de um kelvin.

Outros materiais foram submetidos a temperaturas muito mais baixas do que os cavacos resfriados. Assim, as nuvens de elétrons dos átomos foram resfriadas a trilionésimos de kelvin. Mas as nuvens de elétrons são mais fáceis de resfriar do que os chips eletrônicos, que exigem interação externa e, além disso, as correntes passam por elas, gerando calor.

Alcançar temperaturas ultrabaixas pode ajudar em certas aplicações, como a computação quântica, na qual os cientistas exploram a física do minúsculo mundo atômico. Temperaturas quentes fazem com que as partículas se movam, confundindo suas propriedades quânticas. Muitos computadores quânticos são resfriados por refrigeradores especiais até vários milésimos de Kelvin. Temperaturas mais baixas podem permitir que as partículas retenham suas propriedades quânticas por um longo período de tempo.

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