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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Um receptor simples na faixa de 225 a 400 MHz para comunicações de rádio de aeronaves. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Um receptor simples para a faixa de 225...400 MHz para comunicações de rádio de aeronaves
Figura.1

Para que o circuito mostrado na Fig. 1 funcione com sucesso, você deve usar componentes de alta qualidade e montar cuidadosamente. Duas voltas da bobina de afinação L2 podem ser enroladas com fio de 0,64 mm em uma broca de 4 mm. Os fios condutores devem ser tão curtos quanto possível e bem encaminhados, especialmente para os transistores. O comprimento dos condutores não deve exceder 4 mm.

O sinal de baixa frequência pode ser roteado do indutor do circuito de sintonia por meio de um capacitor eletrolítico de 5uF (ou mais), mas o circuito incluindo o diodo 1N82 deve fornecer perda mínima de sinal. O sinal RF da entrada ANT1 (a antena tem aproximadamente 45,7 mm de comprimento) é alimentado através de um pequeno capacitor (1 pF ou menos) para o emissor do 2N918. Outros transistores de RF podem ser usados, mas então os valores dos resistores no circuito de regeneração precisarão ser alterados.

O sinal de saída do circuito deve ser alimentado a um amplificador de baixa frequência.

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Cientistas suíços liderados por Ingo Burgert da ETH Zurich conseguiram melhorar as propriedades piezoelétricas da madeira. Burgert e seus colegas há muito tempo conseguem alterar as propriedades da madeira e obter vários materiais funcionais com base nela. Por exemplo, no ano passado eles transformaram a madeira de balsa em um material luminoso dissolvendo a lignina e substituindo-a por uma solução de pontos quânticos luminescentes. Para tornar a madeira um bom piezoelétrico, você também precisa dissolver a lignina, então a madeira ficará mais solta e será mais fácil deformá-la. Para realizar a dissolução suavemente, sem danificar a estrutura de celulose, Burgert e seus colegas propuseram uma solução inesperada - eles trataram a madeira com cogumelos do departamento de basidiomicetos.

Os cientistas novamente pegaram a madeira leve da árvore de balsa (Ochroma pyramidale) com uma densidade de 94,8 quilos por metro cúbico como base para o material. Três tipos de fungos foram usados ​​para dissolver a lignina: Phanerochaete chrysosporium, Ganoderma adspersum e Ganoderma applanatum. A madeira foi cortada em placas finas, secas a uma temperatura de 100 graus durante o dia, uma cultura de cogumelos recém-preparada foi aplicada na superfície e deixada em atmosfera úmida por um período de 4 a 12 semanas.

Para controlar a quantidade de lignina que os fungos tiveram tempo de absorver, as amostras de madeira foram cuidadosamente limpas e secas novamente por um dia e depois pesadas. A perda mais rápida de lignina foi proporcionada pelo fungo Ganoderma applanatum. O tempo de processamento ideal Burgert e seus colegas consideraram oito semanas (correspondendo a uma perda de peso de 45% principalmente devido à lignina) - com processamento mais longo, a madeira ficou muito solta e perdeu força significativamente. A espectroscopia de IV de Fourier confirmou que os fungos absorviam preferencialmente a lignina, e uma leve perda de hemicelulose também foi observada. Mas a estrutura de celulose da madeira permaneceu praticamente inalterada após o tratamento - isso era claramente visível não apenas nos espectros de IR, mas também nas imagens de microscopia eletrônica de varredura.

A madeira livre de lignina apresentou melhor compressibilidade. Como resultado, o deslocamento dos centros de gravidade da carga nos cristalitos de celulose ocorreu com maior amplitude, e o efeito piezoelétrico também aumentou. Um cubo de madeira tratada medindo 15 x 15 x 13,2 milímetros gerou uma tensão de 0,87 volts e uma corrente de 13,3 nanoamps. Isso é cinquenta e cinco vezes mais do que a madeira não modificada nas mesmas condições. Ao conectar nove desses cubos em série, os autores obtiveram eletricidade suficiente para alimentar um diodo emissor de luz.

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