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conversor HF. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Com esta unidade, você pode ouvir transmissões em HF e sinais de rádio amador em um receptor de transmissão VHF operando a uma frequência de aproximadamente 90 MHz.

O diagrama esquemático do conversor HF é mostrado na figura.

conversor HF
(clique para ampliar)

O princípio de operação do conversor é o seguinte. O sinal de rádio da antena WA1 é alimentado ao filtro passa-alta C1, L1. Além disso, é amplificado em cascata no VT1 e alimentado a um misturador montado em um transistor VT2, e um sinal de um oscilador local em um transistor VT3 também é alimentado a este misturador, cuja frequência de sintonia é de 75 ... 85 MHz. Uma frequência igual à soma da frequência do oscilador local e a frequência de recepção é alocada na saída do mixer. A frequência recebida varia de 5...15 MHz.

Uma ampla gama de peças pode ser usada no conversor, as classificações dos elementos não são críticas e podem variar dentro de pequenos limites.

Transistores VT1 ... VT3 - KT368, outros podem ser usados ​​com uma frequência de corte de pelo menos 300 MHz. O circuito C1, L1 pode ser obtido de receptores HF padrão. As bobinas L2 e L3 são enroladas em um mandril com diâmetro de 5 mm e contém 6 voltas de fio SEW com diâmetro de 0,8 mm. Como antena WA1, você pode usar um pedaço de fio de cobre com comprimento de pelo menos 1 m.

A configuração do conversor se resume a selecionar o valor do capacitor C10 antes do aparecimento das estações de rádio KB na banda VHF de 90 MHz. O ajuste de faixa é realizado por um capacitor variável C9. Para um ajuste suave para sinais fracos, por exemplo, em bandas amadoras, é usado um resistor variável R10.

Autor: E. Barsukov

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Mas algumas pessoas na natureza comem madeira, como algumas bactérias. E se eles comem, então eles sabem como quebrar a celulose. Microrganismos aeróbicos (amantes de oxigênio) fazem isso com a ajuda de moléculas de enzimas livres, enquanto anaeróbios, vivendo em um ambiente livre de oxigênio, usam complexos enzimáticos chamados "celulossomas". As enzimas celulases, que clivam as ligações entre as moléculas de glicose e proteínas específicas que se ligam à celulose, são montadas em uma construção que é significativamente mais eficiente do que as enzimas livres.

Recentemente foi demonstrado que a atividade das celulases é significativamente aumentada por outras enzimas, polissacarídeos líticos monooxigenases - LPMO. Mas essas enzimas estão presentes apenas em bactérias aeróbicas (o que é compreensível: o oxigênio é necessário para realizar a reação redox).

Pesquisadores do Instituto Weizmann (Israel) conseguiram combinar moléculas únicas de celulases e LPMO da bactéria aeróbica Thermobifida fusca em um celulossoma. As proteínas foram combinadas "no princípio Lego", como os autores do artigo colocaram. Mas seria mais preciso dizer que todas as proteínas necessárias - celulases, LPMO e o sítio de ligação da celulose - foram geneticamente modificadas com conectores emprestados de proteínas de bactérias anaeróbicas que podem se montar em celulossomas. Os conectores foram escolhidos para que o complexo incluísse uma molécula de cada uma das proteínas. A atividade das proteínas modificadas, tomadas separadamente, não se alterou em relação à inicial, mas os celulossomas contendo celulose clivada em LPMO 1,6 vezes melhor do que uma mistura de proteínas flutuantes e 2,6 vezes melhor do que uma solução de celulase sem LMPO.

Os cientistas israelenses não vão parar por aí: eles planejam incluir enzimas que decompõem a lignina em novos celulossomas projetados. E você obtém um complexo multienzimático que transforma a madeira maciça em uma solução de açúcares e derivados de fenol.

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