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저전압 사운드 표시기 회로(그림 4.12)는 야간 운전의 안전성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 장치는 운전자가 운전 중 졸음을 방지합니다. 표시기는 배터리와 함께 단면 인쇄 회로 기판에 브래킷 형태로 만들어지며(그림 4.13) SA1 마이크로 스위치를 켜서 귀 뒤에 고정할 수 있습니다.

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쌀. 4.12. 소리 표시기

머리를 깊이 기울이면 (잠드는 순간) 기울기 센서 F1의 접점이 닫히고 표시등이 켜집니다. 큰 신호는 즉시 운전자를 깨웁니다.

물론 장치의 신뢰성은 센서 F1의 설계에 크게 좌우됩니다. 다양한 디자인의 헤드 틸트 센서를 사용해 본 결과, 기계 없이도 쉽게 만들 수 있는 가장 단순한 것을 선택했습니다. 볼펜의 스프링, M4x5 황동 나사 및 접점 정지 장치로 구성됩니다(그림 4.14). 나사를 스프링에 삽입하고 납땜합니다(플럭스 또는 아스피린 정제 사용). 스프링의 두 번째 끝이 짧아지고 보드에 부착됩니다.

표시기는 공급 전압이 0,7~2V 범위에서 변경되고 5mA 이하를 소비할 때 작동할 수 있습니다.

장치 회로는 직접 연결된 다른 구조의 트랜지스터의 자체 발진기입니다. 피에조 이미터를 사용하면 표시기를 작고 가볍게 만들 수 있습니다. 충분한 음량을 얻기 위해 L1 코일은 압전 방출기와 병렬로 연결됩니다. 내부 커패시턴스 HF1과 함께 공진 회로를 형성합니다. 이것은 공진 진동으로 인해 압전 방출기의 작동 전압을 증가시켜 공급 전압을 크게 초과할 수 있습니다.

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쌀. 4.13. 인쇄 회로 기판의 토폴로지 및 요소 위치: HF1 압전 에미터는 접촉 패드에 납땜하여 기판 요소 위에 고정됩니다.

다양한 유형의 피에조 이미터는 2...8kHz 범위에 있는 자체 사운드 공진 주파수 값을 갖습니다. 따라서 각각의 특정 경우에 대해 압전 이미터 유형을 변경할 때 회로 매개변수의 최상의 조합을 선택할 수 있습니다(최소 전류 소비로 최대 볼륨을 얻기 위해).

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쌀. 4.14. 헤드 틸트 센서 디자인

사운드 주파수는 커패시터 C1 또는 코일 L1의 회전 수를 변경하여 변경할 수 있지만 물론 덜 편리합니다. 코일 L1에는 페라이트 600NM0,08(또는 0,1NN)으로 만든 BF-0,12("모멘트") 접착제와 함께 접착된 K2x10x6mm 크기의 두 링에 3회 감긴 PEV-700 와이어(1 또는 1000mm)가 포함되어 있습니다. 마이크로 스위치 SA1은 PD-9-2 유형을 사용할 수 있습니다. 배터리 G1 유형 RC53M 또는 이와 유사한 것. 저항 및 커패시터는 모든 유형에 적합하며 KT315G 트랜지스터를 KT312V, KT3102E로, KT361V 트랜지스터를 KT3107로 교체하는 것이 허용됩니다.

가장 큰 소리는 자체 발진기의 주파수와 압전 방출기의 고유 공진 주파수가 일치할 때입니다. 소리 표시기는 예를 들어 어린이 장난감과 같은 다른 응용 프로그램을 찾을 수 있습니다.

간행물: cxem.net

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새로운 배터리는 주로 심장 박동기나 자동 초점 거리 변경 기능이 있는 콘택트 렌즈 또는 이미지를 망막에 직접 전송하는 프로젝터와 같은 다양한 임플란트에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 일반 배터리는 건강에 해로운 강산 및 기타 활성 물질을 포함하고 있기 때문에 이러한 목적에 적합하지 않습니다.

폴란드 과학자들은 충전할 필요가 없는 생체 농축기를 개발하기로 결정했습니다. 전극을 몸에 넣기만 하면 전기 생성이 시작됩니다. 생체 농축기는 오랫동안 알려져 왔습니다. 전극을 연결하면 전기를 생성하는 감자에 대한 학교 실험을 모두가 기억할 것입니다. 불행히도, 대부분의 실험용 생물 농축기는 0,6-0,7볼트의 낮은 전압을 생성합니다. 그러나 폴란드 연구원들은 1,75볼트라는 훨씬 더 높은 전압을 여러 시간 동안 제공하는 생체 농축기를 만들었습니다. 이것은 이미 많은 임플란트와 유망한 신경 인터페이스에 전력을 공급하기에 충분합니다.

새로운 생물 농축기의 주요 구성 요소는 탄소 나노튜브로 둘러싸여 있고 규산염 매트릭스를 기반으로 하는 다공성 구조로 둘러싸인 효소의 음극입니다. 배터리가 작동하려면 전해질, 예를 들어 수소 이온 용액을 장치에 붓는 것으로 충분합니다. 규산염 매트릭스의 기공은 공기의 산소와 수소 이온이 산소가 환원되는 음극의 활성 효소 코어로 들어갈 수 있도록 합니다. 동시에 탄소 나노튜브는 전자의 이동을 촉진합니다.

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