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어부들은 고무줄이나 바닥에 물린 자국을 추적하는 것이 얼마나 어려운지 잘 알고 있습니다. 그리고 그 중 몇 개가 있다면 더욱 그렇습니다. 일반적으로 이러한 경우 종은 물린 신호 장치로 배치됩니다. 그러나 밤낚시에서는 어떤 종이 ​​울리고 있는지 알기 어렵습니다. 그리고 야간 낚시는 가장 흥미롭고 "수익성"입니다. 또 다른 옵션은 몇 개의 낚싯대와 고무줄을 가지고 가는 것입니다. 낚싯대의 부유물에 온 시선을 집중하고(작지만 물어뜯는다!), 고무줄을 따라잡기가 어렵다. 나는 소리와 빛 표시가 있는 교합 신호 장치의 변형을 제공합니다. 알람 시간은 최대 5초까지 설정할 수 있습니다. 신호 장치 회로는 그림 1에 나와 있습니다.

바이트 알람
(확대하려면 클릭하십시오)

신호 장치는 하나의 미세 회로에 조립되며 기능적으로 두 개의 블록으로 구성됩니다. DD1.1 및 DD1.2 요소에는 대기 중인 단일 진동기가 조립됩니다. 단일 진동기의 주파수 설정 회로는 커패시터 C1과 저항 R2입니다. 다이어그램에 표시된 0,47 마이크로패럿의 커패시터 값으로 소리 및 빛 신호의 지속 시간은 1초가 됩니다. 커패시터 값을 2,2마이크로패럿으로 높이면 지속 ​​시간이 5초로 늘어납니다. 신호 장치에 다른 교단을 붙이고 어떤 껌이 물고 있는지 귀로 확인할 수 있습니다. 사실, 낚싯줄을 당기면 소리 신호가 계속 울립니다. 대기 중인 단일 진동기의 양의 펄스는 DD1.3 및 DD1.4 요소에 조립된 대기 중인 다중 진동기를 시작합니다. 멀티 바이브레이터의 주파수 설정 요소는 저항 R3과 압전 요소 ЗП1입니다. 멀티바이브레이터는 압전 이미터의 자체 공진 주파수에서 여기됩니다. ZP1 압전 라디에이터가 있는 1개의 조립 회로의 경우 저항을 선택할 필요가 없었습니다. 다른 압전 이미터를 사용하는 경우 최대 볼륨을 위해 저항을 선택해야 할 수 있습니다. 대기 중인 단일 진동기의 제로 전위는 HLXNUMX LED를 켭니다. 모든 LED를 넣을 수 있지만 발산 렌즈가 있는 LED가 더 좋습니다.

대기 모드에서 요소 DD5,6의 입력 1.2에는 로직 4 레벨이 있고 핀 1에는 로직 1,2 레벨이 있습니다. LED HL1.1이 꺼져 있습니다. 입력 3 논리 요소 DD1 하이 레벨에서. 핀 1은 논리적 1입니다. 커패시터 C5,6이 방전되고 멀티바이브레이터가 작동하지 않습니다. 물어뜯을 때 스위치 SAXNUMX이 닫히고 대기 중인 단일 진동기와 대기 중인 다중 진동기를 시작합니다. 적분기의 커패시터 CXNUMX은 핀 XNUMX에서 논리 XNUMX 레벨로 재충전되기 시작합니다. 커패시터의 재충전 시간은 단일 진동기 펄스의 지속 시간을 결정합니다. 이것은 소리와 빛 신호가 켜지는 시간을 의미합니다.

신호 장치는 A3-A4 유형의 10-13개 요소로 전원이 공급됩니다. 일회용 5ml 주사기의 몸체에서 요소에 대한 케이스를 만드는 것이 좋습니다. 대기 모드의 전류 소비는 무시할 수 있으므로(1마이크로암페어 미만) 전원 스위치를 생략할 수 있습니다. 운송 위치에서 레버가 스위치를 닫지 않도록 하기만 하면 됩니다. 신호 장치의 인쇄 회로 기판은 단면 유리 섬유로 만들어집니다. 요소의 레이아웃이 있는 보드의 토폴로지는 그림 2에 나와 있습니다. 실제로 보드의 크기는 푸시 버튼 스위치 SA1의 크기만큼 늘려야 합니다. MP-7과 같은 소형 스위치나 MP-3, MP11과 같은 더 큰 스위치를 넣을 수 있기 때문입니다. 모든 것은 "존재"에 달려 있습니다. 스위치와 보드의 대략적인 위치는 그림 3에 나와 있습니다.

바이트 알람

스위치를 닫기 위한 레버는 대형 릴레이의 부드러운 판으로 만들어집니다. 플레이트의 접점이 눌려지고 구멍에 낚싯줄이 삽입됩니다. 낚싯줄은 성냥에 감고 늘어납니다. 바이트 알람의 감도는 레버의 길이를 늘리거나 라인을 당겨서 변경할 수 있습니다. 이러한 신호 장치에는 강한 바람이나 파도가 방해가 되지 않습니다. 신호 장치는 레버 및 LED의 출력과 함께 상자 내부에 설치됩니다. 상자는 끝이 뾰족한 막대기에 나사로 부착되어 있습니다.

간행물: cxem.net

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기록적인 동위원소인 마그네슘-18은 NSCL(National Superconducting Cyclone Laboratory)에서 생산되며 너무 불안정하여 과학자들이 직접 측정하거나 자연에서 감지하기 전에 붕괴됩니다. 따라서 물리학자들은 입자 가속기를 사용하여 원자가 어떻게 배열되고 우주의 요소가 어디에서 왔는지 이해하기 위해 실험실에서 그것을 만들었습니다. 이것은 지구에서 직접 재현하거나 측정할 수 없는 극한의 우주 환경에서 어떤 일이 발생하는지 예측하는 데 도움이 됩니다.

모든 마그네슘 원자는 핵 내부에 12개의 양성자를 가지고 있습니다. 이전에는 마그네슘의 가장 가벼운 버전이 7개의 중성자를 포함하여 총 19개의 양성자와 중성자를 제공했습니다. 18개의 중성자 라이터인 마그네슘-24을 얻기 위해 팀은 마그네슘-XNUMX를 사용했습니다.

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