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발생 회로는 저주파 변조기(C1, C4, DD1.4, R1, R2), 초음파 발진 발생기(C3, C4, DD1.3, DD1.4, R3, R4), 전력 증폭기 기반 고주파 라우드 스피커 1GDV-3로 사용되는 트랜지스터 VT4-VT1 및 이미 터에서. 회로에 표시된 등급으로 발전기는 15 ... .40 kHz 범위의 주파수 변조 발진을 방출합니다. 주파수는 저항 R4에 의해 제어되고 변조 주파수는 2…2Hz 내에서 저항 R10에 의해 제어됩니다. 방에 무단으로 들어가는 경우이 접점이 닫히도록 접점 SB1을 설정하면 발전기가 1000 ... 2000 범위의 주파수 진동에서 변조를 시작하기 때문에 도난 경보 사이렌으로 작동 할 수 있습니다. 헤르츠.

한 주파수 범위에서 장기간 작업하면 쥐가 적응할 수 있으므로 저항 R2-R4로 일주일에 2-3 번 방사 매개 변수를 변경해야합니다. 이 예를 적용할 수도 있습니다. 커패시터 C4를 온도 및 습도에 따라 변경되는 추가 정전 용량을 생성하는 전선에 연결합니다. 그러면 주파수가 무작위로 변경됩니다.

간단한 설치류 억제제. 계획
(확대하려면 클릭하십시오)

저자: Bogachev Alexey, Perm; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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연구의 주저자인 Zhengwei Pan 부교수는 "현재 LED는 주로 플래시와 자동차 헤드라이트에 사용되지만 푸른빛을 띤 차가운 빛을 생성합니다."라고 말했습니다.

Pan은 인공 조명을 설명하는 데 두 가지 양이 사용된다고 말합니다. 첫 번째는 켈빈도 단위로 측정한 색온도입니다. 4000K 바로 아래의 온도는 실내 조명에 이상적입니다. 그리고 기존 LED의 푸르스름한 빛은 5000K 이상의 온도를 가지고 있습니다. 두 번째로 중요한 값인 연색성 지수는 자연광에 대한 연색성의 대응성을 나타냅니다. 여기서 실내 조명의 경우 80 이상의 값이 이상적이며 이 매개변수가 감소하면 색상이 부자연스러워 보이기 시작합니다. 개발된 재료는 색 온도가 4000K 미만이고 연색 지수가 85인 두 가지 제약 조건에 맞는 색상을 제공합니다.

따뜻한 빛은 방출되는 빛의 특성이 다른 별도의 형광체 층으로 덮음으로써 푸른빛이 도는 LED에서 얻을 수도 있습니다. 그러나 정확한 비율로 재료를 조합하는 것은 다소 복잡하고 비용이 많이 드는 절차이며 물질이 온도 변화에 다르게 반응하기 때문에 결과적인 빛이 불안정합니다. 단일 형광체를 사용하면 이러한 모든 문제가 해결됩니다. 그것을 만들기 위해 과학자들은 흑연 분말과 유로퓸, 알루미늄 및 바륨의 산화물을 최소량으로 혼합한 다음 혼합물을 1450도까지 가열했습니다. 새로운 형광체의 에너지 효율은 여전히 ​​기존의 저온 LED보다 현저히 낮습니다. 또한 생성하는 동안 온도와 압력이 약간만 변경되어도 색상 특성이 변경될 수 있으며 이는 산업 생산에서도 매우 중요합니다.

형광체는 이전에 관찰된 적이 없는 새로운 결정 구조를 가지고 있습니다. 이것은 원자 수준에서 물질에 대한 철저한 연구가 그 특성을 개선하고 설명된 어려움을 제거하는 데 도움이 될 것이라는 희망을 줍니다. Pan은 "아직 할 일이 많습니다. 그러나 결과적인 색온도와 연색성은 훌륭한 출발점이 될 것입니다."라고 말했습니다.

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