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로직 칩의 커패시턴스 미터. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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아래는 초보 라디오 아마추어도 만들 수 있는 회로 설계가 간단한 커패시턴스 미터입니다. 그럼에도 불구하고 이 장치의 측정 정확도는 약 4%로 많은 아마추어 무선 작업에 상당히 적합합니다.

로직 칩의 커패시턴스 미터

장치에는 SA1 스위치의 위치에 따라 결정되는 1개의 하위 범위가 있습니다. 위치 50에서 최대 2pF의 커패시턴스, 500 - 최대 3pF, 5000 - 최대 4pF 및 0,05 - 최대 1.1μF의 커패시터가 측정됩니다. DA1.2 및 DAXNUMX 요소에서 직사각형 펄스 생성기가 만들어집니다.

생성 주파수는 스위치에 의한 피드백 회로에 포함된 커패시터의 커패시턴스와 저항의 저항에 따라 달라집니다. 스위치 위치 1에서 가장 크고 위치 4에서 가장 작습니다. 논리 요소 DD1.3 및 DD1.4는 병렬로 연결됩니다. 이는 소켓 XS1 및 XS2에 연결된 측정된 커패시터 Cx의 충분히 큰 충전 전류를 제공합니다.

충전 전류를 높이면 커패시터 Cx의 누설 저항이 표시기 판독값에 미치는 영향이 줄어듭니다. 표시는 총 편향 전류가 1mA이고 프레임 저항이 240Ω인 포인터 측정 헤드로 수행됩니다. 작업 정확도의 중요한 조건은 다이오드 VD1 및 VD2를 선택하는 것입니다. 고주파이어야하며 동일한 매개 변수를 가져야합니다.

커패시턴스 미터는 각 하위 범위에 대해 개별적으로 조정됩니다. 범위 스위치가 적절한 위치로 설정됩니다. 정확히 알려진 커패시턴스를 가진 커패시터가 소켓에 연결됩니다. (해당 하위 범위의) 튜닝 저항 R1 - R 4 중 하나를 조정하면 표시기 눈금에서 원하는 판독값을 얻을 수 있습니다.

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그들의 연구를 위해 독일 과학자들은 몽골 저빌이 경보를 들었을 때 장애물을 뛰어넘도록 훈련하기 시작했습니다. 그런 다음 연구자들은 바이러스를 사용하여 저빌의 내이인 달팽이관에 직접 유전자를 주입했습니다. 이 유전적 업그레이드는 빛이 동물의 달팽이관에 있는 뉴런을 활성화하도록 했습니다. 그 후, 그들은 귀 안쪽에 켜지고 빛을 줄 수 있는 광섬유를 이식했습니다.

과학자들이 섬유를 켜고 청색광을 방출하기 시작하자 설치류는 경보음이 들리는 것처럼 장애물을 뛰어넘기 시작했습니다. 연구원들이 일부 동물의 귀를 막고 섬유를 다시 켰을 때, 저빌은 더 이상 물리적으로 소리를 들을 수는 없었지만 여전히 빛을 "들린" 것처럼 펄쩍펄쩍 뛰고 있었습니다.

이러한 종류의 이전 연구는 생쥐와 쥐에서 수행되었지만 저빌은 인간과 유사한 청력을 가지고 있으며 인간과 동일한 범위의 소리를 들을 수 있습니다. 이것은 현재로서는 실험적인 개념 증명일 뿐이지만 빛은 전기보다 제한하기 쉽기 때문에 혼잡하고 시끄러운 환경에서도 청각 장애인이 다른 사람의 말을 들을 수 있도록 하는 청각 임플란트의 새로운 시대를 열 수 있습니다. 전류가 더 부드럽고 내이에 영향을 주어 조용한 소리의 아날로그까지도 포착할 수 있습니다.

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