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저전압 전원 공급 장치가 있는 반사 수신기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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일부 캐스케이드가 고주파 및 저주파 기능을 동시에 수행하는 회로에서 반사 라디오 수신기가 호출됩니다. 이 라디오 수신기는 중파 대역에서 작동하는 하나의 라디오 방송국의 신호를 수신하도록 설계되었습니다.

수신기의 회로도가 그림에 나와 있습니다.

저전압 공급 반사 수신기

입력 발진 회로 L1, C1은 커패시터 C2의 커패시턴스를 선택함으로써 수신된 신호의 주파수와 공진하도록 동조된다. 커플링 코일(L2)의 하부 출력은 커패시터(C3, C1)에 의해 고주파로 접지된다. 상위 출력에서 ​​신호는 비 주기적 부하 저항 R2로 증폭 단계에서 사용되는 트랜지스터 VT3의베이스로 이동합니다. 저항 R1은 DC 트랜지스터 모드를 제공합니다. VT2 콜렉터에서 증폭된 신호는 VT3 트랜지스터의 베이스로 직접 공급되며, 공진 증폭기는 콜렉터 회로의 발진 회로 L5, C4와 조립되며 커패시터 커패시턴스를 선택하여 신호 주파수에 맞게 조정됩니다. 커플 링 코일 L1에서 무선 주파수 신호는 검출기 다이오드 VD3에 공급되고 R2의 부하에서 커패시터 C1를 통해 검출 된 신호가 트랜지스터 VT3의베이스로 피드백됩니다. 커패시터 CXNUMX은 감지된 신호의 고주파 성분을 접지로 전환합니다.

저주파 신호의 경우 트랜지스터 VT1의 캐스케이드는 저주파 용 L2 코일이 단락이기 때문에 공통 콜렉터 회로에 따라 연결된 트랜지스터 VT3의베이스로 콜렉터에서 다시 공급되는 오디오 신호의 증폭기입니다 BF1 전화는 이미 터 회로에 포함됩니다.

자기 안테나 L1의 코일은 직경 1mm의 PEV-0,1 와이어로 감겨 있으며 75회 감습니다. 동일한 전선의 2턴 통신 코일 L6가 권선 LL에 감겨 있으며 자기 안테나 막대는 직경 600, 길이 8mm의 60НН 등급 페라이트로 만들어집니다. 코일 L3 및 L4는 외경이 7mm인 동일한 브랜드의 페라이트 링에 감겨 있습니다. L3에는 직경 75mm의 PEV-4 와이어가 60개, L1 - 0,1개가 포함되어 있습니다. BF1은 TM-2M형의 소형 전화기를 사용한다.

수신기는 전압이 316V이고 소비 전류가 1,5mA인 단일 1,5 갈바닉 셀로 구동됩니다. 이러한 작은 전류는 수신기를 200시간 동안 연속 작동하기에 충분합니다.

저자: Martirosyan O.

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제1형 당뇨병은 신체가 스스로 인슐린을 생산하는 능력을 상실할 때 발생합니다. 이것은 차례로 췌장 세포의 면역이 파괴 된 결과이므로 환자는 정기적으로 모든 "작업"을 수행하고 필요한 호르몬을 수동으로 주입해야합니다. 일반적으로 그들은 완전한 삶을 영위할 수 있지만 신부전, 심장병, 뇌졸중 및 기타 여러 병리가 발생할 위험이 증가합니다. 예, 때때로 인슐린 요법이 새로운 베타 세포의 이식으로 대체되지만 이것은 기증자가 필요한 드문 자원입니다.

이를 해결하기 위해 연구자들은 줄기세포를 본격적인 췌장 베타세포로 만들기 위해 오랜 시간 연구를 해왔지만 쉽지 않았다. "우리와 다른 연구자들이 만든 세포는 미성숙하여 혈당에 제대로 반응하지 못하고 인슐린을 생산하지 못했습니다."라고 Herbock은 설명합니다.

과학자들이 줄기 세포를 췌장에 직접 이식하기로 결정했을 때 해결책이 나왔습니다. 이 과정의 결과로 줄기 세포는 자연 조직과 병합되지 않고 일종의 돌출부, 즉 췌장의 "섬"을 형성했습니다. 팀은 페트리 접시에서 그것들을 조사하여 그러한 클러스터의 수를 인위적으로 늘렸습니다. 그 결과 췌장 세포가 일반 인슐린 생산 세포처럼 성숙하고 기능하게 되었습니다!

이 세포를 실험용 쥐에 이식했을 때 결과는 예상을 뛰어넘었습니다. 단 며칠 만에 인공 줄기 배양이 대사 과정에 관여하고 혈당 수치 변화에 반응하여 인슐린을 생산하기 시작했습니다. 그러나 보편적인 치료법에 대해 이야기하기에는 너무 이르다. 연구는 여전히 진행 중이며 과학자들은 당뇨병 환자가 배양물과 함께 이식되면 그의 면역 체계가 단순히 당뇨병을 파괴할 것이라고 두려워합니다. 따라서 당뇨병 없이 살기 위해서는 환자는 평생 면역억제제를 복용해야 한다.

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