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VEF-12 수신기의 VHF 접두어. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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88 ... 108 MHz (VHF-2 또는 FM 대역이라고도 함)의 방송 범위에서 현재 많은 라디오 방송국이 운영되고 있습니다 (대도시에서는 그 수가 수십에 이릅니다). 안타깝게도 지난 몇 년간의 국내 라디오 수신기는 이 범위의 전송을 수신하도록 설계되지 않았습니다. 가능한 방법은 VHF 셋톱 박스(실제로 고주파 FM 경로) 또는 (수신기에 VHF-1 범위가 있는 경우) 변환기를 제조하는 것인데, 이는 모든 사람이 할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 라디오 수신 장비에 익숙하지 않은 사람도 사용할 수 있는 또 다른 방법이 있습니다.

VEF-12 수신기에 대한 VHF 접두사
그림. 1

판매 중에는 VHF-3 범위의 라디오 방송국 수신을 제공하는 소형 수입 라디오와 소위 MP2 플레이어가 많이 있습니다. 헤드폰 연결 용으로 설계된 이러한 장치의 출력을 국내 수신기의 AF 증폭기 입력에 연결하면 VHF-2 범위의 확성기 수신이 가능해집니다. 즉, 한쪽에는 소형 장치에 연결하기 위한 플러그가 있고 다른 한쪽에는 구형 수신기의 AF 증폭기 입력에 연결하기 위한 커넥터가 있는 연결 케이블을 만들기만 하면 됩니다.

이러한 케이블의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 1. VHF-2 대역의 수신을 위해 소형 M-820 수신기(중국산)와 함께 테이프 레코더 연결용 소켓이 있는 국산 VEF-12 수신기를 사용했습니다. 수신기에 대한 수정 사항이 없기 때문에 이전과 마찬가지로 각각을 개별적으로 사용할 수 있습니다. 또한 제안된 방식에 따르면 VHF 라디오 방송국 수신을 제공하는 모든 휴대폰을 신호 소스로 사용할 수 있습니다.

VEF-12 수신기에 대한 VHF 접두사
그림. 2

기존 리시버에 외부 신호 소스를 연결하는 콘센트가 없다면 도입이 어렵지 않다. 일반적으로 볼륨 컨트롤의 가변 저항 (그림 1의 R2)은 검출기 출력 전압의 분배기로 연결됩니다. 출력 중 하나는 검출기에 연결되고 두 번째는 공통 와이어에 연결되고 출력 엔진의 - AF 증폭기의 입력에.

수신기를 VHF 대역에 연결하기 위해 XS1 소켓(모든 유형일 수 있음)을 도입할 때 감지기 출력에 연결된 가변 저항 R1의 출력이 후자에서 분리되고 소켓 소켓 중 하나에 연결됩니다( 두 번째는 공통 와이어에 연결됨) 및 추가 스위치 SA1의 폐쇄 접점(모든 유형) . 개방 접점은 가변 접점과 동일한 저항의 저항 R2를 통해 공통 와이어에 연결되고 가동 접점은 검출기 출력에 연결됩니다.

이러한 개선 후 스위치의 "1"위치에서 AF 증폭기의 입력이 검출기의 출력에서 ​​분리되어 기존 수신기의 수신 경로에서 VHF 대역 수신과의 간섭을 제거하고 위치 "2" - 연결하여 수신 및 개조 전 허용.

저자: 유 벨라벤체프

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천연 단백질로 만든 인공 근육 15.02.2022

프라이부르크 대학(University of Freiburg)의 연구원 그룹이 신체의 자연적 과정을 사용하는 인공 근육을 개발하는 데 성공했습니다. 과학자들은 인간이나 동물의 그것과 유사한 화학 연료를 소비하여 움직이는 자율적 굴근을 시연했습니다.

우리의 인공 근육은 아직 프로토타입입니다. 그러나 재료의 높은 생체 적합성과 특정 조직 및 기술 응용에 맞게 구성을 조정할 수 있는 능력은 재건 의학, 보철, 제약 또는 소프트 로봇 공학의 미래 응용을 위한 길을 열 수 있다고 Steven Schiller는 말합니다.

과거에 과학자들은 천연 단백질을 사용하여 작은 분자 기계 또는 폴리머에 삽입하여 인공 근육 시스템을 구축했습니다. 그러나 그들은 완전히 생물학적 합성 근육을 개발하는 데 실패했습니다.

Freiburg 팀이 사용하는 천연 단백질은 엘라스틴이라는 천연 섬유 단백질을 기반으로 합니다. 연구원들은 두 가지 합성 엘라스틴 유사 단백질을 개발했는데, 그 중 하나는 환경의 산성도 변동에 반응하고 다른 하나는 온도 변화에 반응합니다.

과학자들은 광화학 가교를 사용하여 두 단백질을 결합하여 움직임을 지시하기 위해 쉽게 형성될 수 있는 층상 물질을 형성했습니다. 그런 다음 그들은 화학 연료 소스인 아황산나트륨을 사용하여 리드미컬한 수축을 유도했습니다. 여러 반응의 특별한 관계로 인해 산도가 순환적으로 변하는 진동 화학 반응에서 추가된 에너지는 기계적 에너지로 변환됩니다.

따라서 연구원들은 재료를 주기적으로 자율적으로 수축하게 만들었습니다. 그들은 또한 온도를 변경하여 수축을 켜고 끌 수 있습니다. 이 경우 재료의 특정 상태를 프로그래밍하고 다른 자극으로 다시 재설정할 수 있었습니다. 따라서 과학자들은 물질 수준에서 "학습 및 망각"을 구현하기 위한 간단한 시스템을 만들었습니다.

자연적으로 발생하는 단백질 엘라스틴에서 파생되고 생명공학적 수단을 통해 생산되기 때문에 우리의 재료는 높은 저항성을 가지며 이는 기술 응용 분야와도 관련이 있다고 Schiller는 설명합니다.
미래에는 전기, 환경 염 농도와 같은 다른 자극에 반응하고 바이오매스와 같은 다른 에너지원을 소비하도록 물질이 변형될 수 있습니다. 우리는 기억과 학습과 관련하여 복잡한 생물학적 기능을 모방하는 단백질 물질 개념을 개발할 수 있는 위치에 있다고 Schiller는 결론지었습니다.

미래에 과학자들은 세포 간에 교환되는 "통화"인 ATP를 사용하여 조직 재생 및 인간 장기에 약물을 전달하는 차세대 나노기술 로봇과 같은 생물의학 응용 분야에서 새로운 접근 방식을 가능하게 하는 단백질 물질을 만드는 것을 계획하고 있습니다.

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