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128-148MHz에서 88-108MHz로의 VHF 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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튜닝 요소가 없으면 수신기 자체에서 튜닝이 이루어지기 때문에 트랜스듀서의 설계가 크게 단순화됩니다. 변환기는 국부 발진기 신호와 입력 신호 사이의 디커플링이 좋은 K174PS1 칩을 사용합니다. 따라서 강한 입력 신호라도 로컬 오실레이터를 약간 디턴합니다. 마이크로 회로는 전압 조정기가 내장되어 있으므로 공급 전압에 중요하지 않습니다.

128-148MHz ~ 88-108MHz의 VHF 변환기

로컬 발진기의 주파수는 회로 L1, C4의 매개 변수에 의해 결정됩니다. 입력 신호는 커패시터 C1을 통해 주파수 변환기의 입력으로 공급됩니다. 컨버터 부하에서 저항 R3, 신호의 전체 구성 요소와 차이 구성 요소가 구별됩니다. 로컬 발진기 주파수는 40MHz로 설정됩니다. 88-108MHz 범위의 수신기를 사용할 때 차동 주파수가 사용되며 전체 주파수는 수신기의 입력 회로에서 필터링됩니다. 우리의 경우 변환기를 사용하여 128MHz ~ 148MHz의 입력 신호 범위를 다룹니다. 필요한 경우 로컬 발진기의 주파수를 변경하여 다른 범위를 겹칠 수 있습니다. DA1 칩은 최대 200MHz의 주파수까지 작동할 수 있습니다.

코일 L1은 SB-1a 자기 회로의 튜닝 코어에 감겨 있으며 5회 감긴 0,3mm PEV 와이어를 포함하고 있습니다. DA1 칩은 K174PS4 또는 아날로그 SO42P로 교체할 수 있습니다.

컨버터 설정은 코일 L1의 인덕턴스를 변경하여 로컬 발진기 주파수를 설정하는 것입니다.

저자: V.Adrianov

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일반적으로 단백질 분자와 단백질 초분자 복합체는 전류를 전도하지 않습니다. 그러나 여기에는 예외가 있으며 그 중 하나는 마신 또는 융모 박테리아인 Geobactersulphurreducens입니다. 선모는 박테리아 세포의 표면에 앉아(박테리아를 털이 많아 보이게 함) 다양한 기능을 수행하는 긴 단백질 구조입니다.

X 선 회절 방법을 사용하여 미국 과학자들은 전도성 스레드가 구조에서 0,32nm의 간격이 반복되는 중요한 특징을 가지고 있음을 발견했습니다. 그러나 섬모가 전류를 전도하는 능력을 상실한 G.sulphurreducens 균주에서는 융모의 길이를 따라 반복되는 그러한 0,32nm 간격이 없었다.

또한 비전도성 필리는 방향족 화학 그룹을 가진 아미노산이 없었습니다. 방향족 화합물(학교 교과서에서 가장 간단하고 가장 유명한 것은 벤젠임)에서 전자 밀도는 고리를 형성하는 모든 원자에 고르게 분포되어 있는 것으로 알려져 있습니다. 즉, 분자 생성에 관여하는 모든 전자는 말하자면 전체 방향족 그룹에 고르게 퍼져 있습니다.

두 방향족 분자의 전자 궤도가 접근하여 중첩될 때 전자는 말하자면 상대적으로 방해받지 않고 들어갈 수 있는 새로운 사용 영역을 받게 됩니다. 이러한 밀접하게 배치된 링이 A 지점에서 B 지점으로 정렬되면 A와 B 사이에 전기 전도성이 발생합니다. 방향족 그룹은 나선형 계단의 가로대처럼 G.sulfurreducens의 머리카락에 튀어 나와 서로 전자를 던집니다. 그것들이 서로 올바른 거리에 있다는 것만이 중요합니다. 여기에 G.sulphurreducens의 전도성 융모에서 앞서 언급한 0,32nm가 반복됩니다. 이것은 정확히 올바른 거리입니다.

mBio의 기사는 전도성 융모의 잘 알려진 현상에 대한 이유에 대해서도 설명합니다. 이전 실험에서 환경이 산성화되었을 때 전기 전도도가 거의 100배 증가했습니다. pH가 10에서 2로 감소함에 따라(즉, 산도가 증가함에 따라) 톱의 전기 전도도에 필요한 주기적인 0,32nm 간격이 더 두드러지고 전류가 더 잘 전도되기 시작했습니다.

"전도성 박테리아"가 누리는 관심은 그들이 취했기 때문에 충분히 이해할 수 있습니다. 이것은 시험관에서 저렴하고 빠르게 성장한 후 일종의 나노전자 장치로 조립할 수 있는 기성품 나노와이어입니다. 지오박터를 마시는 것이 효과가 있는 것으로 판명되고 어떻게든 개선할 수 있는 방법을 찾는다면 가까운 장래에 박테리아 단백질 기반 장치를 갖게 될 것입니다.

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