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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Microfono-stetoscopio. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Microfoni, radiomicrofoni

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1a opzione

Uno stetoscopio elettronico registra le vibrazioni in pareti fino a 0,5 m di spessore e, se necessario, può essere amplificato al valore desiderato utilizzando un ulteriore amplificatore a bassa frequenza.

Microfono stetoscopio

Il sensore di vibrazione è costituito da una testa pickup piezoceramica da un lettore PE-1, TZP-308T o ZP-1, vengono utilizzati emettitori piezoelettrici TZP-308, che riproducono bene le frequenze nell'intervallo 800-3000 Hz.

2a opzione

Nel circuito è stato introdotto un correttore della risposta in frequenza, in altre parole un controllo di tono. Corregge l'aumento nella regione ad alta frequenza del segnale proveniente dal sensore. È del tutto possibile fare a meno di un correttore di risposta in frequenza, semplicemente applicando un segnale dall'uscita A1 al resistore R0. Lo svantaggio del circuito è la presenza di alimentazione bipolare. Chi lo desidera può prendere come base lo schema di Fig. 2 e, di conseguenza, modificarlo rendendolo a due stadi. Il primo stadio fornisce la preamplificazione con reiezione di modo comune (soprattutto ronzio AC). A1 deve essere a basso rumore. Il sensore è collegato all'ULF tramite un doppino intrecciato nello schermo.


(clicca per ingrandire)

Elenco delle parti: R1=R2=100k-500k, R3=R4=1M-5M, R0=5k-100k (regolazione del volume), R5=100k-1M (deve essere molto più grande di R0), R6=10k-20k (sensibilità regolazione ), R7=100k-200k, R8=10 Om; C2=0.1uF-1.0uF, C3=0.1uF-1.0uF, C4=0.1uF, C5=0.1uF-0.3uF, C6=C7=C8=0.1uF-0.3uF; A1 e A2 - amplificatori operazionali 140UD12, 140UD20, 140UD8 o qualsiasi altro con correzione interna e in inclusione standard; T1, T2 - KT3102, KT3107 o KT315, KT361 o simili, costituenti una coppia complementare.

Montaggio: su fibra di vetro unilaterale. I condensatori C5, C6, C7, C8 sono posizionati il ​​più vicino possibile all'amplificatore operazionale. Il dispositivo deve essere posizionato in uno schermo di latta.

3a opzione

Elenco delle parti: R1=100k - 1M, R2=10k - 20k (selezionato durante l'impostazione della sensibilità), R3=1M - 2M, R4=10 ohm; C1=0.1uF - 1.0uF,
C2=0.1mkF - 0.3mkF, C3=0.1mkF-0.3mkF, C4=0.1mkF, A1 - amplificatore operazionale 140UD12, 140UD20, 140UD8 o altri con correzione interna; T1, T2 - KT3102, KT3107 o KT315, KT361 o simili, costituenti una coppia complementare.


(clicca per ingrandire)

Montaggio: su fibra di vetro unilaterale. I condensatori C2, C3 sono posizionati il ​​​​più vicino possibile all'amplificatore operazionale. Il dispositivo deve essere posizionato in uno schermo di latta.

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Un gruppo di scienziati planetari guidati da Richard Ghail dell'Imperial College London ha scoperto i segni di un nuovo tipo di attività tettonica su Venere e ha riferito della Conferenza annuale sullo studio della Luna e di altri pianeti a Woodlands, Texas (USA).

Finora si credeva che Venere avesse una crosta monolitica, come Marte. Tuttavia, un'analisi delle fotografie scattate negli anni '90 dalla navicella spaziale Magellan della NASA ha mostrato che non è affatto così.

L'obiettivo di Gale e colleghi erano due aree della superficie di Venere, che ricordano le pianure terrestri interne. Gli scienziati hanno chiamato queste pianure venusiane Nuwa Campus e Lada Campus. Si è scoperto che entrambi sono circondati da creste e faglie. Sulla Terra, tale rilievo corrisponde a zone di contatto tra due placche crostali tettoniche.

Tuttavia, in primo luogo, la crosta di Venere, a quanto pare, è divisa in più pezzi. E in secondo luogo, il movimento di questi pezzi, a differenza delle placche tettoniche terrestri, è strettamente interconnesso: spingono, cambiano posto e ruotano l'uno rispetto all'altro. La ragione di un'attività tettonica così elevata su Venere, a quanto pare, risiede nelle temperature elevate (in media 462 ° C) sulla sua superficie, che aumentano la convezione negli strati superiori del mantello.

Vediamo quindi un terzo tipo di attività tettonica, diversa dalla situazione sia sulla Terra che su Marte. Fino ad ora, gli scienziati credevano che per i pianeti con un guscio solido ci fossero solo queste due opzioni.

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