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Il programma "Field of Miracles" è sempre apprezzato dagli spettatori. Puoi giocare tu stesso a un gioco simile, ad esempio a scuola durante una serata di riposo. Richiede un tamburo da gioco con settori. Portiamo alla vostra attenzione una versione elettronica di un simile "tamburo".

Come nel "Campo dei Miracoli", il "tamburo" elettronico ha diversi settori che indicano il risultato della "mossa" effettuata dal partecipante. Ma a differenza di un gioco televisivo, il "tamburo" è immobile, i LED lampeggiano alternativamente nei settori, simulando la rotazione del "tamburo", e si sente un segnale acustico.

Lo schema del "tamburo" è mostrato in fig. 1. Sugli elementi logici DD1.1 e DD1.2 è assemblato un generatore di impulsi rettangolari (orologio) e sugli elementi DD1.3, DD1.4 - un generatore AF. Dopo che l'interruttore SA1 fornisce la tensione di alimentazione, uno dei LED HL1-HL10 si accende. Ma i generatori in questo momento non funzionano, perché i terminali di ingresso 13 e 1 dei loro elementi logici hanno un basso livello di tensione.

Tamburo elettronico

Quando si preme il pulsante SB1 "Start", la tensione viene fornita al terminale di ingresso 13 dell'elemento DD1.1, a seguito della quale viene caricato il condensatore C1. Il generatore dell'orologio inizia a funzionare. I suoi impulsi di alto livello provengono dall'uscita 10 dell'elemento logico DD1.2 all'ingresso CN del controdecodificatore DD2, nonché all'uscita 1 dell'elemento DD1.3, consentendo il funzionamento del generatore AF. Gli impulsi AF dal generatore vengono alimentati attraverso il resistore R7 all'amplificatore di frequenza audio, realizzato sul transistor VT1, e sono riprodotti dalla capsula BF1 (DEMSh-1).

Gli impulsi di clock, arrivando all'ingresso del controdecodificatore, provocano la comparsa sequenziale di segnali di alto livello alle sue uscite, l'apertura sequenziale delle chiavi elettroniche sui transistor VT2-VT11 e l'accensione (anche alternativamente) dei LED HL1-HL10 . Poiché i LED sono disposti in cerchio, viene creato un effetto di "giro del tamburo". La velocità di "rotazione" può essere modificata da un resistore variabile R4.

Dopo aver rilasciato il pulsante, il generatore di impulsi di clock continua a funzionare per un po' di tempo, finché il condensatore C1 non si scarica. Poi la generazione si ferma, non vengono inviati impulsi al contatore, solo uno dei dieci LED rimane acceso. Naturalmente anche il segnale acustico si interrompe, poiché sul pin 1 dell'elemento DD1.3 appare un segnale di basso livello.

Alla successiva pressione del pulsante SB1, il processo si ripete.

Il circuito R5C3 indebolisce l'influenza del generatore AF sul funzionamento del misuratore, i resistori R7 e R8 sono limitatori di corrente, il condensatore C5 indebolisce le interferenze che penetrano nei circuiti di potenza.

Strutturalmente, il "tamburo" è realizzato in una custodia di plastica (Fig. 2) con dimensioni di 143x84x45 mm. Sul pannello superiore della custodia è presente un foglio di carta da disegno, sul quale è disegnato un cerchio, suddiviso in settori con marcature alfanumeriche, oltre alle scritte "ON" e "START". La parte superiore della lastra è ricoperta da una lastra rettangolare di vetro organico con fori per LED. Le iscrizioni nei settori possono essere le più diverse, prese in prestito da un gioco popolare o inventate dai suoi organizzatori. Il resistore variabile si trova al centro dei settori.

Tamburo elettronico

All'interno della custodia è presente una batteria (ad esempio 3336) e un circuito stampato (Fig. 3) in fibra di vetro su un lato, su cui sono montati tutti gli elementi del dispositivo, ad eccezione del pulsante e dell'interruttore.

Tamburo elettronico

Se, durante il controllo del dispositivo, si verificano malfunzionamenti nel funzionamento del controdecodificatore, è necessario selezionare il resistore R5.

Autore: S. Serkov, Barnaul

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Record di trasmissione dati in fibra ottica rotto 16.06.2022

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Lo dimostrano i risultati della ricerca dell'Istituto Nazionale delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (NICT).

Un petabit è uguale a un quadrilione di bit (un numero seguito da 16 zeri), che è esattamente il throughput che gli ingegneri del Network Research Institute sono stati in grado di ottenere in una fibra ottica a 15 modalità con un diametro di rivestimento standard (0,125 mm) utilizzando solo quattro fili. I dati sono stati trasmessi a una velocità di 1,02 petabit al secondo su una distanza di 51,7 km.

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