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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Sonda per testare transistor ad effetto di campo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Questa sonda (Fig. 1) è progettata per verificare rapidamente le prestazioni dei transistor ad effetto di campo. Con il suo aiuto, puoi testare i transistor ad effetto di campo delle serie KP103, KP302, KP303, KP305, KP307 e altre con una corrente di drenaggio iniziale diversa da zero.

Sonda per il test dei transistor ad effetto di campo

Uno stadio di amplificazione è assemblato sul transistor VT1, la cui modalità CC è impostata dal resistore R3. Il resistore R2 aumenta la resistenza del dispositivo all'autoeccitazione alle alte frequenze.

I transistor ad effetto di campo sono collegati alle prese del connettore XS1: con un canale P - ai primi tre nello schema, con un canale N - ai tre inferiori. Attraverso i condensatori C2, C3, C4 viene effettuata la retroazione sulla tensione alternata, attraverso i resistori R4, R5 la tensione di alimentazione viene fornita allo scarico dei transistor ad effetto di campo. I resistori R6, R7 forniscono una connessione in corrente continua tra il gate e la sorgente.

Senza il test del transistor ad effetto di campo, il transistor VT1 è aperto, la corrente lo attraversa, il LED HL1 rimane costantemente acceso. Quando viene collegato un transistor ad effetto di campo, si forma un multivibratore con accoppiamento capacitivo. Se il transistor ad effetto di campo funziona correttamente, la generazione avverrà ad una frequenza di diversi hertz e il LED lampeggerà a questa frequenza.

Il dispositivo può essere alimentato da un alimentatore CA, anche non stabilizzato, nonché da una batteria di batterie o celle galvaniche con una tensione di 9...12 V. Il consumo di corrente non supera i 40 mA.

Il dispositivo può utilizzare, oltre a quanto indicato nello schema, qualsiasi transistor della serie KT312, KT315, LED - qualsiasi altro con una corrente di funzionamento di 10...20 mA. Condensatori polari - K50-6, K50-16, non polari - K10-17a, resistori - MLT, S2-33. È consentito utilizzare qualsiasi contatto adatto come prese del connettore XS1, ad esempio da un pannello per microcircuiti.

Tutte le parti sono posizionate su un circuito stampato (Fig. 2, 3) realizzato in fibra di vetro su un lato.

Sonda per il test dei transistor ad effetto di campo

La configurazione si riduce alla selezione del resistore R3 di tale resistenza per ottenere una tensione sul collettore del transistor di 2...3 V.

Per verificare la funzionalità del dispositivo, è necessario collegare ad esso diversi transistor ad effetto di campo di vario tipo noti.

Autore: I. Nechaev, Kursk

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Dal 1958, l'Osservatorio Manua Loa alle Hawaii monitora continuamente i livelli di anidride carbonica. E i risultati delle osservazioni non sono dei più incoraggianti: negli ultimi cinquant'anni il contenuto di CO2 è aumentato di quasi un terzo. Una delle principali fonti di anidride carbonica nell'atmosfera è diventata l'attività industriale umana, principalmente la combustione e la lavorazione delle risorse naturali: petrolio, gas e carbone. Nonostante siano in corso alcuni sforzi a livello internazionale (protocollo di Kyoto) per limitare le emissioni di anidride carbonica, è quasi impossibile risolvere questo problema senza l'uso di nuove tecnologie.

Per ridurre le emissioni di anidride carbonica in un impianto industriale, devono essere risolti due problemi: come separare la CO2 dal resto dei gas emessi e cosa farne in seguito. Esistono diverse soluzioni al secondo problema: l'anidride carbonica viene utilizzata per produrre fertilizzanti minerali, viene pompata nella crosta terrestre al posto del petrolio, oppure viene dissolta negli oceani del mondo. Tuttavia, prima deve essere ottenuto nella sua forma pura.

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Il risultato di oltre cinque anni di lavoro è una sostanza in grado di catturare efficacemente l'anidride carbonica, è facile da usare e non rappresenta una minaccia per l'ambiente. Questa sostanza è una polvere costituita da piccole particelle su cui sono fissate molecole speciali. Le particelle sono una struttura porosa di ossido di silicio. Sulla superficie e all'interno dei pori sono fissate lunghe catene polimeriche di molecole di poliammina, in grado di catturare e trattenere l'anidride carbonica. In effetti, si è rivelato creare una spugna molecolare in grado di assorbire attivamente l'anidride carbonica.

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