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

Standard di potenza (DIN, RMS, PMPO). Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / relatori

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La varietà di standard utilizzati per misurare la potenza di uscita degli amplificatori e la potenza degli altoparlanti può confondere chiunque. Ecco un amplificatore a blocchi di un'azienda rispettabile con 35 watt per canale, ma qui c'è un centro musicale economico con un adesivo da 1000 watt. Un simile confronto causerà evidente smarrimento in un potenziale acquirente. È il momento degli standard...

In Russia vengono utilizzati due parametri di potenza: nominale e sinusoidale. Ciò si riflette nei nomi dei sistemi acustici e nelle designazioni degli altoparlanti. Inoltre, se prima veniva utilizzata principalmente la potenza nominale, ora è più spesso sinusoidale. Ad esempio, gli altoparlanti 35AC sono stati successivamente designati S-90 (35 W di potenza nominale, 90 W di potenza sinusoidale)

Potenza nominale - potenza nella posizione centrale del controllo del volume dell'amplificatore, alla quale i restanti parametri del dispositivo corrispondono a quelli indicati nella descrizione tecnica.

La potenza sinusoidale è la potenza alla quale un amplificatore o un altoparlante può funzionare a lungo con un segnale musicale reale senza danni fisici. Di solito 2 - 3 volte superiore al valore nominale.

Gli standard occidentali sono più ampi, generalmente utilizzati DIN, RMS e PMPO.

DIN - corrisponde approssimativamente alla potenza sinusoidale - la potenza alla quale un amplificatore o un altoparlante può funzionare a lungo con un segnale di "rumore rosa" senza danni fisici.

RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - La potenza sinusoidale massima (limitante) - la potenza alla quale un amplificatore o un altoparlante può funzionare per un'ora con un segnale musicale reale senza danni fisici. In genere dal 20 al 25 percento in più rispetto a DIN.

PMP (Peek Music Power Output) - Potenza musicale (oltraggiosa :-)) - la potenza che l'altoparlante dell'altoparlante può sopportare per 1-2 secondi su un segnale a bassa frequenza (circa 200 Hz) senza danni fisici. Di solito 10 - 20 volte superiore a DIN.

Di norma, i produttori occidentali seri indicano la potenza dei loro prodotti in DIN e i produttori di centri musicali economici e altoparlanti per computer in PMPO.

Standard di potenza (DIN, RMS, PMPO)

100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)

Non dimenticare l'impedenza degli altoparlanti. Principalmente sul mercato ci sono altoparlanti con una resistenza di 4, 6, 8 ohm, meno comuni sono 2 e 16 ohm. La potenza dell'amplificatore varierà quando si collegano diffusori di diversa impedenza. Le istruzioni per l'amplificatore di solito indicano per quale impedenza degli altoparlanti è progettato o l'alimentazione per varie impedenze degli altoparlanti. Se l'amplificatore consente il funzionamento con altoparlanti di diversa impedenza, la sua potenza aumenta con la diminuzione della resistenza. Se si utilizzano altoparlanti con una resistenza inferiore a quella specificata per l'amplificatore, ciò potrebbe causare il surriscaldamento e il guasto, se superiore, la potenza di uscita specificata non verrà raggiunta. Naturalmente, il volume dell'acustica è influenzato non solo dalla potenza di uscita dell'amplificatore, ma anche dalla sensibilità degli altoparlanti, ma ne riparleremo la prossima volta. L'importante è non dimenticare che la potenza è solo uno dei parametri, tutt'altro che il più importante per ottenere un buon suono.

Autore: Dmitry Khraltsov; Pubblicazione: DVDWORLD.RU

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L'effetto dell'educazione fisica sul DNA 04.01.2015

Siamo così abituati a dire che fare sport rafforza i muscoli, protegge dalle malattie cardiovascolari e dal diabete e in genere prolunga la vita, che non pensiamo nemmeno a cosa sta succedendo qui in termini di fisiologia, biochimica, biologia cellulare, ecc. , si può presumere che un aumento della massa muscolare con l'esercizio costante sia una conseguenza della modifica dell'attività di alcuni geni - ma che tipo di geni ci sono e, soprattutto, come viene regolata esattamente la loro attività? Intanto, fino a tempi molto recenti, nessuno poteva dare una risposta più o meno concreta a questa domanda.

Parte del problema viene risolto dall'ultimo lavoro di Carl Johan Sundberg (Carl Johan Sundberg) e dei suoi colleghi del Karolinska Institute (Svezia). Hanno deciso di testare se i marcatori epigenetici sul DNA umano cambiano sotto l'influenza dello stress fisico. I meccanismi epigenetici di regolazione dell'attività genetica sono tra i più versatili ed efficaci (e uno dei più studiati), quindi sarebbe strano ignorarli.

È noto che fare sport spegne alcuni geni e ne accende altri; d'altra parte, è anche noto da tempo che l'epigenetica delle cellule umane dipende dallo stile di vita e dalle condizioni ambientali. Ad esempio, alcuni inquinanti stimolano la ridistribuzione dei gruppi metilici attaccati al DNA da speciali enzimi; a sua volta, l'attività dei geni dipende dal fatto che abbiano o meno gruppi metilici. Ci sono anche prove che il pattern metilico sul DNA sia influenzato dalla dieta. (La sequenza del DNA in sé non cambia, l'ordine delle basi azotate - lettere genetiche - nel gene rimane lo stesso, motivo per cui tali meccanismi sono chiamati epigenetici, cioè non funzionano all'interno dei geni, ma sopra di essi. )

Allo stesso tempo, non si sa quasi nulla di come l'attività fisica influenzi la metilazione del DNA. Alcuni studi suggeriscono che lo stress elevato a breve termine porta a conseguenze epigenetiche immediate. E se, senza esporsi a uno stress franco, ti alleni regolarmente, tale allenamento influenzerà la regolazione metilica dell'attività genica?

Poco più di due dozzine di giovani uomini e donne hanno preso parte all'esperimento dei ricercatori svedesi, che avrebbero dovuto allenarsi per tre mesi su una cyclette. Tuttavia, hanno dovuto pedalare con un solo piede. Il fatto è che i meccanismi epigenetici sono molto sensibili a tutto ciò che ci accade e sarebbe piuttosto difficile dire se i cambiamenti osservati siano effettivamente avvenuti a causa dell'allenamento o di alcune circostanze di vita precedenti di una determinata persona. E non puoi paragonarlo a nessun altro. Ma una gamba può essere paragonata all'altra, le modifiche epigenetiche passate saranno le stesse per loro.

Prima e dopo le sessioni di tre mesi, i volontari hanno eseguito diversi test, prima e dopo aver eseguito una biopsia dei muscoli delle gambe. Naturalmente, alla fine dell'esperimento, una gamba è diventata chiaramente più forte dell'altra. Ma allo stesso tempo, il pattern metilico è cambiato a circa 5 punti sul DNA della gamba allenata; da qualche parte la metilazione è aumentata, da qualche parte indebolita. Di conseguenza, anche l'attività di un certo numero di geni è cambiata, la maggior parte di essi regolava l'energia cellulare, i processi infiammatori e la risposta cellulare all'insulina. Non si poteva trovare nulla del genere in gambe non allenate. I risultati del lavoro sono pubblicati sulla rivista Epigenetics.

Quindi, si può affermare senza esagerare che lo sport intacca il DNA e, di conseguenza, si verificano alcuni cambiamenti nella nostra fisiologia e nel nostro benessere. Anche se, ovviamente, sorge immediatamente la domanda: se smetti di praticare sport, per quanto tempo persisterà il mutato schema di attività genetica, per quanto tempo i gruppi metilici rimarranno al loro posto sul DNA? Tuttavia, la fisiologia della cellula non dipende solo da meccanismi epigenetici, e lo stato "fisico" può essere mantenuto a scapito di altri processi molecolari-cellulari innescati da esercizi fisici.

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