Chiamata bitonale su microcircuiti. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica
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Un campanello bitonale è assemblato su due microcircuiti e un transistor.
(clicca per ingrandire)
Gli elementi logici D1.1-D1.3, il resistore R1 e il condensatore C1 formano un oscillatore di commutazione.
Quando si accende l'alimentazione, il condensatore C1 inizia a caricarsi attraverso il resistore R1. Man mano che il condensatore si carica, la tensione sul suo rivestimento aumenta, collegata ai terminali 1, 2 dell'elemento logico D1.2. Quando raggiunge 1,2 ... 1,5 V, all'uscita 6 dell'elemento D1.3 apparirà un segnale logico "1" (4 V) e un segnale logico "11" (1.1 IN). Successivamente, il condensatore C0 inizia a scaricarsi attraverso il resistore R0,4 e l'elemento D1. Di conseguenza, all'uscita 1 dell'elemento D1.1 si formeranno impulsi di tensione rettangolari. Gli stessi impulsi, ma sfasati di 6 °, saranno al terminale 1.3 dell'elemento D180, che funge da inverter.
La durata della carica e scarica del condensatore C1, e quindi la frequenza del generatore di commutazione, dipende dalla capacità del condensatore C1 e dalla resistenza del resistore R1. Con le valutazioni di questi elementi indicate nel diagramma, la frequenza del generatore di commutazione è 0,7 ... 0,8 Hz.
Gli impulsi dell'oscillatore di commutazione vengono inviati ai generatori di suoni. Uno di questi è realizzato sugli elementi D1.4, D2.2, D2 3, l'altro - sugli elementi D2.1, D2.4, D2.3. La frequenza del primo generatore è 600 Hz (può essere modificata selezionando gli elementi C2, R2), la frequenza del secondo è 1000 Hz (questa frequenza può essere modificata selezionando gli elementi C3, R3). Quando il generatore di commutazione è in funzione, l'uscita dei generatori di toni (pin 6 dell'elemento D2.3) riceverà periodicamente il segnale di un generatore o il segnale di un altro. Quindi questi segnali vengono inviati all'amplificatore di potenza (transistor V1) e convertiti dalla testina B1 in suono. Il resistore R4 è necessario per limitare la corrente di base del transistor. Resistenza trimmer R5, è possibile scegliere il volume del suono desiderato.
Resistenze fisse-MLT-0,125, tuning-SPZ-1B, condensatori C1-C3 - K50-6. I circuiti logici K155LAZ possono essere sostituiti con transistor K133LAZ, K158LAZ, KT603V - con KT608 con qualsiasi indice di lettere. La fonte di alimentazione è costituita da quattro batterie D-0,1 collegate in serie, una batteria 3336L o un raddrizzatore stabilizzato da 5 V.
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Negli ultimi tre milioni di anni, la Terra ha vissuto almeno 30 ere glaciali. I ricercatori ritengono che la piccola era glaciale dal XVI al XVII secolo possa essere stata interrotta a causa dell'attività umana. Ad esempio, l'aumento della deforestazione e dell'espansione dei terreni agricoli, insieme alla prima industrializzazione, hanno portato a un aumento delle emissioni di CO2 che sembrano aver rallentato o addirittura invertito il raffreddamento del pianeta. Gli scienziati svedesi sottolineano il ruolo speciale delle torbiere in questo processo. Le torbiere agiscono come pozzi naturali di carbonio, cioè assorbono attivamente l'anidride carbonica dall'atmosfera. Attualmente, le torbiere occupano circa il 4% della superficie terrestre. La maggior parte delle torbiere si trova nelle regioni temperate a nord ea sud del 45° parallelo. In generale, le torbiere sono uno dei maggiori assorbitori terrestri di anidride carbonica: annualmente, ogni metro quadrato di torba assorbe circa 20 grammi, il che equivale a un raffreddamento con la selezione di 5 watt per 1 metro quadrato. m.
I ricercatori hanno scoperto che durante i periodi interglaciali metà del territorio della Svezia era ricoperta di torbiere. Ciò suggerisce che la quantità di anidride carbonica assorbita durante quel periodo era molto maggiore di quella odierna. Ci sono molte prove che siamo più vicini alla fine dell'attuale periodo interglaciale, ma la rapida attività umana rallenta il raffreddamento e, al contrario, riscalda eccessivamente il pianeta.
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