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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatore stabilizzato 220/0-27 volt 0,5 ampere. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Per impostare e testare vari dispositivi assemblati su microcircuiti e transistor, è necessaria una fonte di alimentazione con un'ampia gamma di regolazione della tensione di uscita con correnti di carico significativamente variabili.


(clicca per ingrandire)

I parametri principali:

  • Tensione di rete, V.......220±15%
  • Fattore di stabilizzazione......100
  • Limiti di regolazione della tensione di uscita, V.......0...27
  • Corrente di carico, A ....... 0,5
  • Doppia ampiezza delle tensioni di ripple, mV.......1,0
  • Impedenza di uscita, Ohm......0,05
  • Corrente di carico massima, A ....... 0,6
  • Questo alimentatore è dotato di protezione da sovraccarico.

La tensione di uscita è stabilizzata. Come trasformatore T1 è stato utilizzato un trasformatore di scansione dei fotogrammi convertito dalla TV Start-3. L'avvolgimento secondario viene rimosso e al suo posto ne viene avvolto un altro. Le sezioni IIa e IIg contengono ciascuna 215 spire di filo PEV-2 - 0,38, mentre IIb e IIc contengono ciascuna 200 spire dello stesso filo. L'avvolgimento III è costituito da 28 giri di filo PEV-2 - 0,31. Il trasformatore T1 può essere realizzato in modo indipendente. Il nucleo magnetico è a forma di W con una sezione dell'asta centrale di 4 cm2 (L 20 X 20). L'avvolgimento primario è costituito da 2600 giri di filo PEV-2 - 0,16. I dati dei restanti avvolgimenti possono essere lasciati invariati.

Il resistore variabile R10 deve avere una dissipazione di potenza di almeno 1 W (SPO-1). Il relè Reed K1 è realizzato su un interruttore Reed KM-2, la sua bobina è avvolta con filo PEV-2 - 0,51 in uno strato su un manicotto di carta con un diametro di 4 e una lunghezza di 21 mm. La lampada H1 - tipo MH14 (2,5 V; 0,16 A) funge da indicatore di sovraccarico. Il relè reed, la lampada HI e l'avvolgimento III del trasformatore T1 possono essere omessi se, al posto del diodo zener V8, si accende il LED AL307 con qualsiasi indice di lettera. La resistenza del resistore R2 in questo caso dovrebbe essere pari a 2,2 Ohm. Il bagliore del LED indicherà che lo stabilizzatore è sovraccarico.

I transistor V10 e V11 devono avere un coefficiente di trasferimento di corrente statico h21e > 50. Il transistor V9 deve essere installato su un radiatore con una superficie di almeno 300 cm2.

La configurazione dello stabilizzatore inizia accendendo un resistore variabile con una resistenza di 11 kOhm invece del resistore R1 e impostando il suo motore sulla resistenza massima. Il motore della resistenza R10 deve essere nella posizione inferiore (secondo lo schema). Accendere lo stabilizzatore e, ruotando il motore del resistore variabile installato al posto del resistore R11*, impostare la tensione di uscita su 27 V. Successivamente, misurare la resistenza della parte attiva del resistore variabile e accendere il resistore R11* con invece una resistenza costante pari a quella misurata.

Successivamente, seleziona la resistenza del resistore R2 collegando all'uscita invece del carico un amperometro CC con una scala di 1 A. Svolgendo le spire del filo del resistore R2, imposta la corrente sull'amperometro su 0,6 A. Resistore R6 * è selezionato in modo che nella posizione superiore del cursore del resistore R10 nel diagramma la tensione di uscita sia zero. Selezionando il numero di giri dell'avvolgimento del relè reed K1 e spostando l'interruttore reed all'interno della bobina, viene impostata la corrente operativa richiesta di questo relè. La resistenza di uscita viene valutata misurando la differenza tra la tensione a circuito aperto e la tensione al carico massimo.

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Gli agricoltori possono utilizzare questi spray a cambio genetico per aumentare la crescita, aumentare la nutrizione delle piante e proteggere le piante dalla siccità o dagli insetti con virus. Questa tecnica consente di modificare i tratti delle piante senza modificarne il DNA.

"Lo spray può essere utilizzato immediatamente, non devi aspettare anni prima che il DNA venga modificato o che venga allevato un nuovo ceppo", afferma David Balcomb di Cambridge, che sta studiando la tecnologia di soppressione genica nelle piante. Allo stesso tempo, uno spray può essere utilizzato su un'ampia varietà di specie e varietà.

Gli scienziati dell'Università del Queensland in Australia sono riusciti a ottenere un effetto a lungo termine di disattivazione dei geni all'interno delle cellule vegetali. Hanno protetto le piante di tabacco dal virus per 20 giorni con una sola applicazione dello spray gene-switching. Questa tecnica consente di modificare vari tratti delle piante, ma gli scienziati non hanno ancora condotto tali esperimenti, concentrandosi sulla tecnologia di protezione delle colture.

La disattivazione dei geni utilizza il sistema di difesa naturale. Quando i virus invadono le cellule, le cellule eliminano parte dell'RNA dai virus per produrre piccoli campioni di RNA a doppio filamento che vengono utilizzati per riconoscere e uccidere qualsiasi RNA che corrisponda al campione. Senza RNA virale, non ci sono proteine ​​virali, il che significa che i virus non possono riprodursi.

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I virus delle piante sono un problema nell'agricoltura di tutto il mondo e nessun finanziamento attuale è diretto a loro. Gli agricoltori possono coltivare varietà resistenti ai virus, se esistono, o uccidere organismi vettori come gli afidi. Quindi, se lo spray antivirus si comporta bene sul campo, allora può essere molto richiesto.

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