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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Incisione elettronica su materiali lignei. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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L'utilizzo della corrente ad alta frequenza ad alta tensione per l'incisione elettronica permette di incidere con tratti molto sottili sia su legno, osso, che su altri materiali carbonizzati. Il processo di incisione si basa sul passaggio di correnti ad alta frequenza (80 kHz e oltre) attraverso piccole capacità parassite tra la fresa e il materiale, a seguito delle quali si verifica un arco elettrico tra la punta della fresa e la superficie incisa. Il processo di incisione offre grandi opportunità e richiede uno sforzo minore rispetto alla masterizzazione.

La fonte di corrente ad alta frequenza è un generatore, il cui circuito elettrico è mostrato in figura.

Incisione elettronica su materiali lignei
(clicca per ingrandire)

L'oscillatore principale è assemblato sui transistor VT1 e VT2. Il transistor VT1 fornisce l'amplificazione del segnale di retroazione prelevato dal resistore R2. La frequenza di oscillazione è determinata dalla conduttanza di ingresso e di uscita dei transistor VT1 e VT2 e dall'induttanza della bobina L1. La variazione della frequenza di generazione si verifica a causa di una variazione della conducibilità dei transistor al variare della tensione di alimentazione. L'oscillatore principale è alimentato da un regolatore di tensione regolabile basato sui transistor VT5 e VT6. Modificando la tensione di uscita dello stabilizzatore con il resistore R12, regoliamo la frequenza delle oscillazioni generate da 80 a 150 kHz. Il segnale dall'oscillatore principale attraverso il follower di emettitore sul transistor VT3 viene inviato allo stadio di uscita sul transistor VT4, nel circuito del collettore di cui è acceso l'avvolgimento primario del trasformatore T2. La tensione dall'avvolgimento secondario viene applicata alla taglierina.

La taglierina è un'asta con un'estremità affilata, inserita in un supporto in PTFE o altro materiale. L'estremità inferiore dell'avvolgimento secondario del trasformatore T2 è collegata all'elettrodo metallico 2 attraverso il condensatore C5, che protegge dalla modalità di cortocircuito quando la taglierina 1 tocca l'elettrodo 2 per eccitare l'arco. Accendendo il diodo VD1, ci saranno impulsi di tensione ad alta frequenza negativi sulla taglierina, che formano un arco attraverso capacità parassite nel materiale.

Trasformatore di potenza T1 - tipo TPP261-220-50, bobina L1 - induttanza DM0,1 450 μH, condensatori elettrolitici C2 e C8 di tipo K50-6 per 25 V e C4, C6 e C7 per 50 V. Il trasformatore T2 è realizzato su un nucleo dal trasformatore line-scan TVS-90LTs5. L'avvolgimento primario contiene 28 giri di filo PEL-2-0,8 mm, il secondario - 550 giri di filo PEL-2-0,3 mm. L'avvolgimento secondario è avvolto a strati, gli strati sono separati da distanziatori di carta isolante. La bobina finita è impregnata di paraffina.

L'impostazione di un generatore si riduce all'impostazione della frequenza ottimale alla quale il generatore fornisce la massima potenza e funziona in modo stabile. Il prodotto inciso viene premuto contro un elettrodo metallico, viene sollevata una taglierina, viene formato un arco e viene impostata la potenza del generatore necessaria con la resistenza R5, a seconda dello spessore dei tratti applicati. Prestare attenzione durante il funzionamento del generatore.

Autore: V.F. Yakovlev

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Un articolo su Scientific Reports afferma che la luce blu accelera i linfociti T: iniziano letteralmente a gattonare più velocemente. L'esposizione alla luce nei linfociti T aumenta il livello di perossido di idrogeno, che agisce come un agente di guerra chimica che uccide i batteri e allo stesso tempo funge da molecola di segnalazione che allerta le altre cellule immunitarie del pericolo. È sotto l'azione del perossido di idrogeno che i linfociti T iniziano a muoversi più velocemente.

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