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Alimentatore meccanico per lettore MP3. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Immagina la situazione: un giovane che indossa le cuffie, balla e parla con suo nonno. Al nonno non piace questa mancanza di rispetto e grida: "Spegni l'organo!" Perché no? Dopotutto, un suonatore d'organo è un antico strumento musicale, alimentato dalla forza muscolare del suonatore d'organo che gira la maniglia.

Quanti soldi spendiamo per l’acquisto delle batterie e quanto tempo spendiamo per caricarle? Cosa succede se la rete elettrica non è disponibile? Le vacanze di Capodanno del gennaio 2011 hanno dimostrato che la “fine del mondo” potrebbe arrivare a Mosca. È stato questo incidente causato dall'uomo che mi ha fatto pensare a una fonte di alimentazione completamente autonoma per un lettore MP3 portatile, quindi l'idea è semplice. Qualsiasi motore CC con spazzole con statore magnetico è essenzialmente un generatore, poiché il suo albero viene ruotato. quindi la tensione appare ai terminali. Ora questa tensione deve essere resa leggermente dipendente anche dalla velocità di rotazione. da improvvisi cambi di velocità e brevi soste.

La Figura 1 mostra uno schema di tale dinamo basato su un motore di un vecchio registratore a cassette portatile.

Alimentatore meccanico per lettore MP3

Quando il rotore del motore elettrico M1 ruota, viene generata una tensione costante. Il ponte a diodi VD1-VD4 consente di ruotare il rotore in qualsiasi direzione.Lo ionizzatore C1 con capacità da 1 F accumula carica e serve a mantenere l'alimentazione al lettore MP3 durante brevi pause del "suono dell'organo" o durante la rotazione irregolare. Con una capacità di 1 F e il normale consumo di corrente di un lettore MP3 tascabile con la retroilluminazione del display spenta, la capacità C1 è sufficiente per far funzionare il lettore per 1-2 minuti dopo l'arresto del motore-generatore.

Lo stabilizzatore integrato A1 mantiene la tensione di uscita a 1,25 V, mentre la tensione su C1 durante la rotazione intensiva del rotore può raggiungere 4...5 V. La decisione di accendere lo ionistore davanti allo stabilizzatore è dovuta a questo. che durante il processo di scarica dello ionitore, la tensione su di esso diminuisce gradualmente e per alimentare il lettore MP-3 è necessaria una tensione stabile. Inoltre, caricare C1 con una riserva di tensione consente di aumentare il tempo di funzionamento senza rotazione del rotore del motore-generatore.

La base di questa "ghironda" è il meccanismo del nastro di un vecchio registratore a cassette difettoso da tempo. C'è un volano con un argano e un motore elettrico CC con un rotore a magnete permanente. Non abbiamo bisogno di uno stabilizzatore della velocità di rotazione, quindi lo rimuoviamo, lasciando solo un motore puramente elettrico.

Senza esitazione si è deciso di utilizzare parti di quello vecchio come parte meccanica. LPM, da cui, appunto, deriva il motore elettrico. Abbiamo sostituito la cinghia con una nuova e abbiamo fissato la maniglia di un macinacaffè manuale, anch'esso difettoso, all'albero del volano utilizzando una vite di bloccaggio all'estremità. Ruotando la maniglia, ruotiamo il volano e da esso la rotazione viene trasmessa attraverso la cinghia all'albero motore. Solo la rotazione deve iniziare senza intoppi in modo che non vi sia slittamento, poiché nella fase iniziale viene caricato lo ionistore, il che porta ad un aumento della corrente di carico del motore-generatore e, di conseguenza, alla difficoltà di rotazione del rotore.

Ionistor per tensione di esercizio 5 V.

Il circuito stabilizzatore può essere realizzato diversamente, ma è necessario che lo stabilizzatore stesso consumi meno corrente, poiché ciò riduce il tempo di funzionamento senza torcere. Pertanto, è altamente indesiderabile utilizzare uno stabilizzatore parametrico convenzionale come un LED e un resistore.

Autore: Karavkin V.

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Con tutta la grande diversità, la vita sulla Terra usa lo stesso "linguaggio" - il DNA. Una manciata di "lettere" chimiche convenzionali viene utilizzata per creare dozzine di sequenze di tre lettere, ognuna delle quali trasmette uno specifico insieme di informazioni alle strutture proteiche. Le quattro lettere degli acidi non glutinosi - adenina, citosina, guanina e timina (A, C, G, T) - possono essere combinate in 64 combinazioni di "parole" di tre lettere, i cosiddetti codoni.

Le forme di vita moderne sono rappresentate da soli 61 codoni che formano 20 aminoacidi. Gli altri tre sono una sorta di segni di punteggiatura, che denotano il punto finale del modello di un particolare gene in una catena continua. Pertanto, i nostri geni usano spesso diversi frammenti per rappresentare lo stesso tratto. Questo crea un'enorme ridondanza di informazioni, ma ci sono buone ragioni per questo. In natura, questo permette all'organismo di adattarsi rapidamente ai cambiamenti ambientali, ma è possibile mantenere il numero di codoni al minimo in condizioni di laboratorio controllate?

Per scoprirlo, un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge ha studiato l'intero codice genetico di un ceppo di E. coli e lo ha isolato ogni volta che appariva uno dei tre diversi codoni. Due di loro significano l'amminoacido "serina" e il terzo svolge il ruolo di un codone di stop. Quindi ciascuna di queste triplette è stata sostituita da uno degli altri quattro codoni che codificano anche per serina, e anche il codone di stop è stato sostituito da uno dei due analoghi.

Sulla carta, apportare tutte queste modifiche (e ce ne sono circa 18) sembra semplice come sostituire automaticamente una parola con un'altra in un documento elettronico. Ma in pratica, questo è un lavoro estremamente scrupoloso, dal momento che i ricercatori dovevano raccogliere una copia chimica del genoma modificato e sostituirlo con l'originale senza uccidere l'organismo vivente. Il team lo ha fatto in più fasi e, dopo aver sostituito ogni segmento, gli scienziati erano convinti che i batteri continuassero a funzionare come prima. Sorprendentemente, ha funzionato!

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