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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Interphone pour deux abonnés. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Cet appareil est capable d'assurer une communication opérationnelle entre deux abonnés situés dans des pièces différentes. Sa principale différence par rapport aux conceptions similaires réside dans le fait que le contrôle de mode, la réception et la transmission sont effectués sur deux fils non blindés (voir figure).

De plus, le signal d'entrée n'est pas fourni à la base du transistor de l'étage amplificateur, mais à son émetteur. L'amplificateur de puissance n'a pas de diode ou de résistance entre les bases de la paire complémentaire de transistors de sortie. La présence d’un monovibrateur à transistors-relais permet au secrétaire du directeur de faire passer automatiquement ce dernier en émission après la fin de l’appel.

Interphone pour deux abonnés

L'appareil contient une unité de base et un panneau de commande à distance connecté à l'unité via les prises X1.1 et X1.2. L'unité de base contient un amplificateur réalisé sur les transistors VT4-VT9, une unité de commande sur les transistors VT1-VT3 et des relais électromagnétiques K1-K4. L'unité de base peut être placée n'importe où, mais la secrétaire doit disposer du bouton-poussoir SB2 et de la tête dynamique BA2.

L'appareil fonctionne comme ça. A l'état initial, les transistors VT1, VT2 sont ouverts, les contacts du relais K1.1 sont ouverts. Pour transmettre un message depuis la console directeur, vous devez appuyer sur le bouton SB1. La base du transistor VT1 est pratiquement connectée au fil commun via les contacts boutons et les résistances R3, R1. Les transistors VT1, VT2 se ferment, le relais K1 se relâche, les contacts K1.1 se ferment, la tête dynamique BA1 est connectée via les condensateurs C1, C2 à l'amplificateur. La tête BA1 devient un microphone dont la conversation devant sera entendue dans la tête BA2 reliée à la sortie de l'amplificateur.

Pour répondre, la secrétaire appuie sur le bouton SB2 et le maintient. Les relais K2, K3 sont activés. La console du réalisateur est connectée à la sortie de l'amplificateur à l'aide des contacts K3.1, et les contacts K2.1 et K2.2 transforment la tête dynamique BA2 en microphone. Parallèlement, les contacts K3.2 ferment les bornes du condensateur C2 et le déchargent s'il était préalablement chargé.

A la fin de la transmission du message, les relais K2 et K3 sont libérés. Les contacts K3.2 alimentent en tension le relais K4 et le condensateur C2. Le relais K4 est activé et les contacts K4.1 ferment le circuit de la télécommande avec l'amplificateur, puisque les contacts K1.1 sont ouverts. Cela garantit qu'un message est transmis depuis la télécommande sans appuyer sur le bouton SB1.

A la fin du temps de fonctionnement ponctuel (2...2,5 s) sur le transistor VT3 et le relais K4, tous les éléments de commutation de l'appareil reviennent à leur état d'origine.

L'appareil utilise les relais K1, K4 type RES55A, passeport RS4.569.611, relais K2 et KZ - RES9, passeport RS4.524.202. Les parties de l'unité de base et de la télécommande sont situées dans les boîtiers des haut-parleurs de l'abonné. Il est également possible de placer une source d'alimentation d'une puissance de 2...3 W dans le boîtier de l'unité de base. Des transistors de sortie puissants doivent être installés sur des dissipateurs thermiques d'une superficie de 2...3 cm2.

Auteur : A.Partin, Iekaterinbourg

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Les légumineuses forcent les bactéries à entrer en symbiose 15.06.2020

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Les bactéries nodulaires qui vivent dans les racines des légumineuses et produisent les composés azotés nécessaires aux plantes font depuis longtemps l'objet d'une attention particulière des scientifiques. Le transfert de cette symbiose à d'autres plantes agricoles, comme les céréales, pourrait éliminer la nécessité d'appliquer des engrais azotés. Les frères biologistes suisses Bit et Matthias Kristen ont pu faire des progrès significatifs dans la compréhension du mécanisme de cette symbiose.

Ils ont utilisé la luzerne tronquée (Medicago truncatula) et sa bactérie symbiote nodulaire Sinorhizobium meliloti comme sujets de test dans leur étude, étudiant le métabolisme entre les deux organismes à l'aide d'un marquage isotopique et d'une analyse biochimique.

En conséquence, il s'est avéré que les bactéries reçoivent des plantes non seulement des composés carbonés, comme on le pensait auparavant, mais aussi, ce qui a surpris les scientifiques, l'arginine, un acide aminé riche en azote. Autrement dit, les plantes restituent en fait de l'azote, qu'elles reçoivent des micro-organismes. Mais comme l'expliquent les auteurs de l'étude, cela fait partie d'une stratégie par laquelle les légumineuses forcent les bactéries nodulaires à entrer en symbiose. "Contrairement aux idées reçues, cette symbiose ne repose pas sur un échange volontaire", précise Matthias Kristen.

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