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Sonde pour tester les transistors à effet de champ. 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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Cette sonde (Fig. 1) est conçue pour vérifier rapidement les performances des transistors à effet de champ. Avec son aide, vous pouvez tester les transistors à effet de champ des séries KP103, KP302, KP303, KP305, KP307 et autres avec un courant de drain initial différent de zéro.

Sonde pour tester les transistors à effet de champ

Un étage d'amplification est monté sur le transistor VT1 dont le mode DC est fixé par la résistance R3. La résistance R2 augmente la résistance de l'appareil à l'auto-excitation à hautes fréquences.

Les transistors à effet de champ sont connectés aux prises du connecteur XS1 : avec un canal P - vers les trois premiers du schéma, avec un canal N - vers les trois derniers. Grâce aux condensateurs C2, C3, C4, un retour sur tension alternative est effectué, via les résistances R4, R5, la tension d'alimentation est fournie au drain des transistors à effet de champ. Les résistances R6, R7 assurent une connexion en courant continu entre la grille et la source.

Sans que le transistor à effet de champ ne soit testé, le transistor VT1 est ouvert, le courant le traverse, la LED HL1 brille en permanence. Lorsqu'un transistor à effet de champ est connecté, un multivibrateur à couplage capacitif est formé. Si le transistor à effet de champ fonctionne correctement, la génération se produira à une fréquence de plusieurs hertz et la LED clignotera à cette fréquence.

L'appareil peut être alimenté à partir d'une alimentation alternative, y compris non stabilisée, ainsi que d'une batterie de batteries ou de cellules galvaniques d'une tension de 9...12 V. La consommation de courant ne dépasse pas 40 mA.

L'appareil peut utiliser, en plus de ce qui est indiqué dans le schéma, n'importe quel transistor des séries KT312, KT315, LED - tout autre avec un courant de fonctionnement de 10...20 mA. Condensateurs polaires - K50-6, K50-16, non polaires - K10-17a, résistances - MLT, S2-33. Il est permis d'utiliser n'importe quel contact approprié comme prise du connecteur XS1, par exemple à partir d'un panneau pour microcircuits.

Toutes les pièces sont placées sur un circuit imprimé (Fig. 2, 3) en feuille de fibre de verre unilatérale.

Sonde pour tester les transistors à effet de champ

Le montage se résume à sélectionner la résistance R3 d'une telle résistance pour obtenir une tension au collecteur du transistor de 2...3 V.

Pour vérifier le fonctionnement de l'appareil, vous devez y connecter plusieurs transistors à effet de champ connus de différents types.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Prédire la couleur n'est pas si difficile : par exemple, si une onde lumineuse atteint une longueur d'onde de 510 nm, la plupart des gens diront qu'elle est verte. Mais déterminer l'odeur d'une molécule particulière est beaucoup plus difficile. 22 équipes de scientifiques ont créé un ensemble d'algorithmes capables de prédire l'odeur de diverses molécules en fonction de leur structure chimique. La gamme complète des applications pratiques du programme reste à voir, mais les développeurs espèrent que, tout d'abord, il aidera les parfumeurs, les pharmaciens et les travailleurs de l'alimentation à développer de nouvelles combinaisons uniques d'odeurs.

Le travail a commencé par une étude récente de Leslie Vosshull et ses collègues de l'Université Rockefeller de New York, dans laquelle 49 volontaires ont dû deviner l'odeur de 467 substances odorantes. Pour chacun d'eux, un système de comparaison de 19 modèles de base a été développé : les sujets ont dit si l'odeur était similaire au poisson ou à l'ail, ont évalué l'intensité et l'agrément individuel de l'arôme. En conséquence, un catalogue a été créé avec plus d'un million de cellules caractérisant certaines molécules odorantes.

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