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Indicateur de télécommande. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / technologie infrarouge

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L'indicateur proposé vous permettra de détecter en temps opportun la panne de la télécommande IR (RC) d'un appareil électroménager ou de la vérifier après réparation. Le schéma d'indicateur est illustré à la fig. 1.

Indicateur de télécommande
(cliquez pour agrandir)

Les signaux IR émis par la télécommande (paquets d'impulsions codées) sont reçus par la photodiode BL1 connectée à l'entrée de l'élément logique DD1.1 servant d'amplificateur. De plus, le signal à travers le condensateur d'isolement C1 est envoyé au dispositif de seuil, dont le rôle est joué par l'élément DD1.2. Le seuil de réponse est fixé à l'aide d'un diviseur de tension résistif R2-R4 de sorte que chaque impulsion IR reçue entraîne l'apparition d'une impulsion de niveau logique haut en sortie de l'élément DD1.2.

Un multivibrateur est monté sur les éléments DD1.3 et DD1.4 dont le fonctionnement n'est autorisé qu'à un niveau logique haut en sortie de l'élément DD1.2. La durée des impulsions étant ici très faible, le multivibrateur ne fait que les "étirer", fonctionnant essentiellement en mode veille. En conséquence, chaque commande reçue est accompagnée de clics dans l'émetteur sonore BF1 et de clignotements LED HL1. Cependant, si la résistance d'accord R3 est mal réglée ou si une très longue séquence d'impulsions IR est reçue (ce qui, comme l'absence d'impulsions, indique généralement un dysfonctionnement de la télécommande), le multivibrateur passe en mode auto-oscillant. La lueur de la LED HL1 et le son deviennent continus.

L'indicateur est assemblé sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre feuilletée, illustrée à la fig. 2, et placez-le avec une batterie GB1 avec une tension de 6 ... 9 V dans un boîtier de taille appropriée. La photodiode FD-256 peut être remplacée par n'importe quelle gamme IR. Le fonctionnement de l'indicateur a également été testé avec la photorésistance SFZ-2 installée à la place de la photodiode. Transistors VT1, VT2 - série KT315 ou autres structures npn de faible puissance en silicium. Émetteur de son - piézoélectrique ZP-3, ZP-5 ou ZP-18.

Indicateur de télécommande

Lors de la configuration de l'indicateur, fermez la fenêtre de réception de la photodiode BL1 avec un obturateur opaque et réglez le moteur de la résistance d'ajustement R3 sur la position inférieure selon le schéma. La LED HL1 doit être allumée et le son doit être entendu par l'émetteur BF1. Si la tonalité du son ne vous convient pas, sélectionnez la valeur de la résistance R6. Ensuite, à l'aide de la résistance ajustable R3, éteignez la LED et arrêtez le son. Il reste à retirer l'obturateur, à diriger une télécommande en bon état vers la photodiode BL1 et à s'assurer que des clics se font entendre lorsqu'une commande est donnée et que la LED HL1 clignote.

Auteur : G.Sauridi, Riazan

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La mort des cellules graisseuses en cas de surpoids stimule une réponse immunitaire inflammatoire, qui à son tour peut conduire au diabète.

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Mais comment le surpoids et le diabète sont-ils liés ? On pense que par le système immunitaire, ou plutôt par la réponse inflammatoire: l'obésité provoque une inflammation, ce qui entraîne des problèmes de métabolisme. Mais alors une autre question se pose : comment tout cela se passe-t-il exactement ? quels signaux et processus moléculaires sont impliqués ici ?

On sait qu'avec un excès de poids, de nombreuses cellules graisseuses meurent et sont détruites (et elles sont remplacées par de nouvelles, en nombre encore plus important). Ensuite, il s'avère qu'il devrait y avoir beaucoup d'ADN cellulaire dans le sang. En effet, des chercheurs de l'Université de Tokushima et de l'Université de Tokyo ont découvert que les souris obèses accumulent beaucoup d'ADN libre, et cette accumulation se produit simultanément avec une augmentation de la glycémie (ce qui est un signe de diabète). De plus, l'ADN des cellules mortes se retrouvait souvent non seulement n'importe où, mais dans les cellules immunitaires macrophages errant dans le tissu adipeux.

Quel pourrait être le danger d'un tel ADN ? Comme nous le savons, le système immunitaire reconnaît les traces d'infection. L'infection, qu'il s'agisse de bactéries, de virus ou d'autres agents pathogènes, détruit et détruit nos cellules. En d'autres termes, l'ADN libre sert de signal au système immunitaire qu'il y a une urgence quelque part. Les expériences de Masataka Sata et de ses collègues ont montré que dans le tissu adipeux de souris soumises à un régime gras, la synthèse du récepteur TLR9 est améliorée, ce qui capture simplement l'ADN exogène (c'est-à-dire libre, extracellulaire) ; et surtout beaucoup de TLR9 se trouvaient dans les macrophages immuns.

Plus il y avait d'ADN, plus la protéine réceptrice apparaissait: dans des expériences de culture cellulaire de macrophages, on a vu comment le niveau de TLR9 augmentait parallèlement à une augmentation du niveau d'ADN. En réponse à une menace pathogène, ces cellules déclenchent une réponse inflammatoire (qui, en général, sert d'arme puissante contre les bactéries, etc.). En réponse, les macrophages, stimulés par l'ADN externe, ont tendance à l'inflammation - c'est-à-dire que la mort des adipocytes (cellules graisseuses) peut en effet provoquer une réaction inflammatoire avec toutes les conséquences qui en découlent.

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