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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Détecteur de fuite acoustique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Electronique grand public

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Un détecteur de fuite acoustique aidera à déterminer l'emplacement des dommages dans les tuyaux des réseaux de chauffage, les conduites d'eau, les conduites de gaz, etc.

Détecteur de fuite acoustique
(cliquez pour agrandir)

Les principaux paramètres:

  • Profondeur maximale de détection des dommages, m......3
  • Précision de détection, m.......1
  • Plage de fréquence de fonctionnement, Hz.......100...5000
  • Plage de température de fonctionnement, °С.......-20...+30
  • Humidité relative, %.......98
  • Tension d'alimentation, V ......., 5 et 3
  • Temps de fonctionnement avec un ensemble d'alimentation (cinq éléments 332), h.......100

Les vibrations acoustiques qui se produisent sur le site des dommages sont perçues par le transducteur piézoélectrique B1, qui est inclus dans le circuit de grille du transistor à effet de champ V1 du préamplificateur, qui a trois étages sur les transistors V1-V3 avec une connexion directe entre eux . Du collecteur du transistor V3, le signal va au contrôleur de gain R10, puis à l'amplificateur de sortie, monté sur les transistors V4 et V5, également avec une connexion directe entre les cascades. L'étage de sortie de l'amplificateur est chargé sur des téléphones à haute impédance B2 et un appareil de mesure P1 avec un redresseur à diode V6 - V9.

Le gain de l'amplificateur est de 15 à 20 1. Pour réduire le niveau de bruit intrinsèque, les amplificateurs préliminaire et de sortie sont alimentés séparément. La tension de bruit inhérente de l'ensemble de l'amplificateur, réduite à l'entrée, ne dépasse pas 2 ... XNUMX μV.

Le détecteur de fuites utilise un appareil M261M avec un courant de déviation total de 50 μA, des écouteurs Ton-2 et un élément piézoélectrique PE-ET.

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Les biologistes synthétiques sont heureux de chercher des moyens de connecter des organismes modifiés à l'électronique afin que nous ayons des appareils et des gadgets vivants. La capacité de créer des microbes personnalisés pour détecter l'environnement et fabriquer des molécules biologiques sera particulièrement précieuse pour les appareils qui fonctionneront à l'intérieur de notre corps, déclare William Bentley de l'Université du Maryland. Par exemple, un tel dispositif pourrait être utilisé par un organisme vivant pour détecter des produits chimiques produits par des bactéries pathogènes et pour isoler l'antibiotique approprié.

Pour que certains gènes répondent à une stimulation électrique, l'équipe de Bentley utilise des molécules de signalisation redox. Ces molécules biologiques se trouvent dans toutes les cellules et sont capables de capter et de transférer des électrons. Les scientifiques ont également tiré parti des composants génétiques naturels d'E. coli qui réagissent au stress oxydatif, qui se produit lorsque trop de molécules dans le corps sont oxydées.

Pour donner une charge électrique, les chercheurs ont plongé l'électrode dans un liquide contenant des bactéries. Lorsque l'électrode donne une charge positive, les molécules redox sont oxydées et déclenchent des mécanismes génétiques qui répondent au stress oxydatif. Avec cette procédure, Bentley a montré comment E. coli, lorsqu'il est exposé à une décharge, flotte ou commence à briller.

Ils ont également fait en sorte qu'une bactérie libère une molécule de signalisation qui fait s'allumer une autre bactérie, montrant ainsi qu'il est possible de concevoir un ensemble de bactéries pour agir sur un autre ensemble de bactéries lorsqu'elles sont déchargées électriquement.

La procédure implique seulement un petit "clignotement" de bactéries avec un contrôle minutieux du processus. Par exemple, des biocapteurs peuvent être obtenus de cette manière, où des bactéries modifiées peuvent reconnaître certaines substances, par exemple, identifier des infections et réagir avec une lueur. Selon les experts, il ne faudra qu'un an ou deux pour mettre en œuvre cette technologie, puis la procédure de fusion des dispositifs biologiques et numériques pourra être lancée à toute vitesse.

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