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IrDA DIY. 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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Qu'on le veuille ou non, les appareils infrarouges deviennent de plus en plus denses dans nos vies. Cependant, il y a un paradoxe .... Les cellulaires avec ports infrarouges et autres appareils deviennent de plus en plus nombreux, et les ports infrarouges eux-mêmes n'arrivent pas en quelque sorte .... Par exemple, dans ma ville, seules les râpes buggy sont vendues à 600- 800 roubles .... Convenez que les frais pour un buggy, même si une belle boîte sont trop grandes!

Par conséquent, nous prenons rapidement un fer à souder et le réchauffons, mais je vais continuer pour l'instant .... En fait, si vous regardez autour des forums, vous verrez beaucoup d'exclamations à propos du buggy de terkams .... Ensuite, il est déterminé, mais ne s'accroche pas au tube, puis autre chose.... En général, il y a beaucoup de tourments avec eux et je ne vous recommanderais pas de les acheter...

Et la sortie de cette situation est assez simple. L'IRDA de 6 volets est présenté à votre attention !

DIY IrDA

Pour le montage nous avons besoin de :

1) Émetteur-récepteur asynchrone infrarouge TFDS4500;
2) Capacités : 10uF* 25V, polaire et 0,1 uF;
3) Résistance : 47 ohm (jaune, violet, noir, or) et 14 ohm (marron, jaune, noir, or) ou à la place 14 ohm mettre deux en parallèle 27 ohm (rouge, violet, noir, or). Entre parenthèses, comme vous l'avez probablement deviné, le marquage de couleur est indiqué.

Ensuite, nous collectons tout selon le schéma suivant:

DIY IrDA. Schéma de principe d'IrDA

Une fois assemblé, notre IK ressemble à ceci :

DIY IrDA

Allons plus loin....

Ce véritable miracle d'ingénierie est connecté au port IRDA de votre carte mère.... Il se trouve... Ouvrez votre livre sur le tapis. payer, mais regardez, je ne suis pas encore tourmenté ...

Lors de la connexion, ne mélangez pas les contacts !

Réglage .... Tout est un peu plus compliqué ici, puisque le port est configuré différemment sur différentes mères.

Et je vais vous dire les méthodes générales de réglage.

1) Nous regardons comment l'inclure correctement dans la carte mère sans confondre les contacts.
2) On monte dans le BIOS : "Chipset Features Setup" -> "UART2 Use Infrared" -> "Enabled", puis dans "Integrated Peripherals" et on règle Uart Mode, Duplex Select, TxD et RxD.
3) Nous redémarrons en tenant le port avec nos doigts. Si le TDFS4500 devient chaud, modifiez les paramètres.

Auteur : Tournevis ; Publication : cxem.net

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Transformer un conducteur en diélectrique 07.04.2020

Un moyen a été trouvé pour contrôler les propriétés électriques et magnétiques d'un matériau quantique extrêmement fragile pour les capteurs supersensibles en étirant et en comprimant au niveau atomique.

Les oxydes complexes sont des composés intéressants. Certains d'entre eux, selon la phase, peuvent présenter des propriétés magnétiques et électriques de différentes manières. Les physiciens observent depuis longtemps le comportement « non conventionnel » des électrons dans de tels matériaux et rêvent de contrôler leurs propriétés conductrices.

Des chercheurs du SLAC National Accelerator Laboratory et de l'Université de Stanford sont parvenus à fabriquer une membrane ultrafine à partir d'un oxyde nommé LCMO, dont la déformation élastique affecte ses propriétés conductrices.

LCMO est un oxyde de manganèse et de lanthane-calcium La0.7Ca0.3MnO3. C'est ce qu'on appelle un matériau "quantique". Dès qu'ils se moquaient de lui dans les laboratoires auparavant, mais jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas osé s'étendre dans une membrane à l'échelle nanométrique. Leurs propriétés conductrices dépendent fortement de la distance entre les atomes de ces oxydes. Malheureusement, détruire un tel matériau est plus facile que de briser une tasse en céramique sur un sol en marbre.

Pour tromper Mère Nature, une fine membrane LCMO a été artificiellement cultivée sur une surface qui avait été pré-enduite d'un film plastique, un peu comme un sac en plastique dans une épicerie. À l'aide de manipulateurs microscopiques, la membrane ainsi que le film ont été étirés et fixés sur une autre surface solide avec de la colle. Avec les rayons X, les scientifiques ont éclairé le métamatériau résultant et mesuré la distance entre les atomes, s'assurant qu'elle augmentait vraiment. Ensuite, nous avons évalué comment la résistance électrique et les propriétés magnétiques ont changé après déformation.

La manipulation mécanique des propriétés électromagnétiques des matériaux sera utile aux développeurs d'électronique de nouvelle génération. Ces matériaux flexibles trouveront leur application dans les dispositifs de transmission de puissance et les circuits informatiques, ainsi que dans la création de capteurs et de détecteurs ultra-sensibles qui mesurent des changements infimes dans les courants et les champs.

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