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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Deux faisceaux d'un. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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À l'aide d'un interrupteur électronique relativement simple (Fig. 1), vous pouvez observer simultanément deux signaux sur l'écran d'un oscilloscope monofaisceau conventionnel. Faisons connaissance avec le fonctionnement de l'appareil. Un générateur d'horloge monté sur les éléments logiques DD1.1 et DD1.2 génère des impulsions rectangulaires avec une fréquence de 25 kHz et un rapport cyclique de 2. Depuis la sortie du générateur (broche 4 de DD1.2), les impulsions sont envoyées à éléments tampons DD1.3 et DD1.4 , à partir des sorties desquels des tensions antiphases ferment alternativement les diodes VD2, VD3, connectées dans les circuits de passage des signaux étudiés.

Étant donné que la base du transistor émetteur-suiveur VT5 est connectée via une résistance de limitation R21 aux cathodes de ces diodes, des impulsions rectangulaires du générateur d'horloge sont allouées à la résistance R22. Leur amplitude (la distance entre les lignes centrales) dépend de la position de la résistance variable R2 - en position supérieure du diagramme, l'amplitude d'impulsion est la plus grande, en position inférieure elle est la plus petite. Si l'on applique maintenant les signaux étudiés aux entrées I, II, alors une impulsion apparaîtra sur l'écran de l'oscilloscope (avec une durée de balayage de 10 μs).

Deux faisceaux d'un
Fig. 1. Schéma de principe du commutateur de l'oscilloscope

Deux faisceaux d'un
Fig.2. Forme du signal sur l'écran de l'oscilloscope : 1 - impulsion du générateur d'horloge, 2 - premier signal étudié, 3 - deuxième signal étudié

Deux faisceaux d'un

Deux faisceaux d'un
Fig.3. Commutateur de circuit imprimé avec disposition des composants

Avec une durée de balayage plus longue (1 ms), les deux signaux étudiés peuvent être observés sur l'écran de l'oscilloscope. Leurs amplitudes et la distance entre les signaux sont réglées en modifiant respectivement la position des curseurs des résistances variables R1, R6 et R2. La fréquence du générateur d'horloge dépend de la capacité du condensateur C3 et de la résistance de la résistance R14.

Le microcircuit K164LA7 peut être remplacé par MS K164LE5, K564LA7, K564LE5, ainsi que K176LA7, K176LE5, K561LA7, K561LE5. Lors de l'utilisation de ces derniers éléments, le circuit imprimé des broches du microcircuit devra être changé. Au lieu des transistors KT315B, vous pouvez utiliser n'importe quel dispositif semi-conducteur de la même série ; le KT3102A fonctionnera également. Le coefficient de transfert de courant pour tous les transistors est de 40 à 100. Il est souhaitable que les paramètres VT1, VT3 et VT2, VT4 soient les mêmes. Les diodes KD522A peuvent être remplacées par les séries KD521A ou KD510A, VD5 - D9 ou D2. Résistances fixes - MLT-0,125 ou VS-0,125, résistances variables - SPO-0,5 ou SP-1 groupe A. Condensateurs KM ou K10-7V. L'interrupteur est assemblé sur un circuit imprimé (Fig. 3) mesurant 65 x 52 mm en feuille de fibre de verre de 1,5 mm d'épaisseur

La puce DD1 est installée du côté des conducteurs imprimés et les éléments restants sont installés du côté opposé. La carte est placée dans un boîtier en plastique mesurant 125 x 70 x 20 mm, sur lequel sont installés des prises d'entrée et de sortie, des résistances variables et un interrupteur d'alimentation. L'interrupteur est alimenté par une batterie Krona ou une source autonome. La consommation de courant ne dépasse pas 10 mA. Si les éléments radio fonctionnent correctement, l'appareil commence à fonctionner sans configuration.

Auteur : A.Proskurin

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La production de 95% des cultures dépend de la qualité de la couche arable. Cependant, les experts avertissent qu'au cours des 150 dernières années, la moitié des sols fertiles ont déjà disparu.

Le reste peut être épuisé dans les 60 prochaines années. Aux États-Unis, pays à l'agriculture active et moderne, les terres arables disparaissent 10 fois plus vite qu'elles ne se reconstituent.

Comme le note le Guardian, la principale raison de la perte de la couche arable est l'agriculture intensive. Dans les fermes qui utilisent des quantités excessives d'engrais, les sols sont plus vulnérables aux effets de la pluie et du vent.

Leur dégradation est également facilitée par le travail excessif du sol, le manque de cultures de couverture, la culture d'une ou deux espèces végétales seulement et l'excès de pesticides. Toutes ces caractéristiques caractérisent l'agriculture moderne "efficace".

Pour faire face à la crise imminente, les agriculteurs se tournent vers de nouvelles méthodes agricoles. Par exemple, ils arrêtent d'utiliser la charrue, ce qui augmente la teneur en matière organique du sol. En 2017, déjà 40% des agriculteurs américains ont abandonné la culture des terres arables.

Une autre façon de conserver les sols consiste à planter des cultures de couverture entre les récoltes. Des plantes telles que le seigle et le sarrasin fournissent de la matière organique au sol et nourrissent des micro-organismes bénéfiques. Et le maïs et le soja l'aident à retenir l'humidité, ce qui est particulièrement vrai dans les zones sèches.

Les experts soulignent que les gouvernements doivent encourager les agriculteurs à prendre des mesures pour protéger les sols. Sinon, l'humanité fera face à des conséquences catastrophiques.

La Syrie ou la Libye peuvent être citées en exemple. À l'époque de l'Empire romain, une énorme quantité de céréales était cultivée sur les territoires de ces pays, mais l'agriculture barbare a transformé les terres fertiles en déserts.

La perte de sols fertiles n'est pas le seul problème de l'agriculture. En raison du changement climatique, la productivité des principales cultures, du soja au palmier à huile, évolue. Les rendements ont déjà chuté sérieusement dans de nombreuses régions, les régions les plus pauvres du monde étant les plus durement touchées.

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