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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Affichage de huit signaux sur l'écran de l'oscilloscope. 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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Le développement rapide de l'électronique numérique moderne nécessite des radioamateurs possédant des connaissances approfondies et un bon équipement de mesure. Si le premier est tout à fait réalisable, le second, avec le coût extrêmement élevé des équipements importés et des équipements nationaux obsolètes, conduit à une impasse, d'où un. une issue peut être trouvée grâce à des efforts conjoints.

Lors de la mise en place de circuits logiques séquentiels, un radioamateur peut avoir besoin d'observer simultanément plusieurs signaux. Dans ce cas, il est très important de connaître les états logiques et les moments de changement du signal, et les valeurs exactes des tensions et des durées des fronts sont moins significatives. Vous pouvez visualiser deux, quatre ou huit signaux numériques simultanément sur l'écran de l'oscilloscope. Les signaux numériques sont traités comme purement logiques et sont contrôlés par un multiplexeur numérique. Bien que cela ne préserve pas les niveaux de tension et les formes de mode précises, des performances maximales sont obtenues avec un circuit relativement simple.

Affichage de huit formes d'onde sur l'écran de l'oscilloscope
(cliquez pour agrandir)

Le circuit (voir figure) permet d'afficher un grand nombre de signaux à l'aide d'un seul canal d'oscilloscope. Après chaque balayage de l'oscilloscope, le contenu du compteur diviseur par 16 (DD2) est incrémenté de un [1]. Le code de sortie du compteur contrôle la sélection des entrées du multiplexeur numérique DD1 et du multiplexeur analogique DD3, tandis que l'étage d'entrée du compteur est utilisé pour obtenir le mode « entrelacé » de canal, dans lequel le code de sortie du compteur ne change qu'un cycle de scrutation sur deux.

Les trois chiffres les plus élevés du compteur permettent de sélectionner le signal d'entrée traversant le multiplexeur numérique DD1, et en même temps de sélectionner l'amplitude de la tension continue prélevée sur le diviseur résistif et passant par le multiplexeur analogique DD3.

Cette tension est ajoutée au signal numérique pour fournir un niveau de tension de référence différent à chaque cycle de balayage, de sorte que lorsque chaque signal numérique est affiché, le faisceau d'électrons sur l'écran de l'oscilloscope est décalé verticalement d'une certaine quantité. La résistance variable R6 sert à ajuster le décalage vertical du faisceau, de sorte que la distance entre les images de différents signaux sur l'écran peut être modifiée. Vous pouvez utiliser le contrôle de sensibilité verticale inclus dans l'oscilloscope pour ajuster l'amplitude des images.

Le potentiomètre R2 est réglé de manière à obtenir la meilleure réponse transitoire de l'amplificateur vertical de l'oscilloscope. Les deux potentiomètres R2 et R6 doivent être de type non inductif. Les résistances R7-R9 peuvent être utilisées pour définir les niveaux de tension requis aux entrées de commande des multiplexeurs. La chaîne de résistances constantes peut être remplacée par huit potentiomètres connectés en parallèle, dont les curseurs sont connectés aux bornes d'entrée DD3, cela garantit un réglage séparé des positions verticales des lignes de balayage pour chaque signal. Si l'interrupteur à bascule S1 est ouvert, seuls quatre signaux sont affichés à l'écran (entrées 0, 2, 4, 6 du multiplexeur numérique).

Si vous ouvrez les deux interrupteurs à bascule S1 et S2, seules les entrées 2 et 6 sont affichées. L'impulsion stroboscopique est généralement retirée du panneau arrière de l'oscilloscope. Les microcircuits DD1, DD2 peuvent être remplacés par n'importe lequel, mais ils doivent être fonctionnellement similaires ; DD3 peut être remplacé par K590KN1 [2]. Tout transistor VT2 avec un coefficient d'au moins 40.

Littérature

  1. Shilo V.L. "Puces numériques populaires"
  2. Novatchenko I.V. et autres. "Microcircuits pour équipements radio domestiques" Référence, 1993.

Auteur : A.V. Kravchenko

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L'espresso est l'un des moyens les plus populaires de préparer du café. Pour obtenir cette boisson, de l'eau chaude sous pression est passée à travers des grains torréfiés moulus. Malgré la prévalence de cette méthode, le résultat de son application diffère souvent de temps en temps. En règle générale, cela est attribué au facteur humain, bien qu'il n'y ait aucune preuve complète de cela.

Il existe des directives officielles pour la préparation d'espresso. Selon eux, le volume final de la boisson devrait être de 25 à 35 millilitres, tandis que l'eau devrait être fournie sous une pression de 9 bars, à une température de 92 à 95 degrés Celsius et pendant 20 à 30 secondes, et la masse requise de grains pour une tasse doit être comprise entre 7 et 9 grammes. Cependant, de nombreux cafés s'écartent de ces règles, car les machines à café modernes vous permettent d'ajuster non seulement ces paramètres, mais bien d'autres.

Le goût final du café est déterminé par le rapport des concentrations d'environ deux mille composés chimiques contenus dans les grains. On pense généralement que plus la mouture est petite, meilleure sera la boisson, car cela augmente la surface de contact entre le café et l'eau. Cependant, dans la réalité, il est très difficile de préparer plusieurs fois de suite le même expresso au goût.

Jamie Foster de l'Université de Portsmouth et ses collègues ont développé un nouveau modèle mathématique pour le brassage d'espresso qui offre une explication ingénieuse de la variabilité de la qualité. Selon les résultats des travaux, la quantité de café infusé dépend de manière non linéaire du degré de mouture : à mesure que la taille des grains diminue, la productivité de dissolution augmente, mais après une certaine valeur, elle commence à baisser.

Les auteurs n'ont pas utilisé de modélisation directe de tous les processus physiques et chimiques lors de l'écoulement de l'eau dans le café, mais ont modifié des méthodes bien développées pour simuler le mouvement des particules chargées dans les batteries lithium-ion. Il s'est avéré qu'un broyage trop fin conduit à un colmatage partiel du filtre et à une diminution de la proportion de substrat dissolvant.

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