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Alimentation sans transformateur basée sur un transistor à effet de champ. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations

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En figue. La figure 6.17 montre un schéma d'une simple alimentation sans transformateur basée sur le transistor BUZ41A.

Alimentation FET sans transformateur

Grâce au transistor VT1, connecté selon un circuit à drain commun, le condensateur C3 est chargé à une tension inférieure d'environ 3 V à la tension aux bornes de la diode Zener VD4.

Une tension alternative avec un déphasage déterminé par la capacité du condensateur C1 ouvre le transistor VT2, qui arrête de charger le condensateur C3 au début de chaque alternance positive de la tension secteur.

Auteur : Semyan A.P.

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Les nouveaux nanocapteurs utilisent la diffusion Raman améliorée en surface, ou SERS, une technique de détection puissante qui peut amplifier les signaux de diagnostic des biomolécules sur les surfaces métalliques de plus d'un million de fois. Cette technologie a été utilisée dans plusieurs domaines de recherche, y compris l'analyse chimique et environnementale, et pour la découverte de biomarqueurs pour diverses maladies. Cependant, les coûts de fabrication élevés et la reproductibilité limitée d'un lot à l'autre ont jusqu'à présent empêché une large application dans le diagnostic de la sécurité alimentaire.

Des chercheurs de l'Institut Karolinska ont créé le nanocapteur SERS en utilisant la pulvérisation à la flamme - une technique de métallisation bien établie et rentable - pour déposer de petites gouttelettes de nanoparticules d'argent sur une surface de verre. La pulvérisation à la flamme peut être utilisée pour produire rapidement des films SERS uniformes sur de grandes surfaces.

Les chercheurs ont ensuite affiné la distance entre les nanoparticules d'argent individuelles pour augmenter leur sensibilité. Testant s'ils pouvaient détecter des substances, les scientifiques ont appliqué une fine couche de colorant indicateur sur les capteurs et ont utilisé un spectromètre pour détecter les empreintes moléculaires. Selon les chercheurs, les capteurs ont détecté de manière fiable et uniforme les signaux moléculaires, et leurs performances sont restées inchangées lorsqu'ils ont été testés à nouveau après 2,5 mois. C'est-à-dire que ces nanocapteurs pourront servir longtemps.

En testant le capteur, les chercheurs ont pu détecter de faibles concentrations de parathion-éthyl, un insecticide agricole toxique interdit ou restreint dans la plupart des pays. Une petite quantité de parathion-éthyl a été placée sur une pomme. Plus tard, le résidu a été recueilli avec un coton-tige et plongé dans une solution pour dissoudre les molécules de pesticides. Cette solution a été versée goutte à goutte sur le capteur, ce qui a confirmé que la solution contenait bien des pesticides. 

À l'avenir, les chercheurs prévoient d'explorer si les nouveaux nanocapteurs peuvent être appliqués dans d'autres domaines. Par exemple, pour détecter des biomarqueurs pour des maladies spécifiques au point de service dans des contextes à ressources limitées.

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