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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur de bande 50 MHz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Un circuit convertisseur 50 MHz très simple conçu par F6HCC est proposé.

Le diagramme schématique est illustré à la Fig.1. Sa base est la puce UL1042 (analogues - S042P, 174PS1).

Convertisseur de bande 50 MHz
Ris.1

Dessin PCB et emplacement des pièces sont illustrés aux Fig.2 et 3, respectivement,

et la conception des circuits d'entrée et de sortie - sur la Fig.4. Les bobines sont enroulées sur des cadres en polystyrène d'un diamètre de 8 mm avec des noyaux de réglage en ferrite et contiennent: L1, L2, L5 - 3 tours, L3 - 9 tours, L4 - 15 tours de fil d'un diamètre de 0,2 ... 0,3 mm , tapez PEL ou PEV.

Convertisseur de bande 50 MHz
Fig. 4

Auteur : F6HCC ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Des études antérieures menées par des scientifiques ont montré que des groupes de neurones du système nerveux humain transmettent ensemble des signaux au cerveau. Le signal dans les canaux "collectifs" transporte des informations qui diffèrent de celles qui sont collectées par chaque neurone individuel individuellement. Cependant, les détails d'un tel travail de groupe de neurones n'ont pas encore été suffisamment étudiés.

Le Dr Prentice et ses collègues se sont concentrés sur les cellules ganglionnaires de la rétine humaine. Ces neurones, situés à l'arrière de l'œil, collectent des informations provenant d'autres cellules et les transmettent au cerveau. En même temps, plusieurs cellules ganglionnaires rétiniennes peuvent contrôler la même zone à la fois. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'une telle redondance pourrait servir à corriger des erreurs.

Dans l'expérience, les scientifiques ont utilisé des stimuli visuels qui ont activé des groupes d'environ 150 cellules ganglionnaires rétiniennes avec des zones visuelles qui se chevauchent, et ont enregistré le résultat. Ils ont utilisé ces données pour construire un modèle mathématique qui décrit comment les cellules ganglionnaires fonctionnent pour analyser et générer un signal.

Le modèle a montré que les signaux externes activent plus souvent le travail "collectif" des neurones ganglionnaires rétiniens que les signaux des cellules individuelles. Cela suggère que l'activité coopérative permet la correction des erreurs et se traduit par des informations visuelles plus précises en supprimant le bruit de fond introduit par l'activité irrégulière des cellules individuelles.

Le nouveau modèle décrit cette partie du système nerveux humain avec plus de précision que les modèles développés précédemment pour étudier la signalisation collective du réseau neuronal. Non seulement cela conduit à de nouvelles idées sur le fonctionnement du ganglion rétinien, mais cela peut également être utilisé pour étudier les codes neuronaux dans le reste du cerveau humain.

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