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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Récepteur de test simple. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Pour configurer des équipements HF et VHF (par exemple, des multiplicateurs de fréquence), ainsi que pour contrôler rapidement la qualité du signal émis des émetteurs-récepteurs et des transverters, le récepteur à conversion directe proposé peut être utilisé (Fig. 1). Un générateur de signal est utilisé comme oscillateur local (dans mon cas, G4-107), dont la tension de sortie est envoyée à un détecteur monté sur des diodes anti-parallèles avec un circuit de polarisation automatique. Un tel détecteur permet un fonctionnement dans une large gamme de tensions d'entrée et hétérodynes sans détérioration significative de la sensibilité du récepteur. L'ULF est réalisé sur un amplificateur opérationnel de type 140UD6, UDU, etc.

Récepteur de test simple
(cliquez pour agrandir)

Le contrôle de gain est effectué par la résistance R6.

L'absence d'AGC et de nombreuses voies latérales de réception inhérentes aux récepteurs superhétérodynes permet de comparer assez précisément les niveaux relatifs des signaux et leurs harmoniques.

Le récepteur est monté sur patchs. Les exigences habituelles pour l'installation d'appareils VHF sont présentées - la longueur minimale des câbles des éléments radio et des conducteurs de connexion.

Pour la gamme 144 MHz, la bobine L1 comporte 4 spires et est bobinée sur un mandrin de diamètre 7 mm ; pour la gamme 430 MHz, il s'agit d'un feuillard de laiton (Fig. 2), soudé à une extrémité directement sur la cosse du condensateur C1, et l'autre - à un fil commun.

Récepteur de test simple
Ris.2

La position de la prise est sélectionnée expérimentalement en fonction du signal maximal à la sortie de l'OS.

Bien sûr, le récepteur fonctionnera sur KB lors de la connexion des circuits d'entrée des gammes appropriées. Il convient de rappeler que la fréquence du GSS doit être deux fois inférieure à la fréquence du signal à l'étude.

Auteur : S. Polzun (EW1RZ), Minsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont développé un nouvel outil pour mesurer les niveaux d'oxyde nitrique du corps en temps réel. Le capteur conçu par les ingénieurs peut être implanté dans le corps (sous la peau) pendant plus d'un an et contrôler le processus d'inflammation - le processus au cours duquel le NO est produit.

Ce travail est la première preuve que les nanocapteurs peuvent être utilisés directement dans le corps pendant une période prolongée. Des capteurs constitués de nanotubes de carbone devraient être utilisés, entre autres, pour détecter d'autres molécules, comme le glucose. Déjà, une équipe de chercheurs travaille sur un capteur pour diabétiques qui permettra de surveiller les niveaux de sucre et d'insuline sans avoir besoin de prélever des échantillons de sang.

Des nanotubes de carbone d'un nanomètre d'épaisseur, que les scientifiques jugent prometteurs pour la fabrication de capteurs. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont récemment développé des capteurs à tube de carbone pour diverses molécules, dont le peroxyde d'hydrogène et le sarin. De tels capteurs utilisent la fluorescence des nanotubes de carbone : lorsqu'un nanotube se lie à une molécule particulière, il brille plus ou moins fort.

Dans le nouveau travail, les chercheurs ont modifié le nanotube pour créer deux types de capteurs différents : un pour l'insertion dans la circulation sanguine pour une surveillance à court terme, et l'autre pour une implantation à long terme sous la peau.

Pour améliorer les performances du capteur, les scientifiques ont utilisé un polymère biocompatible (polyéthylène glycol), qui empêche les particules de s'agglutiner dans le sang. Des expériences sur des souris ont montré que dans ce cas, les particules peuvent traverser les poumons et le cœur sans causer de dommages. La plupart des particules s'accumulent dans le foie, où elles sont utilisées pour surveiller les niveaux de NO. Dans le même temps, les chercheurs notent que jusqu'à présent, ils n'ont étudié que le foie, mais ils constatent maintenant que les particules restent dans le sang. Cela signifie qu'il est possible d'étudier différentes zones du corps à l'aide de nanoparticules.

Le capteur de résidence à long terme dans le corps est constitué de nanotubes intégrés dans un gel d'alginate (un polymère dérivé d'algues). Après implantation sous la peau de souris, le gel est resté en place et a fonctionné pendant 400 jours. Mais les chercheurs suggèrent que la durée de vie du capteur peut être prolongée. À l'avenir, un tel capteur serait utile pour surveiller le cancer ou d'autres maladies inflammatoires, et pour détecter les réponses immunitaires chez les patients porteurs de hanches artificielles ou d'autres dispositifs implantés.

Les scientifiques travaillent maintenant sur l'adaptation de cette technologie pour la détection du glucose. On suppose que les nanotubes remplaceront les capteurs électrochimiques de mesure de la glycémie, qui ne fonctionnent pas longtemps, et augmentent également le risque d'infection dû à la pénétration de l'électrode sous la peau. Mais le nouveau capteur déterminera le niveau de sucre en temps réel, et la pompe à insuline qui lui sera connectée fournira l'hormone en quantité adéquate.

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