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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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générateur de biais. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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La plupart des magnétophones radio bon marché fabriqués en Chine (ou d'autres similaires) n'ont pas de générateur de polarisation. L'effacement se fait avec un aimant permanent, et il n'y a rien de mal à cela, mais la polarisation se fait en courant continu. C'est juste que le courant passe au mieux dans la tête depuis le stabilisateur de courant, et souvent simplement à travers une résistance. En conséquence, la qualité d'enregistrement est loin d'être parfaite.

Vous pouvez améliorer la qualité de l'enregistrement si vous introduisez une polarisation haute fréquence dans le circuit du magnétophone.Le circuit d'un simple GPU est illustré sur la figure. Sa sortie est comprise dans la coupure du fil allant de la tête universelle au fil commun. L'alimentation est fournie au générateur uniquement pendant l'enregistrement et le courant de polarisation est défini par la résistance R4.

Générateur de biais

Pour enrouler le transformateur T1, un anneau de ferrite d'un diamètre extérieur de 10-12 mm est utilisé. L'enroulement 1 contient 2x15 tours de fil PEV 0,12 (l'enroulement est réalisé en deux fils), l'enroulement 2 - 200 tours du même fil.

Auteur : S. Pavlov

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

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Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

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Les scientifiques ont réuni des particules de charge identique 21.02.2023

Il est probable que les particules chargées hésitent à réagir les unes avec les autres car elles sont repoussées électrostatiquement. Cependant, les scientifiques ont découvert comment les rapprocher. La nouvelle méthode peut accélérer la réaction jusqu'à 5 millions de fois, selon l'Institut de chimie physique de l'Académie polonaise des sciences.

Grâce à la recherche d'un groupe international avec la participation des Polonais, la vitesse des réactions chimiques dans les solutions aqueuses peut être contrôlée d'une nouvelle manière. Il suffit d'ajouter des particules de charge opposée à la solution, ce qui obligera les réactifs auparavant dégoûtants à se rapprocher. L'utilisation de molécules à haute densité de charge peut accélérer la réaction jusqu'à 5 millions de fois.

La synthèse de nouveaux composés ou la production de matériaux est extrêmement complexe au niveau moléculaire.

Deux molécules de même charge se repoussent, elles réagissent donc rarement entre elles. Cette réaction peut prendre des jours, des semaines, voire plus. Cependant, ce temps peut être considérablement réduit en utilisant les bonnes conditions ou en ajoutant différents produits chimiques. Les exemples incluent les catalyseurs naturels tels que les enzymes ou les nanozymes synthétiques qui imitent les catalyseurs naturels ou à base de métal couramment utilisés dans l'industrie. Quel que soit le type de catalyseur, chacun d'eux n'accélère que des réactions chimiques sélectionnées.

L'étude portait sur la réaction entre des molécules de coenzyme A chargées négativement dans le milieu aquatique. Ces particules se repoussent.

Bien que les molécules de coenzyme A interagissent les unes avec les autres, leur interaction est beaucoup plus lente dans l'eau que dans les solvants organiques. Les scientifiques ont étudié l'effet de l'ajout de composés avec des charges opposées pour accélérer la réaction.

L'influence de molécules de différentes tailles et valeurs de charge, telles que les ions, les molécules amphiphiles, les monomères, les oligomères, les polymères et même les micelles, a également été testée.

Lorsque les micelles chargées positivement correspondantes ont été introduites dans le système, la vitesse de réaction a augmenté d'un facteur de 5 millions. Les monomères, les oligomères et les polymères accélèrent la réaction de 103 à 105 fois, tandis que les ions ou les molécules amphiphiles "seulement" environ mille fois.

L'action de la coenzyme A (CoA) ou de la coenzyme A substituée par le méthylmaléimide (CoA-M) sur des composés de charges opposées perturbe la répulsion entre les molécules CoA et CoA-M chargées négativement. Dans certaines conditions, la convergence de particules chargées négativement d'une certaine concentration se produit. Le composé ajouté protège les forces répulsives des molécules, faisant de ce processus un cas particulier de catalyse.

Les scientifiques ont également testé ce phénomène avec l'hybridation de l'ADN, qui est un processus sensible aux ions. Ce processus a été choisi pour déterminer si l'effet proposé fonctionne pour des réactions plus complexes. Il s'est avéré qu'ici aussi, les composés chargés positivement accélèrent considérablement la vitesse d'hybridation.

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