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プログラム可能なガーランドスイッチ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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オートマトンを構築するには、1 つの超小型回路、同数のトランジスタとトリニスタ、1 個の抵抗と 1 個のコンデンサだけが必要です (図 XNUMX)。これにより、XNUMX つの新年ランプの花輪を点灯するための XNUMX のオプションが提供されます。 希望の作業プログラムはスイッチSAXNUMXとSBXNUMXで設定します。

プログラム可能なガーランド スイッチ。 ガーランドスイッチ回路

マスター発振器は要素 DD 2.1 ~ DD 2.3 で組み立てられ、そのパルス繰り返し率はコンデンサ C1 の静電容量と抵抗 R1 と R2 の合計抵抗に依存します。 可変抵抗器 R2 の「周波数」は、パルス繰り返し率を滑らかに変化させ、したがってガーランドのスイッチング周波数を滑らかに変化させます。 ジェネレータ出力 (DD 8 チップのピン 2) から、パルスはシフト レジスタが作成されるトリガー DD 3.1 ~ DD 4.2 のクロック入力に供給されます。 SA1 スイッチの可動接点の位置に応じて、ダイレクトおよびインバース トリガー出力の論理信号レベル (0 または 1) の出現順序が異なります。

押しボタンスイッチSB1「調整」は、シフトレジスターのスタートや、ガーランド切り替え用の指定プログラムの調整に使用します。 スイッチボタンを押した状態(固定回路に従って可動接点が下側に接続されている場合)を押し続ける時間に応じて、SA1スイッチの同じ位置で、ガーランドをオンにする数種類の組み合わせが可能です。得られた。 各ガーランドはトリニスタと直列に接続されており、その制御電極には制限抵抗を介して5Vの定電圧が供給され、トランジスタスイッチが制御電極とカソードに並列に接続されています。 トランジスタのベースの論理レベルが 0 (反転トリガ出力から来ます) の場合、トランジスタは閉じますが、トリニスタは開きます。

ガーランドも付属。 論理レベル 1 がベースに入るとすぐに、トランジスタが開き、トリニスタの制御電極を分路します。 トリニスターが閉まり、花輪が消えます。 すでに述べたように、SB1 ボタンを押す時間を変えることで、ガーランドをオンにするさまざまな組み合わせを「プログラム」できます。 したがって、スイッチ SA 1 の位置「1」では、そのような組み合わせを取得することが可能です (ダッシュ 同時に燃える花輪を組み合わせ、 セミコロン - 組み合わせオプション): 1、2、3、4; 1-2、2-3、3-4、4-1。 1-2-3、2-3-4、3-4-1、4-1-2。 1-3、2-4。 位置「2」の組み合わせは次のとおりです: 1、1-2、1-2-3、1-2-3-4、2-3-4、3-4、4。 2-3、1-3-4、2-4、3、1-4、2、1-3、1-2-4。 位置「3」: 2-3、1-3-4、1-2-4; 1-4、2、3; 位置「4」: 1、1-2、1-2-3、2-3-4、3-4、4; 「5」の位置: 1-3、2-4。 位置「6」では演算ノードに入り、要素 DD1.1 ~ DD1.3、DD2.4 に対して実行され、演算「排他的論理和」が実行されます。 花輪は順番を変えて点灯し始め、以前のさまざまなプログラムを繰り返しているような印象を与えます。 「7」の位置ではスイッチの動作が停止し、すべてのガーランドが点滅します。

ガーランドには、VD1 ~ VD4 ダイオードの全波整流器を介して主電源から電力が供給され、マイクロ回路とトランジスタ スイッチには、最大 5 mA の負荷電流で 200 V の安定化出力電圧を備えた任意の電源から電力が供給されます。 図に示されているトリニスタとダイオードを使用すると、各ガーランドの電力は最大 500 ワットになります。 トランジスタ - KT315 シリーズのいずれか。 トリニスター - インデックス K ~ N の KU201、KU202。 ダイオード - 少なくとも 300 V の逆電圧と、ガーランドの合計消費電流を超える整流電流用に設計された任意のダイオード。 固定抵抗 - MLT-0.125、可変抵抗 - SP-1; コンデンサ - K50-6; スイッチSA 1 - ビスケット、たとえば11P1N(その位置の数はラッチの順列によって制限されます)、SB 1 - ボタンMT 1-1。

機械の一部の部品は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板 (図 2) に取り付けられており、このプリント基板は絶縁材料でできた共通のシャーシに取り付けられています。 U 字型のラジエーターは同じシャーシに固定されており、厚さ 2 mm、サイズ 25x55 mm のアルミニウム シートのストリップから曲げられ、トリニスターとダイオードが取り付けられています。 安定化電源の部品もシャーシ上に配置できます。

プログラム可能なガーランドスイッチ

マシンのコントロール - スイッチ、可変抵抗器、電源スイッチ (図にはありません) は、シャーシが設置されているケースの前面の壁に取り付けられています。 クランプは後壁(図には示されていません)またはガーランドを接続するためのコネクタに取り付けられています。

K155LE1マイクロ回路がない場合は、「複雑な」ガーランド点火プログラム(SA6スイッチの位置「1」)を放棄することで完全にK155LE3マイクロ回路なしで行うことができます。または、図に示すものに従って、このマシンアセンブリをK155LAZマイクロ回路に組み立てることもできます。 。 5のスキーム。 K3LP6 チップの要素の 1 つがノード内で使用される場合、ノードは大幅に簡素化されます。 この場合、マイクロ回路のピン 1 はスイッチ SA2 のピン「12」に接続され、ピン 9 と 3.1 はそれぞれ DD7 チップのピン 14 と XNUMX に接続されます。 当然のことながら、超小型回路のピン XNUMX と XNUMX は電源に接続する必要があります。 新しいバージョンのノードのいずれのバージョンでも、ボード上の印刷パターンをわずかに変更する必要があります。

プログラム可能なガーランドスイッチ

機械は調整を必要としませんが、ガーランドを確実に切り替えるために、トリニスタの制御電極回路の抵抗器の抵抗を 200 オームに下げる必要がある場合があります。 スイッチング周波数を変更したい場合は、抵抗 R1、R2、およびコンデンサ C1 を選択する必要があります。

著者: O.Zhelyuk, Kostopol; 出版物: cxem.net

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結局のところ、非常に多くのチマネの人々が寄生虫に感染しています.15-20%が人間の回虫(Ascaris lumbricoides)の宿主となり、56%が鉤虫、Ancylostoma duodenale、Necator americanusを持っています。 回虫と鉤虫のライフスタイルは異なります。前者が単に「マスターのテーブル」から食べて、腸に入った栄養素を食物と同化すると、後者は本物の吸血鬼のように振る舞い、腸壁から血を吸います。 チマネ族の女性は、体内に寄生虫がいることを知りませんでしたが、これは明らかに彼らの状態に影響を与えました.

鉤虫を持つ女性は、体格指数が低く(つまり、寄生虫のない女性よりも身長に対して体重が少ないことを意味します)、ヘモグロビンレベルが低く、生涯で産む子供の数が健康な女性よりも平均で XNUMX 人少ないことがわかりました。 A. duodenale と N. americanus に感染した人は、最初の子供を他の人より遅く出産し、妊娠間の時間が長くなりました。

しかし、回虫の場合、すべてが異なっていました。生殖能力を刺激しただけであり、その効果は鉤虫が示した効果とは逆でした。彼女が生涯に持っていた子供は、感染していない子供よりもXNUMX人多いことが判明しました。 明らかに、回虫は炎症性免疫反応を抑制し、受胎と子宮への胚の着床を促進します。 一方、鉤虫はおそらく体に非常に害を及ぼすため、鉤虫の存在によるプラスの効果が中和されます. ここでの特定の生理学的メカニズムは、腸内寄生虫の存在下での免疫変化について著者がキマネ族の女性からの血液サンプルを分析すると明らかになるでしょう。

妊娠の成功は細菌の微生物叢に依存することが知られていますが、これはまだワームについて考えられていません. 一方、寄生虫は宿主の免疫系と相互作用することで、アレルギー疾患や自己免疫疾患を緩和するのに役立つことがわかっています (特に、数か月前に、腸内寄生虫が宿主の脳を保護する方法について書きました)。 回虫が不妊症の治療薬として使用される可能性は低いですが、それらを注意深く研究した結果、私たち自身が寄生虫の助けを借りずに、回虫が使用するのと同じ免疫系の調節メカニズムを引き起こす可能性があります。その結果、受胎を促進します。

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ディミック
私は90年代初頭にこの回路を組み立てました。すべてがすぐに機能しました。この回路は雑誌「アマチュア無線を助けるために」に掲載されていました。


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