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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Elektronischer Gassensor. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Indikatoren, Detektoren, Metalldetektoren

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Das unten abgebildete Gerät dient zur Erkennung von Gaslecks.

Der Sensor reagiert auf Methan, Ethanol, Wasserstoff, Isobutan. Diese Liste kann geändert werden, indem einfach ein anderer Sensor an den Stromkreis angeschlossen wird. Kameraden aus dem Figaro-Büro stellen eine Reihe verschiedener Sensoren her, die auf verschiedene Gase reagieren.

Das Gerätediagramm sieht so aus (um ein großes Diagramm zu erhalten, müssen Sie auf das kleine klicken):

Elektronischer Gassensor. Planen
(zum Vergrößern klicken)

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Funktionsknoten der Schaltung.

Also der Sensor selbst SE1 ist eine Platte mit einem bestimmten Oxid, die durch eine eingebaute Heizung erhitzt wird.

In sauberer Luft beträgt der Widerstand des Sensors etwa 10 kOhm. Wenn Gaspartikel in der Luft erscheinen, beginnt der Widerstand des Sensors zu sinken – je stärker, desto größer die Gaskonzentration. Wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, wird der Komparator auf dem Chip aktiviert DA2 ändert seinen Zustand und der Generator beginnt zu arbeiten DD1.1. Als Ergebnis blinkt die LED. HL2 und der Summer piepst mit einem schrecklichen Quietschen SP.

Knoten an DD1.3 verzögert das Einschalten des Geräts um ca. 2 Minuten. Dies liegt daran, dass die Sensorheizung Zeit zum Aufheizen und Erholen benötigt. Indikator HL3 leuchtet kurz nach 2 Minuten auf und zeigt an, dass der Sensor betriebsbereit ist.

Die Stromversorgung des Ganzen erfolgt über eine stabilisierte 5-Volt-Quelle auf dem Chip DA1.

Über Details

Bezeichnung im Diagramm

Nominal

Beachten

R1

1 kOhm

Variabel, mehrgängig

R2

220

R3, R13, R14

470

R4, R9, R11, R12

10 kOhm

R5, R7

3.3 kOhm

R8, R15

470 kOhm

R10

1 MΩ

R6

10 kOhm

Variabel, mehrgängig

C1

2200uFXx15V

C2, C7

0,1 uF

C3, C6

220uFXx10V

C5

1uFXx10V

VD1

KC405

VD2

KD509

Bürgerliches Analogon 1N4148

HL1

Grüne LED

HL2

Rote LED

HL3

Gelbe LED

VT1

KT3107B

DA1

KR142EN12A

Bürgerliches Analogon von LM317

DA2

KR1040UD1

Bürgerliches Analogon von LM358

DD1

K561TL1

Bürgerliches Analogon von HCF4093

SE1

TGS2611

Abhängig von der Gasart.

T1

Jeder mit einer Spannung an der Sekundärwicklung von 7-9 Volt und einem Strom von 300-400mA

SP

Alle mit eingebautem Generator

Über die Anpassung

Zunächst unterbrechen wir den positiven Stromausgang der Schaltung (irgendwo in der Nähe der ersten LED) und richten einen Spannungsregler mit einem Widerstand ein R1. Wir stellen 5 Volt so genau wie möglich ein. Dann stellen wir den Stromkreis wieder her und verbinden uns mit dem Netzwerk. Nach etwa 2 Minuten sollte die LED aufleuchten. HL3. Auch hier messen wir die Spannung am Ausgang des Stabilisators und passen sie gegebenenfalls an. Wir messen die Spannung am Ausgang 2 Mikroschaltungen DA2 und Widerstand R6 Stellen Sie ein paar zehn Millivolt weniger ein als an Pin 3 derselben Mikroschaltung gemessen. Als nächstes nehmen wir ein Feuerzeug (natürlich Gas) und beginnen, das Gas in die Physiognomie des Sensors einzulassen. Die LED sollte aufleuchten HL2 und piept den Summer. Empfindlichkeit über Widerstand einstellbar R6.

An diesem Punkt kann die Einrichtung als abgeschlossen angesehen werden.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Installation des Sensors an feuchten Orten nicht empfohlen wird, da sein Widerstand von der Luftfeuchtigkeit abhängt. Installieren Sie es daher nicht direkt über oder neben einem heimischen Gasherd.

Veröffentlichung: radiokot.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Indikatoren, Detektoren, Metalldetektoren.

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Es könnte aber auch umgekehrt sein: Forscher der Seoul National University fanden heraus, dass im Hippocampus der Maus, einem der wichtigsten Gedächtniszentren des Gehirns, die genetische Aktivität nachlässt, wenn Erinnerungen geschrieben werden. Neurowissenschaftler haben bei Tieren die Angewohnheit entwickelt, sich vor bestimmten Umgebungen zu fürchten: Wenn eine Maus in einem speziellen Käfig war, wurde sie geschockt; Als sie dann wieder in diesen Käfig kam, "schaltete" sich die Angst von selbst ein, ohne jegliche Reize - mit anderen Worten, die Mechanismen des Auswendiglernens und Lernens funktionierten.

Um herauszufinden, was in der molekularen Küche des Gehirns vor sich geht, wurden Tiere auf den Satz und die Menge an RNA in Hippocampus-Zellen analysiert, und zwar nicht nur RNA, sondern genau die, die an der Proteinproduktion beteiligt waren, an den Protein-synthetisierenden Maschinen , Ribosomen, ges. Und die Moleküle wurden nicht analysiert, nachdem sich die Maus daran erinnert hatte, wovor sie Angst haben sollte, sondern nach 5, 10, 30 Minuten und vier Stunden nach den "Angstsitzungen" - ein solches Experiment ermöglichte es, die Dynamik molekularer Veränderungen zu sehen.

Die Genaktivität kann durch zwei Prozesse bestimmt werden, Transkription und Translation. Im ersten Stadium, im Stadium der Transkription, wird eine RNA-Kopie aus der DNA entfernt bzw. mehr RNA auf aktiven Genen und weniger auf inaktiven Genen synthetisiert. Auf der zweiten Stufe, der Stufe der Translation, werden Proteinmoleküle an RNA synthetisiert: An aktiven RNAs wird mehr Protein synthetisiert, an inaktiven weniger (d. h. wir meinen hier streng genommen RNA-Aktivität). Wissenschaftler konnten 104 Gene "einfangen", deren Aktivität zu verschiedenen Zeitpunkten auf der Ebene der Transkription oder Translation recht stark variierte. Während der ersten 10 Minuten blieb die Synthese neuer RNAs auf den Genen gleich, sie wurden nicht mehr oder weniger (dh die Intensität der Transkription änderte sich nicht), was nicht über die Übersetzung gesagt werden konnte, das heißt ungefähr die Synthese von Eiweißmolekülen auf RNA – hier traten die Veränderungen sofort ein. (Was nicht überraschend ist: Die Proteinsynthese reagiert schneller als die RNA-Synthese auf sich ändernde Umweltbedingungen und Zellbedürfnisse.) Im Allgemeinen hat die Transkription die Translation 30 Minuten nach der Trainingseinheit eingeholt.

Die größte Überraschung war, worin genau die Veränderungen bestanden: Die Aktivität vieler Gene sank. Bereits fünf Minuten später verlangsamte sich die Syntheserate von Proteinen, die von mehr als der Hälfte der von den Veränderungen betroffenen Gene kodiert werden. Nach einer halben Stunde verstummten 31 von 42 RNA-Typen, nach vier Stunden stoppte die Translation bei 48 von 55. Die Hemmung war stabil, in dem Sinne, dass diejenigen RNAs, bei denen die Proteinsynthese nach einer halben Stunde aufhörte, weiter verstummten .

Die Autoren der Arbeit stellen fest, dass die Aktivität von mehr als der Hälfte dieser Gene von einem Molekül namens Alpha-Östrogenrezeptor ESR1 abhing: Je weniger es synthetisiert wurde, desto weniger waren es alle anderen. Wurde der ESR1-Spiegel künstlich erhöht, wirkte sich dies sowohl auf die Dynamik anderer Moleküle als auch auf die Fähigkeit von Mäusen, sich daran zu erinnern, wovor sie Angst haben sollten, entsprechend aus. Ein ähnlicher Effekt wurde beim Nrsn1-Gen beobachtet: Wurde die Proteinsynthese auf der RNA des Nrsn1-Gens stimuliert, lernten die Tiere schlechter. Das heißt, die Forscher fanden nicht nur einen seltsamen molekularen Effekt, sondern korrelierten ihn auch mit kognitiven Veränderungen.

Warum es notwendig ist, die Synthese einer ziemlich großen Anzahl von Proteinen auszuschalten, um ein Gedächtnis zu bilden, weiß bisher niemand, aber die Tatsache selbst ist so bemerkenswert, dass Biologen offensichtlich alles tun werden, um deren Funktionen herauszufinden diese Gene so schnell wie möglich. Einer Version zufolge sollen sie verhindern, dass sich das Gehirn absolut alles merken kann, sie spielen also die Rolle einer Sicherung, die uns vor einer Informationsflut schützt. Und wenn es darum geht, sich wirklich an etwas zu erinnern, müssen solche Gene ausgeschaltet werden.

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