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遥控指示灯。 无线电电子电气工程百科全书

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所提出的指示器将使您能够及时发现家用电器的红外遥控器(RC)故障或在维修后进行检查。 指标方案如图所示。 1.

遥控指示灯
(点击放大)

遥控器发出的 IR 信号(代码脉冲包)由连接到充当放大器的逻辑元件 DD1 输入端的 BL1.1 光电二极管接收。 此外,通过隔离电容器C1的信号被馈送到阈值装置,其作用由元件DD1.2执行。 使用电阻分压器 R2-R4 设置响应阈值,以便每个接收到的 IR 脉冲都会导致在 DD1.2 元件的输出处出现高逻辑电平脉冲。

多谐振荡器组装在元件DD1.3和DD1.4上,仅在元件DD1.2的输出处于高逻辑电平时才允许多谐振荡器的操作。 由于此处脉冲的持续时间非常短,因此多谐振荡器仅“拉伸”它们,本质上是在待机模式下运行。 因此,每个接收到的命令都伴随着声音发射器 BF1 中的咔嗒声和 LED 闪烁 HL1。 然而,如果调谐电阻 R3 调整不正确或接收到很长的 IR 脉冲序列(与没有脉冲一样,通常表明遥控器出现故障),多谐振荡器将进入自振荡模式。 HL1 LED 的发光和声音变得连续。

该指示器组装在由箔玻璃纤维制成的印刷电路板上,如图 2 所示。 1、将其与电压为6…9V的GB256电池一起放入合适尺寸的盒子中。 光电二极管 FD-2 可以替换为任何 IR 范围。 还使用安装的 SFZ-1 光敏电阻代替光电二极管测试了指示器的操作。 晶体管VT2、VT315-KT3系列或其他硅低功耗npn结构。 声音发射器 - 压电ЗП-5、ЗП-18 或ЗП-XNUMX。

遥控指示灯

设置指示器时,用不透明快门关闭BL1光电二极管的接收窗口,并按图示将微调电阻R3引擎设置到较低位置。 HL1 LED 应亮起,并且 BF1 发射器应发出声音。 如果声音的音调不适合您,请选择电阻器 R6 的值。 然后,使用微调电阻R3,关闭LED并停止声音。 剩下的工作就是拆下快门,将已知良好的遥控器指向 BL1 光电二极管,并确保发出任何命令时都能听到咔哒声,并且 HL1 LED 闪烁。

作者:G.Sauridi,梁赞

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超重时脂肪细胞的死亡会刺激免疫炎症反应,进而导致糖尿病。

超重通常伴随着 XNUMX 型糖尿病,当我们的细胞停止服用胰岛素时,尽管胰腺继续正常合成它。 由于胰岛素抵抗,身体组织停止从血液中吸收葡萄糖,一个人的新陈代谢有很多问题。

但是超重和糖尿病有什么关系呢? 人们认为,通过免疫系统,或者更确切地说,通过炎症反应:肥胖会引发炎症,这会导致新陈代谢问题。 但随之而来的另一个问题是:这一切究竟是如何发生的? 这里涉及哪些分子信号和过程?

众所周知,随着体重过重,许多脂肪细胞会死亡并被破坏(它们会被新的脂肪细胞取代,数量甚至更多)。 然后事实证明,血液中应该有很多细胞DNA。 事实上,德岛大学和东京大学的研究人员发现,肥胖小鼠体内积累了大量游离 DNA,而这种积累与血糖水平升高(这是糖尿病的征兆)同时发生。 此外,来自死细胞的 DNA 通常不仅会出现在任何地方,还会出现在脂肪组织中游荡的巨噬细胞免疫细胞中。

这种DNA有什么危险? 众所周知,免疫系统可以识别感染痕迹。 感染,无论是细菌、病毒还是其他病原体,都会破坏和破坏我们的细胞。 换句话说,游离 DNA 向免疫系统发出信号,表明某处出现紧急情况。 Masataka Sata 和他的同事们的实验表明,在高脂饮食的小鼠脂肪组织中,TLR9 受体的合成得到了增强,它恰好捕获了外源(即游离的细胞外)DNA; 尤其是很多 TLR9 在免疫巨噬细胞中。

这种 DNA 越多,受体蛋白出现的越多:在巨噬细胞的细胞培养实验中,可以看到 TLR9 的水平如何随着 DNA 水平的增加而增加。 为了应对病原体威胁,这些细胞会引发炎症反应(一般来说,炎症反应是对抗细菌等的强大武器)。 作为响应,受到外部 DNA 刺激的巨噬细胞趋于发炎——也就是说,脂肪细胞(脂肪细胞)的死亡确实会引发炎症反应,并带来所有随之而来的后果。

如果肥胖小鼠的 TLR9 受体以某种方式关闭,那么它们的炎症信号强度就会下降,最重要的是,组织对胰岛素的敏感性会恢复——也就是说,糖尿病症状会减轻。 然而,如果这些动物随后被注射干细胞,从中获得具有工作 TLR9 的正常巨噬细胞,那么一切都会像往常一样 - 炎症和胰岛素抵抗恢复。

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