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逻辑芯片上的函数发生器。 无线电电子电气工程百科全书

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逻辑芯片上的函数发生器旨在配置和测试低频设备,使您能够获得多个固定频率(总共 32 个)。 在第一个子带中,获得20个频率; 27; 36; 47; 63; 84; 112 和 150 赫兹。 第二、第三、第四次分别高出十倍、十倍、千倍。

逻辑芯片上的函数发生器
(点击放大)

在发生器的输出端 - 连接器 KZ-K6 - 它们接收所有必要的电压来测试 AF 放大器的所有级 - 输出级、拾音器输入、麦克风输入。 为了产生矩形和三角脉冲,发生器使用积分器和比较器的闭合弛豫系统,并通过转换三角脉冲获得正弦电压。

比较器由 D1.1 微电路的两个元件(D1.2 和 D3)组成。 积分器基于晶体管 V1.3、元件 D1 和电容器 C4-C1.4。 元件 D4 以及二极管 V5 和 VXNUMX 用于将三角波场电压转换为正弦波电压。

发生器使用电阻器MLT、MT,电容器MBGP-3、MBM、K50-3、K50-6、K40P-2、KSO。 电阻器R6、R9-R15的阻值和电容器C1-C4的电容值必须以5%的精度选择。 微调电阻器 SPZ-1B。

使用示波器调整发生器。 开关S1设置到较低位置,对应于最高频率,开关S2设置到中间位置。 将示波器连接到插座 X4 并检查是否存在方波振荡。 较高电平应对应于 3,5...3,7 V,较低电平应对应于 0,2 V。如果未观察到这一情况,请检查插座 X2 中的电压。 如果电平较低 - 0,2 V,则减小电阻器 R1 的电阻,反之亦然。 锯齿波振荡的对称性通过选择电阻R8*来实现,正弦波振荡的对称性通过选择电阻R23来实现。

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Toregem Biopharma Co. 获得了京都大学的资助,预计将于 2024 年 XNUMX 月左右开始该药物在成人中的临床试验。

此外,研究人员计划从 2025 年开始在 2 至 6 岁无牙儿童中进行该药物的临床试验,这意味着他们的恒牙在出生时就缺失了部分或全部。

儿童将服用一剂该药物来刺激牙齿生长。 未来对于因龋齿而导致牙齿脱落的成年人使用这种药物的可能性也在讨论中。

研究人员计划在 2030 年左右将该药物推向市场。 2018年,该团队成功在小鼠体内长出新牙齿。 同年,专家们将该药物应用于雪貂(雪貂具有与人类相似的乳牙和恒牙),并在这些哺乳动物中实现了新牙齿的生长。

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