Бесплатная техническая библиотека
Ультразвук против комаров. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби
Комментарии к статье
От многих окружающих нас насекомых и более крупных тварей нам хотелось бы держаться подальше. Но так как это не всегда в нашей власти, то человек ищет способы хотя бы удерживать эту напасть на некотором от себя расстоянии. В последнее время большие надежды стали возлагать на разного рода ультразвуковые "пищалки", в том числе и на made in... Ниже описано такого рода устройство. А в какой мере оно окажется эффективным, каждый, сделавший его, сможет выяснить и оценить сам.
Принципиальная схема ультразвуковой "пищалки", способной работать в широком спектре частот, показана на рис. 93. Здесь ВА1 - мощная высокочастотная динамическая головка, например, 6ГДВ-4, - источник акустических колебаний. Хотя по паспорту высшая частота излучения высокочастотных динамических головок может быть отнесена лишь к "ближнему" ультразвуку, опыт показывает, что они являются вполне эффективными излучателями частот до 40...50 кГц и выше.
Задающий генератор устройства собран на инверторах DD1.1 и DD1.2. Остальные элементы этой микросхемы формируют базовые токи в транзисторах VT1...VT4, попеременно, с частотой F=1/2(R2+R3)C1,.подключая излучатель ВА1 к источнику питания. В одном полупериоде - через открытые транзисторы VT1 и VT4, в другом - через VT2 и VT3.
(нажмите для увеличения)
Транзисторы генератора работают в ключевом режиме и в теплоотводах особенно не нуждаются. Хотя в тяжелых температурных условиях они могут потребоваться. Диод VD1 - любой германиевый.
Нужную частоту излучения (какую именно - предстоит выяснить в "живом" эксперименте) устанавливают резистором R3, Его можно снабдить заранее проградуироваиной по осциллографу шкалой. При указанных номиналах R2, R3 и С1 генератор перекрывает диапазон 16...60кГц.
Источник питания ультразвукового генератора должен быть способен отдать ток Iпотр=(Uпит-2)/Rн(Iпотр - в амперах, Uпит- напряжение питания "пищалки" - в вольтах, Rн - в омах).
Конечно, для тварей разных видов нетерпимые или пугающие их частоты могут быть и будут, скорее всего, разными. Но создание многочастотного "пугала" с "плавающими" или "прыгающими" частотами, с той или иной их модуляцией-манипуляцией - не проблема. Главное - в прямом эксперименте установить те параметры ультразвука, при которых достигается существенный эффект.
В связи с этим заметим, что в ультразвуковых "пугалах", появившихся на наших рынках, почти всегда используется пьезоизлучатель - элемент с ярко выраженными резонансными свойствами. Так что заграничный аппарат, пугающий (если верить рекламе) на своей частоте какую-то разновидность, скажем, тайваньского комара, на наших* может не произвести никакого впечатления. И, похоже, не производит...
*) Энтомологи насчитывают не менее 500 видов комаров. Вот лишь некоторые из "наших": пискун, обыкновенный малярийный, лесной малярийный, дергун, мохнатоусый дергун (хорошо известный рыболовам и своей личинкой - мотылем), желтолихорадочный и др.
Еще больше разновидностей у мошки - переносчицы сибирской язвы, сапа, тулерямии, чумы, проказы и т.п.
Публикация: rp.butovonet.ru
Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива 20-ядерный процессор Apple M1 Ultra
13.03.2022
Компания Apple представила новый процессор в семействе M1 - 20-ядерный M1 Ultra. Процессор предлагает максимальную производительность в семействе и предназначается для использования в абсолютно новых рабочих станциях Mac Studio.
Ключевой особенностью M1 Ultra является архитектура UltraFusion. Благодаря ей Apple объединила два чипа M1 Max в один гигантский процессор. Это стало возможным за счет заранее предусмотренного в M1 Max межпроцессорного соединения с пропускной способностью 2,5 Тбайт/с. В итоге M1 Ultra удваивает характеристики M1 Max: новый процессор получил 20 ядер CPU (16 производительных и 4 энергоэффективных), 64 ядра GPU и 32-ядерный ИИ-ускоритель.
Архитектура UltraFusion предполагает соединение двух процессорных кристаллов посредством полупроводниковой подложки, через которую проходит более чем 10 тыс. соединений. Именно такой подход и позволил Apple получить единый гигантский чип с 114 млрд транзисторов, который, несмотря на составную природу, распознается всем программным обеспечением как единый процессор.
Apple утверждает, что производительность M1 Ultra превышает быстродействие обычного M1 в восемь раз. Более того, во время презентации компания указала, что M1 Ultra предлагает на 90 % лучшую производительность в сравнении с Core i9-12900K при одинаковом энергопотреблении. А пиковое потребление M1 Ultra ниже, чем у процессора Intel, на 100 Вт. Однако не стоит забывать, что в основе всех процессоров семейства Apple M1 лежит архитектура ARM, и производятся они по техпроцессу TSMC N5.
Что касается встроенной в M1 Ultra графики, то ее производительность, по словам Apple, сопоставима с GeForce RTX 3090 при потреблении, меньшем на 200 Вт.
Пропускная способность памяти M1 Ultra доведена до 800 Гбайт/с - этот показатель выше пропускной способности двухканальной DDR5-4800 примерно на порядок. Максимальный объем поддерживаемой M1 Ultra унифицированной памяти достигает 128 Гбайт, и встроенное в процессор графическое ядро может пользоваться всем этим объемом.
|
Другие интересные новости:
▪ Медленные часы оленя
▪ Цифровой апокалипсис
▪ Материал, скрывающий тепловые сигнатуры
▪ Зеркальная камера Nikon D5000
▪ Таблетка для очистки воды
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Цифровая техника. Подборка статей
▪ статья Из грязи в князи. Крылатое выражение
▪ статья Что такое артезианский колодец? Подробный ответ
▪ статья Обращение с кислородными и ацетиленовыми баллонами. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Простейший осциллограф. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Двуполярный регулируемый блок питания, 220/5...15 вольт 1 ампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026