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  1. Pesquisa publicada pela Universidade de Cornell fez um cogumelo controlar um robô. Biohíbridos podem ter aplicações na agricultura e na ecologia Na semana passada, a Universidade de Cornell publicou um estudo no qual desenvolveu um robô controlado por um fungo. Esse bio-robô poderá ter aplicações na agricultura e ecologia, onde o fungo chega a ser mais preciso que eletrônicos para detectar elementos do solo. O estudo da Universidade de Cornell é mais um passo no desenvolvimento de equipamentos bio-híbridos. Micélios dos fungos controlam robô Os pesquisadores da Universidade de Cornell usaram o micélio do fungo da espécie cogumelo-ostra para o controle do robô. O micélio é a parte do fungo responsável por carregar nutrientes, realizar simbiose com plantas — ou parasitá-las, a depender da espécie. Ele forma uma rede de comunicação entre fungos e, assim como nossos neurônios, emite sinais elétricos para isso. Fazendo um comparativo bem livre, o micélio acaba atuando como uma placa de circuito (PCB) no robô, gerando o impulso elétrico para movimentá-lo. A rede de micélios, que lembram as raízes das plantas, seriam as trilhas do PCB. A movimentação dos robôs (um tipo polvo e outro com rodas) foi feita usando elementos externos. Em um dos três testes, os pesquisadores aplicaram uma luz ultravioleta para que o fungo se locomovesse. Dependendo da mudança no ambiente, o bio-robô reage, seja por estresse ou por identificar elementos — nocivos ou não. Uso de bio-robôs na agricultura e ecologia Como destaca o estudo, a capacidade sensorial dos fungos pode ser usada na agricultura, ecologia e outros campos que depende de análises química. Como esses seres vivos são muito sensíveis ao ambiente ao seu redor, os robôs controlados por fungos teriam uma reação mais precisa aos componentes do solo. No uso da agricultura, por exemplo, o bio-robô poderia detectar se uma plantação já recebeu fertilizantes o suficiente. O uso exagerado de fertilizantes contribui para o crescimento exagerado de algas em rios e até mesmo em praias. Esses produtos são levados pela chuva até rios e, consequentemente, o mar. Além dessa reação a químicos, os fungos são sensíveis a variações na temperatura, luz (veja no vídeo) e outros elementos não completamente conhecidos pela ciência. Assim, os bio-híbridos acabariam atuando como bioindicadores, seres vivos cuja presença em um determinado ecossistema indica a boa qualidade do ambiente. Em 2017, cientistas do projeto OpenWorm conseguiram simular o sistema nervoso do nematelminto Caenorhabditis elegans em computador — o sistema nervoso é como “o cérebro” desses seres. Com isso, eles subiram o software do cérebro para um robô. Por:https://tecnoblog.net/noticias/robo-controlado-por-cogumelo-e-novo-passo-na-criacao-de-bio-robos/
  2. Estava estudando sobre o assunto do título, na verdade comecei desde os retificadores mas simples, os de meia onda e fui avançando e quando cheguei nesse tive algumas dúvidas sobre o seu funcionamento, vou deixar em anexo as imagens. Comecei a analisar o circuito pelas formas de onda e quando vi a forma de onda da corrente fornecida pela fonte me surgiu uma dúvida, sei que a presença do indutor altera a forma e a amplitude da forma de onda da corrente. Na primeira imagem em anexo esta a forma de onda da corrente da fonte, eu queria saber o que causa a mudança onde o gráfico da corrente se torna quase vertical (onde circulei de preto) como se nesse instante a fonte parasse de fornecer corrente ao circuito, isso acontece devido o indutor se carregar no inicio dessa mudança e ser ele quem passa a fornecer corrente a carga e ao ser descarregado, a fonte passa novamente a fornecer corrente ao circuito? Em anexo estão as formas de onda da corrente da fonte, corrente na carga e a topologia do circuito retificador.
  3. Esquema e protótipo do longamente esperado diodo acionado por luz. [Imagem: Science China Press] Fotodetectores Das câmeras digitais a sensores e controles remotos, estamos cercados por componentes eletrônicos capazes de detectar luz - são os chamados fotodetectores. Um fotodetector é um tipo de componente que detecta sinais de luz (ópticos) e os converte em sinais elétricos, o que inclui fotodiodos, fototransistores, fotocondutores - eles também são conhecidos como componentes optoeletrônicos. Embora existam muitos tipos de fotodetectores, diferindo nas características de saída elétrica antes e depois da iluminação, o comportamento típico é simples: A corrente de saída de um fotodiodo muda do estado retificado para o estado totalmente ligado após a iluminação, enquanto a corrente de saída de um fotocondutor ou fototransístor muda do estado totalmente desligado para totalmente ligado. Assim, do ponto de vista da capacidade de introduzir uma mudança no sinal, deve haver um componente que altere a corrente de saída do estado totalmente desligado para o estado retificado. E ele seria interessante porque poderia desempenhar um papel fundamental em sistemas futurísticos, de imagens de alta precisão à lógica óptica, usada em processadores que usam luz em vez de eletricidade. Por exemplo, a retificação controlada pela luz pode evitar o problema de diafonia (interferência cruzada) em matrizes de fotodetectores sem o uso de seletores, ajudando assim a melhorar ainda mais a integração dos circuitos, com ganhos de miniaturização e menor consumo de energia. Esquema de funcionamento dos componentes optoeletrônicos, destacando a inovação alcançada agora (seta). [Imagem: Shun Feng et al. - 10.1093/nsr/nwac088] Diodo controlado por luz Agora, Shun Feng e colegas do Instituto de Pesquisas em Metais da China propuseram pela primeira vez a arquitetura de um novo componente, que eles chamam de diodo controlado por fótons, que consegue alterar a corrente de saída de um estado totalmente desligado para um estado retificado após a iluminação. Para criar o diodo controlado por luz, a equipe usou uma junção de molibdenita como canal, grafeno para os eletrodos de contato e nitreto de boro hexagonal (h-BN) como material óptico - tecnicamente, são duas junções Schottky grafeno/MoS2. Controladas pela luz, as junções Schottky suprimem ou permitem o comportamento de retificação da heterojunção, de modo que a corrente de saída do diodo controlado por fótons pode mudar de totalmente desligado para retificado. A equipe já construiu os primeiros protótipos, usando-os para montar uma matriz 3x3 de memórias ópticas, matriz esta fabricada sem o uso de seletores, sem diafonia, além de contar com funções de seletividade de comprimento de onda e densidade de potência. Segundo a equipe, o novo componente abre caminho para o desenvolvimento de futuros sistemas optoeletrônicos inteligentes, de alta integração e baixo consumo de energia. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=diodo-controlado-luz-novo-componente-optoeletronico&id=010110220830#.Yw-Sq3bMIdU

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