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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
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Tipos de biocombustibles. Cultivos extensivos y algas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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En Rusia, especialmente en las regiones del sur, la paja y las cañas se han utilizado durante mucho tiempo como combustible. Después de la trilla, los tallos y mazorcas de maíz y girasol se queman para secar el grano. Después de la cosecha, los residuos de cosecha pueden servir como combustible.

El proceso de fotosíntesis de la materia orgánica es más activo en las algas, especialmente en las más pequeñas: el fitoplancton. La productividad de formación de materia orgánica en las algas alcanza los 5 kg por metro cuadrado de superficie marina al año, lo que es 2...5 veces superior a la productividad del bosque. Las olas del mar arrojan algas a tierra, que se utilizan como fertilizante y combustible. El fitoplancton (sapropel) moribundo conduce a la sedimentación y el anegamiento de lagos y embalses. Se están desarrollando tecnologías para la extracción, secado y quemado de algas y sapropel, pero aún no tienen aplicación industrial en el sector energético.

Autor: Labeish V.G.

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Texas Instruments y la Universidad Técnica de Dinamarca han desarrollado un amplificador Clase-D (Clase-D) con una potencia de salida de 240 W y menos de distorsión de E/S.

Un portavoz de TI dijo que "este es el producto más conocido de su tipo, y el nivel de potencia de salida no tiene precedentes para las etapas de salida monolíticas". Para lograr un THD bajo, se utilizó una retroalimentación de bucle abierto, que es preferible a un bucle cerrado, que no se puede agregar fácilmente a una ruta de señal completamente digital.

El amplificador está construido sobre transistores DMOS horizontales (laterales) de canal n, que se utilizan tanto en las etapas de salida como en las etapas de preamplificación. Las distorsiones afectan inicialmente las características eléctricas y de temporización de las etapas previas. La distorsión reducida se logra optimizando el tamaño de los transistores de las etapas preliminar y de salida.

El amplificador se fabrica utilizando un proceso BiCMOS de alto voltaje de 0,4 µm/1,8 µm con dos capas de revestimiento de aluminio y una capa de cobre.

Cada medio puente utiliza tres pines para conexión a tierra y salida VDD, cada uno de los cuales está conectado al cristal mediante un cable trenzado. En el chip se colocan dos medios puentes, cada uno de los cuales proporciona una corriente de salida de hasta +18 A y una potencia de hasta 244 W con una carga de 4 ohmios en modo puente.

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