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Amplificador basado en microcircuito K174UN7. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

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Diseño antiguo, pero de buena calidad.

Esta es una de las opciones más simples para un amplificador de potencia de baja frecuencia que utiliza el microcircuito K174UN7. Potencia de salida 4,5 W. Puede soportar cargas de hasta 4 ohmios. El microcircuito es soviético, pero encontrarlo no es un problema. Los televisores de transistores están llenos de ellos. El microcircuito debe instalarse en un radiador pequeño (todas las placas vienen con radiadores, por lo que esto tampoco es un problema. Pero si no puede encontrar uno, puede usar análogos extranjeros: TBA810AS y LA4420 (por supuesto, son más caros).

Los parámetros del chip se pueden ver en chipinfo.ru/dsheets/ic/174/un7.html

Amplificador en el chip K174UN7. Esquema
(haga clic para agrandar)

Ahora estoy trabajando en una placa de circuito impreso para el circuito. Quien lo necesite, comuníquese con: radiolomaster {dog} rambler.ru

Autor: radiolomaster; Publicación: cxem.net

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

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Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Pulsos de luz de attosegundos: utilizando un láser industrial convencional 11.09.2020

Un equipo de investigadores de la Universidad de Florida Central ha desarrollado un nuevo método para producir pulsos de luz de attosegundos utilizando la luz de un láser industrial convencional como entrada. Este logro abre la posibilidad de registrar eventos y realizar mediciones con precisión de attosegundos, lo que, a su vez, permitirá a científicos de diversos campos de la ciencia estudiar fenómenos y procesos ultrarrápidos, como el movimiento de electrones en átomos o moléculas en su tiempo natural. cuadro.

La producción de pulsos de luz extremadamente cortos, cuya duración es comparable a la duración de una oscilación de la onda electromagnética de esta luz, generalmente se realiza utilizando pulsos de luz producidos por un láser de alta calidad, que se pasan a través de tubos llenos de gases nobles como el xenón y el argón. Debido a esto, los pulsos ya bastante cortos, que suman alrededor de cien ciclos de oscilaciones de ondas electromagnéticas, se comprimen en el tiempo.

En el nuevo método propuesto por científicos de Florida, el nuevo método prácticamente no difiere del descrito anteriormente, excepto que los tubos a través de los cuales pasan los pulsos de luz no están llenos de gases nobles (inertes), sino de gases moleculares, como óxido nítrico, que tienen propiedades ópticas lineales. El efecto de reducción de la duración del pulso obtenido por los científicos surge debido al hecho de que las moléculas de gas, que tienen su propia polarización eléctrica, bajo la influencia del campo eléctrico del pulso de luz, tienen tiempo para alinearse y convertirse en una especie de resonador lineal. .

Con la ayuda de la primera configuración experimental, los científicos lograron reducir la duración del pulso inicial, que varió en el rango de 100 a 1000 ciclos, a una duración de 1,6 ciclos de una onda electromagnética. En este método, los puntos clave son la elección del relleno de gas molecular, la frecuencia y la duración de los pulsos de luz iniciales. Con parámetros seleccionados adecuadamente, que necesariamente tienen en cuenta la inercia de las moléculas de gas, el nuevo método podrá reducir la duración del pulso al tiempo de una oscilación de la onda electromagnética del pulso de luz inicial.

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