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Amplificador principal para receptor STB. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de antena

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El kit para la recepción de programas de TV vía satélite incluye una antena parabólica, que se instala de forma que cae en la línea de visión del satélite, un convertidor reductor y un sintonizador (unidad interior). Entre ellos, están conectados por un cable coaxial, cuya longitud generalmente no debe exceder los 15 ... 20 m, pero en la práctica sucede aún más. Como resultado, la señal que llega al sintonizador se atenúa significativamente y la calidad de la imagen recibida se deteriora.

Para compensar la atenuación en el cable, propongo un amplificador principal (Fig. 1). Es alimentado por el voltaje inyectado en el cable y se enciende en el medio del cable. El amplificador se ensambla de acuerdo con un esquema de una sola etapa, su ganancia es de al menos 10 dB. Está construido sobre un transistor de microondas de efecto de campo de bajo ruido y doble puerta. El voltaje de suministro está estabilizado por un IC DA1 de baja potencia. LPF L1-C1, L3-C2 evitan la autoexcitación del amplificador y aseguran el paso de la tensión de alimentación al convertidor.

Amplificador principal para receptor STB. Diagrama esquemático del amplificador principal.
Figura 1. Diagrama esquemático del amplificador principal.

El amplificador se ensambla en una placa de circuito impreso (Fig. 2) de fibra de vidrio revestida con lámina con un espesor de 1,5 mm. Todas las piezas son SMD o convencionales, con cables de longitud mínima (para reducir las inductancias parásitas de los cables). XW1, XW2 - conectores tipo "F". L4 tiene 2 vueltas de hilo PEVTL-2 d0,36 mm, enrollado en un mandril d2 mm, que se retira después de enrollar.

Amplificador principal para receptor STB. placa de circuito impreso
Figura 2. placa de circuito impreso

El amplificador se coloca en una caja de latón o duraluminio fundido. La carcasa se sella después del ajuste. VT1 se puede reemplazar con un 3P351A-2 doméstico (los parámetros del amplificador deberían mejorar, pero ese transistor es muy difícil de encontrar). Al configurar, es posible que deba seleccionar la resistencia R3 de acuerdo con la ganancia máxima del dispositivo en su conjunto.

Autor: V. Fiódorov; Publicación: radioradar.net

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Fotones en lugar de electrones para procesadores revolucionarios 18.01.2021

Las capacidades informáticas modernas de las arquitecturas de procesador clásicas se han agotado, IBM está seguro. Además, se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático e inteligencia artificial. Se ve un gran avance en el desarrollo de la fotónica de silicio y la computación de memoria, donde los datos se procesan donde se almacenan. Y hoy, IBM demostró que ha encontrado el camino hacia la electrónica del futuro, en la que los fotones volarán a través de los circuitos en lugar de los electrones.

IBM se asoció con científicos de varios países para desarrollar e implementar un sistema de computación óptica para acelerar las redes neuronales. En particular, la compañía creó un "núcleo de tensor fotónico" que es capaz de realizar la llamada operación de convolución, una operación matemática en dos funciones que genera una tercera función, en un paso de tiempo. Por lo general, se trata de una simple suma o multiplicación, pero el procesamiento de una sola pieza de datos requiere miles de millones de operaciones de este tipo, por lo que la baja latencia y el bajo consumo son requisitos vitales para tales sistemas.

Realizar operaciones en los datos en la memoria es una oportunidad adicional para ahorrar tanto el consumo como la latencia, ya que no es necesario transferir los datos al procesador y viceversa. En el diseño de IBM, los datos se almacenaron y procesaron en celdas de memoria basadas en la memoria de cambio de fase.

El siguiente paso para acelerar el procesamiento de datos es la multiplexación por división de longitud de onda (WDM). En otras palabras, los datos se enviaban al bloque de memoria en forma de luz con diferentes longitudes de onda. Este enfoque permite expandir el canal de transmisión de datos (expansión de frecuencia) y realizar operaciones en el flujo de datos de fotones en paralelo. Donde los electrones fluían secuencialmente en los circuitos, los circuitos fotónicos permitían el flujo paralelo de datos y el procesamiento simultáneo de cada uno de los flujos. ¡Esta es una gran aceleración del procesamiento de datos!

Como experimento, se creó una matriz de 9 x 4 con un máximo de cuatro vectores de entrada por paso de tiempo, cada uno de los cuales se transmitió como radiación de luz con una longitud de onda diferente. Para operaciones MAC (multiply-accumulate), la matriz mostró un desempeño de 2 TOPS/s a una tasa de modulación de 14 GHz. IBM espera que el diseño de circuito propuesto ayude a lograr el rendimiento en memoria de los circuitos fotónicos a niveles de PetaMAC/s por mm2 (miles de billones de operaciones MAC), que es tres órdenes de magnitud superior al nivel actual de 1 TOPS/mm2 para electrónica.

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