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Transmisor en el chip LM317. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / transmisores

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Hace unos años armé uno de mis diseños que no funcionó como debería y produjo algo extraño. ¡La fuente de alimentación de un receptor de radio portátil generó vibraciones de alta frecuencia! El error se debió a conexiones incorrectas en la PCB. Después de un poco de investigación, apliqué el efecto obtenido para construir un transmisor CW QRP, cuyo corazón era el regulador de voltaje integrado LM317T (K142EN12).

Transmisor en el chip LM317

El diagrama anterior necesita poca o ninguna explicación. Funciona con una tensión de alimentación de 10 voltios y produce una tensión estable de 4,5 voltios. LM317 se utiliza como elemento activo del generador de RF, la frecuencia depende de los parámetros del circuito VC1 / L1. La primera toma se realiza a partir del 3% del número total de vueltas L1. La segunda toma se realiza a partir del 6% del total de vueltas y se conecta a la terminal de control LM317, la salida a la antena se realiza a partir del 12% de las vueltas de la misma bobina, la potencia suministrada a la antena puede ser de varias vatios

No veo ningún obstáculo para aumentar la potencia de este transmisor, sobre todo porque yo mismo lo he probado en la banda de 1,8 MHz y he realizado varios QSO en CW. También es posible usar este diseño en la nueva banda de 70kHz, pero no sé cuán efectivo funcionará. Acabo de citar de mi libro de trabajo y dejo abierta la posibilidad de realizar todo tipo de experimentos.

El punto de partida para los cálculos del circuito VC1 / L1, L1 es la fórmula habitual: el número de vueltas es numéricamente igual a la longitud de onda en metros y el valor máximo de VC1 en picofaradios (debe multiplicarse por 2, ya que se trata de un condensador variable) .

Autor: Harry Lythall (SM0VPO)

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Cálculos probabilísticos: cálculos que utilizan bits de probabilidad, o p-bits, cuyo estado fluctúa entre "0" y "1" en el tiempo. Se puede hacer una analogía con la computación cuántica, que utiliza una superposición de bits cuánticos o q-bits que toman los valores "0" y "1" al mismo tiempo (más precisamente, capaces de estar en su superposición).

En la computadora probabilística elemental creada por los investigadores, basada en los conceptos de redes neuronales asíncronas, se implementaron p-bits en una unión de túnel magnético estocástico (s-MTJ). Para la demostración, se eligió la factorización de enteros como un buen ejemplo de problemas de optimización.

Se espera que la computación cuántica ayude a resolver problemas complejos, incluida la optimización, que las computadoras clásicas no pueden resolver de manera eficiente. Si bien la mayoría de los bits q funcionan a temperaturas extremadamente bajas y, a menudo, solo interactúan con los bits q vecinos, los bits p de espintrónica se pueden usar como bits q, pero funcionan a temperatura ambiente con la posibilidad de correlacionarse eléctricamente incluso con unos pocos bits p. a largas distancias. Además, los bits p se pueden implementar modificando ligeramente la tecnología de memoria magnetorresistiva de acceso aleatorio (MRAM).

El esquema computacional demostrado, basado en tecnología espintrónica, es especialmente atractivo para ciertas clases de problemas donde las soluciones aproximadas son aceptables, porque la computadora probabilística usa la estocasticidad natural de s-MTJ en lugar de introducirla artificialmente en una computadora determinista. En comparación con las computadoras cuánticas, las computadoras probabilísticas de espintrónica son atractivas en términos de operación a temperatura ambiente, facilidad de implementación y disponibilidad de tecnologías MRAM bien establecidas.

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