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Sesgo dinámico en una grabadora. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Audio

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El sesgo dinámico puede mejorar significativamente la calidad de la grabación. Como se muestra en [1], la corriente de los componentes de RF de la señal está polarizando para frecuencias bajas y medias y permite reducir la corriente de polarización de RF sin degradar la calidad de su registro, e incluso disminuir las distorsiones de intermodulación. Además, una disminución de la corriente de polarización de RF contribuye a optimizar el registro de los componentes de RF de la propia señal.

En [2] se muestra que lo más óptimo en términos de reducción de la distorsión y aumento del nivel de registro de los componentes HF de la señal es la constancia de la suma de la corriente de registro y la corriente de polarización HF. Una ventaja importante [2] es la ausencia de distorsiones dinámicas en el procesamiento de la señal, ya que el sistema no tiene inercia, pero es bastante difícil implementarlo en una grabadora con suministro de bajo voltaje.

Los autores probaron el sistema descrito en [3]. Después de un poco de refinamiento, mostró resultados bastante satisfactorios. Como se puede ver en el diagrama (Fig. 1), con la ayuda de la resistencia R2, se introduce el umbral de sensibilidad del sistema y se cambian las capacidades de los condensadores que determinan el tiempo de respuesta y el tiempo de recuperación.

Sesgo dinámico en una grabadora

El tiempo de respuesta está determinado por la constante R6-R5-C5. Realmente medido en la fuente original, es de unos 10 ms. Mientras que los cambios en la dinámica de la señal, perceptibles por el oído, son proporcionales al tiempo de retardo del paso de la señal sonora entre los órganos de la audición. Para ello, se redujo la capacitancia del capacitor C5 de 0,15 uF a 0,01, mientras que el tiempo de respuesta se redujo a 0,5 ms.

El tiempo de recuperación determina TB=R6C5+R5C4. Este tiempo medido en [3] es de unos 50 ms. Por lo tanto, el valor de la resistencia R6 se reduce de 27 a 4,7 kOhm.

Con la ayuda de la resistencia R4, se introduce una retroalimentación de CC profunda, que linealiza la característica de control del canal de control en los transistores VT1, VT2. El condensador C3 ayuda a reducir la penetración de la polarización de RF.

El sistema descrito se probó en la grabadora "Belarus M-31 OS" y mostró buenos resultados.

Literatura

  1. Sukhov N. Sesgo adaptativo o ... de nuevo sobre dinámica. Radio, 1991, N 6,7.
  2. Aleynov A. Sesgo dinámico paramétrico. Anuario de Radio, 1989, pp. 93-116.

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Los dicalcogenuros de metales de transición bidimensionales (TMD), como las molibdenitas (MoS2), que tienen una estructura similar al grafeno, se consideran materiales del futuro con una amplia gama de aplicaciones. Se pueden utilizar para fabricar sensores, catalizadores, fotodetectores y dispositivos de almacenamiento de energía. Un análogo de estos materiales, los puntos cuánticos, amplía aún más las propiedades ópticas y electrónicas de TMD.

Sin embargo, la síntesis de dicalcogenuros de metales de transición no es una tarea fácil. Por lo general, se ve así: el mineral se muele a nanoescala por medios físicos o químicos y luego se refina en varias etapas. En el caso de los puntos cuánticos, el proceso es aún más complicado debido a su diminuto tamaño.

El nuevo enfoque propuesto por científicos de la Universidad Nacional de Singapur se basa en un principio diferente. Los investigadores han aprendido a crear puntos cuánticos de cierto tamaño "de abajo hacia arriba": mediante la reacción de óxidos o cloruros de metales de transición con un precursor de calcógenos. Este método hizo posible sintetizar siete tipos de puntos cuánticos y cambiar sus propiedades electrónicas y ópticas.

Para demostrar su método en acción, los científicos crearon un dispositivo biomédico prototipo para la terapia fotodinámica a partir de puntos cuánticos de MoS2. En la oncología moderna, la terapia fotodinámica utiliza componentes orgánicos sensibles a la luz que destruyen las células cancerosas bajo la influencia del estrés oxidativo. Estas sustancias orgánicas pueden permanecer en el cuerpo durante varios días y se aconseja a los pacientes que se abstengan de exponerse a los rayos brillantes durante este tiempo.

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