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Teoría: estabilización de la frecuencia de oscilación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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Los requisitos para la estabilidad de la frecuencia de oscilación de los generadores y transmisores de radio aumentan constantemente, lo que está asociado con una gran "carga" del aire, el estrechamiento del ancho de banda de los receptores y el uso de los métodos más avanzados para transmitir analógico y digital información. La inestabilidad de frecuencia relativa de los osciladores LC convencionales con un circuito oscilante es de aproximadamente 0,01 % y mediante medidas especiales (termostatización, uso de piezas de calidad) se puede aumentar en un orden de magnitud. Esto no es suficiente, pero, afortunadamente, se conoce desde hace mucho tiempo una forma simple y confiable de mejorar la estabilidad de la frecuencia. Consiste en el uso de un resonador de cuarzo.

Una placa de cuarzo, cortada de cierta manera de un cristal, tiene un efecto piezoeléctrico: cuando se deforma, aparecen cargas en la superficie. También se produce un efecto contrario: la aplicación de tensión en las superficies de la placa provoca su deformación. La placa tiene su propia resonancia mecánica y su factor de calidad puede alcanzar decenas y cientos de miles, valores que son inalcanzables en los circuitos convencionales. Además, la frecuencia de resonancia mecánica es muy estable: depende solo del tamaño de la placa y casi no está sujeta a influencias externas.

Un resonador de cuarzo tiene un diseño similar a un condensador: se coloca una placa de cuarzo entre dos placas, de la cual se extraen conclusiones. Los revestimientos ahora se rocían con mayor frecuencia sobre la superficie de la placa. En términos eléctricos, un resonador de cuarzo es similar a un circuito oscilatorio, cuyo diagrama se muestra en la Fig. 53.

Teoría: estabilización de frecuencia de oscilación

En la frecuencia de resonancia en serie fs, la reactancia se anula y en la frecuencia de resonancia en paralelo fp se vuelve infinita (si despreciamos las pequeñas pérdidas asociadas con la resistencia r). La inductancia equivalente del cuarzo es grande (unidades Henry), y la capacitancia en serie Cs es pequeña (centésimas de picofaradio), mientras que la capacitancia en paralelo Cp puede alcanzar decenas de picofaradios (se calcula utilizando la fórmula habitual para la capacitancia de un plano condensador en el que el cuarzo sirve como dieléctrico). Como resultado, la diferencia de frecuencia entre las resonancias en paralelo y en serie es aproximadamente el 0,1% de la frecuencia resonante.

En los osciladores de cuarzo de precisión se utiliza la frecuencia de resonancia en serie como la menos susceptible a factores desestabilizadores, mientras que en osciladores más sencillos es más conveniente excitar el oscilador a frecuencias cercanas a la resonancia paralela, donde la resistencia del cuarzo es inductiva, por lo que reemplaza con éxito el inductor.

Un diagrama de dicho generador se muestra en la fig. 54.

Teoría: estabilización de frecuencia de oscilación

Una gran desventaja de los osciladores de cuarzo es la imposibilidad de sintonizar la frecuencia. Solo se permite un pequeño ajuste dentro de fracciones de un porcentaje, para lo cual sirve el condensador de sintonización C1. La deriva de frecuencia espontánea de dicho generador puede ser tan pequeña como 1 Hz por 1 MHz (inestabilidad relativa 10-6).

Autor: V.Polyakov, Moscú

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Biólogos de la Universidad de California en San Diego (EE. UU.), dirigidos por el profesor James Ni (James Nieh), junto con colegas de la Academia de Ciencias de China, han establecido que las abejas melíferas asiáticas tienen un complejo sistema de señales que advierten a otros individuos de la amenaza. Al mismo tiempo, resultó que la frecuencia de las vibraciones y el tono se correlacionan con el nivel de peligro.

Hace seis años, James Nee descubrió que las abejas melíferas europeas Apis mellifera tienen una señal especial que impide que otras abejas busquen polen si existe un peligro cerca de la fuente de alimento. El científico entonces quiso comprobar si existe algo similar en las abejas de otras especies.

Las abejas asiáticas Apis Cerana se convirtieron en un objeto ideal de observación. Además de las amenazas "estándar" como las arañas, los avispones asiáticos gigantes Vespa mandarinia y Vespa velutina a menudo atacan sus colmenas. Durante el experimento, los científicos simularon el ataque de estos enemigos naturales de las abejas en su colmena.

"Presumimos que los depredadores más grandes representarían una amenaza mayor y cambiarían la señalización, lo que posiblemente haría que las abejas produjeran más señales. Sin embargo, nos sorprendió mucho descubrir que estas abejas asiáticas no solo producían más señales de parada, sino que también diferían en sus especies. ", dijo el profesor Nee.

Las abejas atacadas detuvieron sus "bailes" característicos: balancearse y comenzaron a producir señales de alto, y la intensidad de sus temas era mayor cuanto más grande era el depredador atacante. Además, las abejas centinelas y las abejas que regresaban de los campos advirtieron a sus compañeras en la colmena del peligro exterior.

Los experimentos han demostrado que diferentes tipos de señales de peligro provocan diferentes respuestas. Si los avispones atacaban a las abejas en el campo, producían una señal que ralentizaba los vuelos en busca del néctar de las flores, y en caso de ataque a la colmena, las abejas se advertían entre sí sobre el peligro exterior.

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