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Amplificador 3H en un microcircuito digital. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante

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Al desarrollar un amplificador simple para teléfonos estéreo TDS-22, que podría instalarse, por ejemplo, en un reproductor casero, un receptor VHF-FM de tamaño pequeño, un audífono, el autor logró ensamblar un amplificador en un 564LN2 generalizado chip (ver figura).

Amplificador 3H en un chip digital

La amplitud máxima de la señal no distorsionada a la carga del amplificador propuesto sin ajustes de circuitos es casi igual a la tensión de alimentación. Muchos oyentes comentaron sobre el buen sonido incluso con teléfonos estéreo de calidad promedio. Esto probablemente se deba al uso de un amplificador de potencia de ciclo único que opera en la etapa final en clase A. El microcircuito se puede reemplazar con K561LN2.

Un poco más sobre el diseño. Los inversores CMOS DD1.1, DD1.2 y el transistor VT1 forman un amplificador inversor sensible de tres etapas, cubierto a través de un voltaje de CC de retroalimentación negativa profunda (OOS) de la resistencia R3. Esta resistencia desplaza el punto de funcionamiento de la primera etapa, y detrás de ella el resto, a las secciones lineales de las características de transferencia. Además, esta resistencia forma una retroalimentación de voltaje de CA, lo que lleva a una linealización de la respuesta de frecuencia hasta 100 kHz [1].

La retroalimentación dependiente de la frecuencia (circuito R4C2) se seleccionó subjetivamente, de acuerdo con la fidelidad del sonido de los teléfonos estéreo en miniatura TDS-22 al escuchar composiciones de jazz y canto coral desde la salida de un reproductor de CD de alta calidad.

El circuito VD1R2R5C3 proporciona la eficiencia de un amplificador que opera en clase A con el llamado "punto de operación flotante" [2]. El consumo de corriente en ausencia de señal es de 2...3 mA. Si el factor económico no es tan importante, se puede excluir esta cadena. Entonces la corriente será igual a 10 ... 20 mA y no depende del volumen de la señal.

Por cierto, el voltaje nominal de la señal de entrada es de 40 mV. Si se desea, este valor se puede reducir a 10 mV reduciendo la resistencia de la resistencia R1 a 12 kOhm, pero al mismo tiempo, como en los amplificadores basados ​​en amplificadores operacionales inversores convencionales, los parámetros se deteriorarán un poco.

La respuesta de frecuencia del amplificador se puede cambiar seleccionando los valores de las partes de la cadena R4C2.

En la etapa final, está permitido instalar un transistor de la serie GT108, GT109 con un coeficiente de transferencia de corriente base de al menos 50. En lugar de teléfonos, el amplificador permite la conexión de un cabezal dinámico con una bobina móvil con una resistencia de 50 ohmios: entonces todos los que están alrededor pueden escuchar grabaciones de música.

Al montar piezas, es necesario seguir las reglas para trabajar con microcircuitos de la estructura CMOS para protegerlos de la ruptura por electricidad estática. Las entradas de todos los inversores no utilizados deben conectarse a una de las salidas de la fuente de alimentación.

El establecimiento de un amplificador se reduce a seleccionar una resistencia R2 hasta que se obtiene una señal simétrica de dos lados que limita la carga con un aumento en la señal de entrada con una frecuencia de 1 kHz por encima de 50 mV (rms).

El amplificador funciona de manera estable a una tensión de alimentación de 2 ... 4,5 V.

Literatura

  1. Voskoboynikov M. Microcircuitos digitales en dispositivos LF. - Radio, 1981, nº 7-8, pág. 37.
  2. Muravin V. Audífonos: Sat: "Para ayudar al radioaficionado", vol. 93, pág. 42-59. - M.: DOSAAF, 1986.

Autor: A. Ladyka, San Petersburgo

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Un equipo dirigido por Ronald Hanson creó una red de tres nodos, cada uno de los cuales era un par de qubits, uno para almacenar estado y el segundo para comunicación. El espín del núcleo del átomo de carbono en el diamante era responsable de la preservación del estado cuántico: era un qubit de "memoria", y el espín del electrón en cada par se usaba para transferir el estado cuántico a otros nodos del la red.

Luego, los espines electrónicos de dos nodos vecinos directamente conectados (B y C) entraron en un estado de entrelazamiento cuántico. Esto significa que el estado cuántico de un qubit dependía del estado del otro. El entrelazamiento lleva al hecho de que, incluso si estas partículas están muy separadas, cuando no existe una interacción conocida por la ciencia entre ellas, los estados cuánticos continúan vinculados. Por ejemplo, medir el estado de una de las partículas unidas da inmediatamente información sobre el estado de la otra y, en este caso, se destruyen.

No hubo problemas para transferir el estado cuántico entre dos nodos conectados. Los científicos primero usaron un nodo intermedio para preparar el enredo y luego, sin pasar por el enlace directo, teletransportaron el estado enredado al nodo A, que no estaba conectado directamente al nodo de retransmisión C.

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