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Cómo aumentar la vida del cinescopio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Montando un circuito para retrasar la inclusión de un cinescopio según el artículo de A. Ilyin (RL 4-95), una opción para el bloque MTs3, encontré que este dispositivo necesita algunas mejoras.

1. El diodo Zener VD1 en el circuito se usa como un elemento clave que se abre con voltaje, y su corriente de operación aquí es mucho menor que 3 mA, el mínimo permitido según las condiciones técnicas. En este modo, el umbral de apertura del diodo zener KS 156 resultó ser de solo unos 2 V (con una corriente de 30 μA). Por lo tanto, para aumentar el tiempo de retardo y un uso más eficiente de la capacitancia C1, es mejor instalar un segundo diodo zener VD1 en serie con VD1.1. Además, para aumentar su corriente de operación, es deseable reducir R3 a 30 kOhm.

Cómo aumentar la vida del cinescopio

2. Con una capacitancia C1 de 220 uF, el dispositivo está listo para volver a encenderse no antes de 30 s, ya que la descarga se produce a través de R4 con alta resistencia. Para acelerar este proceso, R4 debe derivarse con un diodo VD2. Cuando se carga, se cierra con un voltaje de una fuente de +12 V y, después de apagar el televisor, se abre con un potencial de C1 y la descarga se produce rápidamente a través de la resistencia directa del diodo.

3. En lugar de C1 a 6,3 V, es mejor tomar un condensador de 25 V. Los condensadores para un voltaje más alto son más estables y, lo que es más importante, se "secan" menos con el tiempo.

Todo lo anterior también es aplicable a la variante para la unidad MTs2, ya que tienen el mismo nodo para formar el intervalo de retardo.

Autor: A. Skorlupkin, Saratov; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El centro NV o la vacante sustituida con nitrógeno es uno de los muchos defectos puntuales en el diamante. Se forma cuando se altera la estructura de la red cristalina del mineral. Cuando se elimina un átomo de carbono de un sitio de red, la vacante resultante en este lugar se asocia con un átomo de nitrógeno. Los investigadores explican que la cantidad de luz que proviene del centro NV varía según la fuerza del campo magnético. Los científicos ya utilizan este efecto, pero en las instalaciones existentes, la mayor parte de esta radiación se pierde.

"Nuestro gran avance fue la creación de un láser para defectos. Al recolectar toda la luz, y no solo una pequeña cantidad, podemos detectar el campo magnético con una precisión 10 veces mayor con nuestro sensor en comparación con las mejores prácticas actuales", dice Andrew Greentry. , profesor del Royal Melbourne Institute of Technology Institute y uno de los autores del estudio.

El láser de bomba (532 nm) y el láser semilla (710 nm) se combinan con un espejo dicroico (DM) y se enfocan por separado en el resonador. El láser verde está bloqueado por filtros de muesca de 532 nm (NF). Los sensores capturan la luz pasada (det1), la luz reflejada (det2) y la fotoluminiscencia (det3).

La nueva tecnología ayudará a mejorar los métodos para medir el campo magnético para mapear la actividad cerebral e identificar trastornos. Los dispositivos de magnetoencefalografía modernos son muy sensibles, pero también voluminosos, costosos de instalar y requieren operación a temperaturas ultrabajas con helio líquido.

Usando un sensor láser de diamante, es posible crear dispositivos compactos que funcionarán a temperatura ambiente.

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