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Dos estabilizadores analógicos simples. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Dos estabilizadores analógicos simples

en, mA Uín, V ~Uin, mV fuera, V ~Ufuera, mV Kstab.
50 19,52 350 10,91 13 27
100 18,96 700 10,82 30 23
200 17,85 1300 10,68 80 16
300 16,86 1800 10,57 150 12
400 16,14 2400 10,46 240 10
500 15,28 2600 10,25 470 5,5
 
en, mA Uín, V ~Uin, mV fuera, V ~Ufuera, mV Kstab.
50 18,86 600 12,24 <0,5 > 1000
100 18,28 1000 12,22 1 1000
200 17,22 1500 12,19 3 500
300 16,24 1900 12,18 6 317
400 15,74 2450 12,16 9 256
500 14,90 2800 12,10 21 133

Los estabilizadores de voltaje para alimentar equipos de radio son esos circuitos que cualquier radioaficionado fabrica por docenas, reinventando repetida y exitosamente la “bicicleta”. Aquí comparo dos circuitos hechos con las mismas piezas y alimentados por el mismo rectificador. El estabilizador 1 es un poco más económico debido a la ausencia de R2. En todos los demás aspectos, ¡el estabilizador 2 es un orden de magnitud mejor! El esquema 2 es un diagrama modificado de un adaptador de red industrial del cual se han eliminado las piezas que proporcionan la conexión primaria por ser innecesarias, porque Dividí el elemento de soporte en dos VD1, VD2 y el lanzamiento se produce automáticamente.

La desviación de voltaje dependiendo de la corriente de carga para el primer circuito es de 1+/-10,58% y para el segundo circuito es de 3+/-2%.

Publicación: shustikov.by.ru

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El fenómeno de efecto túnel cuántico se utiliza en microscopios electrónicos, diodos, transistores y algunos otros componentes electrónicos. Es este fenómeno el responsable de la descomposición espontánea de los elementos radiactivos, es con la ayuda del túnel cuántico que las partículas que forman los núcleos de los átomos de los elementos radiactivos salen de los límites de estos núcleos.

A pesar del alto grado de conocimiento del fenómeno del túnel cuántico, hasta hace poco los científicos no sabían con certeza cuánto tiempo toma el proceso de transición de partículas a través de la barrera. Algunos de los científicos asumieron que el túnel fue instantáneo, pero esto, a su vez, significa que la partícula se está moviendo más rápido que la velocidad de la luz y puede convertirse en un violador de causa y efecto.

Para medir el tiempo del túnel cuántico, investigadores de la Universidad Griffith y la Universidad Nacional de Australia "descompusieron" en átomos de hidrógeno la luz de un potente láser que emite 1000 pulsos por segundo. Esto, según los científicos, debería haber creado las condiciones adecuadas bajo las cuales el electrón puede "escapar" del átomo y hacer posible medir el tiempo de tunelización.

Como resultado de los experimentos, los científicos recibieron resultados desalentadores. Es muy probable que la tunelización cuántica ocurra casi instantáneamente, tardando menos de 1.8 attosegundos (una milmillonésima de una milmillonésima de segundo) en completarse.

Un hecho interesante es que este no es el primer intento de medir el tiempo de tunelización cuántica. En 2017, investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, utilizando átomos de criptón y argón, descubrieron que las partículas tardan unos 180 attosegundos en formar un túnel. Sin embargo, los científicos creen que los resultados de experimentos anteriores podrían tener errores debido a su complejidad asociada con el uso de átomos más complejos que los átomos de hidrógeno, que tienen un solo electrón.

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