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Fuente de alimentación sin transformador, hasta 30 miliamperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Para alimentar dispositivos con una corriente de consumo de hasta 30 mA, se pueden utilizar fuentes de alimentación de red simples, en las que en lugar de transformadores reductores se utilizan dos condensadores para una tensión de funcionamiento de al menos 300 V. La resistencia R1 se utiliza para descargar el condensadores después de que la unidad se apague de la red.

Potencia sin transformador, hasta 30 miliamperios

Los parámetros de dichos bloques con diferentes capacidades C1 y C2 y diodos VD3 y VD4 se muestran en la tabla.

Potencia sin transformador, hasta 30 miliamperios

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Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

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Tiempo de tunelización cuántica medido 05.04.2019

Si golpeas una pelota contra una pared, rebotará en la dirección opuesta de acuerdo con todos los cánones de la física clásica. Pero el mundo de la física cuántica es mucho más misterioso e impredecible, si en lugar de una pelota una partícula cuántica puede aparecer repentinamente al otro lado de la pared gracias a un fenómeno llamado túnel cuántico. A pesar de que este fenómeno se ha estudiado bastante bien y se usa ampliamente con fines prácticos, solo recientemente un grupo de físicos logró medir el tiempo requerido para la "teletransportación" de una partícula de un lugar a otro.

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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