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Receptor VHF en el chip K174XA42. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / recepción de radio

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Los parámetros principales son los siguientes:

Tensión nominal de alimentación, V - 4,5
Corriente consumida, mA, no más - 8
Frecuencia de la señal RF de entrada, MHz - 1,5...150
Sensibilidad, μV - 6
Voltaje de salida ZCH, mV - 100
El coeficiente de distorsión no lineal,%, no más de - 0,5
Relación señal-ruido, dB, no menos de - 50

El diagrama está aquí:

Receptor VHF en el chip K174XA42. Esquema de un receptor VHF monocristalino
(haga clic para agrandar)

El microcircuito, por cierto, está equipado con un sistema de sintonización silencioso. En general, no me detendré en los méritos de este esquema durante mucho tiempo. El hecho es que lo recoge y obtiene un receptor VHF en condiciones de funcionamiento, sin necesidad de ningún ajuste. Hurra, camaradas.

Y ahora habrá un plato tradicional con componentes.

Designación en el diagrama Nominal
C1 3900
C2 180
C3 330
C4 330
C5 0,1
C6 330
C7 220
C9 180
C8 3300
C10 27 47 ...
C13 0,01
C11 0,01
C12 0,15
C14 1800
L1 0,56uH
R1 22 kiloohmios
Microchip K174HA42B

Publicación: radiokot.ru

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Para acelerar los electrones, los físicos utilizaron el campo electromagnético de un rayo láser perpendicular al vector de aceleración. En condiciones normales, una partícula atrapada en ondas electromagnéticas primero se acelerará en una dirección y luego disminuirá la velocidad y comenzará a moverse en la dirección opuesta. Para evitar esto, los físicos crearon un canal transparente de sección transversal variable: debido a la interacción del campo electromagnético con la materia, la amplitud de las ondas cambió según el ancho del canal, y en secciones estrechas el campo resultó ser ser más fuerte que en los anchos.

Al ajustar la longitud de las secciones anchas y estrechas, así como la velocidad inicial de los electrones, los científicos se aseguraron de que el electrón volara a través de las secciones estrechas del canal exactamente cuando las ondas de luz aceleraban las partículas en la dirección correcta. En el momento en que la onda alcanzó la fase opuesta y comenzó a desacelerar las partículas, el electrón tuvo tiempo de llegar a un fragmento ancho con una amplitud de campo más pequeña y, por lo tanto, desaceleró menos de lo que aceleró.

En los aceleradores convencionales, las ondas electromagnéticas en el rango de microondas se utilizan normalmente para acelerar partículas cargadas y, en principio, no pueden proporcionar una ganancia de energía de más de unas pocas decenas de megaelectronvoltios por metro. La tecnología láser proporciona un orden de magnitud de mayor eficiencia que, según físicos de los Laboratorios Nacionales de Aceleradores de Stanford, puede conducir a una revolución no solo en la ciencia, sino también en la tecnología. Uno de los desarrolladores, Joel England, compara la transición de los aceleradores convencionales con la transición láser de los tubos de radio a los transistores. Según él, tal comparación se justifica, en particular, porque los investigadores utilizaron las mismas tecnologías que se utilizan en la producción de microcircuitos para fabricar canales de aceleración en un chip transparente.

Se pueden utilizar aceleradores compactos con energías de electrones de decenas o cientos de megaelectronvoltios para generar rayos X de alta energía y en forma de un haz coherente altamente enfocado. Dicha radiación ahora se usa activamente en la ciencia de los materiales, la biología (para determinar la estructura cristalina de las proteínas, así como para iluminar fósiles fosilizados), sin embargo, los láseres de rayos X para estas tareas a menudo ocupan complejos subterráneos completos con túneles de varios kilómetros de largo y cuestan cientos de millones de dólares. Los haces de menor potencia y menor energía de partículas se utilizan en medicina para irradiar neoplasias malignas.

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