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Construcción de una cascada híbrida. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de RF

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En los equipos KB de comunicación amateur, las etapas híbridas a menudo se usan con la inclusión de un transistor en el cátodo de la lámpara de salida del transceptor. Pero, ¿y si el cátodo de la lámpara está conectado a un filamento o se utiliza una lámpara incandescente directa? En la figura se muestra una posible opción para construir una cascada híbrida con lámparas GI-7B, GK-71 (VL1).

Un transformador de estrangulamiento de tres devanados está incluido en su circuito de calefacción. Un transistor está conectado a uno de sus devanados, por ejemplo. KT907, KT904.

Construcción de una cascada híbrida

El inductor-transformador incandescente está enrollado en un circuito magnético anular (con un diámetro exterior de 32-65 mm), por ejemplo, hecho de ferrita 50VCh con un cable PEV-2 con un diámetro de 1,25 ... 1,3 mm. El número de vueltas es 8-12. El devanado se realiza simultáneamente con tres cables.

Autor: V. Shuklin (U3WP), Kursk; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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"No sé quién y cómo usará mi dispositivo, pero no tengo ninguna duda de que ayudará a resolver este problema", dice el profesor Benoit Deveaux-Pleedran de la Escuela Politécnica Federal de Lausana.

El dispositivo para estudiar nanoestructuras se hizo a partir de un microscopio electrónico, en el que se insertó un fotocátodo de oro de 20 nanómetros de espesor. Está iluminado con un láser ultravioleta, que elimina electrones del fotocátodo a una frecuencia de 80 millones de pulsos por segundo. Y cada uno de estos impulsos no contiene más de diez electrones. Al subir a la muestra, los electrones la excitan, provocando destellos de luz, que son registrados por el espectrómetro con una resolución de 10 picosegundos.

Este dispositivo fue probado en puntos cuánticos piramidales de arseniuro de galio. Cada uno de ellos contiene varias nanoestructuras. Una vez en la pirámide, el electrón llega a la nanoestructura más cercana y luego se desplaza a un punto con un mínimo de energía, es decir, a la parte superior de la pirámide, desde donde sale un cuanto de luz. Por el tiempo de retraso entre el pulso de electrones y el destello de luz, uno puede juzgar la estructura de la pirámide.

"La amplia gama de energías de los electrones permite estudiar semiconductores que no pueden ser excitados por un rayo láser, como el diamante o el silicio", dice el científico.

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