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Amplificateur push-pull de classe A. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Amplificateurs de puissance à tubes

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Amplificateur push-pull de classe A. Schéma de principe
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Auteur : A. Shikhatov ; Publication : bluesmobile.com/shikhman

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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

interrupteur de lumière liquide 16.08.2016

Une équipe internationale de scientifiques a créé un interrupteur électro-optique miniature qui modifie le spin ou le moment cinétique d'une forme liquide de lumière lorsqu'il est soumis au champ électrique d'un dispositif semi-conducteur. C'est un pas vers une miniaturisation encore plus grande de l'électronique.

Des scientifiques de l'Université de Cambridge, dirigés par le professeur Jeremy Baumberg du Nanophotonic Center, ainsi que des scientifiques mexicains et grecs, ont créé un interrupteur qui utilise un nouvel état de la matière appelé condensat de polaritons de Bose-Einstein. L'appareil mélange les signaux électriques et optiques avec une consommation d'énergie minimale.

Un condensat de polariton Bose-Einstein est formé en piégeant la lumière entre des miroirs distants de quelques millionièmes de mètre, ce qui lui permet de réagir avec de fines tranches de semi-conducteur. Un mélange mi-lumière-mi-matière s'y crée, appelé polariton.

En concentrant de nombreux polaritons en un seul endroit, vous pouvez les faire se condenser sous la forme d'un fluide léger, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En appliquant un champ électrique à ce système, les scientifiques ont pu contrôler le spin du condensat et basculer entre les états haut et bas. Le fluide polariton émet de la lumière, avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui peut être envoyée à travers une fibre optique, convertissant ainsi les signaux électriques en signaux optiques.

De cette manière, il est possible de transmettre un signal à très haut débit avec une consommation d'énergie minimale et de développer davantage de dispositifs miniatures, estiment les auteurs des travaux. Ils ont créé un prototype qui fonctionne à des températures cryogéniques et recherchent d'autres matériaux pouvant fonctionner à température ambiante. Ensuite, la technologie peut être commercialisée. Un autre facteur clé pour la commercialisation est la production de masse et l'évolutivité. Pour ce faire, les scientifiques cherchent des moyens d'intégrer le prototype à la base technologique existante.

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