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Déphaseur numérique. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technologie digitale

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La formation et la détection d'un signal SSB à l'aide de dispositifs de compensation de phase attirent l'attention des radioamateurs car cette méthode peut considérablement simplifier à la fois les chemins de réception et de transmission d'une station radio. La méthode biphasée la plus simple pour générer un signal SSB est la plus intéressante pour un radioamateur. Nous parlerons donc de déphaseurs qui fournissent deux tensions de sortie, décalées en phase de 90°. Cependant, les principes énoncés dans cette note peuvent également être appliqués aux systèmes multiphasés.

Déphaseur numérique

Pour obtenir de bons paramètres de signal en utilisant la méthode de phase, une plus grande précision et stabilité des déphaseurs LF et HF sont nécessaires. Dans ce cas, il est souvent nécessaire que le déphaseur RF soit spécifique à une plage, c'est-à-dire que lorsque la fréquence change, le déphasage ne change pas. Ces exigences sont satisfaites par un déphaseur discret basé sur des éléments numériques binaires. Le principe de son fonctionnement est le suivant : si des signaux rectangulaires de même fréquence sont fournis aux entrées de comptage de deux déclencheurs, ayant un rapport cyclique de deux et un déphasage de 180°, alors des signaux de la moitié de la fréquence apparaîtront à la mêmes sorties des déclencheurs, déphasées de 90 ° à n'importe quelle fréquence des signaux d'entrée. Un tel déphaseur offre une très grande précision et stabilité de rotation de phase, qui sont déterminées uniquement par les paramètres des signaux d'entrée, à savoir le rapport cyclique et le déphasage. La stabilité de ces paramètres peut être assurée en divisant d'abord la fréquence de l'oscillateur maître par un autre déclencheur, aux sorties duquel les signaux dont nous avons besoin seront automatiquement générés.

La mise en œuvre pratique d'un déphaseur RF discret rencontre cependant encore des difficultés, car même lors de l'utilisation de circuits intégrés modernes à des fréquences supérieures à 1 MHz, le retard dans le moment de commutation des déclencheurs commence à affecter, et en raison de son instabilité de température et de sa diffusion , il s'avère impossible d'assurer la précision nécessaire du déphasage. Avec l'augmentation de la vitesse des microcircuits produits industriellement, cette difficulté sera certainement surmontée.

Cependant, un déphaseur discret de fréquences inférieures à 1 MHz peut désormais trouver une application, par exemple lors de la génération d'un signal SSB à l'aide d'une méthode de filtre de phase. Ainsi, le déphaseur, dont le schéma est représenté sur la figure, assure une rotation de phase de 90° avec une précision supérieure à 0,001 % à une fréquence de 1,5 kHz et 0,25 % à une fréquence de 100 kHz. Le circuit oscillateur maître peut être n'importe quoi, il est seulement important que les fronts de ses impulsions soient suffisamment raides pour déclencher le déclencheur D1. Si la forme des signaux de sortie de l'oscillateur maître est proche de la sinusoïdale, un formateur d'impulsions doit être connecté entre le générateur et le déclencheur.

Auteurs : T. Krymshamkhalov (UA6XAC), V. Solodovnikov, Naltchik ; Publication : N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Des biologistes de l'Université de Californie ont découvert comment éliminer complètement la lumière du soleil tout en accélérant la croissance des plantes. En utilisant l'acétate comme source de carbone, les scientifiques ont réussi à faire pousser plusieurs cultures et microbes alimentaires dans l'obscurité absolue.

La nouvelle approche s'est avérée encore plus efficace que la naturelle - par exemple, la production de levure sans lumière accélérée par un record de 18 fois. Les perspectives de la technologie sont énormes, affirment les auteurs - la photosynthèse artificielle simplifiera l'agriculture dans les régions nuageuses, elle nourrira également les astronautes et les colonisateurs d'autres planètes.

Bien que la photosynthèse soit le principal processus qui stimule la croissance des plantes depuis des millions d'années, la lumière du soleil n'a jamais été une source d'énergie idéale. En moyenne, les cultures n'absorbent que 3 à 6 % de la lumière du soleil. En étudiant divers sels et esters, les scientifiques ont conclu que l'acétate - le principal composant du vinaigre ordinaire - peut fonctionner comme un système de remplacement plus efficace pour la photosynthèse.

Au cours de l'étude, les scientifiques ont donné de l'acétate aux plantes, en contournant la photosynthèse naturelle - tous les objets étudiés se trouvaient dans des chambres sombres sans accès à des sources de lumière artificielles et naturelles. L'équipe a testé sa technique sur une variété d'organismes, y compris la levure, les algues vertes, le mycélium fongique, le niébé, la tomate, le tabac, le riz, le colza et les pois verts. Le résultat a montré que tous ces organismes peuvent être cultivés dans des milieux d'acétate dans l'obscurité totale et, dans certains cas, même plus efficacement qu'à la lumière du soleil.

Selon les données publiées, les algues communes supportées par l'acétate ont poussé quatre fois plus efficacement et la production de levure s'est accélérée 18 fois. Le secret du succès de la nouvelle technique réside dans le fait que l'acétate construit ses blocs de construction moléculaires dans le travail des cellules végétales - avec lui, les cultures convertissent rapidement le dioxyde de carbone et l'eau en substances utiles pour stimuler leur propre croissance. Cette photosynthèse artificielle a le potentiel de changer le paradigme de la façon dont les plantes nourrissent les humains.

Il a été constaté qu'un large éventail de cultures peuvent utiliser l'acétate pour l'intégrer dans les éléments de base moléculaires dont le corps a besoin pour grandir et prospérer. Avec certaines des techniques de sélection et d'ingénierie sur lesquelles nous travaillons actuellement, nous pourrions faire pousser des cultures avec de l'acétate comme source d'énergie supplémentaire pour augmenter les rendements.

En plus d'éliminer la lumière du soleil, la photosynthèse artificielle réduit les besoins en terres et l'impact environnemental de l'agriculture. À long terme, cette approche sera utile à la fois sur Terre et dans l'espace. L'efficacité énergétique accrue des usines, par exemple, permettra de nourrir plus de membres d'équipage à moindre coût.

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