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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Correspondance de filtre à quartz. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Lorsque j'ai assemblé l'émetteur-récepteur pour la première fois, je n'ai pas pu obtenir une bonne adéquation du filtre à quartz avec le premier étage de l'amplificateur, ni obtenir un gain suffisant et un faible bruit. Après avoir mené plusieurs expériences et testé plusieurs méthodes d'appariement, j'ai opté pour le schéma suivant, Fig. 1.

Correspondance du filtre cristal
Ris.1

La résistance R1 est égale à l'impédance caractéristique du filtre, mais il convient tout de même de la sélectionner directement dans le circuit amplificateur. Le circuit L1, C1 est équivalent au circuit oscillant L1, C6 dans l'amplificateur de fréquence intermédiaire de l'émetteur-récepteur. Le robinet doit être réalisé à partir de 1/6 de tour, en comptant à partir de l'extrémité mise à la terre. La résistance R2 définit la polarisation sur la grille du transistor à effet de champ et le condensateur C2 est sélectionné pour un gain maximum. L'augmentation de la capacité C2 à 100 pF entraîne une augmentation à la fois du gain et du bruit, et son augmentation supplémentaire ne conduit qu'à une augmentation du bruit.

Quelques recommandations générales

(Le texte conserve les désignations de position de l'émetteur-récepteur RA3AO)

** Dans le bloc A18, au lieu de la résistance R1, une résistance de 50 Ohms +/-10 Ohms doit être installée et le condensateur C5 doit être connecté en série avec l'enroulement EMF (de chaque extrémité). Dans le bloc A21, pour améliorer la symétrie du circuit, le circuit d'entrée doit être modifié, Fig. 2

Correspondance du filtre cristal
Ris.2

et pour une meilleure coordination avec le câble coaxial, il est nécessaire de refaire le transformateur de sortie, Fig. 3.

Correspondance du filtre cristal
Ris.3

** Pour augmenter la luminosité des points sur l'affichage lumineux du bloc A7 (CTM), la résistance R42 doit être connectée au bus d'alimentation +50 V.

** Vous pouvez améliorer l'équilibrage du comparateur à « 0 » si vous modifiez les valeurs des résistances dans le bloc A13 : R6 = 3,9 kOhm et R5 = 1,8 kOhm.

** Parfois, la tension d'alimentation pour les relais du filtre passe-bande n'est pas suffisante, surtout lorsque la tension secteur est faible. Cet inconvénient peut être éliminé en modifiant les valeurs des résistances R10... R6, R9... R19 du bloc A22 à 1,5 kOhm.

** L'auto-excitation de l'étage de sortie peut être éliminée si dans le bloc A21 les extrémités de l'enroulement d'entrée du transformateur T1 sont inversées. Si cela ne résout pas le problème, vous devez le contourner avec une résistance de 1 kOhm et sélectionner à nouveau le déphasage de l'enroulement primaire.

littérature

1. V. Drozdov « Émetteurs-récepteurs amateurs KB ».
2. S. Bunimovich, L. Yaylenko « Technologie de communication radio amateur à bande latérale unique », 1970

Auteur : S.Volkovinsky, RA9FOR, Perm ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Zone de rêve découverte dans le cerveau 23.04.2017

Une grande partie du cortex postérieur change d'activité électrique dès que nous commençons à rêver.

Le sommeil est divisé en plusieurs phases : le sommeil paradoxal (sommeil paradoxal ou phase de mouvements oculaires rapides) et le sommeil non paradoxal (qui, à son tour, se compose de plusieurs phases supplémentaires). Pendant longtemps, on a cru que les rêves ne venaient que pendant le sommeil paradoxal - ce n'est pas pour rien que les yeux bougent pendant celui-ci.

Cependant, au fil du temps, il s'est avéré que les rêves sont rêvés non seulement en sommeil paradoxal, mais également en sommeil lent (par exemple, une personne peut rêver de quelque chose, bien que selon l'électroencéphalogramme (EEG), elle n'ait pas eu de sommeil paradoxal du tout).

Les neuroscientifiques essaient depuis longtemps de déterminer si les rêves obéissent à certaines lois, quelles zones du cerveau activent le mode rêve, etc. Des chercheurs de l'Université du Wisconsin-Madison écrivent qu'ils ont pu non seulement trouver une région du cerveau qui "allume" les rêves, mais prédit aussi quand une personne rêvera quelque chose. L'expérience a impliqué plusieurs dizaines de personnes à qui on a demandé de dormir dans un laboratoire avec un petit appareil pour enregistrer les ondes électriques cérébrales sur la tête. Les volontaires ont été réveillés à différents moments, on leur a demandé s'ils avaient rêvé de quelque chose et s'ils pouvaient s'en souvenir, et leurs réponses ont été comparées à ce que l'EEG a montré.

Il s'est avéré que les rêves ont une "écriture manuscrite" électrorythmique bien définie: lorsqu'une personne commence à rêver de quelque chose, l'intensité des ondes à basse fréquence chute et l'intensité des ondes à haute fréquence, au contraire, augmente, et cela s'est produit dans une certaine zone des lobes postérieurs du cortex. Des changements « de rêve » dans l'activité électrique du cerveau ont eu lieu non seulement pendant le sommeil paradoxal, mais également pendant le sommeil non paradoxal. En surveillant la "zone de rêve", les neuroscientifiques ont pu prédire assez précisément si une personne rêve ou non. Soit dit en passant, il s'est avéré que les rêves accompagnent 95 % du sommeil paradoxal et 71 % du sommeil lent.

La zone du cortex associée aux rêves s'est avérée assez étendue et, en elle-même, elle se compose d'un certain nombre de zones avec certaines fonctions. Le contenu du sommeil dépendait de la zone dans laquelle se produisaient les changements électrorythmiques: par exemple, si l'intensité des hautes fréquences augmentait dans la zone de Wernicke, impliquée dans l'interprétation de la parole, la personne éveillée disait alors que quelqu'un disait quelque chose dans son rêve.

Pour l'instant, il serait probablement prématuré d'affirmer une relation causale entre les rêves et l'activité du "cortex endormi" - il se peut que le changement de la fréquence des ondes cérébrales ne déclenche pas tant le mécanisme des rêves, mais ne fait que l'accompagner. D'une manière ou d'une autre, plus nous saurons ce qui se passe dans le cerveau pendant les rêves, plus nous en apprendrons non seulement sur la nature du sommeil, mais aussi sur la nature de la conscience en général.

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