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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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La configuration couleur et musique à 3 canaux la plus simple. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Paramètres de couleur et de musique

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La figure montre un diagramme de la configuration de couleur et de musique la plus primitive pour trois canaux. Ce DMU comprend les filtres passifs les plus simples sur les éléments RC, dont les signaux de sortie contrôlent les interrupteurs à thyristors. Les émetteurs sont alimentés par une source de tension constante de 220 V.

La configuration de couleur et de musique à 3 canaux la plus simple

Celui du haut dans le diagramme est un filtre passe-bas, accordé à une fréquence de 100 ... 200 Hz, en dessous du diagramme il y a un filtre passe-bande MF (200 ... 6000 Hz), et en dessous - un haut -filtre passe (6000...7000 Hz). Les canaux LF, MF et HF correspondent aux lampes rouges, vertes et bleues. Comme ce circuit ne contient pas de préamplificateur, le signal d'entrée doit avoir une amplitude de 0,8 ... 2 V. Le niveau du signal est régulé à l'aide de la résistance R1. Résistances R2, R3. R4 sont conçus pour contrôler les niveaux de signal pour chaque canal séparément.

Le transformateur TP1 est fabriqué sur le noyau Ш16х24 en acier de transformateur. L'enroulement I contient 60 tours de fil PEL 0,51. enroulement II - 100 tours de PEL 0,51. Tout autre transformateur de petite taille (par exemple, provenant de récepteurs à transistors) avec un rapport de spires dans les enroulements proche de 1:2 peut également être utilisé. Les thyristors doivent être installés sur les dissipateurs thermiques si la puissance totale de la lampe par canal dépasse 200 W.

Le DMU 3 canaux présenté est très facile à fabriquer, mais il présente de nombreux inconvénients. Il s'agit, premièrement, d'un grand niveau de signal d'entrée requis, deuxièmement, d'une faible impédance d'entrée, et troisièmement, d'un clignotement brusque des lampes causé par le manque de compression et le primitivisme des filtres appliqués.

Publication : cxem.net

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"Nous avons pu fabriquer un analogue germanium du graphène, c'est-à-dire des monocouches qui se lient à l'hydrogène de la même manière que le graphène, mais qui sont beaucoup plus faciles à fabriquer", a déclaré Joshua Goldberger, professeur à l'Université de l'Ohio. d'un matériau à bande interdite indirecte à un matériau à bande interdite directe, ce qui lui permet également d'être utilisé à des fins optiques.

Goldberger prétend avoir synthétisé pour la première fois des réseaux cristallins purs de taille millimétrique de germanium à liaison hydrogène (GeH) par désintercalation topochimique de GaGe2. Goldberger décrit ce matériau comme une substance de van der Waals en couches similaire au graphène lié (CH). Goldberger a nommé son matériau "germanan" pour indiquer la ressemblance avec une version monocouche de graphène appelée grafane.

Outre le fait que le nouveau matériau est à base de germanium plutôt que de carbone comme le graphène, la différence la plus importante est que le germanane sera plus facile à cultiver avec un équipement semi-conducteur standard que le graphane. Goldberger prédit que les nouveaux matériaux seront utilisés dans les dispositifs optoélectroniques de nouvelle génération et les capteurs avancés, car les calculs montrent que la mobilité des électrons sera 5 fois meilleure que le germanium en vrac (10 fois plus élevée que le silicium) avec une bande interdite de 1,53 eV, ce qui est légèrement supérieur à celui de l'arséniure de gallium.

Les chercheurs en graphène ont déjà démontré que les propriétés électroniques des monocouches semi-conductrices peuvent être nettement meilleures que celles des matériaux massifs, et de nombreux efforts ont été déployés pour créer des monocouches fonctionnelles de structures cristallines connectées différemment. La mobilité élevée des porteurs se fait au détriment de l'excellente qualité de la topologie ultra-mince, mais si ces monocouches sont ligaturées pour des applications spécifiques, les matériaux ultra-minces peuvent également devenir plus sensibles aux applications sensorielles que les matériaux en vrac.

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