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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Fréquencemètre BF sur circuits intégrés. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Technique de mesure

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La figure montre un schéma d'un fréquencemètre qui fournit une mesure de fréquence avec une précision d'au moins 2 %. Un signal de forme quelconque avec une amplitude d'au moins 2 V est envoyé à l'entrée d'un déclencheur effectué sur les inverseurs MC1a, MC1b. La diode D1 et la résistance R1 fournissent une alternance positive du signal. Les impulsions rectangulaires de polarité positive sont différenciées par la chaîne C1R3 et transmises au conformateur de largeur d'impulsion. Le courant moyen de ces impulsions, proportionnel à la fréquence du signal d'entrée, est mesuré par l'appareil IP1.

Fréquencemètre BF sur circuits intégrés

La fréquence limite à mesurer est déterminée par le temps de récupération du multivibrateur de secours. Pour les valeurs des résistances et condensateurs indiquées sur le schéma, il est égal à 100 Hz.

Dans le fréquencemètre, vous pouvez utiliser la puce K155LA3, la diode de la série D220. Diode Zener KS156A. La valeur de la résistance R6 dépend de la tension d'alimentation. Pour une tension de 12V, elle est égale à 200 ohms (0.25 W).

littérature

  1. "Radio fernsehen elektronik" (RDA), 1975, n° 17

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Le fait est qu'une impulsion lumineuse ultracourte, frappant la surface d'un corps solide, n'est pas capable de faire vibrer les atomes et toute son énergie est convertie en une excitation d'un gaz d'électrons, qui prend la forme d'une quasi-particule spéciale - un plasmon , plus précisément, un polaritron plasmonique de surface. Après un certain temps, cette excitation se transforme à nouveau en lumière.

La chose la plus intéressante est qu'en créant un motif périodique de nanotrous et de nanorainures sur cette même surface, le sort des plasmons peut être contrôlé. La voie est ouverte à la fois à l'étude des propriétés des nanomatériaux et à la création de guides d'ondes plasmoniques qui délivreront le cas échéant les qubits des ordinateurs quantiques du futur.

Une autre propriété des plasmons a été révélée par des scientifiques de l'Institut Max Born de Berlin et de l'Université nationale de Séoul. Ils ont irradié une surface métallique avec des nanorainures avec des impulsions laser de 10 femtosecondes et ont découvert de manière inattendue que le polaritron vit très longtemps, beaucoup plus longtemps que l'impulsion lumineuse qui l'a généré - jusqu'à trois cents femtosecondes.

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