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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Stabilisateur de tension avec transistor à effet de champ, 11-19/9 volts 0,1 ampères. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Parasurtenseurs

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Une particularité de ce stabilisateur de tension compensatoire à transistor est l'utilisation du transistor à effet de champ VT3 dans le circuit de rétroaction, qui agit comme une charge dynamique pour le transistor VT2. En conséquence, le coefficient de stabilisation de la tension augmente : lorsque la tension d'entrée passe de 11 à 19 V, la tension de sortie change dans la plage de ±60 mV. La valeur nominale de la tension de sortie lors de l'utilisation d'une diode Zener de type D814B est de 9 V.

Régulateur de tension avec transistor à effet de champ, 11-19/9 volts 0,1 ampères

Le courant de charge nominal du stabilisateur est de 0,1 A. Le transistor de régulation VT1 est monté sur un radiateur sous la forme d'une plaque d'aluminium mesurant 35x40 mm ; son coefficient de transfert de courant statique est d'environ 50. Au lieu du transistor MP37A, vous pouvez utiliser le transistor MP113A, et au lieu de la diode Zener D814B, vous pouvez utiliser le D809.

Si vous devez obtenir une tension de sortie d'une valeur différente, vous devez utiliser une diode Zener d'un type différent avec la tension de stabilisation appropriée. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire de sélectionner la résistance de la résistance R1. Lors du remplacement de ce dernier par un autre transistor à effet de champ de type KP102 (la grille et la source sont connectées à une diode Zener, et le drain au collecteur du transistor VT1), le coefficient de stabilisation du dispositif augmente encore plus

Auteur : Semyan A.P.

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La théorie suggère que les électrodes métalliques pourraient permettre de contrôler les ondes de spin, mais de tels effets ont été rares dans les expériences jusqu'à présent. Toeno van der Sar, chercheur à la TU Delft, souligne que son équipe de recherche a réalisé une percée en réalisant un contrôle complet des ondes de spin à l'aide d'une électrode supraconductrice.

Le champ magnétique créé par l’onde de spin interagit avec le supraconducteur, qui à son tour agit comme un miroir, réfléchissant le champ magnétique et facilitant le contrôle du mouvement ascendant et descendant de l’onde de spin. Il est important de noter que la modification de la température de l’électrode supraconductrice peut affiner l’ampleur de ces changements dans les ondes de spin.

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