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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Convertisseur HF. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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Avec cet appareil, vous pouvez écouter les signaux de diffusion HF et de radio amateur sur un récepteur de diffusion VHF fonctionnant à une fréquence d'environ 90 MHz.

Le schéma de principe du convertisseur HF est illustré sur la figure.

Convertisseur HF
(cliquez pour agrandir)

Le principe de fonctionnement du convertisseur est le suivant. Le signal radio de l'antenne WA1 est transmis au filtre passe-haut C1, L1. De plus, il est amplifié en cascade sur VT1 et envoyé à un mélangeur monté sur un transistor VT2, un signal est également envoyé à ce mélangeur à partir d'un oscillateur local sur un transistor VT3, dont la fréquence d'accord est de 75 ... 85 MHz . Une fréquence égale à la somme de la fréquence de l'oscillateur local et de la fréquence de réception est allouée en sortie du mélangeur. La fréquence reçue s'étend de 5 à 15 MHz.

Une large gamme de pièces peut être utilisée dans le convertisseur, les valeurs nominales des éléments ne sont pas critiques et peuvent varier dans de petites limites.

Des transistors VT1...VT3 - KT368, d'autres avec une fréquence de coupure d'au moins 300 MHz peuvent être utilisés. Les circuits C1, L1 peuvent être issus de récepteurs HF standards. Les bobines L2 et L3 sont enroulées sur un mandrin de diamètre 5 mm et contiennent chacune 6 tours de fil PEV de diamètre 0,8 mm. Comme antenne WA1, vous pouvez utiliser un morceau de fil de cuivre d'au moins 1 m de long.

La mise en place du convertisseur revient à sélectionner la valeur du condensateur C10 jusqu'à ce que les stations radio HF apparaissent dans la gamme VHF 90 MHz. Le réglage de la gamme est effectué par le condensateur variable C9. Pour un réglage en douceur des signaux faibles, par exemple dans les bandes amateurs, une résistance variable R10 est utilisée.

Auteur: E.Barsukov

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Le fer dans le milieu interstellaire devrait également être courant, mais les astrophysiciens n'ont détecté que de faibles niveaux de fer gazeux. Cela implique qu'il existe sous une forme solide ou un état moléculaire, mais l'identification de sa cachette reste insaisissable pendant des décennies.

Une équipe de chimistes de l'espace de l'Arizona State University, soutenue par l'observatoire Keck, affirme maintenant que le puzzle est plus simple qu'il n'y paraît. Le fer interstellaire se cachait à la vue de tous. Il s'est combiné avec des molécules de carbone et a formé des chaînes moléculaires appelées pseudocarbines de fer. Les spectres de ces chaînes sont identiques aux chaînes beaucoup plus courantes de molécules de carbone, dont la présence dans l'espace interstellaire est connue depuis longtemps.

L'équipe a exploré comment des grappes contenant plusieurs atomes de fer métallique peuvent se combiner avec des chaînes de molécules de carbone pour former des molécules qui combinent les deux éléments.

Des données récentes sur la poussière d'étoiles et les météorites indiquent la présence généralisée d'agglomérations d'atomes de fer dans l'espace. Aux températures extrêmement basses de l'espace interstellaire, ces amas de fer agissent comme des particules congelées, permettant à des chaînes de carbone de différentes longueurs de s'y coller, produisant ainsi des molécules différentes de celles qui peuvent être produites dans la phase gazeuse du fer.

Le fer manquant dans le milieu interstellaire est en fait bien en vue, mais déguisé en molécules ordinaires de la chaîne carbonée.

Le nouveau travail peut également résoudre un autre mystère de longue date. Les chercheurs expliquent que les chaînes carbonées de plus de neuf atomes sont instables. Cependant, les observations ont trouvé des molécules de carbone plus complexes dans l'espace interstellaire. La façon dont la nature construit ces molécules de carbone complexes à partir de molécules de carbone plus simples est un mystère depuis de nombreuses années.

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