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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Minuterie intégrée dans le convertisseur température-fréquence. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Concepteur radioamateur

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Un temporisateur intégré de type 555 en mode multivibrateur auto-excité peut être utilisé pour générer une tension rectangulaire dont la fréquence correspond exactement à la température mesurée. Dans ce cas, la thermistance avec un TC négatif est utilisée dans le circuit de charge du temporisateur.

Minuterie intégrée dans le convertisseur température-fréquence
Ris.1

Lorsque la température passe de 3 à 46°C, la fréquence en sortie du circuit évolue selon une loi quasi linéaire dans la plage de 38 à 114 Hz. Dans toute cette plage de température, il n'y a pas un seul point où la fréquence s'écarte de la dépendance idéale de plus de ± 1 Hz. Peu de pièces, un faible coût et une faible consommation d'énergie (9,3 mA à 10 Vcc) rendent ce convertisseur température-fréquence adapté aux applications de télémétrie.

Minuterie intégrée dans le convertisseur température-fréquence
Ris.2

En règle générale, lors de l'activation de la minuterie 555 dans un circuit multivibrateur auto-excité, deux résistances fixes sont nécessaires. Dans le circuit convertisseur, au lieu de l'un d'eux, une thermistance et une résistance sont connectées en série, et au lieu de l'autre, le transistor Q1, qui s'allume pendant la période de charge de la capacité de mise à l'heure et s'éteint pendant sa décharge. La résistance de ce transistor lorsqu'il est allumé est proche de zéro, et lorsqu'il est éteint, elle est très élevée.

Auteur : D. DeKold ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Le phénomène d'effet tunnel quantique est utilisé dans les microscopes électroniques, les diodes, les transistors et certains autres composants électroniques. C'est ce phénomène qui est responsable de la désintégration spontanée des éléments radioactifs, c'est à l'aide de l'effet tunnel quantique que les particules qui composent les noyaux d'atomes d'éléments radioactifs quittent les limites de ces noyaux.

Malgré le degré assez élevé de connaissances sur le phénomène de l'effet tunnel quantique, les scientifiques ne savaient pas jusqu'à récemment avec certitude combien de temps le processus de transition des particules à travers la barrière prend. Certains scientifiques ont supposé que l'effet tunnel était instantané, mais cela, à son tour, signifie que la particule se déplace plus vite que la vitesse de la lumière et qu'elle peut devenir un contrevenant de cause à effet.

Pour mesurer le temps d'effet tunnel quantique, des chercheurs de l'université Griffith et de l'université nationale australienne ont "décomposé" sur des atomes d'hydrogène la lumière d'un puissant laser qui émet 1000 impulsions par seconde. Ceci, selon les scientifiques, aurait dû créer les bonnes conditions dans lesquelles l'électron peut « s'échapper » de l'atome et permettre de mesurer le temps d'effet tunnel.

À la suite des expériences, les scientifiques ont reçu des résultats décourageants. Très probablement, l'effet tunnel quantique se produit presque instantanément, prenant moins de 1.8 attosecondes (un milliardième de milliardième de seconde).

Un fait intéressant est que ce n'est pas la première tentative de mesurer le temps d'effet tunnel quantique. En 2017, des chercheurs de l'Institut Max Planck, en Allemagne, utilisant des atomes de krypton et d'argon, ont découvert qu'il faut environ 180 attosecondes pour que les particules se creusent un tunnel. Cependant, les scientifiques pensent que les résultats d'expériences antérieures pourraient comporter des erreurs en raison de leur complexité associée à l'utilisation d'atomes plus complexes que les atomes d'hydrogène, qui n'ont qu'un seul électron.

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