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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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L'utilisation de diodes tunnel. 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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Sur la fig. 1, 2 et 3 montrent trois applications de circuit différentes de l'oscillateur à diode tunnel. L'émetteur FM illustré à la Fig. 1 est très simple et offre une réception fiable dans un rayon de 10 à 30 m lors de l'utilisation d'une antenne fouet et d'un récepteur FM de sensibilité moyenne. Du fait que le schéma de modulation de l'émetteur est le plus simple, le signal de sortie est quelque peu déformé et, en plus de la modulation de fréquence, obtenue en modifiant la fréquence naturelle du générateur de manière synchrone avec le signal du microphone, il existe une modulation d'amplitude importante. Il est impossible d'augmenter fortement la puissance de sortie d'un tel émetteur, car c'est une source d'interférences. Un tel émetteur peut être utilisé comme microphone radio portatif, d'appel ou d'interphone pour de courtes distances.

Applications des diodes tunnel
Riz. 1. L'émetteur à diode tunnel le plus simple.

La bobine L contient 10 spires de fil PEL 0,2.

Le principe de fonctionnement de l'oscillateur local (Fig. 2) est le même que celui de l'émetteur précédent. Sa particularité est l'inclusion incomplète du circuit. Ceci est fait afin d'améliorer la forme et la stabilité des oscillations générées. Une onde sinusoïdale "idéale" peut être obtenue lorsqu'en pratique de petites distorsions non linéaires sont inévitables.

Applications des diodes tunnel
Riz. 2. Oscillateur local sur une diode tunnel L = 200 μH.

Montré sur la fig. L'oscillateur à 3 diapasons peut être utilisé comme standard pour accorder des instruments de musique ou un buzzer télégraphique. Le générateur peut également fonctionner sur des diodes avec des courants maximaux inférieurs. Dans ce cas, le nombre de tours dans les bobines doit être augmenté et le haut-parleur dynamique est activé via un amplificateur. Pour un fonctionnement normal du générateur, la résistance ohmique totale (r + r de la bobine) doit être inférieure à ¦ - Rg ¦, et la position des pattes du diapason par rapport au noyau magnétique doit être soigneusement ajustée.

Applications des diodes tunnel
Riz. 3. Générateur de fréquence audio basé sur une diode tunnel
1 - diapason à une fréquence de 440 Hz, 2 - noyau magnétique;
TD - diode tunnel à l'arséniure de gallium avec courant Imax=70mA ; r = 9 ohms;
L1 \u2d L196 \uXNUMXd XNUMX μH - l'inductance de la bobine sans noyau;
clé K ; GR-haut-parleur.

Pour que le point de fonctionnement de la diode tombe dans la zone de résistance différentielle négative, une source de tension avec une très faible résistance interne est nécessaire.

La valeur de cette résistance varie dans la plupart des cas de quelques dizaines d'ohms à plusieurs ohms. Si la résistance connectée en série avec la diode tunnel s'avère être supérieure à 2,5 Rd, le point de fonctionnement ne peut pas être situé de manière stable dans la zone à résistance négative.

Pour alimenter des dispositifs sur des diodes tunnel, le circuit illustré à la Fig. 4 est utilisé. La valeur de la résistance shunt Rsh est choisie à partir de la condition Rsh=(0,2-0,3)Rd. La résistance R2 protège la diode et le shunt Rsh des dommages lorsque la résistance R1 est complètement retirée.

Applications des diodes tunnel
Riz. 4 Schéma de polarisation DC de la diode tunnel.

La source d'alimentation peut être des accumulateurs ou des batteries à haute capacité. Dans ce cas, le point de fonctionnement choisi sera plus stable dans le temps.

littérature

  1. Radio n ° 1, 1965

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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L'émail des dents est le tissu le plus dur de notre corps. Il est basé sur de longs fils minces d'hydroxyapatite. L'épaisseur d'un tel fil n'est que de 50 nanomètres et sa longueur est mille fois supérieure. Pour plus de clarté, si la hauteur d'un bouleau était mille fois supérieure au diamètre du tronc, alors l'arbre aurait une hauteur d'environ un kilomètre. Des milliers de ces fils sont combinés en faisceaux, mais toujours très fins - vingt fois plus fins qu'un cheveu. Ces faisceaux sont disposés dans une certaine direction, formant une sorte de cadre de renforcement de l'émail dentaire, et l'espace entre eux est rempli d'hydroxyapatite cristalline.

L'hydroxyapatite est un minéral contenant des ions calcium, phosphate et hydroxyle. Et bien que l'émail soit presque entièrement composé d'une base minérale, même de très petites quantités d'autres ions peuvent modifier considérablement ses propriétés. Par exemple, si une partie du calcium, même la plus petite, est remplacée par des ions magnésium, l'émail deviendra plus sensible à l'action des acides. Autrement dit, il se dissoudra plus rapidement. Le même effet sera causé par le remplacement des ions phosphate par du carbonate. Mais si les ions phosphate remplacent les ions fluor, l'émail améliorera sensiblement ses propriétés. C'est pourquoi le dentifrice contient du fluor.

D'où vient l'acide dans la bouche, qui a un effet si néfaste sur les dents, et pourquoi est-il nocif de manger des sucreries, bien qu'elles ne soient pas du tout acides ? Le fait est que les bactéries vivent dans la bouche et, bien qu'elles ne constituent pas une menace pour le corps, elles peuvent endommager l'émail des dents. Le sucre restant sert de nourriture à ces bactéries. Tout irait bien si ces mêmes micro-organismes ne transformaient pas le sucre en acide lactique, augmentant ainsi l'acidité de l'environnement. Plus l'environnement est acide, plus l'émail des dents se décompose rapidement. Oui, oui, le même équilibre acido-basique. À notre connaissance, les castors n'abusent pas des sucreries, mais la nature les a tout de même récompensés avec un mécanisme supplémentaire qui renforce leurs dents. Tout l'intérêt réside dans les ions mêmes qui modifient les propriétés de l'émail.

Les chercheurs ont prélevé des échantillons d'émail dentaire de souris, de lapins, de rats et de castors et les ont soumis à des analyses rigoureuses à l'aide d'équipements sophistiqués. Ils ont littéralement étudié atome par atome la structure des fils qui composent l'émail et ont découvert une chose intéressante. Il s'avère que la force et la résistance aux acides sont principalement affectées par la substance amorphe, qui contient des minéraux riches en fer ou en magnésium. Malgré le fait que la proportion d'une telle substance est extrêmement faible, elle modifie radicalement les propriétés protectrices de l'émail. Par exemple, l'émail des dents de castor s'est avéré six fois plus résistant à l'acide que l'émail des dents de lapin. Tout cela est dû aux composés de fer, principalement la ferrihydrite. Il donne non seulement une résistance chimique, mais augmente également la résistance mécanique de l'émail des dents. On peut dire que oui, le castor a vraiment des dents de fer !

Cependant, pourquoi le dentifrice n'a-t-il pas encore été fabriqué avec des minéraux de fer ? Bien que nous n'ayons pas besoin de ronger les branches de tremble, il serait très agréable de réduire les visites chez le dentiste. Si vous regardez les dents d'un castor, vous verrez qu'elles sont loin d'être blanches - jaunes, voire brunes. Ce sont des dents solides absolument saines et les composés de fer leur donnent de la couleur. Pas très esthétique d'un point de vue humain, mais les castors ne semblent pas trop s'en soucier.

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