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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Période et fréquence des oscillations. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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La caractéristique la plus importante des oscillations mécaniques, électriques, électromagnétiques et de tous les autres types d'oscillations est la période de temps pendant laquelle une oscillation complète a lieu. Si, par exemple, le pendule d'une horloge marcheuse fait deux oscillations complètes en 1 s, la période de chaque oscillation est de 0,5 s. La période d'oscillation d'une grande balançoire est d'environ 2 s et la période d'oscillation d'une corde peut aller de dixièmes à dix millièmes de seconde.

Une autre quantité qui caractérise les oscillations est la fréquence (du mot "fréquent" - un nombre indiquant combien d'oscillations complètes par seconde le pendule de l'horloge, les corps sonores, le courant dans un conducteur, etc. font. La fréquence des oscillations est estimée par une unité appelé hertz (en abrégé : Hz) : 1 Hz est une oscillation en 1 s. Si, par exemple, une corde qui sonne fait 440 oscillations complètes en 1 s (dans ce cas, elle crée le ton "la" de la première octave) , on dit que sa fréquence d'oscillation est de 440 Hz. réseau d'éclairage électrique à courant alternatif 50 Hz A ce courant, les électrons dans les conducteurs pendant 1 s circulent alternativement 50 fois dans un sens et le même nombre de fois dans le sens opposé, que c'est-à-dire qu'ils effectuent 1 oscillations complètes en 50 s.

Les plus grandes unités de fréquence sont le kilohertz (écrit : kHz) égal à 1000 Hz, et le mégahertz (écrit : MHz) égal à 1000 kHz, ou 1000000 XNUMX XNUMX Hz.

Par la fréquence des vibrations du corps sonore, on peut juger de la tonalité ou de la hauteur du son. Plus la fréquence est élevée, plus la tonalité du son est élevée et, inversement, plus la fréquence est basse, plus la tonalité du son est basse. Notre oreille est capable de répondre à une bande relativement petite (section) de fréquences de vibrations sonores - d'environ 20 Hz à 20 kHz. Ce groupe contient toute la gamme des sons créés par la voix humaine et un orchestre symphonique : des sons très graves, semblables au bourdonnement d'un scarabée, au grincement aigu à peine perceptible d'un moustique. Les oscillations d'une fréquence allant jusqu'à 20 Hz, appelées infrasonores, et au-dessus de 20 kHz, appelées ultrasonores, nous n'entendons pas. Et si notre oreille était capable de répondre aux vibrations ultrasonores, nous pourrions peut-être entendre les vibrations des pistils des fleurs, des ailes des papillons.

Ne confondez pas la hauteur, c'est-à-dire la tonalité du son, avec sa force. La hauteur du son ne dépend pas de l'amplitude, mais de la fréquence des vibrations. Une corde épaisse et longue, par exemple, crée un son grave, c'est-à-dire qu'elle vibre plus lentement qu'une corde fine et courte, ce qui crée un son aigu. La figure 1 vous aidera à comprendre ce problème.

Période et fréquence des oscillations
Fig. 1. Plus la fréquence de la corde est élevée, plus les ondes sonores sont courtes et plus la tonalité du son est élevée.

En génie électrique et radio, les courants alternatifs sont utilisés avec une fréquence de plusieurs hertz à des milliers de mégahertz. Les antennes des stations de radiodiffusion, par exemple, sont alimentées par des courants d'une fréquence d'environ 150 kHz à 50-60 MHz. Ces courants alternatifs rapides sont le moyen par lequel le son est transmis sur de longues distances sans fil. Toute la vaste gamme de courants alternatifs est généralement divisée en plusieurs sections - sous-gammes. Les courants de fréquences relativement basses, allant de 20 Hz à 20 kHz, sont appelés courants de fréquence sonore (ou basse), car ils correspondent aux fréquences des vibrations sonores, et les courants alternatifs d'une fréquence de 20 kHz ou plus sont appelés fréquence ultrasonore. courants. Dans le même temps, les courants avec des fréquences de 100 kHz à 30 MHz sont appelés courants haute fréquence, et les courants avec des fréquences supérieures à 30 MHz sont appelés ultra-hautes et ultra-hautes fréquences.

Rappelez-vous bien les limites et les noms des sous-gammes de fréquences des courants alternatifs.

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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GaN Systems a présenté un article sur les nouveaux semi-conducteurs à large écart et leur rôle dans l'électronique de puissance automobile lors de la conférence et exposition sur les véhicules électriques et hybrides, qui s'est tenue au Michigan (États-Unis) du 17 au 19 septembre.

Les constructeurs de véhicules électriques qui devraient entrer sur le marché en 2018 prévoient que les semi-conducteurs au nitrure de gallium atteindront la parité des prix avec les dispositifs au silicium d'ici là. Cela rendra la technologie attrayante pour remplacer le silicium dans l'électronique de puissance des véhicules électriques et hybrides.

"Les véhicules électriques et les hybrides abritent de nombreux composants électroniques de puissance - gestion de la batterie, alimentation de secours, freins, calage des soupapes, régulateur de vitesse, systèmes de sécurité, groupes d'instruments. Et tous ces systèmes souffrent des limitations imposées par le silicium qui ne commute pas assez vite ou supporte pas les températures élevées », a déclaré Girvan Patterson, PDG de GaN Systems.

« Une nouvelle génération de semi-conducteurs au nitrure de gallium et au carbure de silicium surmonte ces défis, et ils sont également plus légers, plus petits et plus faciles à conditionner. Ces nouveaux dispositifs conduiront à des améliorations significatives dans l'électronique de puissance automobile et offriront des opportunités significatives pour l'industrie », a déclaré Patterson. . .

Julian Styles, directeur du développement commercial chez GaN Systems, a fait une présentation expliquant les avantages technologiques des matériaux semi-conducteurs, qui, selon lui, conduiront au remplacement du silicium traditionnel dans les convertisseurs de puissance d'une nouvelle génération de véhicules électriques et hybrides. Stiles a expliqué ce qu'il considère comme les avantages des semi-conducteurs de puissance à bande interdite élevée basés sur le nitrure de gallium. Parmi eux figurent une plus grande efficacité, une réduction du poids et un moindre coût de l'électronique de puissance pour les véhicules électriques et hybrides.

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