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사이리스터 병렬 전화 차단기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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1x2 병렬 전화 차단기의 다른 버전은 아래 그림과 같습니다.

첫 번째 장치의 가입자가 전화를 받으면 사이리스터 VS 1의 양극에 60V의 라인 전압이 적용됩니다. 사이리스터의 제어 전극의 전압은 제너 다이오드 VD 1 양단의 전압 강하만큼 더 적습니다. 사이리스터가 열리고 TA 1이 라인에 연결됩니다. 그 후 두 번째 가입자가 전화를 받으면 제너 다이오드 VD2의 개방 전압보다 낮은 5-15V의 잔류 라인 전압이 사이리스터 VS3에 적용되므로 사이리스터 VS2는 잠긴 상태로 유지됩니다 . 그때까지 TA2는 비활성화됩니다. 첫 번째 발신자가 수화기를 끊을 때까지. 다이오드 VD2 및 VD4는 인덕터 호출 AC 전압의 음의 반주기를 통과하도록 설계되었습니다.

이 계획의 단점은 다음과 같습니다. 두 번째 장치가 전화를 걸 때 장치 중 하나에서 핸드셋을 들면 전화 걸기 간섭이 발생합니다(전화가 전환됨). 단점은 회로 설계의 단순성과 전화 소켓에 회로 요소를 배치할 가능성으로 보상됩니다.

사이리스터 병렬 전화 차단기

병렬 전화 차단기의 개략도

간행물: cxem.net

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응용 물리학의 가장 뜨거운 분야 중 하나인 스핀트로닉스는 전자의 스핀을 사용하여 유용한 기능을 수행하는 장치를 다룹니다. 그러나 이 기본적인 양자 특성을 측정하고 일반적으로 이를 조작하는 것은 여전히 ​​어려운 작업입니다.

도쿄 대학과 국립 재료 과학 연구소(NIMS)의 과학자 팀이 수행한 연구 결과는 과도한 전력 소비, 낮은 작동 온도, 희귀하고 값비싼 재료의 필요성.

일본 엔지니어들은 전형적인 강자성 물질인 자철광(Fe3O4)에서 자화 각도를 변경하기 위한 간단하면서도 효과적인 전략을 제시했습니다.

연구팀은 산화마그네슘 위에 자철석 박막과 마이크로-지르코늄이 첨가된 고체 리튬 실리케이트 전해질을 포함하는 산화환원(산화환원) 트랜지스터를 설계할 수 있었다. 리튬 이온을 고체 전해질에 도입함으로써 실온에서 자화각의 회전을 달성하고 전자 캐리어의 밀도를 크게 변화시킬 수 있었습니다. 자화의 이러한 회전은 강자성체에 전자를 주입하여 스핀-궤도 결합의 변화로 인해 발생합니다.

강한 외부 자기장이나 스핀 전류를 사용하여 자화 각도를 제어하려는 이전의 시도와 달리 새로운 접근 방식은 가역적 전기화학 반응을 기반으로 합니다. 외부 전압을 인가한 후 리튬 이온은 상부 전극(리튬 코발트 산화물)에서 전해질을 통해 자철석 층으로 이동합니다. 이온은 이 물질의 구조에 도입되어 화합물 LixFe3O4를 형성하고 전하 캐리어의 변화로 인해 자화 각도의 현저한 회전을 유발합니다.

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