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디지털 무선 중계 회선을 테스트하는 동안 저자는 표준 Elektronika GIS-02T 테스트 신호 발생기에서는 전체 작업을 허용하지 않는다는 사실에 직면했습니다. 이를 완료하려면 TV와 같은 사운드 신호 소스를 사용해야 했으며 이로 인해 테스트 수행에 불편이 발생하고 품질이 저하되었습니다. 제안된 장치는 이러한 단점을 제거하여 "Electronics GIS-02T"의 기능을 확장합니다.

PAL 인코더[02]를 갖춘 현대화된 테스트 신호 발생기 "Electronics GIS-1T"는 TV 장비 수리 및 설정에 성공적으로 사용되었습니다. 그러나 이 발생기는 작동하기에 충분하지 않은 테스트 비디오 신호만 생성하며 오디오 신호도 필요합니다. 따라서 정현파 사운드 신호 생성기를 추가하여 기능을 확장하려는 아이디어가 생겼습니다.

주요 기술 특성

  • 공급 전압, V ...... 9
  • 생성 주파수, kHz ....... 1
  • 출력 신호 스팬, V ...... 1,5

사운드 신호 발생기에 전원을 공급하기 위해 기사 [02]에 설명된 이전 수정에서와 같이 "Electronics GIS-1T"의 내부 공급 전압이 사용되었습니다. 1,5V 피크-투-피크 출력 전압은 새로운 디지털 및 기존 아날로그 무선 릴레이 라인을 모두 구성하는 데 충분합니다. 1kHz의 주파수는 TV에서 비디오 녹화를 시작하기 전에 테스트 프로그램(1kHz의 이미지 및 사운드 톤)을 녹화하는 것이 일반적이므로 감독, 사운드 엔지니어, 카메라맨 및 엔지니어가 이 주파수에 익숙하기 때문에 선택되었습니다.

발전기 전자 GIS-02T의 정제
쌀. 1 (확대하려면 클릭)

사운드 발생기의 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 1. 증폭기는 공통 이미 터가있는 회로에 따라 트랜지스터 VT2에 조립되고 트랜지스터 VT2에는 이미 터 팔로워가 조립됩니다. 트랜지스터 VT1의 이미터와 트랜지스터 VT1의 베이스 사이의 피드백 회로에서 발진을 자극하기 위해 이중 T-브리지 R3-R1C2C4C2가 연결되어 주어진 주파수에서 생성을 제공합니다 [3, XNUMX].

트리밍 저항 R5를 사용하면 트랜지스터 VT2-저항 R6의 부하에서 정현파 신호 모양이 달성됩니다.

VT3 트랜지스터에는 증폭기가 조립되어 있어 온도 변동에 민감하지 않으며 트랜지스터를 선택하지 않고도 교체할 수 있습니다. 작동 모드의 안정화는 직류 피드백 덕분에 달성됩니다[4, 5].

발전기 전자 GIS-02T의 정제
그림. 2

대부분의 발전기 부품은 단면 포일 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 02 보드는 "Electronics GIS-13T" 케이스에 들어 있으며 후면 패널에는 출력 신호 스윙 레귤레이터 R1 및 커넥터 XWXNUMX - RCA 튤립 소켓이 있습니다.

트랜지스터 VT1-VT3 - KT315 시리즈의 모든 것. 커패시터 C1, C2, C4는 세라믹이고 C3, C5, C6은 수입 산화물입니다. 고정 저항기 - MLT 0,25, 튜닝 저항기 R5 - SPZ-386, 가변 R13 - SPO.

제안된 장치를 설정하려면 오실로스코프만 있으면 됩니다. 공급 전압을 적용하기 전에 다이어그램에 따라 트리밍 저항 R5의 슬라이더를 맨 아래 위치로 설정하고 다이어그램에 따라 오실로스코프의 입력을 커패시터 C5의 오른쪽 출력에 연결합니다. 그런 다음 전원을 켜고 생성이 발생할 때까지 튜닝 저항 R5의 슬라이더를 이동하십시오. 더 이동하면 정현파 신호 모양이 생성됩니다. 다이어그램에서 엔진의 낮은 위치에서도 생성된 신호의 모양이 정현파 신호와 크게 다른 경우 튜닝 저항 R5와 직렬로 연결된 일정한 저항을 켜서 발전기의 네거티브 피드백을 증가시킵니다. 그 중 실험적으로 선택되었습니다. 그런 다음 오실로스코프를 커패시터 C6의 음극 단자에 연결하고 저항 R1,5을 선택하여 출력 신호 스윙을 8V로 설정합니다. 저항이 12으로 감소했지만 필요한 범위에 도달하지 못한 경우 저항 RXNUMX의 저항을 줄입니다.

문학

  1. Guzenkov G. "Electronics GIS-02T" 생성기를 위한 간단한 PAL/NTSC 인코더입니다. - 라디오, 2005, No. 3, p. 11, 12.
  2. Sarnin Yu., Sukhov Yu. 저주파 발생기. 컬렉션: "라디오 아마추어를 돕기 위해", vol. 87, p. 34-41. -M .: DOSAAF, 1984.
  3. Ivanov B.S. 라디오 서클을 돕기 위해. - M.: 라디오 및 통신, 1987, MRB, 발행물. 1107, p. 21-25.
  4. 초심자 라디오 아마추어를 위한 Borisov V. G. 블록 수신기. -M.: 라디오 및 통신, 1987, p. 13, 14.
  5. Polyakov V. 이론: 모든 것에 대해 조금. 5.5. 엄격한 온도 안정화 기능을 갖춘 증폭기. - 라디오, 2000, No. 1, p. 53, 54.

저자: G. 구젠코프

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역사상 처음으로 맨체스터 대학의 과학자들은 초신성 폭발, 중성자별 충돌과 같은 고에너지 우주 사건의 영역에서만 발생할 수 있는 미묘한 효과인 소위 슈윙거 효과를 직접 실험적으로 관찰했습니다. 그리고 블랙홀. 특별히 설계된 그래핀 장치에 매우 높은 전위의 전류를 인가함으로써 과학자들은 말 그대로 무(無)에서 깊은 진공에서 입자-반입자 쌍을 생성할 수 있었습니다.

기존 이론에 따르면 진공은 물질과 소립자조차 없는 완전히 비어 있는 공간입니다. 그러나 70년 전 노벨상 수상자인 Julian Schwinger는 가장 강력한 전기장과 자기장이 진공(시공간 연속체)의 기초를 깨뜨릴 수 있으며, 이는 소위 슈윙거 쌍이라고 하는 입자-반입자 쌍의 자발적인 출현으로 이어질 것이라고 예측했습니다.

이러한 효과는 진정한 우주적 규모의 힘의 참여를 필요로 합니다. 즉, 강도가 마그네타의 장에 필적하는 자기장 또는 고에너지 소형 우주 물체의 충돌로 인해 발생하는 전위입니다. 이러한 과정과 현상에 대한 연구는 현대 물리학의 주요 방향 중 하나이며 이러한 연구의 구현을 위해 새로운 고에너지 충돌기 설치의 건설이 이미 계획되어 있습니다.

그러나 다른 노벨상 수상자인 Andrew Game 교수가 이끄는 맨체스터의 연구팀은 슈윙거 효과를 이용하여 양전자-전자쌍을 생성하기 위해 그래핀을 사용했습니다.

과학자들은 그래핀으로 좁은 접합부 및 초격자와 같은 여러 장치를 만들었습니다. 이 장치를 사용하면 일반적인 데스크탑에 맞는 상당히 간단한 설정 내에서 가장 강한 전기장이 생성됩니다. 그리고 과학자들은 양전자의 고체 유사체인 전자와 전자 정공 쌍의 모양을 명확하게 관찰할 수 있었습니다. 동시에 입자 및 반 입자 생산 과정의 모든 특성은 기존 이론적 예측과 완전히 일치했습니다.

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