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Controle eletrônico de volume. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tom, controles de volume

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Para substituir o controle eletrônico de volume K174UN12 (A273D), que é bastante medíocre em termos de ruído e distorção, propõe-se a utilização do IC KA2250 de maior sucesso. Um circuito típico para sua inclusão fornece ajuste síncrono do volume de dois canais usando dois botões SB1 ("Quiet") e SB2 ("Louder").

As vantagens do KA2250, além do preço acessível, incluem também a baixa tensão de alimentação (5 V), o que permite sua utilização em equipamentos portáteis

Controle de volume eletrônico

Autor: S. Sych; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Gás quântico supercristalino bidimensional 28.08.2021

Além dos estados básicos conhecidos da matéria, o estado de sólido, líquido, gasoso e plasma, existem muitos outros estados exóticos que só podem ser obtidos na imaginação ou no laboratório. Um desses estados, conhecido como supercristal, "atraiu" a imaginação dos cientistas há vários anos, e só recentemente, pesquisadores da Universidade de Innsbruck, pela primeira vez na história da ciência, conseguiram criar tal supercristal em seu laboratório, além disso, de uma forma ainda mais exótica, na forma de um cristal quântico supercristalino bidimensional.

Um supercristal é um pouco diferente do que se pode imaginar, baseado em seu nome. Essencialmente, os átomos de um supercristal formam uma estrutura cristalina sólida, assim como nas formas cristalinas comuns da matéria. Mas, paralelamente a isso, os átomos podem se mover, ou seja, um supercristal pode fluir com viscosidade zero, como um superfluido ou, como também é chamado, um superfluido. Isso é muito semelhante a um paradoxo, mas teoricamente a possibilidade da existência de tal forma de matéria foi comprovada na década de 1960 e, em 2017, foi recebida a primeira confirmação experimental.

Alguns grupos de pesquisadores conseguiram formar pequenos supercristais usando o chamado condensado de Bose-Einstein (BEC). Este condensado é uma nuvem de átomos resfriado a uma temperatura ultrabaixa. E em tal estado da matéria, suas propriedades quânticas vêm à tona, que geralmente não se manifestam em tão grande escala. Uma das principais características é que todos os átomos que compõem a nuvem condensada existem simultaneamente em todos os pontos da nuvem, graças a um fenômeno quântico chamado deslocalização.

Em experimentos anteriores, as partículas resultantes de supercristais eram tão pequenas que podiam ser condicionalmente consideradas unidimensionais, devido ao qual os átomos do supercristal podiam fluir em apenas uma direção. O grupo de Innsbruck deu ao seu supercristal outra dimensão usando o condensado de Bose-Einstein que eles usavam consistia em átomos de disprósio. As interações magnéticas entre esses átomos fizeram com que eles se reunissem em "gotículas" que se alinhavam como nós em uma grade bidimensional.

Realizando pesquisas, os cientistas já conseguiram perceber que no sistema que criaram, em um supercristal bidimensional, vórtices estranhos às vezes aparecem na área vazia entre as gotículas. Tal fenômeno já foi descrito anteriormente na teoria, a ocorrência de vórtices é uma das consequências do fenômeno da superfluidez, e este caso também é a primeira vez na história da ciência em que os cientistas puderam observar tudo isso com seus próprios olhos.

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