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Transmissor no chip LM317. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Há alguns anos, montei um dos meus designs que não funcionou como deveria e produziu algo estranho. A fonte de alimentação de um receptor de rádio portátil gerou vibrações de alta frequência! O erro ocorreu devido a conexões incorretas no PCB. Após uma pequena investigação, apliquei o efeito obtido para construir um transmissor CW QRP, cujo coração era o regulador de tensão integrado LM317T (K142EN12).

Transmissor no chip LM317

O diagrama acima precisa de pouca ou nenhuma explicação. Ele opera com uma tensão de alimentação de 10 volts e produz uma tensão estável de 4,5 volts. O LM317 é usado como elemento ativo do gerador de RF, a frequência depende dos parâmetros do circuito VC1 / L1. A primeira torneira é feita a partir de 3% do número total de voltas L1. A segunda derivação é feita a partir de 6% do número total de voltas e é conectada ao terminal de controle LM317, a saída para a antena é feita a partir de 12% das voltas da mesma bobina, a potência fornecida à antena pode ser várias watts.

Não vejo nenhum obstáculo para aumentar a potência deste transmissor, principalmente porque eu mesmo o testei na faixa de 1,8 MHz e fiz vários QSOs em CW. Também é possível usar esse design na nova banda de 70kHz, mas não sei o quão eficaz isso funcionará. Acabo de citar meu livro de exercícios e deixar em aberto a possibilidade de todos os tipos de experimentos.

O ponto de partida para os cálculos do circuito VC1 / L1, L1 é a fórmula usual: o número de voltas é numericamente igual ao comprimento de onda em metros e o valor máximo de VC1 em picofarads (deve ser multiplicado por 2, pois este é um capacitor variável) .

Autor: Harry Lythall (SM0VPO)

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Cálculos probabilísticos - cálculos usando bits de probabilidade, ou p-bits, cujo estado flutua entre "0" e "1" no tempo. Pode-se fazer uma analogia com a computação quântica, que usa uma superposição de bits quânticos ou q-bits que assumem os valores "0" e "1" ao mesmo tempo (mais precisamente, capazes de estar em sua superposição).

No computador probabilístico elementar criado pelos pesquisadores, baseado nos conceitos de redes neurais assíncronas, os p-bits foram implementados em uma junção de túnel magnético estocástico (s-MTJ). Para a demonstração, a fatoração inteira foi escolhida como um bom exemplo de problemas de otimização.

Espera-se que a computação quântica ajude a resolver problemas complexos, incluindo otimização, que os computadores clássicos não podem resolver com eficiência. Enquanto a maioria dos q-bits operam em temperaturas extremamente baixas e geralmente interagem apenas com q-bits vizinhos, os p-bits spintrônicos podem ser usados ​​como q-bits, mas operam em temperatura ambiente com a possibilidade de serem correlacionados eletricamente com alguns p-bits. . em longas distâncias. Além disso, os p-bits podem ser implementados modificando ligeiramente a tecnologia de memória de acesso aleatório magnetoresistiva (MRAM).

O esquema computacional demonstrado, baseado na tecnologia spintrônica, é especialmente atrativo para certas classes de problemas onde soluções aproximadas são aceitáveis, pois o computador probabilístico utiliza a estocasticidade natural do s-MTJ ao invés de introduzi-lo artificialmente em um computador determinístico. Comparados aos computadores quânticos, os computadores probabilísticos spintrônicos são atraentes em termos de operação à temperatura ambiente, facilidade de implementação e disponibilidade de tecnologias MRAM bem estabelecidas.

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