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Filtro de modem. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / informática

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O principal objetivo deste dispositivo é reduzir o nível de vários ruídos na linha telefônica, com o qual faz um excelente trabalho. O Transformer T1 foi projetado para filtragem altamente eficiente de interferência de alta frequência. Isso permite que você resista com sucesso à ocorrência de interferência devido à operação de eletrodomésticos e a um fenômeno desagradável como a interferência de interferência de transmissão de rádio parasitária. A plotagem do circuito, montada nos elementos passivos R1, C1 - R2, C2, destina-se à correção de frequência do sinal de entrada. O transformador T2 desempenha a função de amplificador passivo de um sinal útil.

Filtro de modem

O transformador T1 contém 2 enrolamentos independentes de 7 voltas cada, enrolados em um anel de ferrite estritamente simétrico, ou seja, Ambos os enrolamentos são enrolados aproximadamente no sentido horário. O fio é envernizado, 0,4 - 0.5 mm de diâmetro. Resistência R1, R2 - 10..50 Ohm, que é determinada empiricamente e depende do comprimento da linha do ATC à sua tomada telefônica, na qual o modem está conectado. Capacitores C1, C2 - 0.1 uF.

O transformador T2 contém 2 enrolamentos independentes de 30-60 voltas cada, enrolados em um anel de ferrite estritamente assimétrico, ou seja, os enrolamentos são enrolados em direções diferentes. O fio é lacado, com aproximadamente 0,4 - 0.5 mm de diâmetro. Tente colocar os transformadores T1 e T2 afastados um do outro - isso melhorará o desempenho geral do dispositivo. Anéis de ferrite de transformadores de qualquer tamanho e permeabilidade.

Todas as partes do filtro estão localizadas em uma placa de circuito impresso com dimensões de 82x19 mm, as tomadas de telefone modernas, que também estão localizadas na placa, são usadas como entrada e saída.

Publicação: cxem.net

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O nível de efeitos descobertos pelos cientistas é tão pequeno que suas manifestações não podem ser sentidas na Terra de forma alguma, podem se manifestar em condições muito extremas, quando o "rugido" estelar gerado se move no ambiente de objetos extremamente densos, como nêutrons estrelas. E então os efeitos da interação de poderosas ondas sonoras com a gravidade mais forte dos objetos espaciais podem afetar significativamente os processos que ocorrem nessa região do espaço.

Embora os cientistas tenham confirmado a possibilidade de as ondas sonoras terem massa em condições extremas, agora estão preparando uma série de experimentos que devem confirmar que os fônons, partículas sonoras, têm massa em condições normais. Tudo isso contradiz a teoria existente, segundo a qual os fônons não têm massa e os campos gravitacionais não afetam seu movimento de forma alguma.

A chave para resolver o problema descrito acima será o estudo da propagação de fônons em um meio com determinados parâmetros. Em um meio ideal, o movimento dos fônons e a transferência do momento do movimento podem ser descritos como uma das formas de dispersão linear, que, segundo cálculos teóricos, dá aos fônons uma massa diferente de zero. Mas na realidade que os cientistas têm que enfrentar, tudo é muito pior, partículas e líquidos reais estão longe do ideal, obedecem a uma série de outras leis físicas, interagem e têm influência mútua sobre outros objetos próximos.

A massa que os cientistas vão encontrar no fônon é muito pequena. Está na mesma faixa da quantidade de energia de um fóton de luz dividido pelo quadrado da velocidade da luz, ou seja, essa massa é muito, muito pequena. Infelizmente, longe de todos os cálculos teóricos e confirmações apresentados pelos cientistas terem sido testados na prática, para isso será necessário medir as mudanças gravitacionais ao nível de átomos individuais resfriados a uma temperatura próxima do zero absoluto. Isso se tornará possível em um futuro próximo, apenas recentemente os cientistas puderam experimentar os condensados ​​de Bose-Einstein no espaço.

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