Gerador de sinal harmônico com limitador suave. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
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A maioria dos circuitos osciladores possui controle de nível de sinal não linear que mantém oscilações de uma certa amplitude com distorção mínima de saída. Alguns circuitos usam a amplitude do sinal de saída para controlar a resistência de um elemento do circuito (por exemplo, um transistor JFET) operando na região triodo da característica, enquanto outros controlam através de um circuito limitador de amplitude. Por exemplo, Encarna Garcia (Espanha) propôs um circuito limitador com uma característica “suave” para minimizar distorções não lineares do sinal de saída.
O circuito (Fig. 1) contém um oscilador RC simples de mudança de fase e um circuito limitador de amplitude. A frequência F0 da tensão de saída Vout é descrita pela fórmula:
F0=SQRT(6)/(2*PI*R*C) = SQRT(6)/(2*PI*10кОм*1нФ).
Fig. 1
O bloco amplificador inversor contém um par diferencial de transistores Q1 e Q2, que determina a característica de transferência não linear. O amplificador operacional IC1 é um conversor de corrente para tensão.
Para que a oscilação ocorra, o ganho do amplificador inversor deve ser maior que 29. A seleção dos valores apropriados da corrente de polarização IEE e dos valores dos resistores do par emissor RE1, RE2 e RE3 fornece uma amplificação com um efeito não linear transferir característica Vout de Vin (Fig. 2).
Fig. 2
Arroz. 3. A tensão de saída do gerador atinge a amplitude total em aproximadamente 400 µs (15 ciclos após a inicialização)
Arroz. 4. O espectro de saída do gerador mostra apenas uma pequena quantidade de saída do terceiro harmônico
Em valores baixos da tensão de entrada, a característica de transferência do amplificador é quase linear; em valores grandes, a operação dos transistores Q1 e Q2 ocorre na região não linear, reduzindo o ganho do amplificador (criando uma curva gradual no característica de transferência).
O regulador de corrente nos transistores Q3 e Q4 controla o funcionamento do amplificador operacional IC1, que gera o sinal de saída Vout.
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Segundo os cientistas, smartphones com suporte para redes de quinta geração criarão interferência que reduzirá a precisão da previsão do tempo em quase um terço - em 30%.
Durante um discurso para congressistas dos EUA, o chefe interino da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), Neil Jacobs, falou sobre os danos potenciais da implantação de redes móveis de quinta geração.
O fato é que, segundo os cientistas, os smartphones com suporte 5G criarão interferência que reduzirá a precisão da previsão das condições climáticas em quase um terço - em 30%. E tudo porque no processo de formação de vapor de água, sinais fracos a uma frequência de 23,8 GHz entram na atmosfera, que são precisamente o que os meteorologistas “pegam”, enquanto em 5G está planejado usar frequências muito próximas de 24 GHz.
Jacobs observou que isso faria a meteorologia retroceder quase quarenta anos, já que foi em 1980 que a previsão era inferior à moderna nos mesmos 30%. Parece, bem, o que há de errado com o fato de que a previsão estará errada em alguns graus? Não que as previsões dos meteorologistas sejam super precisas agora. No entanto, essas mudanças podem ter implicações muito significativas quando se trata de prever o movimento de furacões que podem levar à destruição generalizada e à perda de vidas.
Reduzir a precisão das previsões em 30% pode levar ao fato de que as pessoas que vivem na área afetada terão dois ou até três dias a menos para se preparar para um desastre natural ou evacuar.
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