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Modulador de fase. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Em transmissores amadores de VHF, você pode usar um modulador de fase, cujo circuito é mostrado na figura. Consiste em um amplificador de microfone, um oscilador mestre de quartzo e um modulador de fase.

Modulador de fase
(clique para ampliar)

O sinal do microfone através do filtro passa-baixa (R1C1C2) é alimentado ao amplificador (circuito A1). e depois através de outro filtro (L1C8C10C11) - para a base do transistor V3, que atua como um modulador de fase.A tensão de RF do oscilador de cristal mestre no transistor V2 também é fornecida aqui. O sinal modulado em fase é retirado do coletor do transistor V3.

O indutor L1 é enrolado em um circuito magnético da saída ou transformador correspondente do receptor de rádio Selga e contém 760 voltas de fio PEV-1 0,1. No oscilador mestre, você pode usar ressonadores de quartzo na frequência de 6, 8, 9, 12 ou 16 MHz. O modo de operação do modulador de fase é definido selecionando o resistor R9. O desvio necessário é ajustado com um resistor de ajuste R3.

Autor: G. Rybakov; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Agora, os especialistas encontraram uma solução que pode abrir novos horizontes na criação de ecrãs economizadores de energia da próxima geração. Uma nova estratégia de design usando OLEDs hiperfluorescentes (HF), desenvolvida por uma equipe liderada por Kleitos Stavre e pelo professor Andrew Monkman, desempenhou um papel fundamental nisso.

A nova investigação tem o potencial de mudar o panorama da indústria eletrónica, fornecendo ecrãs mais brilhantes e com maior eficiência energética para uma vasta gama de dispositivos – desde smartphones a TVs e wearables. A comercialização de HF OLED pode ser o próximo passo na evolução da eletrónica, proporcionando aos consumidores maior qualidade de imagem e menores custos de energia.

Os OLEDs hiperfluorescentes utilizam um mecanismo exclusivo para transferir energia da molécula sensibilizadora para a molécula emissora individual, melhorando significativamente a eficiência e a estabilidade. Acontece que certas moléculas sensibilizadoras, anteriormente não consideradas devido às suas fracas propriedades de emissão, podem melhorar significativamente a eficiência do OLED quando usadas em OLEDs hiperfluorescentes. Uma dessas moléculas é a ACRSA, que pode triplicar a eficiência dos OLEDs devido à sua estrutura molecular rígida e aos estados excitados de longa duração.

“Identificamos pontos cegos onde materiais não considerados tradicionalmente podem ser altamente eficazes como sensibilizadores em OLEDs hiperfluorescentes”, explicou o principal autor do estudo, Kleitos Stavrou. Além disso, a equipe demonstrou que o uso de um sensibilizador esverdeado como o ACRSA pode alcançar a emissão de luz azul profunda, transferindo energia para o emissor terminal azul. Esta abordagem melhora a estabilidade e a longevidade dos ecrãs OLED azuis e reduz a energia dos excitons, resultando em ecrãs com maior eficiência energética.

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