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Antena Isotron para banda de 14-30MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica /Antenas VHF

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 Antena "Isotron" para a faixa 14-30 MHzAntena "Isotron" para a faixa 14-30 MHz

Modelo #10 com fio reto, modelo #20 com fio dobrado

Antena "Isotron" para bandas 14-30 MHz

Tabela 1

Modelo # 10 11 12
Altura, Largura, Profundidade: mm 406x292x102 406x292x102 533x292x102
Largura do Alcance: 1Mhz* 1Mhz* 450khz*
Cabo coaxial: 50-75 ohms 50-75 ohms 50-75 ohms
Freqüência: 28-30 MHz 40 canais CB Todo o alcance
Potência de entrada: 1000 PPE** 1000 PPE** 1000 PPE**

Antena "Isotron" para a faixa 14-30 MHz

Modelo #20 com fio dobrado

Antena "Isotron" para bandas 14-30 MHz

Tabela 2

Modelo # 15 17 20
Altura, Largura, Profundidade: mm 533x292x102 533x292x102 533x203x102
Largura do Alcance: 450khz* 450khz* 350khz*
Cabo coaxial: 50-75 ohms 50-75 ohms 50-75 ohms
Freqüência: Todo o alcance Todo o alcance Todo o alcance
Potência de entrada: 1000 PPE** 1000 PPE** 1000 PPE**

Antena "Isotron" para a faixa de 14-30 MHz. Projeto da antena
Esboço do projeto da antena

Antena "Isotron" 80/40 COMBO

Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Usando o poderoso campo elétrico de um transformador de Tesla, os cientistas fizeram tubos de carbono formarem de forma autônoma um circuito elétrico conectando dois LEDs e, em seguida, usaram a energia do mesmo campo para acender os LEDs. Os cientistas chamaram seu método de "Teslaforese" por analogia com a eletroforese, que em um sentido amplo, e não puramente terapêutico, envolve o movimento de partículas remotamente sob a influência de um campo elétrico.

Teslaforese usa uma antena conectada a uma bobina de Tesla que transmite um campo elétrico de alta tensão para o espaço aberto. Em um processo que os cientistas dizem se assemelhar a um raio trator, eles remotamente oscilaram cargas positivas e negativas em cada um dos muitos milhares de tubos de carbono de parede única. Para fazer isso, os pesquisadores colocaram os tubos em um campo elétrico, o que fez com que os tubos se conectassem em um circuito que acabou sendo longo o suficiente para ser usado em escala macro - o "fio" mais longo tinha 15 cm de comprimento.

Em experimentos, os cientistas conseguiram formar cadeias de nanotubos a uma distância de várias dezenas de centímetros de uma bobina de Tesla modificada, que produz um campo muito forte. Além disso, havia energia suficiente para garantir o brilho dos LEDs. De acordo com os autores do experimento, a capacidade dos nanotubos de carbono de se auto-montar em longas formações paralelas pode ser usada para controlar a auto-montagem tanto em micro quanto em macroescalas.

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