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Simulador de mola de caixa mais caixa de volume variável. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Músico

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Os circuitos deste módulo recebem um impulso de disparo proporcional à força de impacto do módulo de bateria clássico. Nos transistores VT1, VT3, VT4, uma caixa pop foi montada com uma frequência decrescente após o impacto. O restante do módulo é um modulador para simulação de molas, para ambas as versões de tarola. Para gerar ruído, a junção do emissor VT5 é usada no modo de avalanche. O chip DA1 e os circuitos de correção fornecem um tom metálico ao sinal de ruído. O transistor de efeito de campo VT6, em comutação invertida, é um modulador de envelope de sinal de ruído. A chave S1 permite selecionar o tipo de som de base do bumbo.

Simulador de mola de caixa mais caixa de volume variável
(clique para ampliar)

Depois de sobrepor o sinal do modulador de mola, o som do tambor é bastante semelhante ao natural. O regulador de pós-som de mola (4,7 MΩ), para ajuste a diferentes tempos de performance, está localizado separadamente do módulo no painel de controle. Eu tenho um switch S1 do tipo P2K soldado na placa e retirado no painel frontal, e a placa é fixada nele. Ao repetir, o comprimento do circuito do pino 7 do DA1 ao VT6 deve ser encurtado, e o próprio módulo deve ser blindado dos demais com blindagem eletrostática, para evitar interferência no sinal do gerador de ruído. Para tanto, é conveniente utilizar papel de cigarro metalizado, aterrando-o. O resistor R2 define o modo próximo ao início do aparecimento do ruído na saída do modulador, mas na sua completa ausência.

Autor: E. Shustikov (UO5OHX ex RO5OWG); Publicação: shustikov.by.ru

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Um relógio medindo 60x50x23 mm fornece uma precisão de taxa com um desvio máximo de um segundo por mil anos (a precisão de frequência de uma fonte atômica é 5x10^-11). Os criadores do relógio estimaram o modelo de série em 12 mil dólares cada. Um total de 2014 unidades de césio 20 estão planejadas para produção em 133.

No centro do mecanismo está um chip compacto SA.45s da Symmetricom, dentro do qual está uma cápsula com césio-133 gasoso, um laser e elementos fotossensíveis. A unidade eletrônica do dispositivo fixa os períodos de radiação eletromagnética durante a transição entre os níveis do estado fundamental dos átomos do gás aquecido pelo laser. Esses períodos são o padrão SI para medir o tempo.

Os engenheiros da Bathys Hawaii forneceram ao microcircuito a fonte de energia necessária - uma bateria de íons de lítio (o tempo de operação sem recarga não é especificado). Para exibir a hora, é usado um mostrador de seta com uma indicação das fases da lua. O peso do relógio não é informado, mas o peso do chip SA.45s é de 35 gramas.

Em maio de 2013, a empresa britânica Hoptroff anunciou o primeiro relógio atômico de bolso, que deveria caber em uma caixa redonda com um diâmetro de 82 milímetros. O relógio deveria usar um chip Symmetricom semelhante. Se foi possível liberar este relógio não é relatado.

Vale ressaltar que atualmente já existem modelos de relógios de pulso que mostram as horas com a precisão de uma fonte atômica. Nesses chamados "relógios de rádio", sinais de tempo precisos são recebidos sem fio de um sistema de transmissão de estações base com relógios atômicos.

O erro de um relógio com indicador digital não é superior a um segundo por três milhões de anos
No início de setembro, soube-se que os físicos alemães conseguiram alcançar uma sincronização recorde de dois relógios atômicos em um cabo de fibra óptica com uma precisão de 10^-19. Ao mesmo tempo, a precisão dos relógios atômicos estacionários modernos é 10^-16.

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