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Conexão paralela de estabilizadores 142EN5. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Atualmente, os radioamadores usam amplamente estabilizadores integrados K142EN5A com uma tensão de saída fixa. Ao projetar equipamentos de rádio amador baseados em chips lógicos transistor-transistor, em alguns casos, o valor da corrente de saída desse estabilizador acaba sendo insuficiente. Uma boa saída pode ser a inclusão paralela de dois microcircuitos K142EN5A (Fig. 8.1).

Conexão paralela de estabilizadores 142EN5

O amplificador operacional DAI equaliza a queda de tensão nos resistores de medição de corrente R1, R2. A tensão de saída do amplificador operacional aplicada ao pino 8 do microcircuito DA2 afeta seu modo de operação de tal forma que a corrente que flui através dele será o mesmo que através do microcircuito DA3. Portanto, o fluxo do dispositivo é duplicado. Para evitar um aumento na tensão de saída durante a operação sem carga, um resistor de lastro R6 é incluído.

OU K140UD7 pode ser substituído por K140UD6 K153UD6, K157UD2. Deve-se notar que os resistores R1 e R2 dissipam inutilmente cerca de 2 watts de potência. Portanto, é aconselhável usar o dispositivo descrito acima somente quando for impossível dividir a carga em duas partes (por exemplo, em dois grupos de microcircuitos) com consumo de corrente não superior a 3 A e alimentar cada parte de um separado microcircuito, conectado de acordo com um circuito típico.

Autor: Semyan A.P.

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Os cientistas conseguiram mudar a polarização de um feixe de luz (a direção das oscilações da luz) usando um material especial e uma corrente elétrica. Essa técnica de laboratório tem potencial para ser ampliada e aplicada à produção industrial, abrindo caminho para a produção em massa de eletrônicos de alta velocidade controlados por luz e não por corrente elétrica. Além disso, o controle da radiação terahertz pode ser útil não apenas para a produção de computadores ópticos, mas também, por exemplo, para a fabricação de scanners e dispositivos médicos.

A luz pode oscilar em diferentes direções, ou seja, ter diferentes polarizações. Esse fenômeno é conhecido há muito tempo e amplamente utilizado, por exemplo, na televisão 3D. Cientistas da Áustria pela primeira vez conseguiram controlar a polarização da luz no nível micro. Um campo elétrico aplicado a uma camada ultrafina de telureto, mercúrio, torna possível alterar arbitrariamente a polarização da luz. Nesse caso, foi utilizada radiação de luz terahertz, ou seja, o chip óptico pode operar em uma frequência muito maior do que os processadores atuais com seus 3-5 GHz.

Uma das vantagens da invenção austríaca é o consumo de energia muito baixo. Para alterar a polarização da radiação de luz terahertz usando um campo elétrico, é necessária uma tensão inferior a 1 V.

Assim, cientistas e engenheiros da Universidade Técnica de Viena criaram uma tecnologia que pode revolucionar a indústria eletrônica. É claro que as modernas tecnologias de produção e os princípios da eletrônica estão firmemente enraizados, mas esperemos que as vantagens dos transistores ópticos eventualmente superem todos os custos da reforma da produção.

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