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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Sintonizador estéreo VHF. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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O sintonizador é montado em uma placa de 7,5 x 5 cm, todos os resistores fixos são de 0,125 W, o resistor de ajuste R5 é do tipo SP5-2VA, o resistor variável R4 é do tipo SP1-A. Capacitores - tipo KT7. Varicap VD1 pode ser substituído por KV901V. Em vez do transistor KT3102E, você pode usar qualquer silício, mas com alto coeficiente de transferência. As bobinas L1 e L2 são enroladas em quadros de quatro seções com um diâmetro de 6 mm com um trimmer 600 HN. L1 contém 6 voltas de fio PEV-2 0,25, L2 - 360 voltas de fio PEV-2 0,12.

Sintonizador estéreo VHF
(clique para ampliar)

Especificações do sintonizador:

  • Faixa de frequência recebida, MHz 67...108
  • Corrente de consumo, mA, não superior a 25

A sintonia do sintonizador consiste em colocar a bobina L1 no limite superior da faixa (108 MHz). O resistor R1 regula a sensibilidade necessária. O resistor R3 garante que não haja sobrecarga do decodificador estéreo. O resistor R5 regula a diafonia entre os canais.

Em conclusão, deve-se notar que a sensibilidade muito alta não deve ser definida, pois o ruído aumentará.

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O flúor ocupa um lugar na tabela periódica entre o oxigênio e o neon, mas é relativamente raro no Universo. Para descobrir sua origem, os astrônomos examinaram 79 estrelas usando o telescópio de 2,1 metros do Observatório Nacional Kitt Peak, no deserto do Arizona (EUA).

Os cientistas têm tentado encontrar fluoreto de hidrogênio que possa absorver a radiação infravermelha e deixar uma marca no espectro de radiação da estrela. Como resultado, o flúor foi encontrado em 51 estrelas e sua fonte, com base na concentração, só pode ser neutrinos que criam esse elemento durante explosões de supernovas.

Durante esse processo, uma quantidade razoável de neutrinos é liberada - cerca de 10 à 58ª potência. Algumas partículas conseguem eliminar um próton ou nêutron de alguns dos núcleos de átomos de néon nas estrelas, resultando na formação de flúor.

Acontece que os neutrinos deram uma grande contribuição no combate à cárie, pois é o flúor que é o principal elemento dos cremes dentais. No entanto, algumas pessoas não concordam com as conclusões dos astrônomos: cientistas do Observatório de Lund (Suécia) descobriram anteriormente uma concentração muito menor de flúor nas estrelas.

Os astrônomos suecos acreditam que o flúor é formado não por causa de neutrinos, mas como resultado de reações nucleares de gigantes vermelhos que queimam hidrogênio e hélio. A verdade pode ser estabelecida determinando corretamente a temperatura das estrelas estudadas.

O fluoreto de hidrogênio decai em altas temperaturas, então os espectros de estrelas quentes mostram menos flúor do que os espectros de estrelas frias. Os cientistas que observam a discussão de fora observam que são os neutrinos das supernovas que fornecem à Terra a presença de até 2/3 da quantidade de flúor e, portanto, protegem as pessoas contra a cárie.

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