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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
Biblioteca gratuita / Esquemas de dispositivos radioeletrônicos e elétricos

Chips para comunicação sem fio da TELECONTROLLI. Data de referência

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos

 Comentários do artigo

Atualmente, mais e mais microcircuitos especializados estão aparecendo no mercado, usados ​​em dispositivos produzidos em massa. Em particular, a TELECONTROLLI produz várias séries de microcircuitos em miniatura utilizados em sistemas de comunicação sem fio (na faixa de ultra-som, infravermelho e ondas de rádio). Tais dispositivos podem ser utilizados com sucesso em sistemas de segurança e controle de acesso, telecontrole, controle de tráfego de veículos e transmissão de dados. Na vida cotidiana, eles podem ser usados ​​para proteger apartamentos, carros, bem como para controle remoto de vários dispositivos (abertura de portas, controle de iluminação, etc.).

Essas séries de chips são dispositivos transceptores completos que podem ser facilmente integrados em qualquer um dos sistemas listados devido à sua miniaturização e versatilidade de uso. Um exemplo são os sistemas de segurança veicular, nos quais bastando substituir os módulos dos dispositivos de recepção e transmissão (ao invés dos padrão) é possível obter um aumento significativo no alcance do sistema, alterar sua faixa de frequência e aumentar a imunidade a ruídos.

Listamos os principais dispositivos fabricados pela TELECONTROLLI:

  • receptores super-regenerativos para várias frequências de operação com sistemas ressonantes de alta qualidade (as dimensões geométricas dos indutores são controladas na fase de produção usando tecnologias a laser);
  • receptores super-heteródinos (AM/FM) de alta qualidade para várias bandas de frequência. Para melhorar a qualidade da recepção, a maioria dos receptores usa sintetizadores de frequência especializados e ressonadores de quartzo;
  • transmissores de rádio em miniatura usando ressonadores de quartzo, sintetizadores de frequência e filtros de ondas acústicas de superfície (SAW);
  • transceptores ultrassônicos em miniatura;
  • transmissores e receptores infravermelhos. Nesta classe de dispositivos, também existem sistemas que respondem à radiação térmica de objetos biológicos.

Todos os dispositivos listados são construídos com base em montagens híbridas de filme espesso e são projetados para diferentes tensões de alimentação. Eles têm o menor consumo de energia possível para sua classe.

Como exemplo, vamos nos debruçar sobre as características elétricas de alguns dispositivos (ver tabela).

Tabela 1

O dispositivo Tensão de alimentação, V Frequências de operação, MHz Consumo de corrente no modo ativo, mA Sensibilidade/
potência de saída, dBm
Receptor super-heteródino RRQ2-XXX com sintetizador de frequência e oscilador de cristal 4,5 5 ... 315; 433,92; 868,35 (a ser encomendado separadamente) Sobre 6 -100
Receptor super-heteródino RRS3-XXX (compatível com I-ETS 300-220) 4,5 5 ... 315; 418; 433,92 (a ser encomendado separadamente) 5 -106
Receptor Super Regenerativo RR3-XXX (Em conformidade com FCC 15/C e I-ETS 300-220) 4,5 5 .. 200...450 ou frequências padrão: 315; 418; 433,92 2,5 -105
Módulo transmissor de rádio RT6-XXX com filtro SAW 2,7 12 ... 315; 418; 433,92 3 7 ... 7 12 ...
Módulo transmissor de RF RTQ1-XXX com oscilador de cristal e sintetizador de frequência 2,2 4 ... 315; 433,92; 868,35 7 1...5 (dependendo da frequência de operação)

Publicação: cxem.net

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De acordo com especialistas da Siemens, grandes instalações de armazenamento de hidrogênio são a única maneira de garantir a segurança energética da Alemanha e mudar para o uso em larga escala de usinas solares e eólicas.

Se a Alemanha quiser realizar seus ambiciosos planos de obter um terço de sua eletricidade de fontes renováveis ​​até 2020 e até 80% até 2050, terá que encontrar uma maneira de armazenar grandes quantidades de eletricidade. Caso contrário, será impossível compensar a produção instável de energia de fontes renováveis, como painéis solares e turbinas eólicas. A Siemens acredita que hoje existe apenas uma tecnologia adequada para isso: a eletrólise da água e a produção de hidrogênio combustível. O hidrogênio pode ser convertido em eletricidade em usinas a gás e também pode ser usado para abastecer carros e até aviões.

Hoje, a produção de hidrogênio é ineficiente: dois terços da energia são desperdiçados durante a eletrólise e posterior combustão do hidrogênio. No entanto, não há outra maneira aceitável de cumprir os planos de larga escala da Alemanha, e a Siemens oferece seu próprio conceito de energia de hidrogênio. Ao contrário dos eletrolisadores industriais convencionais, que precisam de uma fonte de alimentação sustentável, o novo sistema da Siemens pode lidar com a energia flutuante de turbinas eólicas e painéis solares. Ele é baseado em uma membrana de troca de prótons semelhante à usada hoje em células de combustível automotivas. O eletrolisador Siemens pode lidar com flutuações de energia de 2 a 3 vezes e é ideal para picos de energia de moinhos de vento em dias particularmente ventosos.

Este último é especialmente relevante, pois devido à capacidade insuficiente das linhas de energia, a Alemanha perde cerca de 20% da energia gerada pelos aerogeradores. Agora simplesmente não há lugar para armazenar essa energia. A maneira mais acessível de economizar eletricidade é bombear água a uma grande altura e depois abaixá-la, colocando geradores de turbina em movimento. No entanto, este método é adequado apenas para áreas montanhosas e, portanto, na Alemanha plana, apenas cerca de 40 gigawatts-hora são "bombeados" com sua ajuda. Isto é quantos moinhos de vento e painéis solares podem gerar em uma hora de um dia ventoso e ensolarado.

As baterias modernas são caras e volumosas, portanto não podem resolver o problema de armazenar a gigantesca quantidade de energia que a Alemanha precisa à noite ou em um dia calmo.

A Siemens calcula que, se a Alemanha for 85% renovável, precisará armazenar 30000 gigawatts-hora de energia. A Siemens afirma que seus eletrolisadores serão capazes de converter essa energia em hidrogênio com uma eficiência de cerca de 60%. Da quantidade de energia resultante, outros 40% devem ser retirados para perdas durante a conversão reversa de hidrogênio em eletricidade. Assim, apenas um terço da energia "livre" de moinhos de vento e painéis solares será perdido. O hidrogênio necessário para as usinas de energia pode ser armazenado em cavernas subterrâneas e transportado através de gasodutos existentes ou tubulações especiais.

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