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Amplificador de potência a 144 MHz. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / amplificadores de potência RF

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O corpo é feito de fibra de vidro de 2 mm de espessura, ao qual um radiador é fixado em todo o perímetro. Um orifício é feito no fundo da caixa exatamente do tamanho da caixa do transistor, que fica no radiador, e a parte inferior é tão grossa que os condutores do emissor do transistor ficam na folha da caixa e são pressionados contra ela com placas de latão e parafusos M3. Para que a base e o coletor não toquem no "solo", embaixo deles, próximo à caixa do transistor, a folha é retirada 3 mm, e os fios levemente dobrados para cima. C2 e C3 são montados verticalmente em racks G de latão, que são o aterramento dos rotores, C1 e C4 - em racks em forma de U feitos de textolite.

Amplificador de potência de 144 MHz

Projeto do amplificador

Detalhes:

C1, C2, C3, C4 - 1 KPM 1 (3 ... 27pf).
L1 - 3 voltas com fio de 0,8 mm, diâmetro de enrolamento de 6 mm.
L2 - 8 voltas com fio 0,8 mm, diâmetro do enrolamento 5 mm, l=18 mm.
L3 - 4 voltas com um pneu 2x0,7 mm, diâmetro do enrolamento 8 mm, l = 16 mm.
L4 - 4 voltas com fio de 0,8 mm, diâmetro do enrolamento 15 mm (resistor R2 dentro da bobina).
Transistor KT930A (30V, 2,4A), KT931A (30V, 3A).

Ao usar o transistor KT931A, 2 voltas são curto-circuitadas em L2, três capacitores são adicionados ao circuito, mostrados em linhas pontilhadas. Ao selecionar essas capacitâncias e L2, o RA é negociado.

Autor: Yu.Grebnev (RA9AA); Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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A base do combustível solar, desenvolvida por cientistas do Chalmers Institute of Technology (Suécia), são moléculas especiais de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Quando essas moléculas são expostas à luz solar, ocorre uma reação: suas ligações atômicas são rearranjadas e um isômero é obtido na saída. As fortes ligações químicas entre os isômeros capturam a energia solar e são capazes de armazená-la mesmo quando a temperatura das moléculas cai para a temperatura ambiente (cerca de 21 graus Celsius). Quando o acesso à energia armazenada é necessário, o líquido passa por um catalisador, que devolve as moléculas à sua forma original. Como resultado desse processo, você recebe energia na forma de calor na saída.

O dispositivo de coleta de energia renovável parece um refletor côncavo com um tubo no centro, por onde passa o líquido. O design se assemelha a uma antena parabólica que monitora o movimento do Sol. O líquido é conduzido através de um tubo transparente no centro do refletor e aquecido pela luz solar, como resultado, as moléculas de norbornadieno no líquido são convertidas em um isômero isolante de calor, o quadriciclano. O líquido é então simplesmente armazenado em algum tipo de tanque à temperatura normal com perda mínima de energia.

Quando surge a necessidade de usar essa energia, o líquido é conduzido através de um catalisador especial que devolve as moléculas à sua forma original, o que leva ao aquecimento do líquido até 63 graus Celsius.

A ideia é que este calor possa depois ser utilizado, por exemplo, em sistemas de aquecimento, esquentadores, máquinas de lavar loiça, secadoras de roupa e outros tipos de aparelhos, e depois simplesmente devolvido ao telhado para “recarregar”.

Durante os testes, os pesquisadores executaram o líquido por 125 ciclos, primeiro aquecendo-o e depois resfriando-o até a temperatura normal. Nenhum dano significativo foi observado para as moléculas contidas nele.

Segundo os desenvolvedores, por meio de uma série de melhorias, eles conseguiram garantir que seu líquido agora seja capaz de armazenar o equivalente a 250 Wh/kg, o que é quase duas vezes mais eficiente que as baterias Tesla Powerwall.

Os inventores não vão parar por aí. Segundo eles, a tecnologia pode ser aprimorada para produzir ainda mais calor - pelo menos 110 graus Celsius.

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