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Construção de uma cascata híbrida. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Em equipamentos KB de comunicação amadora, os estágios híbridos são frequentemente usados ​​com a inclusão de um transistor no cátodo da lâmpada de saída do transceptor. Mas e se o cátodo da lâmpada estiver conectado a um filamento ou for usada uma lâmpada incandescente direta? Uma opção possível para construir uma cascata híbrida com lâmpadas GI-7B, GK-71 (VL1) é mostrada na figura.

Um transformador de estrangulamento de três enrolamentos está incluído em seu circuito de aquecimento. Um transistor é conectado a um de seus enrolamentos, por exemplo. KT907, KT904.

Construindo uma cascata híbrida

O indutor-transformador incandescente é enrolado em um circuito magnético anular (com diâmetro externo de 32-65 mm), por exemplo, feito de ferrite 50VCh com um fio PEV-2 com diâmetro de 1,25 ... 1,3 mm. O número de voltas é 8-12. O enrolamento é realizado simultaneamente com três fios.

Autor: V. Shuklin (U3WP), Kursk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Ao alterar a resistência elétrica em resposta a um campo magnético aplicado, os materiais exibem o fenômeno da magnetorresistência. Surge como resultado da curvatura das trajetórias dos portadores de corrente no material sob a influência de um campo magnético. Uma manifestação desse fenômeno é a magnetorresistência gigante. Foi encontrado em materiais magnéticos multicamadas, nos quais as camadas ferromagnéticas foram separadas por camadas não magnéticas de alguns nanômetros de largura, o que levou a uma diminuição significativa da resistência elétrica. O efeito acabou sendo muito maior do que as manifestações de magnetorresistência conhecidas na época, por isso foi chamada de "magnetorresistência gigante" e encontrou muitas aplicações na eletrônica.

Agora, uma equipe de físicos de universidades do Reino Unido e de Cingapura anunciaram que descobriram o fenômeno da magnetorresistência gigante em grafeno de camada única sem defeitos.
O grafeno é chamado de uma das modificações do carbono, um material com um átomo de espessura, caracterizado pela alta mobilidade dos portadores de carga - mais de cem mil centímetros quadrados por volt por segundo. No grafeno livre de defeitos, onde elétrons e buracos são distribuídos uniformemente, eles se comportam como um plasma, onde elétrons sem massa e buracos colidem em alta velocidade. Ele exibe propriedades incomuns, como espalhamento crítico quântico ou mesmo características hidrodinâmicas. No entanto, pouco se sabe sobre o comportamento de plasmas de partículas em campos magnéticos.

Para o experimento, os físicos aplicaram um campo elétrico ao grafeno de camada única para comparar o número de elétrons e buracos. Os físicos de grafeno sem defeitos resultantes foram colocados em campos magnéticos que variam de 0,1 a 10 Tesla.

Com campos magnéticos menores aplicados perpendicularmente à amostra de grafeno, a resistência aumentou 110%, quadraticamente com o aumento do campo magnético a uma temperatura de 300 kelvins. Em campos magnéticos fortes, a resistência adquiriu um caráter linear e começou a aumentar linearmente com o crescimento do campo magnético e em 2 e 500 por cento. Isso é várias ordens de magnitude maior do que a magnetorresistência encontrada em qualquer outro material nessas temperaturas.

Os físicos esperam usar os resultados obtidos para explicar os mecanismos do aparecimento da magnetorresistência gigante e outros materiais, que serão necessários para usar esse fenômeno em dispositivos spintrônicos.

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