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Portachiavi sonoro. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

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Questo portachiavi emette un segnale acustico quando è acceso. Se fornisci loro, ad esempio, un mazzo di chiavi, la probabilità che vengano lasciate da qualche parte diminuirà. Dopotutto, il segnale acustico ti ricorderà costantemente che le chiavi devono essere riposte in un luogo buio, in tasca o in una custodia. Inoltre, sarà più facile trovare il portachiavi con una torcia se si è perso nell'oscurità.

Un portachiavi è stato assemblato (Fig. 1) su un microcircuito. Un comparatore di tensione è realizzato sull'elemento DD1.1, un generatore di impulsi rettangolare sull'elemento DD1.2 e stadi buffer su DD1.3, DD1.4. Un emettitore piezoelettrico ZP-1 viene utilizzato come rivelatore acustico.

Portachiavi sonoro

Il dispositivo funziona così. Al buio, la resistenza del fototransistor VT1 è alta, quindi gli ingressi dell'elemento DD1.1 avranno un livello logico alto e la sua uscita sarà un livello basso. Il generatore non funziona, il dispositivo è in modalità standby, il consumo di corrente non supera alcuni microampere. Ciò ha permesso di fare a meno di un interruttore di alimentazione.

Se il fototransistor è illuminato, la tensione al secondo ingresso dell'elemento DD1.1 corrisponderà a un livello logico basso e alla sua uscita apparirà un livello logico alto. Il generatore inizierà a funzionare. Il portachiavi emetterà un segnale acustico, il consumo di corrente aumenterà a 1 mA.

Tutti gli elementi sono posizionati su un circuito stampato (Fig. 2) realizzato in fibra di vetro a lamina unilaterale. Al posto di quello indicato nello schema si può utilizzare il chip K561TL1, ma le dimensioni della scheda dovranno essere aumentate. Invece di un fototransistor, è adatta una fotoresistenza di piccole dimensioni con una resistenza al buio superiore a 0,5 MΩ. Condensatori - K10-17, resistori - MLT, S2-33. Come fonte di alimentazione, è conveniente utilizzare batterie "ora" o celle AAA di piccole dimensioni collegate in serie.

Portachiavi sonoro

L'impostazione del dispositivo si riduce all'impostazione del tono desiderato del segnale audio selezionando il resistore R2 con uscite temporaneamente chiuse del fototransistor. Quindi, selezionando il resistore R1, viene impostata la sensibilità del dispositivo alla luce.

La scheda insieme all'emettitore e all'alimentatore (Fig. 3) deve essere riposta in un contenitore di materiale isolante trasparente.

Portachiavi sonoro

Autore: I. Nechaev, Kursk

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Interazione di fotoni con coppie di atomi 25.08.2021

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L'umanità si sta muovendo verso l'uso diffuso di tecnologie basate sulla fisica quantistica. Ma per raggiungere questo obiettivo, devi prima imparare a far interagire la luce con la materia o, per essere più precisi, i fotoni con gli atomi. In una certa misura, il campo avanzato dell'elettrodinamica quantistica del risonatore (QED) è responsabile di tali tecnologie. Ora è già utilizzato nelle reti quantistiche e nell'elaborazione delle informazioni quantistiche. Ma c'è ancora tanta strada da fare. Le attuali interazioni di luce e materia sono limitate ai singoli atomi, il che limita la capacità degli esseri umani di studiarli sotto forma di sistemi complessi coinvolti nelle tecnologie quantistiche.

Nel nuovo lavoro, i ricercatori hanno utilizzato un gas di Fermi (o gas ideale di Fermi-Dirac). Questo è un gas costituito da particelle che soddisfano la statistica di Fermi-Dirac, cioè hanno una piccola massa e un'alta concentrazione. Ad esempio, gli elettroni in un metallo. "In assenza di fotoni, il gas può essere ottenuto in uno stato in cui gli atomi interagiscono tra loro, formando coppie debolmente legate", spiega Jean-Philippe Brantou della Scuola di scienze di base dell'EPFL. "Quando la luce entra in un gas, alcuni di questi le coppie si trasformano in molecole legate chimicamente, essendo fotoni assorbiti".

Il concetto chiave del nuovo effetto è che avviene "coerentemente". Ciò significa che un fotone viene assorbito per trasformare un paio di atomi in una molecola, quindi emesso indietro e così via più volte. Il sistema para-fotonico forma un nuovo tipo di stato particellare, chiamato coppia polaritone-polaritone. Ciò è stato reso possibile da un sistema in cui i fotoni sono intrappolati in un punto, dove devono interagire fortemente con gli atomi.

I polaritoni a coppia ibrida acquisiscono alcune delle proprietà dei fotoni. Ciò significa che possono essere misurati con metodi ottici. Assumono anche alcune delle proprietà di un gas di Fermi.

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