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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Filtro modem. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Компьютеры

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Lo scopo principale di questo dispositivo è quello di ridurre il livello dei vari rumori nella linea telefonica, con la quale svolge un ottimo lavoro. Il trasformatore T1 è progettato per un filtraggio altamente efficiente delle interferenze ad alta frequenza. Ciò consente di resistere con successo al verificarsi di interferenze dovute al funzionamento di elettrodomestici e a un fenomeno così spiacevole come l'interferenza delle interferenze radio parassite. La trama del circuito, assemblata su elementi passivi R1, C1 - R2, C2, è destinata alla correzione della frequenza del segnale di ingresso. Il trasformatore T2 svolge la funzione di amplificatore passivo di un segnale utile.

Filtro modem

Il trasformatore T1 contiene 2 avvolgimenti indipendenti di 7 spire ciascuno, avvolti su un anello di ferrite rigorosamente simmetricamente, cioè Entrambi gli avvolgimenti sono avvolti grosso modo in senso orario. Il filo è verniciato, 0,4 - 0.5 mm di diametro. Resistenza R1, R2 - 10..50 Ohm, che è determinata empiricamente e dipende dalla lunghezza della linea dall'ATC alla presa telefonica in cui è collegato il modem. Condensatori C1, C2 - 0.1 uF.

Il trasformatore T2 contiene 2 avvolgimenti indipendenti di 30-60 giri ciascuno, avvolti su un anello di ferrite rigorosamente asimmetrico, cioè gli avvolgimenti sono avvolti in direzioni diverse. Il filo è laccato, di circa 0,4 - 0.5 mm di diametro. Cerca di posizionare i trasformatori T1 e T2 distanti l'uno dall'altro: ciò migliorerà le prestazioni complessive del dispositivo. Anelli di ferrite di trasformatori di qualsiasi dimensione e permeabilità.

Tutte le parti del filtro si trovano su una scheda a circuito stampato con dimensioni di 82x19 mm; le moderne prese telefoniche, anch'esse poste sulla scheda, vengono utilizzate come ingresso e uscita.

Pubblicazione: cxem.net

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Esperimenti precisi hanno permesso di misurare l'attrazione tra oggetti con una massa di soli 0,09 grammi e hanno mostrato che la legge di Newton si applica anche a questo livello.

È noto fin dai tempi di Isaac Newton che la forza di attrazione gravitazionale tra una coppia di oggetti è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra di loro. La teoria della relatività generale, apparsa all'inizio del XX secolo, che considera la gravità come deformazioni geometriche dello spazio-tempo, descrive in modo più accurato il comportamento di temi massicci su scale astronomiche. Ma non è noto come si comporti la gravità sul lato opposto della scala, a livello delle particelle elementari.

Anche i test delle formule newtoniane vengono eseguiti, di regola, con oggetti con una massa dell'ordine di chilogrammi e grammi: la loro gravità è così piccola che è estremamente difficile misurarla. Di recente, tuttavia, il team di Tobias Westphal dell'Accademia austriaca delle scienze è riuscito a fare questo lavoro per sfere d'oro del peso di soli 90 milligrammi, registrando una forza gravitazionale bassa da record.

Gli esperimenti si basano su uno schema inventato da Henry Cavendish, che ha misurato per la prima volta le interazioni gravitazionali tra gli oggetti nel suo laboratorio in questo modo. Per fare ciò, fissava la massa di prova (palla di piombo) all'estremità di una trave di legno sospesa da un filo e la bilanciava con una seconda sfera dello stesso tipo. Una seconda palla più massiccia si è avvicinata lentamente al carico di prova, la cui attrazione ha fatto ruotare leggermente il bilanciere. Registrando la torsione del filo è stato possibile stimare con precisione la quantità di rotazione e calcolare la forza di attrazione tra le masse.

Tobias Westphal ei suoi colleghi hanno condotto un esperimento simile, in cui sfere d'oro del peso di soli 90 milligrammi, montate su un giogo di vetro in miniatura e sospese a un filo di silicio molto sottile, servivano come pesi di prova. La deflessione del bilanciere è stata registrata ruotando lo specchio montato su di esso, che è stato illuminato da un raggio laser. E, naturalmente, lavorando a questo livello di precisione, gli scienziati hanno dovuto eseguire esperimenti nel vuoto profondo e schermare accuratamente i campi elettromagnetici usando una gabbia di Faraday.

Misurazioni attente hanno dimostrato che la formula di Newton continua a funzionare sulla scala delle masse di milligrammi. Calcolando la costante gravitazionale (G) in base alle loro misurazioni, gli scienziati hanno dimostrato che è solo il XNUMX% diverso dal valore standard accettato. Ma la cosa principale è che gli autori hanno dimostrato che tali misurazioni sono possibili in linea di principio e consentono di registrare forze gravitazionali ultra piccole. Forse un giorno aiuteranno a capire il loro lavoro a livello di particelle elementari.

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