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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatore per orologi elettromeccanici tipo Slava. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori

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Con i prezzi moderni delle batterie, è più vantaggioso alimentare gli orologi elettromeccanici del tipo "Slava" dalla rete elettrica. Soprattutto se sono integrati nei mobili, ad esempio in cucina.

I circuiti pubblicati in precedenza per tale alimentatore sono per lo più senza trasformatore; tali circuiti di alimentazione sono pericolosi, poiché il meccanismo dell'orologio è sotto tensione di rete, quindi è meglio utilizzare un alimentatore con trasformatore (vedi figura).

Alimentazione per orologi elettromeccanici tipo Slava

Lo schema non è originale. Include uno stabilizzatore di corrente parametrico C1, R1, avvolgimento I T1 e uno stabilizzatore di tensione da 1,5 V su VD5, VD6. L'autore utilizza questo alimentatore abbinato a una piccola batteria AA nella sua cucina da più di 10 anni. È necessario per garantire che l'orologio funzioni in caso di interruzione di corrente.

L'intero alimentatore entra nel vano batteria dell'orologio insieme al "dito". Il trasformatore T1 è una transizione dal ricevitore radio Speedol (VEF).

Autore: O.G. Rashitov, Kiev

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Ha misurato il campo magnetico di un buco nero al centro della Galassia 19.12.2015

Per la prima volta gli astronomi hanno potuto studiare cosa sta accadendo in prossimità dell'orizzonte degli eventi del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea e scoprire che sono presenti campi magnetici forti e molto variabili nelle sue vicinanze e nella disco di materia che lo circonda.

Per la prima volta, gli astrofisici sono stati in grado di "raggiungere" l'orizzonte degli eventi del buco nero supermassiccio al centro della nostra Galassia e dimostrare che ha un campo magnetico che lo aiuta a catturare la materia e a sputare parte di essa sotto forma di particelle leggere e ad alta energia, secondo un articolo pubblicato sulla rivista Science.

"L'esistenza di questi campi magnetici era prevista dalle teorie, ma prima nessuno era in grado di vederli. Queste osservazioni ci hanno permesso di porre decenni di teorizzazione e calcoli su solide basi sperimentali", ha affermato Shep Doeleman del Massachusetts Institute of Technology (STATI UNITI D'AMERICA).

Doleman e i suoi colleghi sono stati in grado di fare questa scoperta grazie all'eccezionale interferometro Event Horizons Telescope, che combinava la potenza dei radioosservatori più sensibili del mondo in California, Arizona, Isole Hawaii e persino al polo sud della Terra.
L'obiettivo principale di questo progetto, come si evince dal nome, era quello di "avvicinarsi" all'orizzonte degli eventi del buco nero Sgr A*, situato al centro della Via Lattea, e studiarne in modo completo le proprietà. La combinazione della potenza dei telescopi ha permesso agli scienziati di ottenere una risoluzione che supera di mille volte la sensibilità di Hubble.

I primi successi di questo progetto e le prime osservazioni sono stati riportati dagli scienziati nell'aprile di quest'anno. Secondo loro, l'EHT è riuscito ad avvicinarsi all'orizzonte degli eventi del "nostro" buco nero e raggiungere una risoluzione record, 10 volte superiore alla precisione delle osservazioni precedenti.

Dopo aver studiato la polarizzazione della radiazione emanata dal "cuore" di Sgr A*, gli autori dell'articolo hanno notato che alcune delle onde radio da esso emesse erano "contorte", il che indicava la presenza di forti campi magnetici vicino all'orizzonte degli eventi di il buco nero e nel suo disco di accrescimento.

La loro struttura era estremamente insolita: l'intensità del campo magnetico in alcune regioni del disco cambiava ogni 15 minuti, e la sua configurazione era molto diversa in diverse parti delle vicinanze di Sgr A*. Ad esempio, il campo magnetico all'estremità del disco era abbastanza disordinato che gli astrofisici lo confrontano con l'aspetto degli spaghetti aggrovigliati.

Al contrario, le regioni vicine alla "gamba" del getto - un flusso di particelle ad alta energia e onde elettromagnetiche "sputate fuori" dal buco nero - erano, al contrario, molto ordinate. Secondo Doleman, un ulteriore studio delle differenze nella struttura magnetica di queste parti del disco di accrescimento e la vicinanza dell'orizzonte degli eventi permetteranno di capire come nascono i getti e perché alcuni buchi neri, tra cui Sgr A*, hanno debole "sputare".

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