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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Ricevitore VHF con FM su un microassieme specializzato KXA058. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Questo ricevitore è facile da configurare e fabbricare e può essere raccomandato per la ripetizione da un'ampia gamma di lettori. Il ricevitore si basa sul microassemblaggio KXA058, che contiene un oscillatore locale, un mixer, un amplificatore e un rilevatore. Il ricevitore ha una sensibilità dall'ingresso dell'antenna di circa 5 μV/m con un rapporto segnale/rumore di 26 dB.

Il diagramma schematico del ricevitore è mostrato in Fig.1.

Ricevitore VHF con FM su un microassemblaggio specializzato KXA058
Fig. 1. Ricevitore radio su microassemblaggio КХА058

Il segnale dell'antenna viene inviato all'ingresso di un amplificatore ad alta frequenza aperiodico realizzato su un transistor VT1 del tipo KT3107. Il segnale amplificato attraverso il condensatore C3 viene inviato all'ingresso del microassieme DA1. Amplifica e demodula il segnale FM della stazione radio ricevuta. La frequenza dell'oscillatore locale è determinata dai parametri del circuito L1, VD1 e dal condensatore situato nel microassemblaggio. La sintonizzazione all'interno dell'intervallo viene eseguita modificando la tensione sul varicap VD11, che viene rimosso dal motore del resistore R7. La tensione al resistore K7 viene fornita dallo stabilizzatore interno del microgruppo.

La tensione di uscita LF dall'uscita del microassemblaggio viene alimentata all'ingresso del follower dell'emettitore su un transistor VT2 del tipo KT315. Da esso, il segnale viene inviato alle cuffie B2 o all'ingresso UZCH con una sensibilità di almeno 50 mV.

Il transistor VT1 può essere sostituito con KT3128, KT361. Transistor VT2 - su KT3102. Invece di un varicap VD1, puoi usare KV109, KV122, KV123. Bobina L1 senza cornice, avvolta su un mandrino con un diametro di 3,5 mm. La bobina L1 contiene 7 spire di filo PEV da 0,4 mm per la gamma 68-80 MHz o 3 spire per la gamma 80-108 MHz.

Se intendi utilizzare il ricevitore per lavorare con un radiomicrofono, puoi applicare un'impostazione fissa. In questo caso, gli elementi VT1, R7, R8 possono essere esclusi dal circuito e un condensatore di sintonia con una capacità di 1-4 pF può essere collegato in parallelo alla bobina L30, che consentirà di coprire l'intero intervallo richiesto.

Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Per controllare il sistema, i ricercatori hanno utilizzato l'ago di un microscopio a scansione di tunnel, quando interagiva con un atomo, il suo momento orbitale veniva invertito senza eccitazione degli stati di spin. In tali condizioni, l'atomo ha due gradi di libertà associati a un campo magnetico, che in futuro potrà essere utilizzato per creare sistemi di memorizzazione di informazioni particolarmente capienti con una densità di registrazione di due bit per atomo.

Ridurre la dimensione di un singolo bit alla scala di un atomo consentirebbe di adattare enormi quantità di dati in supporti estremamente piccoli. Potenzialmente, tali sistemi possono essere creati utilizzando gli spin controllati dal campo magnetico dei singoli atomi S, le somme vettoriali dei propri momenti angolari delle particelle elementari incluse nella loro composizione. Sono gli stati di spin che vengono scelti come bit in tali sistemi, perché il momento orbitale di ciascun atomo L (il suo momento angolare nel suo insieme) nei campioni reali è soppresso a causa della combinazione dell'interazione spin-orbita e del campo cristallino.

Ma anche nel caso in cui L di un atomo in un tale sistema non sia uguale a zero, l'interazione spin-orbita porta all'accoppiamento di L e S in una sovrapposizione, in cui solo il momento angolare totale del sistema L + S è preservato e le eccitazioni indipendenti di L e S sono impossibili. Per memorizzare informazioni nello stato orbitale di un atomo, a sua volta, devi essere in grado di memorizzare L ed essere in grado di controllarlo senza influenzare gli stati di spin. Quindi lo spin e gli stati orbitali possono svolgere il ruolo di zero e uno, e l'atomo stesso potrebbe fungere da vettore di informazioni nella quantità di due bit, ognuno dei quali corrisponde a un grado di libertà del sistema (un bit per spin e momento orbitale).

Proprio un tale sistema di un atomo, in cui è possibile eccitare indipendentemente spin e stati orbitali, è stato creato da Rasa Rejali della Delft University of Technology. Per fare ciò, il fisico e i colleghi hanno posizionato un singolo atomo di ferro su un atomo di azoto magneticamente neutro in un substrato di Cu2N, ottenendo così un sistema con quantità di moto orbitale e spin praticamente liberi. L'ago di un microscopio elettronico a scansione ha permesso ai fisici di studiare l'atomo e manipolarlo.

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