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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Per Anhalter für einen Kassettenrekorder. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Audio

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Im Gegensatz zu Bandspulengeräten, bei denen das Anhalten auf einen Bruch oder das Ende eines Magnetbandes reagieren sollte, sollte ein solches Gerät bei Kassettenrekordern so funktionieren, dass es die Empfangseinheit stoppt. Dadurch wird verhindert, dass das Band in den freien Raum der Kassette gerät und sich um die Hauptwelle des Tonbandgeräts wickelt.

Trampen für einen Kassettenrekorder

Eine Möglichkeit zum Trampen ist die Verwendung eines fotoelektrischen Sensors. Der Sensor besteht aus einer LED V1 und einer Fotodiode V2, zwischen denen sich die Scheibe der Kassette der Empfangseinheit mit drei Löchern dreht. Ohne Beleuchtung ist der Widerstand der Fotodiode V2 hoch, sodass der Transistor V3 offen und die Transistoren V4, V5 geschlossen sind und die Spannung an deren Kollektor nahe an der Spannung der Stromquelle liegt. Beim Durchgang durch einen Abschnitt der Scheibe mit einem Loch wird die Fotodiode von einer LED beleuchtet, der Transistor V3 schließt und die Transistoren V1, V5 öffnen, sodass die Spannung am Kollektor des Transistors V5 auf einige Bruchteile eines Volts abnimmt. Somit empfängt der Eingang des Gleichrichters (V7, V8) im Normalbetrieb des Bandpfades eine Folge von Impulsen, deren Amplitude nahe der Versorgungsspannung liegt. Der Gleichanteil der gleichgerichteten Spannung (positive Polarität in Bezug auf den gemeinsamen Draht) hält den Transistor V6 geschlossen, sodass sich das Relais K1 im freigegebenen Zustand befindet und der Motorstromkreis geschlossen ist.

Wenn der Empfangsknoten stoppt, wird der Kondensator C2 über den Widerstand R5 aufgeladen und der Transistor V6 öffnet. Dadurch wird das Relais K1 aktiviert und seine Kontakte K1.1 unterbrechen den Stromversorgungskreis des Motors.

Das Tonbandgerät, in das ein solcher Tramper eingebaut ist, muss mit der S1-Taste ergänzt werden. Sie wird zusammen mit der Start-Taste gedrückt und 2 ... 3 s lang gedrückt gehalten (bis der Transistor V7 unter dem Einfluss des konstanten Anteils der durch die Dioden V8, V6 gleichgerichteten Impulsspannung schließt).

Das Gerät kann alle niederfrequenten Germaniumtransistoren der MP39-MP42-Serie mit einem statischen Stromübertragungskoeffizienten h21e>40 verwenden. Relais - Typ RES-5 (Pass RS4.591.003). Die Einrichtung beschränkt sich auf die Auswahl des Widerstands R3, um am Kollektor des Transistors V5 Impulse mit einer Amplitude nahe der Versorgungsspannung zu erhalten.

Im Standby-Modus verbraucht Autostop einen Strom von 25 mA (der größte Teil davon fällt auf die LED), im Betriebszeitpunkt etwa 40 mA.

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HD 345439 ist ein heliumreicher, massereicher Magnetstern mit sehr starken Magnetfeldern. Sie ist etwa siebenmal größer und fast neunmal massereicher als die Sonne. HD 345439 hat longitudinale Magnetfelder mit periodischer Variabilität mit einer Amplitude von etwa 2-3 Kilogauss (kG), und die polare magnetische Stärke dieses Sterns erreicht 10 kG. Solche starken Magnetfelder können zur Ansammlung von zirkumstellarem Material beitragen und eine dichte Scheibe bilden.

Um die Variabilität magnetischer Sterne zu erklären, haben Wissenschaftler ein Modell einer starr rotierenden Magnetosphäre (engl. Rigidly Rotating Magnetosphere, RRM) entwickelt. Es geht davon aus, dass das Plasma, das sich entlang der Kraftlinien bewegt, dem Einfluss der Schwerkraft ausgesetzt ist, wodurch es auf die Oberfläche des Sterns fällt, und der Zentrifugalkraft, die in die entgegengesetzte Richtung gerichtet ist. Für jede Magnetfeldlinie gibt es einen Punkt, an dem die Summe beider Potentiale den für die Ansammlung von zirkumstellarem Material notwendigen Mindestwert erreicht.

Die Beobachtungen wurden mit dem Nanshan-Teleskop des Xinjiang Astronomical Observatory für 12 Nächte vom 12. Oktober bis 12. November 2020 durchgeführt. Auf der Grundlage photometrischer Daten wurde die Umlaufdauer des Sterns berechnet, die etwa 0,76 Tagen entspricht. Die Lichtkurve zeigt eine S-förmige asymmetrische Form, die laut RRM durch magnetische Wolken verursacht wird – Ansammlungen von Plasma, die das Licht des Sterns verdunkeln. Die Asymmetrie kann durch die Eliminierung zwischen dem Zentrum des Dipol-Magnetfelds von HD 345439 und seiner Rotationsachse erklärt werden.

Laut RRM sollte eine starke Zentrifugalkraft, die durch schnelle Rotation entsteht, zu Durchbrüchen der Schwungmasse führen, aber in den Lichtkurven wurden keine Anzeichen dieses Phänomens beobachtet. Wissenschaftler führen diese Diskrepanz darauf zurück, dass magnetische Wolken nicht genug Masse gewinnen konnten, um durchzubrechen. Die kritische Masse hängt stark von der Stärke des Magnetfelds, dem Sternradius, der Massenverlustrate und der Austrittsrate des Plasmas ab. Es wird angenommen, dass HD 345439 eine geringere Häufigkeit von Ausbrüchen aufweist als andere ähnliche Sterne. Daher ist die Breakout-Zeitachse länger als letztere, mit einer geringen Häufigkeit von Breakout-Episoden.

Das Alter des Sterns beträgt etwa 26,8 Millionen Jahre, die effektive Temperatur 22 Kelvin und der Gehalt an Elementen, die schwerer als Helium sind, ist etwa dreimal geringer als der der Sonne. Die Entfernung zu HD 000 345 wird auf 439 Lichtjahre geschätzt.

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