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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Phasenmodulator. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Knoten von Amateurfunkgeräten. Modulatoren

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In Amateur-UKW-Sendern können Sie einen Phasenmodulator verwenden, dessen Schaltung in der Abbildung dargestellt ist. Es besteht aus einem Mikrofonverstärker, einem Quarz-Hauptoszillator und einem Phasenmodulator.

Phasenmodulator
(zum Vergrößern klicken)

Das Signal vom Mikrofon durch das Tiefpassfilter (R1C1C2) wird dem Verstärker (Schaltung A1) zugeführt. und dann durch ein weiteres Filter (L1C8C10C11) - an die Basis des Transistors V3, der als Phasenmodulator wirkt.Hier wird auch die HF-Spannung vom Master-Quarzoszillator am Transistor V2 zugeführt. Das phasenmodulierte Signal wird vom Kollektor des Transistors V3 abgenommen.

Die Induktivität L1 ist auf einen Magnetkreis vom Ausgangs- oder Anpassungstransformator des Selga-Funkempfängers gewickelt und enthält 760 Drahtwindungen PEV-1 0,1. Im Master-Oszillator können Sie Quarzresonatoren mit einer Frequenz von 6, 8, 9, 12 oder 16 MHz verwenden. Durch Wahl des Widerstandes R9 wird die Arbeitsweise des Phasenmodulators eingestellt. Die erforderliche Abweichung wird mit einem Trimmwiderstand R3 eingestellt.

Autor: G. Rybakow; Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Knoten von Amateurfunkgeräten. Modulatoren.

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Forscher der City University of Hong Kong haben herausgefunden, dass Diamant im Nanomaßstab eine höhere Elastizität aufweist als in der normalen Form dieses Materials. Und die ersten Experimente, die vor einigen Jahren durchgeführt wurden, dienten als experimentelle Bestätigung, dass nanoskalige Diamant-„Nadeln“ dem Aufprall standhielten, der eine elastische Verformung von bis zu 9 Prozent verursachte.

In neueren Forschungen sind Wissenschaftler noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie Diamantrohlinge hergestellt haben, die in gewisser Weise wie eine Brücke mit einer Länge von 1000 Nanometern und einer Breite von 300 Nanometern geformt sind. Mit Hilfe einer speziellen Installation, deren Prinzip im zweiten der hier gezeigten Bilder demonstriert wird, wurde die Diamant-"Brücke" einem Aufprall ausgesetzt, der eine elastische Verformung des Diamanten verursachte. Wissenschaftler stellten fest, dass der Kristall bei einer Verformung des Diamanten um bis zu 7,5 Prozent vollständig in seine ursprüngliche Form und Größe zurückkehrt, nachdem der Aufprall entfernt wurde.

Darüber hinaus optimierten die Wissenschaftler die Form der Diamantobjekte und erzielten einen noch höheren zulässigen Verformungskoeffizienten des Diamanten, der 9.7 Prozent betrug und bereits sehr nahe an der theoretischen Elastizitätsgrenze dieses Materials liegt.

Diamantstreckexperimente wurden von Wissenschaftlern nicht aus reinem Interesse durchgeführt. Es ist seit langem bekannt, dass Verformungen durch mechanische Einflüsse einige Eigenschaften verschiedener Materialien radikal verändern. Und Diamant ist da keine Ausnahme, die Verformung verändert eine Reihe elektronischer und optischer Eigenschaften dieses Materials.

Änderungen der Eigenschaften bei Verformung können Diamant zu einem nützlichen Material für einige elektronische und optische Geräte machen. Die Verengung der Bandlücke bei einer Dehnung von 9 %, wie die Simulationsergebnisse zeigen, ermöglicht es einem Elektron, das über die Übergangsbarriere "gesprungen" ist, genug Energie zu sparen, um ein Lichtphoton zu emittieren, das zur Steigerung der Effizienz von verwendet werden kann einige optoelektronische Geräte.

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