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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Spannungsregler mit einem kleinen Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsparametern. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Eine Besonderheit dieses Reglers ist seine Fähigkeit, die Spannung zu regeln, wenn die Eingangs- und Ausgangsspannung nahezu gleich sind. (Die meisten 3-poligen Spannungsregler benötigen einen Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung von etwa 3 Volt, um ordnungsgemäß zu funktionieren.)

Spannungsregler mit kleinem Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsparametern

Um Situationen zu bedienen, in denen die beiden Spannungen nahezu gleich sind, müssen diskrete Komponenten verwendet werden. Der BD140-Transistor muss auf einem Kühler installiert werden; die Verlustleistung des Transistors beträgt etwa 5-6 Watt.

Der Ausgangsspannungspegel wird durch die Formel Uo={(R4+R5)/R5}*Uzener bestimmt.

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Eine neue Art der Manifestation magnetischer Monopole wurde entdeckt 20.12.2017

Seit dem 19. Jahrhundert haben Wissenschaftler begonnen, die auffallende Ähnlichkeit zwischen den Gesetzen der Physik, die elektrische Phänomene beschreiben, und den Gesetzen, die magnetische Phänomene beschreiben, zu bemerken. Es gibt jedoch eine einzige Sache, deren Fehlen verhindert, dass die Gesetze vollständig symmetrisch sind - magnetische Monopole.

Diese magnetischen Monopole in Form von Elementarteilchen sind für Wissenschaftler auch heute noch schwer fassbar, Wissenschaftler haben jedoch bereits eine Reihe künstlicher Objekte geschaffen, die einige der Eigenschaften magnetischer Monopole demonstrieren.

Ein Forscherteam des Austrian Institute of Science and Technology konnte zeigen, dass Tröpfchen einer superflüssigen Flüssigkeit, flüssiges Helium, als magnetische Monopole gegenüber darin eingeschlossenen Molekülen wirken. Tropfen einer superflüssigen Flüssigkeit werden seit langem von Wissenschaftlern untersucht, aber bis vor kurzem war niemand in der Lage, ihre "magnetische Eigenschaft" zu bemerken.

Bei der Arbeit mit elektrischen Ladungen ist es recht einfach, deren Plus- und Minuspol zu trennen. Ein negativ geladenes Elektron ist nur der negative Pol, und ein positiv geladenes Proton ist der positive. Jeder dieser Pole ist ein separates physikalisches Teilchen, das voneinander getrennt werden kann. Bei Magneten sieht alles viel komplizierter aus, wenn man einen Magneten nimmt und ihn in zwei Teile teilt, dann bekommen wir zwei Magnete mit zwei Polen. Mit anderen Worten, es ist grundsätzlich unmöglich, einen Magneten physisch in zwei Teile zu teilen, bei denen nur einer der Pole vorhanden ist.

Verwirrt über das Mysterium der Eigenschaften von Magneten haben Wissenschaftler künstliche Systeme und geordnete Kristallstrukturen geschaffen, die wie magnetische Monopole wirken. Einst zeigte eine Gruppe theoretischer Physiker und Mathematiker, dass das gleiche Phänomen in molekularen Systemen, einschließlich Systemen natürlichen Ursprungs, auftreten kann.

Solche Systeme umfassen Tropfen einer superflüssigen Flüssigkeit, deren Abmessungen in Nanometern berechnet werden. Um die ungewöhnlichen Eigenschaften solcher Systeme zu beschreiben, wurde sogar das Konzept eines Quasiteilchens namens Angulon eingeführt, dessen Existenz es ermöglicht, einige der von Wissenschaftlern in den letzten 20 Jahren gesammelten experimentellen Daten zu erklären.

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