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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Netzteil, 13,8 Volt 20-25 Ampere. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Netzteile

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Das Netzteil ist für eine Ausgangsspannung von 12-15 Volt bei einem Laststrom von 20-25A oder mehr ausgelegt, abhängig von Transformator, Filterkondensatoren, Gleichrichterdioden, Anzahl und Parametern der Leistungstransistoren.

Netzteil, 13,8 Volt 20-25 Ampere
(zum Vergrößern klicken)

Es ist möglich, ihn durch PNP-Transistoren zu ersetzen, während der Mikroschaltungstyp LM7812 ist, müssen die Kondensatoren und die Diodenbrücke die umgekehrte Polarität haben.

Siehe andere Artikel Abschnitt Netzteile.

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Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Volitronics-Erfolg 13.04.2016

Physiker haben gelernt, in den Tälern zweidimensionaler Halbleiter Elektronen zu erzeugen und zu steuern.

In den letzten Jahrzehnten haben Forscher aus verschiedenen Ländern aktiv nach einem Ersatz für traditionelle Elektronik gesucht, der auf der Verwendung einer Elektronenladung basiert. Sie versuchen, den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung elektronischer Geräte aufgrund des Flusses elektrischer Ströme zu reduzieren und ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Die bekannteste alternative Richtung ist die Spintronik, die eine weitere Eigenschaft von Elektronen nutzt - den Spin.

Weitaus weniger bekannt ist ein anderes Forschungsgebiet – die Volleytronik (Valleytronics). Es basiert auf der Tatsache, dass einige Halbleiter mehrere Minima der zulässigen Energie von Leitungselektronen (in der Sprache der Bandtheorie - Minima des Leitungsbandes) aufweisen, die Physiker Täler nennen. Der englische Name Valleytronics wird ähnlich wie Spintronik aus zwei Wörtern Valley (Tal) und Elektronik (Elektronik) gebildet.

Das Vorhandensein solcher Täler macht es möglich, Informationen zu codieren, indem man ein Elektron in eines von ihnen platziert. In Kombination mit dem Spin können Sie so die Möglichkeiten der Codierung von Informationen in Geräten erheblich erweitern. Separat entsprechen zwei Spinwerte oder zwei Täler einer Information – sie lassen sich mit 0 und 1 vergleichen. Aber zwei Täler, in denen die Elektronenspins unterschiedliche Werte annehmen können, sind bei einer Zwei-Bit-Aufbau-Codierung schon vier Werte. Und wenn Sie eine Gebühr hinzufügen, können Sie acht Werte codieren. Volitronics verspricht wie Spintronik schnellere Reaktionszeiten, höhere Störfestigkeit und geringeren Stromverbrauch. Allerdings wird die Herstellung solcher Vorrichtungen in der Praxis durch die Schwierigkeit behindert, Elektronen zu handhaben, um sie in Täler zu platzieren und sie dort zu kontrollieren.

Forscher in den Vereinigten Staaten und China berichteten, dass sie zum ersten Mal in der Lage waren, Elektronen in den Tälern eines zweidimensionalen Halbleiters zu erzeugen und zu kontrollieren, der eine Schicht aus Übergangsmetall-Dichalkogenid (TMDC) ist. Dazu nutzten sie die elektrische Übertragung (Injektion) seines Spins von einem daran befestigten ferromagnetischen Halbleiter. Vor allem gelang es ihnen, Ladungsträger nur in einem der beiden Täler zu platzieren. Dank des Phänomens der Elektrolumineszenz strahlten die Täler dann polarisiertes Licht mit unterschiedlichen zirkularen Polarisationen aus, was die Physiker vom Erfolg der Operation überzeugte.

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