Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penukar voltan, penerus, penyongsang

Komen artikel Komen artikel

Artikel tersebut menerangkan prinsip pembinaan dan versi praktikal penukar voltan terstabil denyutan ringkas yang menyediakan operasi ke atas pelbagai perubahan voltan input.

Di antara pelbagai sumber kuasa sekunder (PSPS) dengan input tanpa pengubah, penukar pengayun diri kitaran tunggal dengan sambungan "terbalik" bagi diod penerus [1] (Rajah 1) dibezakan dengan kesederhanaan yang melampau.

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan

Mari kita pertimbangkan secara ringkas prinsip operasi penukar voltan tidak stabil, dan kemudian kaedah menstabilkannya.

Transformer T1 - tercekik linear; Selang pengumpulan tenaga di dalamnya dan pemindahan tenaga terkumpul kepada beban dijarakkan dalam masa. Dalam Rajah. 2 menunjukkan: II - arus belitan utama pengubah, III - arus belitan sekunder, tn - selang pengumpulan tenaga dalam induktor, tп - selang pemindahan tenaga ke beban.

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan

Apabila voltan bekalan Naik disambungkan, arus asas transistor VT1 mula melalui perintang R1 (diod VD1 menghalang pengaliran arus melalui litar belitan asas, dan kapasitor C2 yang menghalangnya meningkatkan maklum balas positif (POF) pada peringkat membentuk bahagian hadapan voltan). Transistor terbuka sedikit, litar PIC ditutup melalui pengubah T1, di mana proses penjanaan semula penyimpanan tenaga berlaku. Transistor VT1 memasuki ketepuan. Voltan bekalan digunakan pada belitan utama pengubah, dan arus II (Ik arus pengumpul transistor VT1) meningkat secara linear. Arus asas IB transistor tepu ditentukan oleh voltan pada belitan III dan rintangan perintang R2. Pada peringkat penyimpanan tenaga, diod VD2 ditutup (oleh itu nama penukar - dengan kemasukan "terbalik" diod), dan penggunaan kuasa dari pengubah hanya berlaku oleh litar input transistor melalui belitan asas.

Apabila Ik semasa pengumpul mencapai nilai:

IK maks = h21EIB, (1)

di mana h21E ialah pekali pemindahan arus statik transistor VT1, transistor meninggalkan mod tepu dan proses penjanaan semula terbalik berkembang: transistor ditutup, diod VD2 terbuka dan tenaga terkumpul oleh pengubah dipindahkan ke beban. Selepas arus belitan sekunder berkurangan, peringkat penyimpanan tenaga bermula semula. Selang masa tп adalah maksimum apabila penukar dihidupkan, apabila kapasitor C3 dinyahcas dan voltan beban adalah sifar.

Dalam [1] ditunjukkan bahawa bekalan kuasa dipasang mengikut litar dalam Rajah. 1, - penukar fungsi sumber voltan bekalan Sehingga sumber arus beban In.

Adalah penting untuk diperhatikan: kerana peringkat pengumpulan dan penghantaran tenaga dipisahkan dalam masa, arus pengumpul maksimum transistor tidak bergantung pada arus beban, iaitu penukar dilindungi sepenuhnya daripada litar pintas pada output. Walau bagaimanapun, apabila penukar dihidupkan tanpa beban (mod melahu), lonjakan voltan pada penggulungan pengubah pada masa transistor ditutup boleh melebihi nilai maksimum voltan pemancar-pengumpul yang dibenarkan dan merosakkannya.

Kelemahan penukar paling mudah ialah pergantungan IK max arus pengumpul, dan oleh itu voltan keluaran, pada pekali pemindahan arus statik transistor VT1. Oleh itu, parameter bekalan kuasa akan berbeza dengan ketara apabila menggunakan keadaan yang berbeza.

Penukar yang menggunakan transistor pensuisan "dilindungi sendiri" mempunyai ciri yang lebih stabil (Rajah XNUMX).

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan

Voltan gigi gergaji dari perintang R3, berkadar dengan arus belitan utama pengubah, digunakan pada asas transistor tambahan VT2. Sebaik sahaja voltan merentasi perintang R3 mencapai ambang pembukaan transistor VT2 (kira-kira 0,6 V), ia akan membuka dan mengehadkan arus asas transistor VT1, yang akan mengganggu proses pengumpulan tenaga dalam pengubah. Arus maksimum belitan utama pengubah

II maks \u0,6d IK maks \u3d 2 / RXNUMX (XNUMX)

ternyata sedikit bergantung pada parameter contoh tertentu transistor. Sememangnya, nilai had semasa yang dikira oleh formula (2) mestilah kurang daripada arus yang ditentukan oleh formula (1) untuk nilai terburuk pekali pemindahan arus statik.

Sekarang mari kita pertimbangkan kemungkinan mengawal (menstabilkan) voltan keluaran bekalan kuasa.

Dalam [1] ditunjukkan bahawa satu-satunya parameter penukar yang boleh diubah untuk mengawal voltan keluaran ialah IК max semasa, atau, apa yang sama, masa pengumpulan tenaga tn dalam pengubah, dan kawalan (penstabilan ) unit hanya boleh mengurangkan arus berbanding nilai yang dikira menggunakan formula (2).

Merumuskan prinsip operasi unit penstabilan penukar, kami boleh menentukan keperluan berikut untuknya:

  • voltan keluaran malar penukar mesti dibandingkan dengan voltan rujukan dan, bergantung pada nisbahnya, menjana voltan tidak sepadan yang digunakan untuk mengawal arus IK maks;
  • proses peningkatan arus dalam belitan utama pengubah harus dikawal dan dihentikan apabila ia mencapai ambang tertentu yang ditentukan oleh voltan tidak sepadan;
  • unit kawalan mesti menyediakan pengasingan galvanik antara output penukar dan transistor pensuisan.

Gambar rajah unit kawalan yang melaksanakan algoritma ini diberikan dalam [1] mengandungi pembanding K521SAZ, tujuh perintang, transistor, diod, dua diod zener dan pengubah. Peranti terkenal lain, termasuk bekalan kuasa televisyen, juga agak kompleks. Sementara itu, menggunakan transistor pensuisan yang dilindungi sendiri, anda boleh membina penukar stabil yang lebih mudah (lihat rajah dalam Rajah 4).

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan

Penggulungan maklum balas (OS) III dan litar VD3C4 membentuk voltan maklum balas berkadar dengan voltan keluaran penukar.

Voltan penstabilan rujukan diod zener VD4 ditolak daripada voltan maklum balas, dan isyarat ketidakpadanan yang terhasil digunakan pada perintang R5.

Daripada enjin pemangkasan perintang R5, jumlah dua voltan dibekalkan kepada asas transistor VT2: voltan kawalan malar (sebahagian daripada voltan tidak sepadan) dan voltan gigi gergaji dari perintang R3, berkadar dengan arus belitan utama pengubah itu. Oleh kerana ambang pembukaan transistor VT2 adalah malar, peningkatan dalam voltan kawalan (contohnya, dengan peningkatan voltan bekalan Upit dan, dengan itu, peningkatan voltan keluaran penukar) membawa kepada penurunan arus II, di mana transistor VT2 dibuka, dan kepada penurunan voltan keluaran. Oleh itu, penukar menjadi stabil, dan voltan keluarannya dikawal dalam had kecil oleh perintang R5.

Pekali penstabilan penukar bergantung kepada nisbah perubahan dalam voltan keluaran penukar kepada perubahan sepadan dalam komponen voltan malar berdasarkan transistor VT2. Untuk meningkatkan pekali penstabilan, adalah perlu untuk meningkatkan voltan maklum balas (bilangan lilitan penggulungan III) dan pilih diod zener VD4 mengikut voltan penstabilan, yang kurang daripada voltan OS sebanyak kira-kira 0,5 V. Digunakan secara meluas. Diod zener siri D814 dengan voltan OS kira-kira 10 V boleh dikatakan agak sesuai.

Perlu diingatkan bahawa untuk mencapai kestabilan suhu penukar yang lebih baik, perlu menggunakan diod zener VD4 dengan TKN positif, yang mengimbangi penurunan penurunan voltan merentasi persimpangan pemancar transistor VT2 apabila dipanaskan. Oleh itu, diod zener siri D814 adalah lebih sesuai daripada diod zener ketepatan D818.

Bilangan belitan keluaran pengubah (serupa dengan belitan II) boleh ditambah, iaitu penukar boleh dibuat berbilang saluran.

Dibina mengikut rajah dalam Rajah. 4 penukar menyediakan penstabilan voltan keluaran yang baik apabila voltan masukan berubah dalam julat yang sangat luas (150...250 V). Walau bagaimanapun, apabila beroperasi pada beban berubah-ubah, terutamanya dalam penukar berbilang saluran, hasilnya agak teruk, kerana apabila arus beban berubah dalam salah satu belitan, tenaga diagihkan semula antara semua belitan. Dalam kes ini, perubahan dalam voltan maklum balas mencerminkan perubahan dalam voltan keluaran penukar dengan kurang ketepatan.

Adalah mungkin untuk meningkatkan penstabilan apabila beroperasi pada beban berubah-ubah jika voltan OS dijana terus daripada voltan keluaran. Cara paling mudah untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan penukar voltan pengubah kuasa rendah tambahan yang dipasang mengikut mana-mana litar yang diketahui [2].

Penggunaan penukar voltan tambahan juga wajar dalam kes sumber kuasa berbilang saluran. Penukar voltan tinggi menyediakan salah satu voltan yang stabil (yang tertinggi - pada voltan tinggi, penapis kapasitor pada output penukar adalah lebih cekap [1]), dan voltan yang tinggal, termasuk voltan OS, dihasilkan oleh penukar tambahan.

Untuk pembuatan pengubah, lebih baik menggunakan teras magnet ferit berperisai dengan celah di batang pusat, yang memastikan kemagnetan linear. Jika tiada litar magnetik sedemikian, anda boleh menggunakan gasket tebal 0,1...0,3 mm yang diperbuat daripada PCB atau kertas untuk mencipta jurang. Ia juga mungkin menggunakan teras magnet cincin.

Walaupun kesusasteraan menunjukkan bahawa untuk penukar dengan sambungan diod "terbalik" dipertimbangkan dalam artikel ini, penapis keluaran boleh menjadi kapasitif semata-mata, penggunaan penapis LC boleh mengurangkan lagi riak voltan keluaran.

Untuk operasi selamat IVEP, perintang pemangkasan (R5 dalam Rajah 4) dengan penebat enjin yang baik harus digunakan. Penggulungan pengubah, yang disambungkan secara galvani kepada voltan sesalur, mestilah terlindung dengan pasti daripada keluaran. Perkara yang sama berlaku untuk unsur radio lain.

Seperti mana-mana sumber kuasa dengan penukaran frekuensi, sumber kuasa yang diterangkan mesti dilengkapi dengan perisai elektromagnet dan penapis input.

Keselamatan menyediakan penukar akan dipastikan oleh pengubah rangkaian dengan nisbah transformasi yang sama dengan perpaduan. Walau bagaimanapun, yang terbaik adalah menggunakan LATR bersambung siri dan pengubah pengasingan.

Menghidupkan penukar tanpa beban kemungkinan besar akan membawa kepada kerosakan transistor pensuisan yang berkuasa. Oleh itu, sebelum anda mula menyediakan, sambungkan beban yang setara. Selepas menghidupkan, anda harus terlebih dahulu memeriksa voltan pada perintang R3 dengan osiloskop - ia harus meningkat secara linear pada peringkat tn. Jika kelinearan rosak, ini bermakna litar magnet memasuki tepu dan pengubah mesti dikira semula. Menggunakan probe voltan tinggi, periksa isyarat pada pengumpul transistor pensuisan - penurunan nadi sepatutnya agak curam, dan voltan pada transistor terbuka mestilah kecil. Jika perlu, anda harus melaraskan bilangan lilitan belitan asas dan rintangan perintang R2 dalam litar asas transistor.

Seterusnya, anda boleh cuba menukar voltan keluaran penukar dengan perintang R5; jika perlu, laraskan bilangan lilitan penggulungan OS dan pilih diod zener VD4. Periksa operasi penukar apabila voltan input dan beban berubah.

Dalam Rajah. Rajah 5 menunjukkan gambar rajah IVEP untuk pengaturcara ROM sebagai contoh penggunaan penukar yang dibina berdasarkan prinsip yang dicadangkan.

Penukar voltan hujung tunggal yang distabilkan
(klik untuk memperbesar)

Parameter sumber diberikan dalam Jadual. satu.

Jadual 1

Voltan keluaran, V Semasa, A Voltan riak, V
+28 0,025 0,2 ... 0,2
+5 0,75 0,05
-5 0,05 0,02

Apabila voltan sesalur bertukar daripada 140 kepada 240 V, voltan pada output sumber 28 V berada dalam julat 27,6...28,2 V; sumber +5 V - 4,88...5 V.

Kapasitor C1-C3 dan induktor L1 membentuk penapis sesalur masukan yang mengurangkan pelepasan gangguan frekuensi tinggi oleh penukar. Perintang R1 mengehadkan nadi semasa pengecasan kapasitor C4 apabila penukar dihidupkan.

Litar R3C5 melancarkan lonjakan voltan pada transistor VT1 (litar serupa tidak ditunjukkan dalam angka sebelumnya).

Penukar konvensional dipasang pada transistor VT3, VT4, menghasilkan dua lagi daripada voltan keluaran +28 V: +5 V dan -5 V, serta voltan OS. Secara amnya, IVEP menyediakan voltan stabil +28 V. Kestabilan dua voltan keluaran yang lain dipastikan dengan menghidupkan penukar tambahan daripada sumber +28 V dan beban yang agak malar pada saluran ini.

IVEP memberikan perlindungan daripada melebihi voltan keluaran +28 V hingga 29 V. Apabila melebihi, triac VS1 membuka dan menutup punca +28 V. Bekalan kuasa mengeluarkan bunyi decitan yang kuat. Arus melalui triac ialah 0,75 A.

Transistor VT1 dipasang pada sink haba kecil yang diperbuat daripada plat aluminium berukuran 40 (30 mm). Daripada transistor KT828A, anda boleh menggunakan peranti voltan tinggi lain dengan voltan sekurang-kurangnya 600 V dan arus lebih daripada 1 A, sebagai contoh, KT826B, KT828B, KT838A.

Daripada transistor KT3102A, anda boleh menggunakan mana-mana siri KT3102; transistor KT815G boleh digantikan dengan KT815V, KT817V, KT817G. Diod penerus (kecuali VD1) mesti digunakan dengan frekuensi tinggi, contohnya, siri KD213, dll. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan kapasitor penapis oksida siri K52, ETO. Kapasitor C5 mesti mempunyai voltan sekurang-kurangnya 600 V.

Triak TS106-10 (VS1) digunakan semata-mata kerana saiznya yang kecil. Hampir semua jenis SCR yang boleh menahan arus kira-kira 1 A adalah sesuai, termasuk siri KU201. Walau bagaimanapun, thyristor perlu dipilih mengikut arus kawalan minimum.

Perlu diingatkan bahawa dalam kes tertentu (dengan penggunaan arus yang agak kecil dari sumber) adalah mungkin untuk dilakukan tanpa penukar kedua dengan membina penukar mengikut litar dalam Rajah. 4 dengan belitan tambahan untuk saluran +5 V dan -5 V dan penstabil linear siri KR142. Penggunaan penukar tambahan disebabkan oleh keinginan untuk menjalankan kajian perbandingan pelbagai IVEP dan memastikan bahawa pilihan yang dicadangkan memberikan penstabilan voltan keluaran yang lebih baik.

Parameter transformer dan choke diberikan dalam Jadual. 2.

Jadual 2

Jawatan Litar magnetik belitan Bilangan pusingan Wayar
T1 B26 M1000 dengan celah pada batang tengah I
II
III
300
28
8
PEV-2 0,18
PEV-2 0,35
PEV-2 0,18
T2 К16x10x4,5 М2000НМ1 I
II
III
IV
2x65
2x7
2x13
23
PEV-2 0,18
PEV-2 0,18
PEV-2 0,35
MGTF 0,07
L1 К16x10x4,5 М2000НМ1 MGTF 0,07 dalam dua wayar sebelum diisi
L2 К17,5x8x5 М2000НМ1   18 PEV-2 0,5
L3 К16x10x4,5 М2000НМ1   8 PEV-2 0,5
L4 К12x5x5,5 М2000НМ1   18 PEV-2 0,5

Teras magnet untuk pengubah T1 digunakan daripada pencekik penapis bekalan kuasa pemacu pada cakera magnet boleh tanggal komputer siri ES.

Jenis litar magnet tercekik L1-L4 tidak kritikal.

Sumber disediakan mengikut kaedah di atas, tetapi pertama perlindungan voltan lampau hendaklah dimatikan dengan menggerakkan perintang R10 gelangsar ke kedudukan bawah mengikut rajah. Selepas menyediakan IVEP, anda harus menggunakan perintang R5 untuk menetapkan voltan keluaran kepada +29 V dan, perlahan-lahan memutarkan peluncur perintang R10, mencapai ambang pembukaan triac VS1. Kemudian matikan punca, putar peluncur perintang R5 ke arah mengurangkan voltan keluaran, hidupkan punca dan gunakan perintang R5 untuk menetapkan voltan keluaran kepada 28 V.

Perlu diperhatikan: kerana voltan pada output +5 V dan -5 V bergantung pada voltan +28 V dan tidak dikawal secara berasingan daripadanya, bergantung pada parameter elemen yang digunakan dan arus beban tertentu, ia mungkin perlu untuk memilih bilangan lilitan belitan pengubah T2.

Kesusasteraan

  1. Bas A. A., Milovzorov V. P., Musolin A. K. Sumber bekalan kuasa sekunder dengan input tanpa pengubah. - M.: Radio dan komunikasi, 1987.
  2. Sumber bekalan kuasa peralatan radio-elektronik. Buku panduan, ed. Naivelt G. S. - M .: Radio dan komunikasi, 1985.

Pengarang: Yu.Vlasov, Murom, wilayah Vladimir

Lihat artikel lain bahagian Penukar voltan, penerus, penyongsang.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Menyelesaikan masalah komputer kuantum 14.03.2015

Penyelidik dari Google Corporation, bersama-sama dengan rakan sekerja dari University of California di Santa Barbara, telah menemui penyelesaian kepada salah satu masalah yang menghalang kemunculan komputer kuantum, lapor Wired.

Dalam sistem pengkomputeran moden, semua operasi data mudah diperiksa untuk ralat. Prosedur ini membolehkan anda mengelakkan akibat pengaruh luaran pada sistem dan memastikan bahawa keputusan akhir adalah betul.

Tetapi jika mudah untuk melakukan pemeriksaan sedemikian dalam PC moden atau pada pelayan, dalam sistem kuantum adalah mustahil dengan kaedah standard, kerana prosedur untuk mengukur qubit (elemen terkecil untuk menyimpan maklumat) akan mengubah keadaannya dan itu sendiri akan menyebabkan kesilapan.

Untuk mengelakkan perubahan keadaan qubit semasa pengukuran keadaannya, para penyelidik menambah qubit tambahan kepada sistem kuantum - empat untuk lima yang sedia ada. Empat qubit ini hanya melakukan satu fungsi - mereka menyemak status unit penyimpanan maklumat yang lain. Mereka melakukannya sedemikian rupa sehingga keadaan lima qubit utama tidak berubah.

Bagaimanapun, penyelesaian sedemikian membawa kepada kerumitan lain, kata Daniel Gottesman, pakar mekanik kuantum di Institut Perimeter untuk Fizik Teori di Kanada. Dia menarik perhatian, khususnya, kepada fakta bahawa menyemak ralat dalam sistem kuantum akan memerlukan sejumlah besar tenaga elektrik - sebagai tambahan kepada jumlah yang sudah banyak yang akan digunakan oleh komputer kuantum itu sendiri.

Pemproses kuantum dengan lima qubit dan empat qubit untuk semakan ralat
Walau bagaimanapun, tanpa pengesahan, sistem kuantum tidak akan bermakna, kata para penyelidik. "Untuk mencipta komputer kuantum praktikal, anda perlu menyelesaikan masalah perubahan rawak dalam keadaan qubit, tidak ada jalan untuk mengatasinya," kata Austin Fowler, salah seorang peserta projek, jurutera elektronik kuantum dari Google.

Komputer kuantum adalah berdasarkan konsep sedemikian dalam mekanik kuantum sebagai superposisi, para saintis menjelaskan. Superposisi ialah fenomena di mana objek fizikal, seperti atom atau elektron (yang digunakan oleh komputer kuantum untuk menyimpan maklumat), secara serentak dalam beberapa keadaan alternatif dari sudut pandangan mekanik klasik. "Para saintis percaya bahawa komputer berasaskan aspek mekanik kuantum ini, pada masa hadapan akan berfungsi berjuta-juta kali lebih pantas daripada komputer hari ini.

Pada September 2014, Google mengumumkan hasratnya untuk membangunkan, mengeluarkan dan menguji pemproses secara bebas untuk sistem kuantum. Untuk melakukan ini, perbadanan itu menjemput pasukan saintis yang diketuai oleh John Martinez (John Martinis) dari Universiti California di Santa Barbara. Kumpulan ini pada April 2014 telah membangunkan prototaip termudah bagi pemproses kuantum yang mampu mengendalikan lima qubit dengan tahap kebolehpercayaan yang tinggi. Pencapaian saintis telah dipublikasikan secara meluas dalam akhbar saintifik, termasuk jurnal popular Nature, dan ketua pasukan menerima Hadiah Fritz London, yang dianugerahkan untuk sumbangan cemerlang dalam bidang fizik suhu rendah.

Berita menarik lain:

▪ Badan manusia untuk komunikasi tanpa wayar

▪ Prototaip ingatan kuantum

▪ Teknologi AOC akan mengurangkan bahaya monitor kepada penglihatan

▪ Kaedah Pengenalan Pengguna Baharu

▪ Grafena daripada boron

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Rumah, plot rumah tangga, hobi. Pemilihan artikel

▪ pasal Dengan alam sahaja dia menghirup kehidupan. Ungkapan popular

▪ Apakah ciri-ciri utama zaman Helenistik? Jawapan terperinci

▪ artikel Pengarah seni untuk percetakan. Deskripsi kerja

▪ artikel Penerima radio amplifikasi langsung. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kabel sepaksi domestik RK75-1-11 - RK75-3-22. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024