Найти в Дзене
Технопарк ЭРКОН

Самый короткий день в году ломает электронику?❄️📡

Редкое зимнее солнце в эти дни особенно скупо по отношению к нам, жителям Северного полушария. В минувшее воскресенье, 21 декабря был день зимнего солнцестояния — это самая длинная ночь и самый короткий световой день в году. 🌌 Но ходят слухи, что это не только астрономическое явление, но и причина сбоев в радиосвязи, помех в эфире и даже проблем с электроникой. Давайте разберемся, где здесь правда, а где — вымысел! Миф 1: «В солнцестояние радиосигнал становится хуже из-за „космической темноты“» Дело не в темноте, а в солнечной активности. Зимнее солнцестояние совпадает с периодом, когда Земля находится максимально близко к Солнцу (пик — перигелий — будет 3 января 2026 года). Иногда это усиливает влияние солнечного ветра на ионосферу — слой атмосферы, отражающий радиоволны. Возмущения в ионосфере (ионосферные бури) действительно могут вызывать: ❄️ Помехи в коротковолновой связи 📻 ❄️ Снижение точности GPS/ГЛОНАСС 🛰 ❄️ Шумовые всплески в чувствительном ВЧ-оборудовании 🔍 Вердикт: Прав

Редкое зимнее солнце в эти дни особенно скупо по отношению к нам, жителям Северного полушария. В минувшее воскресенье, 21 декабря был день зимнего солнцестояния — это самая длинная ночь и самый короткий световой день в году. 🌌

Но ходят слухи, что это не только астрономическое явление, но и причина сбоев в радиосвязи, помех в эфире и даже проблем с электроникой. Давайте разберемся, где здесь правда, а где — вымысел!

Миф 1: «В солнцестояние радиосигнал становится хуже из-за „космической темноты“»

Дело не в темноте, а в солнечной активности. Зимнее солнцестояние совпадает с периодом, когда Земля находится максимально близко к Солнцу (пик — перигелий — будет 3 января 2026 года). Иногда это усиливает влияние солнечного ветра на ионосферу — слой атмосферы, отражающий радиоволны. Возмущения в ионосфере (ионосферные бури) действительно могут вызывать:

❄️ Помехи в коротковолновой связи 📻

❄️ Снижение точности GPS/ГЛОНАСС 🛰

❄️ Шумовые всплески в чувствительном ВЧ-оборудовании

🔍 Вердикт: Правда, но с научными оговорками!

Миф 2: «Электронные устройства работают нестабильно из-за „энергетического дисбаланса“ в солнцестояние»

Современная электроника питается от сети или батарей, а не от «космической энергии». Но есть косвенная связь:

❄️ Температурные перепады: Длинная ночь → сильное охлаждение → конденсат на платах или изменение параметров компонентов.

❄️ Нагрузка на сети: Ранние сумерки → пик потребления энергии → просадки напряжения в сети, что может влиять на блоки питания.

🔍 Вердикт: Опровергнуто! ❌

Миф 3: «Солнцестояние — лучшее время для проверки ВЧ-оборудования на устойчивость»

Именно в периоды потенциальных ионосферных возмущений особенно важна стабильность пассивных компонентов в трактах:

❄️ ВЧ-аттенюаторы должны точно ослаблять сигнал, даже если на вход приходит «шумная» мощность.

❄️ Чип-индуктивности в фильтрах — эффективно подавлять высокочастотные помехи.

❄️ Резисторы в нагрузках — без дрейфа параметров рассеивать энергию.

🔍 Вердикт: Подтверждено! ✅

Почему это касается каждого?

Даже если вы не оператор спутниковой связи, влияние солнцестояния может проявляться в:

❄️ Нестабильном Wi-Fi или сотовой связи в этот период.

❄️ Помехах в эфирном ТВ или радио.

❄️ Сбоях в работе беспроводных датчиков (например, в умном доме).

Итоговый вердикт:

Солнцестояние не «ломает» вашу электронику напрямую, но обостряет требования к качеству компонентов в радиотрактах. Это день, когда важна инженерная точность — именно та, что закладывается в наши компоненты. Они помогают оборудованию работать стабильно в любых условиях — хоть в самую длинную ночь, хоть в полярный день! 🔬✨