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

Cip penguat TDA2003, 10 watt. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa transistor

Komen artikel Komen artikel

Cip penguat TDA2003, 10 watt

Cip penguat TDA2003, 10 watt

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa transistor.

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

Biokimia untuk bahan api automotif 24.04.2015

Di jalan raya, anda semakin boleh melihat kereta yang menggunakan gas dan bukannya petrol. Ini terutamanya kenderaan komersil - trak atau bas, yang lebih menjimatkan untuk memandu dengan gas. Di dalam silinder merah bertanda "mudah terbakar" biasanya terdapat gas propana atau campurannya dengan hidrokarbon lain, seperti butana.

Semua hidrokarbon ini diperoleh dengan memproses gas atau minyak yang diekstrak dari perut bumi, yang telah dipelajari oleh manusia untuk digunakan sebagai bahan bakar atau sebagai bahan mentah untuk pengeluaran semua jenis plastik. Walau bagaimanapun, baru-baru ini, teknologi untuk mendapatkan bahan api daripada bahan mentah biologi telah dibangunkan secara meluas. Tetapi jika istilah seperti bioetanol atau biodiesel telah lama wujud, bagaimana pula dengan "biogas"?

Mereka belajar bagaimana untuk mendapatkan metana daripada sisa biologi - yang paling mudah daripada beberapa hidrokarbon. Untuk ini, bioreaktor khas digunakan. Di dalamnya, jenis bakteria khas memproses biojisim, menghasilkan campuran gas, yang terdiri terutamanya daripada metana yang kita perlukan. Kemudian ia boleh dibersihkan daripada kekotoran, dipam ke dalam bekas khas di bawah tekanan dan digunakan sebagai bahan api. Proses sedemikian telah dibuat, diusahakan dan sudah ada bas yang menggunakan biogas. Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah, dan ia terletak pada perbezaan sifat metana daripada gas yang lebih berat.

Hakikatnya ialah propana dan butana boleh ditukar kepada keadaan cecair pada suhu biasa dan tekanan yang agak rendah. Ambil, sebagai contoh, pemetik api rumah biasa - bekas nipis yang diperbuat daripada plastik lutsinar sudah cukup untuk menyimpan hidrokarbon cecair dengan selamat. Tetapi ini tidak akan berfungsi dengan metana - untuk menukar metana kepada cecair, ia perlu disejukkan pada suhu - 82 ° C. Oleh itu, untuk menyimpan jumlah metana yang diperlukan, seseorang itu perlu menggunakan bekas yang boleh menahan tekanan beberapa ratus atmosfera.

Ini menjadikan metana sebagai bahan api pengangkutan yang kurang mudah berbanding propana. Walau bagaimanapun, jika bakteria yang boleh mensintesis metana wujud, maka semuanya lebih menyedihkan dengan sintesis hidrokarbon kompleks: secara semula jadi tidak ada proses biologi sedemikian yang akan mengakibatkan pembentukan propana.

Penyelidik dari Jabatan Bioteknologi di Universiti Manchester telah menangani masalah ini dan menghasilkan cara untuk membuat biopropana. Untuk melakukan ini, mereka secara buatan mengubah proses biokimia yang mana bakteria E. coli boleh menghasilkan alkohol - butanol. Butanol atau butil alkohol berbeza daripada etil alkohol yang terkenal dalam panjang rantai karbon - ia mempunyai empat atom karbon, dan bukan dua, seperti etanol. Ahli biokimia berjaya mengubah arah proses supaya propana diperoleh pada peringkat terakhir tindak balas dan bukannya butanol.

Sudah tentu, setakat ini ini tidak lebih daripada kajian makmal yang telah menunjukkan cara di mana hidrokarbon kompleks asal biologi boleh diperolehi. Walau bagaimanapun, ia mempunyai peluang untuk menjadi asas kepada cara alternatif untuk mendapatkan bahan api yang cekap.

Berita menarik lain:

▪ op amp analog transistor 2D

▪ Nanozarah menangkap cahaya

▪ Modul Quectel UC3T 2G/200G/GPRS

▪ Pangkalan telefon mudah alih untuk $20

▪ Jam mengawal TV

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Asas kehidupan selamat (OBZhD). Pemilihan artikel

▪ artikel Perbankan. Nota kuliah

▪ artikel Mengapa burung terbang ke negara lain? Jawapan terperinci

▪ artikel Doktor-jangkitan. Deskripsi kerja

▪ artikel Penapis takuk berkualiti tinggi pada transistor. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengimpal plastik dengan pemanas. 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