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

Pemancar transistor untuk julat 432 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / pemancar

Komen artikel Komen artikel

Penerangan mengenai pemancar ini diterbitkan dalam majalah RADIO REF, pengarang - F8CV. Kuasa keluaran pemancar agak kecil, kira-kira 100 mW, tetapi ini cukup memadai untuk menjalankan komunikasi dalam jarak dekat atau, dengan "memasang", sebagai contoh, penguat hibrid yang dikeluarkan oleh Motorola atau RCA, untuk mendapatkan "penuh -fledged” pemancar dengan kuasa keluaran beberapa puluh watt.

Gambar rajah pemancar ditunjukkan dalam Rajah.1.


Rajah 1. Pemancar FM pada 432 MHz. Gambar rajah litar elektrik (klik untuk besarkan).

Transistor T2 beroperasi dalam litar pengayun kuarza pada frekuensi 72 MHz. Penguat modulasi dipasang pada transistor T1; isyarat daripada mikrofon dibekalkan ke pangkalan T1.

Isyarat yang dikuatkan, melalui kapasitor pemisah, dibekalkan kepada varicap yang disambungkan secara bersiri dengan gegelung L1 dan resonator kuarza. Voltan pemodulasi mengubah kapasitansi varicap dan, dengan itu, kekerapan pengayun kristal, dengan itu menyediakan modulasi FM.

Keuntungan penguat ultrasonik mikrofon ditetapkan oleh potensiometer P, rintangan 10 kOhm, dan dengan menukar voltan bekalan penguat.

Litar pengayun kuarza adalah klasik dan, biasanya, dengan bahagian yang boleh diservis dan pemasangan yang betul, ia serta-merta mula berfungsi.

Pengayun kuarza diikuti oleh tripler frekuensi pada transistor T3, dalam litar pengumpul yang mana litar yang ditala kepada frekuensi 216 MHz dipasang. Ciri tersendiri tripler ialah peningkatan impedans input lata, penggunaan gandingan induktif-kapasitif dengan penjana [boleh dibuat penalaan C8, yang akan meningkatkan penapisan voltan pengayun kuarza, menyelaraskan lata dengan lebih baik. satu sama lain dan dengan itu meningkatkan kuasa keluaran pemancar secara keseluruhan, kerana , gegelung gandingan dengan kapasitor membentuk litar berayun bersiri (anda mungkin perlu memilih bilangan lilitan gegelung gandingan dan lebih baik memadankannya dengan tripler) ]. Litar pemancar T3 termasuk litar berayun bersiri L4C9, disambungkan selari dengan perintang R15 dan ditala kepada tiga kali ganda frekuensi pengayun kuarza - 216 MHz, yang memastikan (dengan hanya satu litar!) penindasan hampir sifar frekuensi pengayun dan harmoniknya (terutamanya yang kedua - 144 MHz dan keempat - 288 MHz, kecuali, sudah tentu, yang ketiga berguna) disebabkan oleh maklum balas negatif yang bergantung kepada frekuensi pada arus RF. Oleh itu, output tripler mempunyai isyarat keluaran yang agak bersih dengan frekuensi 216 MHz.

Lata seterusnya pada transistor T4 dan T5 ialah pengganda frekuensi dari 216 MHz hingga 432 MHz, dibuat mengikut litar tolak-tarik, dan terminal pengumpul transistor disambungkan bersama [litar sedemikian menyerlahkan harmonik genap dan menekan yang ganjil , jika anda menghidupkan lata ini mengikut litar biasa dengan beban dalam litar pengumpul, maka harmonik ganjil akan diserlahkan, termasuk yang pertama (penguat), dan juga harmonik, sebaliknya, akan ditindas]. Pada keluaran peringkat ini sudah ada tahap kuasa keluaran yang agak tinggi, cukup untuk memacu peringkat akhir. Adalah penting untuk memastikan simetri lengkap peringkat pengganda [kedua-dua perkakasan dan isyarat]. Adalah logik untuk menyambungkan terminal pemancar transistor pengganda frekuensi T4 dan T5 antara satu sama lain dan memasang satu perintang biasa di antara mereka dan kes itu, menyekatnya dalam RF dengan satu kapasitor, bagaimanapun, untuk memastikan simetri yang lebih baik, ia adalah perlu untuk membuat litar pemancar berasingan [juga boleh dipasang bukannya perintang malar R16 dan R17 mempunyai satu perintang penalaan dengan rintangan 160:180 Ohm antara terminal pemancar, membumikan output enjinnya, maka ia akan menjadi mungkin untuk mengimbangi lata secara lancar].

Kuasa RF yang diperoleh selepas pengganda dengan frekuensi 432 MHz dibekalkan untuk jalur jalur L5, dan terdapat tiga jalur jalur dalam pemancar: L5, L6 dan L7, ia diperbuat daripada kerajang papan litar bercetak [adalah diketahui bahawa pada Kaca gentian 432 MHz sudah mula "lemas", iaitu, kerugian dalam peningkatan dielektrik, jadi adalah dinasihatkan untuk "mengimbangi" mereka sekurang-kurangnya sedikit dengan menggilap garisan kepada kilauan cermin dan menutupnya daripada pengoksidaan dengan baik. varnis penebat elektrik yang mempunyai kehilangan yang rendah dalam gelombang mikro, penyepuhan atau garis perak. Pilihan terbaik adalah dalam hal garisan bersalut perak yang digilap yang diletakkan pada papan fluoroplastik (Teflon); jika terdapat kekurangan fluoroplastik bersalut foil, anda boleh menggunakan papan gabungan, meletakkan hanya peringkat akhir dengan garisan. pada "fluoroplastik".

Peringkat transistor T6 ialah peringkat keluaran pemancar, beroperasi pada frekuensi 432 MHz dalam kelas AB. Pincang pembukaan digunakan pada dasar transistor dari "tambah" sumber kuasa melalui rantaian perintang R18 dan R19; diod silikon disambungkan antara titik sambungannya dan badan sebagai diod zener voltan rendah . Sekiranya tiada "ayunan", arus senyap 6:2 mA mengalir dalam litar pengumpul transistor T3. Jalur jalur L6 ialah beban pengumpul penguat kuasa akhir pemancar, jalur jalur L7 beroperasi dalam litar penapis P untuk memadankan impedans keluaran transistor dengan galangan input antena. Salur keluar antena adalah 10 mm dari hujung talian "sejuk".

Reka bentuk dan butiran: untuk membina pemancar, perlu membuat papan litar daripada gentian kaca bersalut foil atau (lebih baik lagi) daripada fluoroplastik bersalut foil (Teflon) dengan dimensi 130 x 60 x 1,5 mm. Lokasi bahagian pada papan litar ditunjukkan dalam Rajah 2. Dalam Rajah. Rajah 3 menunjukkan lakaran konduktor papan litar bercetak (untuk kemudahan, imej negatif ditunjukkan: kerajang ditunjukkan dalam warna putih). Meletakkan bahagian di papan, sebagai peraturan, tidak menyebabkan kesukaran, kerana terdapat ruang yang cukup di atasnya.

Perhatian khusus harus diberikan kepada pembuatan gegelung.

Gegelung L1 mengandungi 9 lilitan dawai belitan dengan diameter 0,3:0,35 mm pada bingkai berdiameter 6 mm. Gegelung pengayun kuarza L2 mengandungi 6 lilitan wayar yang sama pada bingkai dengan diameter 4 mm, gegelung komunikasi dililit di antara lilitan gegelung L2 dari hujung "sejuk" dan mempunyai 4 lilitan wayar penggulungan yang sama diameter sebagai L2 (Rajah 4).


Rajah.2. Penempatan bahagian pada papan litar pemancar FM pada 432 MHz.


Rajah.3. Lakaran konduktor pada papan litar pemancar FM.

Perhatian khusus harus diberikan kepada penggulungan gegelung L3 dan gegelung komunikasi paraphase: pertama, 3 lilitan wayar penggulungan dengan diameter 5 mm dililitkan pada mandrel dengan diameter 0,8 mm, kemudian kami memutar dua wayar, mungkin. wayar teras tunggal dengan penebat pelbagai warna dengan diameter tembaga 0,15:0,2, 3 mm. Penggulungan gegelung komunikasi parafasa (5 lilitan) hendaklah dilakukan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3, pada hujung "sejuk" gegelung L6, mula-mula meletakkan dua lilitan gegelung komunikasi di atasnya, dan satu pertiga di atasnya . Kemudian, permulaan satu wayar gegelung komunikasi disambungkan ke hujung kedua (Rajah 4), wayar yang disambungkan bersama dipateri ke wayar biasa papan, wayar yang tinggal dipateri ke pangkalan transistor T5 , TXNUMX. Oleh itu, paip dari tengah dan gegelung gandingan simetri diperolehi.


nasi. 4, 5, 6. Lakaran penggulungan gegelung pemancar.

Oleh kerana frekuensi 216 MHz sudah agak

tinggi, untuk mengurangkan penembusannya ke output pemancar disebabkan oleh kapasitans pemasangan parasit, terminal asas transistor T4 dan T5 tidak disalurkan ke dalam lubang papan di sisi trek yang dicetak, tetapi disambungkan di atas papan dengan pemasangan permukaan dengan petunjuk pendek yang mencukupi untuk pematerian. Cara ini dilakukan ditunjukkan dalam Rajah 7, menggunakan transistor T5 sebagai contoh.


Rajah 7

Semua litar hendaklah dipasang dengan petunjuk terpendek yang mungkin, mengingati bahawa satu sentimeter dawai atau panjang plumbum pada frekuensi 216 MHz sepadan dengan kira-kira satu meter pada frekuensi berhampiran 2 MHz; anda tidak akan memasang bahagian dalam peralatan HF dengan petunjuk sepanjang satu meter !

Semasa menyediakan, anda boleh mengukur voltan pada setiap separuh gegelung komunikasi dengan voltmeter RF dengan transistor disambungkan dan sedikit simetri penggulungannya dengan memotong salah satu terminal (dengan voltan yang lebih rendah) dengan pemotong sisi. Pateri hendaklah dilindungi daripada pengoksidaan dengan varnis penebat elektrik. Gegelung L4 dililit dengan wayar berliku dengan diameter 0,45 mm pada mandrel berdiameter 4 mm dan mengandungi 6 lilitan. Tercekik RF dalam litar pengumpul transistor pengganda frekuensi mempunyai 4 lilitan wayar dengan diameter 0,45 mm pada mandrel 2,5 mm. Baki dua pencekik setiap satu mempunyai 4:5 lilitan dawai bertebat dan dililit pada tiub ferit kecil (Rajah 8). Bilangan pusingan tidak kritikal.


Rajah 8

Terminal transistor yang dipasang mestilah mempunyai panjang minimum untuk mematerikannya, terutamanya untuk T6. Kapasitor pemangkas mestilah berkualiti tinggi: dengan dielektrik seramik (atau udara).

Bicu antena BNC sepaksi dipasang pada sudut loyang atau dinding pemancar sedemikian rupa untuk memberikan pematerian kepada garis jalur tanpa wayar tambahan pada sambungan pateri L7 hingga C17. Output antena boleh dibuat tanpa penyambung dengan memateri kabel mengikut Rajah 9: teras pusat kabel ke garisan di persimpangan L7 dengan C17, jalinan dibahagikan kepada dua bahagian, yang dipateri ke kerajang daripada wayar biasa papan pada kedua-dua belah kabel.


Rajah 9

Konfigurasi: Sebaik sahaja anda telah memasang ini, secara amnya, pemancar mudah, maka agar ia berfungsi, ia mesti dikonfigurasikan. Untuk dapat memadankan antena secara optimum dengan pemancar, perlu membuat lampiran RF untuk meter, sebagai contoh, penguji. Gambar rajah lampiran sedemikian ditunjukkan dalam Rajah. 10. Jika kabel sepaksi disambungkan kepada pemancar tanpa penyambung, bahagian kotak atas set boleh dipateri mengikut Rajah 11. Anda juga memerlukan perintang bukan induktif dengan rintangan 47 (50) atau 75 Ohm, bergantung pada rintangan penyuap antena anda dengan kuasa pelesapan 0,5 W - setara dengan antena. Diod AA119 adalah germanium, ia boleh digantikan dengan mana-mana (germanium) lain yang mampu beroperasi dalam gelombang mikro. Kapasitor C ialah kapasitor penyahgandingan RF, kemuatannya boleh berada dalam julat 100:200 pF, jenis kecil, disambungkan ke litar kotak atas set dengan petunjuk pendek.


Rajah 10

Untuk mengukur voltan keluaran, voltmeter DC dengan rintangan masukan sekurang-kurangnya 20000 Ohm/V hendaklah disambungkan ke kotak atas set RF. Pengukuran dibuat pada had 10 V. Ia juga berguna untuk memasukkan miliammeter DC dengan had 100 mA dalam litar kuasa pemancar.

Pertama sekali, kami menyemak pemasangan untuk ketiadaan litar pintas dan pemasangan pemancar yang betul.

Kami menyambungkan kuasa dan memeriksa penjanaan dalam pengayun kuarza dengan membawa meter gelombang resonan ke gegelung L2 dan memutar teras ferit penalaannya (ada kemungkinan untuk memilih kapasitansi kapasitor C6 atau memasangnya sebagai penalaan dan meregangkan dan memampatkan gegelung berputar jika, sebagai L2, gegelung tanpa bingkai atau tanpa teras digunakan ). Dengan memutar pemutar kapasitor C9 dan C11, anda harus menetapkan "ayunan" maksimum transistor T4 dan T5, dan anda harus menyemak bahawa litar L4C9 memang ditetapkan pada frekuensi 216 MHz. Kapasitor C12 mencapai "ayunan" maksimum transistor T6, dan kemudian, kapasitor C14 dan C16 (C15 dan C17 dalam kedudukan kapasitans tengahnya) harus mencapai voltan maksimum pada output lampiran penunjuk.


Rajah 11

Operasi ini mesti diulang beberapa kali pada kedudukan berbeza pemutar C15 dan C17 sehingga voltan keluaran maksimum kira-kira 3 V diperolehi. Sememangnya, jika setara ialah 47 Ohm, maka voltan akan lebih rendah, dan pada 75 Ohm ia akan menjadi lebih tinggi.

Operasi penalaan harus dijalankan dalam sesi pendek, membenarkan transistor yang sudah mempunyai binaan pepejal pada input, tetapi litar keluaran yang tidak ditala, untuk "menyejukkan", jika tidak, transistor tersebut perlu ditukar, terutamanya untuk transistor keluaran - ini tidak boleh dilupakan apabila bekerja dengan peranti pemancar lain]. Untuk menetapkan tahap modulasi dengan betul (dan, oleh itu, sisihan frekuensi), anda harus memantau isyarat anda pada penerima FM yang dihidupkan dalam julat 432 MHz. Mari kita buka teras ferit gegelung L1, tetapkan peluncur potensiometer pemangkasan P (10 kOhm) ke kedudukan paling atas (mengikut gambar rajah dalam Rajah 1), iaitu, kepada penguatan maksimum isyarat AF. Jika anda sekarang, sebagai contoh, meniup mikrofon, anda boleh mendengar isyarat yang sepadan dalam penerima FM. Apabila teras diperkenalkan di dalam gegelung L1, kedalaman modulasi (sisihan frekuensi) akan berubah, dan frekuensi penalaan pemancar juga akan berubah (lebih rendah), yang tidak dapat dielakkan.

Apabila memasang teras gegelung, dalam beberapa kedudukan, kemungkinan frekuensi pengayun kuarza akan terganggu jika terdapat sisihan yang berlebihan. Menggunakan pergerakan teras di atas dan menetapkan tahap modulasi yang mencukupi dengan potensiometer P, capai operasi stabil pengayun kuarza dengan sisihan frekuensi yang mencukupi dan frekuensi pemancar yang diperlukan (jika tiada modulasi).

Oleh kerana "meniup" ke dalam mikrofon sentiasa memenatkan, dan tahap isyarat sedemikian tidak tetap, penjana frekuensi audio harus disambungkan ke input mikrofon, memilih voltan keluarannya dengan frekuensi, sebagai contoh, 1 kHz, dalam 1:10 mV, bergantung pada "keupayaan" Mikrofon anda.

Kapasitor, yang ditetapkan "C" dalam Rajah 1, boleh mempunyai kapasiti dari 1000 hingga 4700 pF. Sebagai transistor T1, anda boleh menggunakan sebarang jenis kekonduksian npn, contohnya, dari siri BC107/108/109. Penulis menggunakan 2N918. 3N4 juga digunakan sebagai T5, T2 dan T918. T2 - 2N2369 atau ciri yang serupa. Apabila menyediakan pengayun kuarza, anda mungkin perlu memilih nilai kemuatan kapasitor C7 (penjanaan tidak stabil, voltan keluaran rendah, mengimbangi frekuensi). A 6N2 digunakan sebagai transistor keluaran T3866. Untuk orientasi, nilai arus pengumpul transistor pemancar diberikan: T2 - 2,2 mA, T3 - 12 mA, T4 - 8 mA, T5 - 8 mA (arus T4 dan T5 mungkin berbeza dengan maksimum 5% ), T6 - lebih kurang 20 mA. Jumlah penggunaan arus daripada bekalan kuasa ialah 50:55 mA pada voltan bekalan 12 V. Jika arus transistor T4 dan T5 berbeza lebih daripada 5%, maka anda harus menyemak identiti rintangan perintang R16 dan R17 (di atas jambatan atau menggunakan multimeter digital dengan ketepatan yang mencukupi), ciri-ciri transistor T4 dan T5 dan separuh daripada gegelung gandingan dengan L3.

Litar mengimbangi adalah proses yang rumit, tetapi ia sangat memudahkan jika anda mula-mula menjaga identiti lengan litar tersebut: memilih bahagian dengan ciri yang sama, tanpa bergantung pada pengimbangan, yang, tentu saja, membantu, tetapi akan sangat membantu. jalur sempit dan tidak mencukupi secara mendalam jika kita bercakap tentang penindasan , sebagai contoh, isyarat pengayun tempatan dalam pengadun, jika anda hanya bergantung pada pengimbangan. Dengan memilih butiran, dalam kes ini, anda boleh memasang elemen pengimbangan lancar, seperti yang dinyatakan di atas, dan mengimbangi pengganda mengikut herotan minimum bentuk isyarat, kuasa output maksimum dalam pemancar yang telah dikonfigurasikan dan spektrum terbersih - ini adalah untuk mereka yang suka "bermain-main" dengan peranti dan mempunyai peluang sedemikian, dalam kes yang mudah, anda boleh mengukur voltan pada pengumpul T4 dan T5 dengan voltmeter RF (penguji dengan kepala RF), tetapkannya sama, secara bergilir-gilir, dengan cara terpendek dan sama, dengan melitar pintas tapak transistor ke titik sambungan belitan gegelung komunikasi dengan L3 atau melalui perintang rintangan rendah yang sama jika voltan keluaran turun dengan ketara, yang menyusahkan untuk pengukuran dan menunjukkan gandingan induktif yang kuat dengan L3.

Sebagai kesimpulan, perlu diperhatikan bahawa walaupun pemancar mudah sedemikian harus dibina, dikonfigurasikan dan dikendalikan oleh seseorang yang mempunyai kemahiran tertentu dalam bekerja dengan peranti sedemikian. [Jika seseorang membina penerima dan tidak dapat menalanya, maka dia hanya mencederakan dirinya sendiri, tetapi pemancar yang rosak boleh "merosakkan kehidupan" ramai, termasuk "pencipta" itu sendiri]. Menggunakan artikel ini, anda boleh membuat pemancar untuk julat 144 MHz [iaitu apa yang dilakukan oleh pengarang terjemahan, lihat di tapak web "Pemancar FM Eksperimen pada 145 MHz"] (jika dikehendaki, untuk kedua-dua 28 dan 27 MHz, secara semula jadi , kita bercakap tentang garis jalur tidak akan pergi lagi). Untuk bekerja dengan pemancar ini, penulis menggunakan penguat RCA R47-M15 yang dikuasakan oleh voltan 12 V, yang, dengan penggunaan semasa 3A, memberikan 15 W kuasa output RF. Adalah penting untuk menyelaraskan tahap kuasa input yang dibenarkan untuk memacu penguat dengan kuasa keluaran penguja; anda juga harus memadankan impedans jika penguat memerlukannya (input bukan jalur lebar).

Ia adalah perlu untuk memastikan pelesapan haba yang baik daripada penguat kuasa dengan meletakkannya pada radiator. Penggunaan penguat hibrid tidak memerlukan sebarang padanan tambahan dan litar boleh laras (semuanya adalah dalaman, direka untuk lebar jalur tertentu): pemancar yang diterangkan di atas telah disambungkan kepada input RA, antena telah disambungkan kepada output, dan kuasa telah disambungkan kepada input RA yang sepadan. Potensiometer luka dawai yang berkuasa dengan rintangan 100:200 Ohm boleh dimasukkan ke dalam litar kuasa RA sebagai rheostat untuk mengurangkan kuasa output RA kepada 2:3 W, untuk kes apabila operasi dengan kuasa meningkat (15 W ) tidak diperlukan.

Penulis: V.Besedin

Lihat artikel lain bahagian pemancar.

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

Cecair yang memejal apabila dipanaskan 08.06.2005

Malah, cecair sedemikian telah lama diketahui. Contohnya, apabila dipanaskan, protein telur ayam mengeras. Tetapi apabila disejukkan, ia tidak menjadi cecair lagi, tetapi komposisi yang diperoleh oleh ahli kimia Perancis bertindak balas dengan cara ini kepada perubahan suhu.

Penemuan itu dibuat secara kebetulan. Dalam satu eksperimen, ahli kimia di Institut Laue-Langevin mencampurkan sejumlah kecil air, sejumlah besar 4-methylpyridine (pelarut karsinogenik) dan beberapa siklodekstrin (sejenis gula) dalam tabung uji.

Apabila tiub dipanaskan hingga 45 darjah Celsius, campuran jernih ini bertukar menjadi putih susu dan menjadi pejal. Jika anda meneruskan pemanasan hingga 95 darjah atau menyejukkan tabung uji di bawah 45 darjah, campuran menjadi cair semula. Fenomena fizikal dan kimia yang ingin tahu ini belum mempunyai aplikasi praktikal lagi.

Berita menarik lain:

▪ Sensor mikrocip nanomekanikal dengan salutan seramik

▪ Skrin WQHD dengan teknologi In-cell Touch

▪ Bahan api alga

▪ Pemacu optik luaran Buffalo BRXL-PC6VU2-C

▪ Rangkaian untuk internet ultra-pantas

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Keselamatan pekerjaan. Pemilihan artikel

▪ artikel Dewa-dewa menilai sebaliknya. Ungkapan popular

▪ artikel Apa yang dipanggil subbotnik sebelum kedatangan kuasa Soviet? Jawapan terperinci

▪ pasal spring adonis. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Januari-4. Penyelesaian masalah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kawal peranti untuk objek jauh. 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