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

Mengenai pembuatan transformer keluaran untuk lampu UMZCH. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat Kuasa Tiub

Komen artikel Komen artikel

Satu trend yang menarik diperhatikan: semakin jauh kita menjauhi era "tiub", semakin banyak mitos dan kabus tercipta di sekitar pengubah keluaran penguat tiub. Dan bukan sahaja dalam perkara pengiraan, tetapi juga dalam pembuatannya. Pengilang boleh difahami, memuji produk mereka adalah undang-undang pengiklanan, tetapi dalam banyak artikel oleh pengarang bebas, proses penggulungan pengubah kelihatan seperti perihalan upacara rahsia.

Mari kita lihat betapa sukarnya dan berapa lama masa yang diperlukan. Perbualan akan memberi tumpuan kepada pengubah output untuk peringkat satu hujung, serta pengubah lain yang simetri tinggi bagi separuh belitan dan keperluan ketat untuk keadaan operasi tidak diperlukan. Diandaikan bahawa anda mempunyai bahagian wayar magnet yang mencukupi, wayar penggulungan dan sekurang-kurangnya peranti primitif untuk gegelung penggulungan, dilengkapi dengan pembilang gegelung. Ini merujuk kepada sebarang reka bentuk - daripada gerudi elektrik atau tangan, diapit dalam naib, kepada stud berulir bengkok, diperkukuh dalam dua bar kayu.

Mengenai pembuatan transformer keluaran untuk lampu UMZCH

Membuat gegelung adalah sukar, tetapi tidak sukar. Lukisan butiran rangka gegelung pasang siap yang diperbuat daripada getinax atau textolite dengan selak ditunjukkan dalam rajah. Dalam lukisan dalam kedudukan 1 - pipi; 2, 3 - pinggan. Dimensi h, b, y, y1 dan ketebalan bahagian bingkai adalah berkaitan dengan dimensi dan bentuk litar magnetik. Bahan terbaik untuk pembuatannya boleh dianggap gentian kaca (tanpa foil) dengan ketebalan 1,5 ... 2 mm.

Apabila membuat bahagian, biarkan elaun untuk penalaan halus terakhir semasa pemasangan. Jika anda cuba segera memotong bahagian mengikut saiz, maka terdapat kebarangkalian yang tinggi bahawa tiada apa-apa akan terputus pada tempatnya, dan gegelung akan runtuh. Pada kekili yang dipasang, failkan sudut tajam dengan kikir jarum dan balut dengan satu atau dua lapisan kertas setebal 0,1 ... 0,15 mm. Ia akan mengambil masa dua hingga tiga jam untuk membuat gegelung.

Kami tidak akan menyentuh sama sekali mengenai teknologi pembuatan pengubah reka bentuk biskut, kerana dengan bilangan biskut yang agak kecil ia kalah kepada reka bentuk klasik dengan keratan cetek baik dari segi kitaran tugas dan dari segi kearuhan kebocoran.

Kemudian yang lebih menarik bermula - penggulungan. Kebanyakan amatur menggunakan penggulungan biasa, iaitu, wayar itu dililitkan gegelung ke gegelung, dan gasket diletakkan melalui setiap lapisan. Penggulungan dengan cara ini tanpa mesin dengan penumpuk 3000-4000 pusingan dengan wayar nipis adalah kerja titanic. Timbul persoalan: mengapa tidak digulung secara pukal?

Jika kita membuang kemarahan mulia audiophiles sejati dan beralih kepada sumber utama [1, 2], ternyata faktor isian untuk wayar nipis (0,15-0,4 mm) tidak begitu buruk: G. Tsykin memberikan nilai ​​daripada 0,7 .. .0,75, saya mendapat 0,5 ... 0,53, yang agak boleh diterima untuk kejadian tunggal pengubah dengan belitan berpotongan.

Kearuhan kebocoran boleh dikatakan bebas daripada kaedah penggulungan dan ketumpatan. Kapasiti diri penggulungan (apabila penggulungan secara pukal) adalah 5 ... 10% kurang. Masalah utama nampaknya kekuatan dielektrik berkurangan.

Dengan cara ini, nilai faktor isian yang tinggi memungkinkan untuk menjadikan pengubah lebih kecil atau mendapatkan kearuhan magnetisasi yang besar dalam dimensi yang sama. Ini penting, kerana untuk peranti berkualiti tinggi seseorang harus berusaha untuk melaksanakan pengubah dengan dimensi minimum untuk kearuhan penggulungan primer tertentu. Lebih kecil dimensi litar magnet pengubah, lebih baik - lebih rendah kearuhan kebocoran untuk keratan tertentu.

Mari kita kembali untuk memastikan kekuatan elektrik. Segala-galanya dalam buku adalah betul, tetapi kebanyakan cadangan berkaitan dengan pengeluaran besar-besaran transformer dan pematuhannya dengan piawaian tertentu. Adalah tidak realistik untuk membuat pengubah mengikut mereka di rumah: tidak ada bahan atau teknologi yang sesuai. Oleh itu, kami akan meneruskan dari dua kriteria: yang pertama adalah keadaan operasi sebenar, yang kedua tidak boleh diterima dalam pengeluaran, ia agak sesuai untuk pengeluaran sendiri sampel tunggal.

Jadi apakah voltan yang boleh ada pada belitan utama pengubah? Katakan kuasa keluaran P penguat ialah 5 W (ini adalah banyak untuk lata kitaran tunggal pada lampu biasa), rintangan beban R dikurangkan kepada belitan primer ialah 2 kOhm, voltan bekalan Ua ialah 300 V dan kecekapan daripada pengubah ialah 0,85. Untuk mendapatkan kuasa sedemikian, voltan berkesan pada belitan primer mestilah sama dengan:

Urms= √PR/Kecekapan= 117V.

Oleh itu, amplitudnya akan sama dengan: Urms= √2 Urms = 166 V.

Dengan mengambil kira voltan bekalan, voltan maksimum pada belitan primer berbanding kes penguat akan sama dengan:

Uw - U + Ua - 466 V.

Ini menentukan keperluan untuk penebat interwinding (sebagai peraturan, satu hujung penggulungan sekunder dibumikan) dan sifat penebat bingkai. Dua lapisan kertas kabel dengan ketebalan 0,12 mm sudah cukup, anda boleh menggunakan kertas pemeluwap dalam 4-5 lapisan atau gabungan lapisan pita fluoroplastik kebersihan dan lapisan kertas tulis. Bingkai gentian kaca lebih daripada memberikan kekuatan elektrik yang diperlukan.

Transformer keluaran berkualiti tinggi sentiasa dibuat keratan, jika tidak, tidak mungkin untuk mendapatkan nilai kearuhan kebocoran yang boleh diterima. Dalam kes yang paling mudah, penggulungan utama dibahagikan kepada dua bahagian, tetapi lebih baik - kepada tiga, di antaranya penggulungan sekunder diletakkan. Pembahagian yang lebih dalam juga mungkin, tetapi pada masa yang sama, faktor isian tetingkap litar magnetik dikurangkan dengan ketara dan kapasitansi antara belitan meningkat. Oleh kerana kerumitan penggulungan, keratan dalam jarang digunakan.

Marilah kita memikirkan tiga bahagian belitan primer.

Kearuhan kebocoran minimum dicapai dengan pembahagian bilangan lilitan yang tidak sekata - di bahagian yang melampau bilangan mereka adalah dua kali kurang daripada di tengah. Jika kita mengabaikan rintangan aktif belitan, maka jika tiada isyarat, semua lilitan belitan utama adalah sama; pada kuasa maksimum, voltan merentasi bahagian belitan akan berkadar dengan kearuhannya. Oleh itu, voltan ulang-alik maksimum berlaku pada bahagian tengah penggulungan; amplitudnya ialah 83 V. Voltan pecahan penebat wayar penggulungan dengan diameter lebih daripada 0,15 mm (PETV, PEV, PVTL, dll.) ialah sekurang-kurangnya 600 V, dan bilangan kecacatan mikro dibenarkan tidak lebih daripada 5-7 setiap 15 m. Untuk wayar dengan diameter lebih 0,35 mm kecacatan mikro biasanya tidak boleh diterima. Oleh itu, penggulungan boleh dililit secara pukal tanpa sebarang gasket sama sekali; kebarangkalian berlakunya litar pintas adalah sangat kecil.

Untuk meletakkan lilitan yang lebih baik dan meningkatkan kebolehpercayaan pengubah, adalah dinasihatkan untuk meletakkan gasket kertas kapasitor tebal 300 mm dalam dua lapisan setiap 500-0,022 lilitan penggulungan (pita kertas sedemikian boleh diperolehi daripada kapasitor kertas lama - untuk contoh, kumpulan KBG). Oleh itu, tugas utama semasa penggulungan transformer adalah untuk mengelakkan lilitan daripada jatuh.

Penebat interwinding dicapai dengan cara standard - gasket dibuat lebih lebar daripada bingkai dengan 4-5 mm dan takuk dipotong di sepanjang tepinya. Ini boleh dilakukan dengan cepat dengan menggulung gasket ke dalam tiub: tepinya digigit sepanjang kontur dengan pemotong wayar yang tajam. Memandangkan dalam kes ini penebat yang lebih tebal dan lebih kaku digunakan (kedua-duanya atas sebab kekuatan dielektrik dan untuk kemungkinan peletakan normal belitan seterusnya), gegelung tidak akan melekat jika anda cukup berhati-hati. Adalah wajar untuk mengecualikan kejatuhan gegelung apabila meletakkan penebat interlayer. Di sini kesukaran timbul. Oleh kerana permukaan belitan mempunyai penyelewengan, walaupun terdapat takuk di tepi gasket, tidak mungkin untuk mengecualikan tenggelamnya belokan - wayar menariknya bersama-sama. Isu ini diselesaikan seperti berikut. Pembalut digunakan pada tepi gasket dari jalur sempit kertas melekit nipis (anda boleh menggunakan "pita lukisan") dengan takuk di sepanjang tepi, ia menghalang gasket daripada tergelincir (atau menutup lilitan dari mana gasket mempunyai sudah tergelincir).

Oleh itu, susunan penggulungan pengubah adalah seperti berikut - bahagian penggulungan utama dililit secara pukal dengan pengatur jarak antara setiap 300-500 pusingan, bahagian penggulungan sekunder - pusing ke putaran tanpa pengatur jarak (dengan diameter wayar lebih daripada 0,6 mm, proses ini tidak menyebabkan kesukaran). Saya mengingatkan anda sekali lagi bahawa penebat interwinding mestilah cukup tegar - lilitan belitan sekunder mesti terletak rata. Apabila menggulung bahagian penggulungan utama, adalah perlu untuk memastikan ketegangan yang mencukupi pada wayar dan cuba mengekalkan permukaan penggulungan sekata yang mungkin. Dengan cara ini, apabila menggulung, adalah dinasihatkan untuk tidak menyentuh wayar dengan tangan anda, tetapi memegangnya dengan sekeping kain nipis atau suede lembut. Penggulungan dilakukan dari tepi ke tepi gegelung. Plumbum penggulungan dibuat terus dengan wayar penggulungan dengan tiub fluoroplastik diletakkan di atasnya (tiub nipis terbentang dengan sempurna; meregangkan tiub milimeter, anda boleh mendapatkan tiub diameter yang lebih kecil). Sekiranya wayar terlalu nipis, maka untuk meningkatkan kekuatan mekanikal output, wayar dilipat tiga hingga empat kali dan dipintal dengan ketat. Kuncir ini digunakan sebagai keluaran penggulungan, sudah tentu, permulaannya mesti terlindung dan dipasang dengan selamat pada penggulungan. Kesimpulan dari wayar berwarna, tentu saja, lebih cantik, tetapi pilihan ini lebih praktikal. Penebat akhir belitan diperbuat daripada dua lapisan kertas kabel (anda juga boleh menggunakan kertas tulis).

Faktor pengisian tingkap litar magnetik dengan dua bahagian penggulungan utama adalah kira-kira 0,45, dengan tiga bahagian penggulungan utama - kira-kira 0,4. Ini adalah data purata pada hasil penggulungan beberapa dozen transformer dengan kapasiti yang berbeza.

Ia agak mungkin untuk mengatasi kerja sedemikian, bergantung pada pengalaman, dalam beberapa malam.

Mengapakah gegelung transformer diresapi? Matlamat utama adalah untuk meningkatkan kekuatan elektrik di bawah keadaan luaran yang buruk; impregnasi juga meningkatkan penyingkiran haba dari lapisan dalam gegelung dan meningkatkan kekuatan mekanikalnya. Sudah tentu, terdapat kelemahan pada syiling, sebarang impregnasi meningkatkan kapasiti pengubah sendiri.

Dalam 99,9% kes, penguat amatur berada di tempat terhormat di dalam bilik dalam keadaan hampir normal. Beban terma pada pengubah keluaran penguat berkualiti tinggi juga tidak bagus. Pertama, pengubah sedemikian direka mengikut kriteria yang sedikit berbeza daripada rangkaian, dan kedua, apabila mendengar muzik, walaupun penguat mempunyai kuasa keluaran yang ketara, kuasa keluaran purata hanya beberapa watt. Oleh itu, saya tidak mengesyorkan menggunakan sebarang impregnasi dan dengan itu memburukkan, walaupun sedikit, parameter elektrik pengubah. Sudah tentu, jika anda berhasrat untuk mendengar muzik dalam iklim tropika, merancang untuk memasang penguat di dalam kereta atau menawarkannya kepada kumpulan rock, maka anda perlu memikirkan komposisi impregnasi dan kaedah impregnasi.

Perkara lain ialah litar magnet pengubah. Dalam amalan amatur, teras magnet berpintal daripada transformer bersiri sering digunakan, yang cenderung untuk delaminate apabila dibongkar. Ini tidak berbahaya, tetapi rekod yang dikupas akan mencipta nada. Jika boleh, mereka harus dilekatkan, tetapi ini tidak akan berbuat banyak. Cara yang berkesan untuk menenangkan pengubah (anda masih perlu melekatkannya) ialah mencelupkan kasut kuda litar magnet dalam varnis minyak sebelum pemasangan akhir. Ia juga dinasihatkan untuk mengecat litar magnet berlamina dengan varnis.

Semasa pemasangan akhir pengubah, gasket yang membentuk jurang bukan magnet disalut dengan varnis yang sama (untuk SHL dan PL, terdapat tiga dan dua daripadanya, masing-masing), ketebalan yang ditentukan dalam pengiraan. Ia boleh dibuat daripada kepingan nipis kadbod elektrik, textolite, getinaks atau bahan tahan haba keras yang lain. Adalah sangat penting untuk memastikan bahawa jurang dalam konduktor magnet ditetapkan dengan tali leher yang boleh dipercayai: kestabilan jurang membantu meminimumkan herotan bukan linear pengubah itu sendiri pada frekuensi rendah.

Transformer yang dihasilkan dengan cara ini akan mempunyai parameter elektrik yang tidak lebih buruk, dan mungkin lebih baik, daripada yang dibuat di bengkel kilang. Dalam keadaan hampir normal, transformer tersebut berfungsi dengan sempurna.

Jadi, kerumitan pembuatan sendiri pengubah output sangat dibesar-besarkan. Masalah utama berkaitan dengan pencarian litar magnetik, wayar penggulungan dan bahan berkaitan, dan bukan dengan penggulungan. Kunci kepada keputusan yang baik ialah ketepatan dan perhatian yang biasa. Walaupun tanpa pengalaman, adalah agak mungkin untuk membuat satu set pengubah output untuk penguat stereo dalam seminggu. Sudah tentu, tidak semuanya boleh berfungsi dengan segera, tetapi air tidak mengalir di bawah batu yang terletak, jadi jangan ragu untuk bekerja dan memasang penguat tiub terbaik anda.

Saya perhatikan bahawa kini terdapat banyak bahan penebat moden, jadi tidak perlu menggunakan kertas sama sekali. Penggunaan polietilena tereftalat, filem lavsan, fluoroplastik bertetulang, gentian kaca adalah dialu-alukan; gunakan apa sahaja yang lebih mudah diperolehi.

Penguat kuasa mungkin mengalami penurunan voltan yang ketara merentasi pengubah keluaran apabila beban tiba-tiba dibuang. Jika, semasa mendengar perbandingan peralatan, anda lebih suka menukar beban semasa dalam perjalanan, maka anda tidak seharusnya meningkatkan kekuatan elektrik pengubah, lebih mudah untuk memintas penggulungan utamanya dengan varistor yang sesuai atau penangkap 1 kV.

Sememangnya, kualiti pengubah juga bergantung kepada litar magnet yang digunakan, tetapi ini tidak boleh dinaikkan kepada mutlak. Keluli elektrik 3411 paling biasa digunakan dalam pengubah kuasa untuk perkakas rumah. Ia lebih rendah daripada sifat magnetiknya berbanding keluli moden (pengilang selalu menggunakan keluli 3408), tetapi perbezaan ini tidak begitu besar sehingga ia tidak dapat dikompensasikan sebahagiannya pada reka bentuk pengubah. pentas. Pada litar magnet berpintal daripada pengubah rangkaian, anda boleh membuat pengubah keluaran yang sangat baik. Secara umum, terdapat paradoks yang menarik. Banyak pengeluar menawarkan pengubah keluaran berkualiti tinggi, tetapi mengehadkan diri mereka untuk membawa hanya parameter utama mereka - "babi dalam cucuk" tulen. Dan pengubah dengan teras magnet yang diperbuat daripada keluli 3408 dan aloi amorf adalah "dua perbezaan besar"!

Kesusasteraan:

1. Tsykin G.S. Transformers frekuensi rendah. - M.: Svyazizdat, 1955.
2. Gorsky A. N., Rusin Yu. S. et al. Pengiraan unsur elektromagnet sumber kuasa sekunder. - M.: Radio dan komunikasi. 1988.

Pengarang: E. Karpov, Odessa, Ukraine; Terbitan: radioradar.net

Lihat artikel lain bahagian Penguat Kuasa Tiub.

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

Pengawal mikro AVR-DВ dengan tiga penguat operasi 18.10.2020

Satu siri baru mikropengawal tujuan umum daripada Microchip. Keluarga ini tergolong dalam barisan peranti berprestasi tinggi dan dibina berdasarkan teras AVR, yang kini boleh beroperasi pada frekuensi 24 MHz pada keseluruhan julat voltan bekalan. Siri ini terdiri daripada 11 peranti dengan saiz memori dari 32 hingga 128 kB, dalam pakej dari 28 hingga 64 pin.

Siri ini direka untuk membawa pemprosesan isyarat analog, kawalan masa nyata dan sokongan berbilang voltan pada satu papan ke kawasan seperti peranti industri, perkakas rumah, automotif dan Internet of things.

Buat pertama kalinya dalam sejarah mikropengawal dengan seni bina AVR, peranti mempunyai tiga penguat operasi, berkat yang memungkinkan untuk membentuk peringkat keuntungan dan fungsi penapisan tanpa menggunakan komponen luaran. Set persisian analog juga termasuk ADC pembezaan 12-bit, DAC 10-bit, tiga pembanding dan pengesan lintasan sifar analog.

Teknologi Berbilang Voltan I / O (MVIO) yang inovatif telah dilaksanakan, membolehkan UART, SPI atau I2C berkomunikasi dengan peranti luaran yang beroperasi pada voltan selain daripada voltan bekalan mikropengawal. Teknologi Microchip termaju lain juga telah digunakan untuk meningkatkan fleksibiliti dan kebolehpercayaan sistem.

Kit Penilaian Nano Curiosity AVR128DB48 telah dikeluarkan untuk menilai keupayaan siri baharu.

Ciri-ciri pengawal mikro AVR-DB:

Kekerapan jam sehingga 24 MHz;
Sehingga 128 KB Flash, sehingga 16 KB SRAM, 512 Byte EEPROM;
Sehingga tiga penguat operasi;
ADC pembezaan 12-bit;
DAC 10-bit;
Tiga pembanding analog;
Sehingga tiga pengesan lintasan sifar voltan analog - Pengesan Salib Sifar (ZCD);
Semakan Integriti Denyar Automatik - CRCSCAN;
Modul Logik Boleh Dikonfigurasikan - Logik Tersuai Boleh Dikonfigurasikan (CCL);
Sistem acara menyokong sehingga 10 saluran;
Modul voltan rujukan - Rujukan Voltan;
Antara muka bersiri: sehingga 6 x USART, sehingga 2 x I2C, 2 x SPI;
Pengawal mikro boleh didapati dalam pakej:
8 pin (SSOP, SOIC dan SPDIP);
32 pin (VQFN dan TQFP);
48 pin (VQFN dan TQFP);
64 pin (VQFN dan TQFP).
Julat voltan bekalan dari 1,8 hingga 5,5 V;
Julat suhu operasi dari -40 hingga 125°C.

Berita menarik lain:

▪ Jubah halimunan hampir siap

▪ Superkomputer mudah alih untuk kenderaan tanpa pemandu

▪ stesen minyak hidrogen

▪ Telefon pintar 5G pertama

▪ DAC ultra-pantas baharu

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Sistem akustik. Pemilihan artikel

▪ artikel Jaminan tidak berbaloi dengan kertas yang mereka tulis. Ungkapan popular

▪ artikel Apa yang dilakukan oleh hati? Jawapan terperinci

▪ pasal Pokok cengkih. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Januari-4. Potensiometer maklum balas CO. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Sachet bergerak dalam botol air. Fokus Rahsia

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