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

Peranti isyarat hidroakustik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Elektronik dalam kehidupan seharian

Komen artikel Komen artikel

Walaupun rangkaian perkhidmatan menyelamat yang luas di perairan, masih terdapat kemalangan, biasanya disebabkan oleh pelanggaran peraturan tingkah laku di atas air. Salah satu tugas utama yang dihadapi oleh penyelamat ialah pemberian bantuan tepat pada masanya kepada mangsa. Ia bergantung pada seberapa cepat seseorang dalam kesusahan, atau yang baru lemas, akan diselamatkan atau tidak.

Artikel itu memberikan penerangan tentang set peranti yang direka untuk memberi isyarat kepada perenang yang lemas. Kit sedemikian diperlukan semasa menjalankan kerja yang berkaitan dengan menyelam jangka pendek ke kedalaman cetek tanpa peralatan skuba. Peranti isyarat hidroakustik amat diperlukan semasa pertandingan menyelam untuk tempoh berada di bawah air. Idea untuk memberi isyarat dengan bantuan peralatan radio tentang masa yang terlalu lama, dan oleh itu mengancam nyawa, tinggal di bawah air patut mendapat perhatian amatur radio. Penderia yang bertindak balas terhadap tinggal lama pada kedalaman 1-2 m di bawah air adalah tidak universal, kerana kemalangan boleh berlaku pada kedalaman yang lebih cetek. Adalah perlu untuk mereka bentuk penderia yang bertindak balas terhadap pemberhentian pernafasan atau degupan jantung. Masih terdapat banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam bidang elektronik untuk selam skuba, dan, khususnya, untuk mewujudkan komunikasi yang boleh dipercayai di bawah air. Terdapat ruang di sini untuk kreativiti amatur radio, yang harus membantu penyelamat dalam kerja mulia dan sukar mereka.

Peralatan hidroakustik untuk isyarat automatik orang yang lemas terdiri daripada pemancar automatik bersaiz kecil dan satu penerima "tugas". Pemancar dipasang pada badan perenang, dan penerima terletak di pos penyelamat betul-betul di sebelah air. Apabila isyarat kecemasan diterima daripada mana-mana pemancar di pos penyelamat, penggera cahaya dan bunyi dihidupkan secara automatik.

Julat peralatan adalah kira-kira 200 m.

Pemancar

Pemancar, gambarajah bloknya diletakkan dalam Rajah. 1, dan gambarajah skematik - dalam rajah. 2, terdiri daripada sensor rendaman, geganti masa dan penjana getaran ultrasonik dengan pemancar piezoceramic. Kekerapan operasi pemancar ialah 53 kHz.

Peranti isyarat hidroakustik
Rajah.1 (klik untuk besarkan)

Untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kecekapan pemancar, kuasanya dihidupkan oleh kenalan sensor rendaman, yang diselaraskan supaya litar berlaku apabila direndam ke kedalaman lebih daripada 0,2-0,5 m.

Peranti isyarat hidroakustik
Rajah 2

Geganti masa menghapuskan kemungkinan memberi isyarat palsu apabila menyelam dan menghidupkan pemancar hanya 55-60 saat selepas sensor rendaman dicetuskan. Masa pendedahan ini dipilih berdasarkan fakta bahawa perenang terlatih dapat menahan nafasnya di bawah air untuk tempoh kira-kira satu minit: Mana-mana kes seseorang berada di bawah air selama lebih daripada satu minit boleh dianggap sebagai mengancam nyawa. Jika dalam praktiknya akan ada kes apabila penyelam boleh berada di bawah air selama lebih daripada satu minit, maka, pertama, selepas perenang naik ke kedalaman kurang daripada ambang sensor rendaman, penggera akan dimatikan, dan, kedua, penerima mempunyai masa geganti tambahan, pendedahan yang boleh dilaraskan bergantung pada keperluan dalam julat yang luas.

Untuk memancarkan dan menerima getaran ultrasonik dalam pemancar dan penerima, transduser piezoceramic diperbuat daripada barium titanate dengan kepekaan 3-10 μV / bar, mempunyai bentuk silinder berongga dengan diameter luar 30 mm, diameter dalam 26 mm dan ketinggian 28 mm, digunakan. Kecekapan elektroakustik transduser tersebut adalah kira-kira 25%.

Bentuk silinder transduser memungkinkan untuk mendapatkan ciri arah bulat bagi penerima dan pemancar, manakala nisbah ketinggian transduser yang cukup kecil kepada panjang gelombang operasi membawa ciri arah hampir kepada sfera. Namun, untuk transduser silinder, ciri spatial sinaran (penerimaan) mempunyai zon intensiti rendah (sensitiviti) isyarat. Walaupun kebarangkalian kebetulan zon pemancar intensiti rendah dengan zon sensitiviti rendah penerima adalah kecil, adalah wajar untuk tidak mempunyai zon ini sama sekali. Untuk mendapatkan ciri sinaran sfera dan seragam yang lengkap (penerimaan) dalam ruang, adalah lebih berkesan untuk menggunakan penukar sfera dalam peralatan.

Penjana getaran ultrasonik dan geganti masa dibuat pada dua transistor T1 dan T2 jenis P-13A dan P-401. Pada yang pertama, geganti masa dipasang dan pada yang kedua, penjana itu sendiri. Penjana dipasang mengikut skema dengan maklum balas induktif.

Pemancar menggunakan dua bateri D-0,06 yang disambungkan secara bersiri sebagai sumber kuasa. Apabila direndam pada kedalaman kurang daripada 0,2-0,5 m, pemancar tidak menggunakan tenaga elektrik; pada kedalaman yang lebih besar, apabila geganti masa beroperasi, penggunaan semasa ialah 4,0 mA. Dalam mod sinaran, pemancar menggunakan arus 3,0 mA, jadi dalam praktiknya boleh dianggap bahawa tempoh operasi sumber litium semasa satu kitaran ditentukan oleh masa pelepasan diri mereka. Kuasa elektrik keluaran pemancar ialah 6,0 mW, kuasa akustik adalah kira-kira 2 mW.

Lokasi bahagian pemancar ditunjukkan dalam Rajah 4.

Peranti isyarat hidroakustik
Rajah 4

Pemancar dipasang di dalam perumahan transduser piezoceramic pada papan getinax segi empat tepat dengan dimensi 15x22 mm. Transistor T2 diambil dengan keuntungan sekurang-kurangnya 60. Transformer Tp1 dibuat pada gelang ferit (F-600) dengan diameter luar 8 mm. Belitan I dan II masing-masing mengandungi 70 dan 9 lilitan wayar PELSHO 0,17. Untuk mendapatkan dimensi terkecil, kapasitor C1 dipasang daripada 12 kapasitor EMI 10 mikrofarad 3B yang disambungkan selari.

Hujung bawah transduser (PKP) diikat dengan gam 88 dalam alur penutup bergambar getinaks. Tudung mempunyai petak bateri yang tertutup. Bateri diganti melalui bahagian bawah penutup, dipasang dengan enam skru. Pengedap bahagian bawah dilakukan dengan menggunakan gasket getah bulat dengan bahagian 2x2 mm dan diameter 20 mm.

Lukisan skematik penderia rendaman diberikan dalam rajah. 5. Kumpulan sesentuh (K) penderia rendaman dipasang pada bahagian dalam penutup atas (VC) transduser. Elemen penerima sensor rendaman ialah pin sokongan (1), dibuat dalam bentuk kulat.

Peranti isyarat hidroakustik
Rajah 5

Diameter platform atas ialah 10 mm. Getah elastik (88) setebal 2-0,2 mm dilekatkan pada bahagian atas penutup dan pin sokongan dengan gam 0,3. Apabila pemancar direndam pada kedalaman 0,2-0,5 m, pin sokongan di bawah tekanan air, bergerak sepenuhnya ke dalam pengehad, menukar kenalan. Sensor kedalaman dilaraskan menggunakan beban yang sama dengan daya tekanan lajur air 0,2-0,5 m tinggi (kira-kira 40 g).

Kekerapan penjanaan ditentukan oleh kearuhan penggulungan utama pengubah Tr1 dan kemuatan transduser piezoceramic. Pemancar ditala menggunakan meter frekuensi kepada frekuensi resonan penukar dengan menukar bilangan lilitan belitan utama pengubah. Menala pemancar dengan menyambungkan kapasitor tambahan selari dengan penukar adalah tidak diingini, kerana ini membawa kepada kehilangan kuasa keluaran pemancar yang tidak berguna. Pendedahan geganti masa dikawal dengan menukar nilai kapasitansi kapasitor C1.

Isu penempatan pemancar yang paling rasional pada orang yang sedang mandi adalah tidak penting sama ada dari sudut perisai isyarat pemancar yang tidak diingini oleh tubuh manusia, dan dari sudut pandangan memastikan kebebasan pergerakan perenang di dalam air.

Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, pilihan yang paling mudah untuk meletakkan pemancar pada orang yang sedang mandi harus dianggap sebagai pelekap pada topi renang, dalam "poket" getah yang disediakan khas. Oleh kerana berat badan yang rendah (50 g dalam udara dan 22 g dalam air), kaedah pengancing ini tidak menyebabkan kesulitan.

Penerima

Getaran ultrasonik yang merambat dari pemancar melalui air dirasakan oleh transduser piezoceramic, dikuatkan oleh laluan penguat penerimaan, dan mencetuskan penggera.

Gambar rajah litar penerima ditunjukkan dalam rajah. 3. Ia dipasang pada lapan transistor dalam sejenis litar superheterodyne dengan pemancar dibumikan dan direka bentuk untuk beroperasi pada frekuensi tetap 53 kHz. Voltan bekalan berkadar - 15 V (empat bateri KBS-L-0,5); apabila voltan bekalan turun kepada 11 V, prestasi penerima dipelihara sepenuhnya.

Peranti isyarat hidroakustik
(klik untuk memperbesar)

nasi. 3. Kapasitor C17 mesti disambungkan kepada pengumpul transistor T8.

Penggunaan semasa dalam mod siap sedia ialah kira-kira 17-20 mA; dalam mod menghidupkan penunjuk awal kira-kira 105 mA dan dalam mod penggera - tidak lebih daripada 300 mA.

Keuntungan voltan penerima ialah 6-9-105. Kepekaan, ditentukan oleh nilai isyarat minimum pada dasar transistor pertama, di mana geganti P1 diaktifkan, ialah 1 μV.

Penguat RF terdiri daripada tiga peringkat yang dipasang pada transistor T1, T2, T3. Penukar PKP, bersama-sama dengan belitan utama pengubah Tp1, membentuk litar yang ditala kepada resonans pada frekuensi 53 kHz. Transformer padanan antara peringkat Tr2 dan Tr3 juga merupakan beban resonan dan meningkatkan selektiviti penerima.

Untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan mengurangkan kemungkinan pengujaan diri peringkat penguatan RF, peringkat kedua dan ketiga dipasang mengikut litar cascode dengan bekalan kuasa selari. Getaran ultrasonik yang diperkuat, bersama-sama dengan kekerapan pengayun tempatan dari penggulungan sekunder pengubah Tr3, disalurkan kepada pengadun, dipasang pada transistor T4. Pengayun tempatan penerima dipasang pada transistor T8 dengan cara yang sama seperti penjana pemancar. Ayunan frekuensi rendah, yang merupakan perbezaan antara frekuensi isyarat utama dan pengayun tempatan, diasingkan dalam belitan I pengubah Tp4, dikuatkan oleh peringkat penguat frekuensi rendah, dibuat pada transistor T5. Selepas pembetulan (diod D1), voltan isyarat digunakan pada penguat arus DC (transistor T6) dengan geganti terkutub P1 yang sangat sensitif dalam litar pengumpul.

Apabila isyarat diterima, geganti P1 diaktifkan. Melalui sesentuh geganti ini, kuasa dibekalkan kepada penunjuk awal - mentol lampu L1, ke satu tiang loceng penggera (ZV) dan pada masa yang sama voltan bekalan tolak dikeluarkan dari kapasitor C16 dan dari pangkalan transistor T7 terbuka sebelum geganti masa itu. Dalam kes ini, sesentuh geganti P2 terbuka. Kapasitor C16 mula menyahcas ke rintangan R24, dan selepas beberapa ketika arus transistor T7 akan berkurangan sehinggakan angker geganti P2 akan membalikkan kenalan geganti dan tambahan sumber kuasa akan bersambung ke output kedua loceng, mencetuskan penggera. Masa pendedahan geganti masa boleh berbeza dari 0 hingga 60 saat. menggunakan rintangan berubah R24, dipaparkan pada panel hadapan penerima.

Dalam penerima yang berfungsi, apabila jari menggosok ringan pada permukaan transduser, mentol lampu L1 menyala dan penggera boleh didengar dicetuskan.

Penerima dipasang pada dua papan getinax yang dipasang pada casis dan pada panel hadapan peranti, diikat dengan tegar pada casis. Casis dimasukkan ke dalam sarung logam berukuran 240x145x180 mm, di mana pemegang dipasang untuk membawa peranti dan kunci untuk memasang casis di dalam selongsong. Pemasangan dan lokasi bahagian penerima boleh dilihat dengan jelas dalam Rajah. 6.

Peranti isyarat hidroakustik
Rajah 6

Pada panel hadapan penerima dipaparkan: suis P1, lampu penunjuk L1, tombol potensiometer R24 ​​dengan skala tetapan kelewatan masa dan penyambung untuk menyambungkan kabel sepaksi dengan transduser hidroakustik.

Geganti P1 dan P2 digunakan daripada jenis RP-5, hidup-mati dengan dominasi. Rintangan belitan geganti ialah 6000 ohm.

Transduser hidroakustik penerima dipasang di antara dua penutup loyang, yang ditarik bersama oleh tiga pin. Pengedap rongga dalaman transduser dilakukan oleh gasket getah di alur. Di salah satu penutup terdapat kelenjar dengan pengedap getah, di mana kabel RK-1 dimasukkan dari penerima.

Data penggulungan transformer diberikan dalam jadual. satu.

Penamaan skim Bilangan lilitan belitan Jenama wayar dan diameter jenis teras
I II III
TP1 250 - - PEL 0, 1 Jenis karbonil SB-1
- 100 - PEL 0, 1
TP2 520 - - PEL 0, 1 Jenis karbonil SB-1
Belitan I dililit atas belitan II
- 60 - PEL 0,12
TP3 500 - - PEL 0, 1 "
- 50 - PEL 0,12
TP4 2000 - - PEL 0, 1 Ferit, berbentuk Ш uH=1000 S = 0 cm8
- 200 - PEL 0.18
TP5 350 - - PEL 0,1 Jenis karbonil SB-1 Belitan I dililit pada belitan II dan Sh
- 40 - PEL 0,15
- - 50 PEL 0,15

Apabila memasang penerima, perhatian khusus harus diberikan kepada penempatan peringkat penguatan RF dan pengayun tempatan. Transformer mesti diletakkan antara satu sama lain pada jarak sekurang-kurangnya 30 mm dan supaya paksi simetrinya terletak pada sudut 90 °; adalah wajar untuk memasang pengayun tempatan pada papan berasingan bersama-sama dengan bahagian eksekutif penerima.

Selepas memeriksa pemasangan penerima yang betul, kuasa dihidupkan dan mod transistor diperiksa untuk arus terus (lihat Jadual 2).

Transistor Uk=, V Ik, mak Uk~, mV в Iko, mka
Txnumx 0,5-1 0,4-0,5 4-9 40-50 1-2
Txnumx 2,2 2-2,4 3-6 40-50 3-5
Txnumx 3, 1 0,4-1 150-270 40-50 3-5
Txnumx 14,6 0,8-1 0,6-1.5 in 30-40 5-10
Txnumx 5,5 10 1.8-2 in 30-40 5-10
Txnumx 14 0,15-0,2 - 40-50 3-5
Txnumx 3 2 - 40-50 3-5
T8 1,5 0,1 Xnumx dalam 30-40 10-15

Nota:

1. Mod transistor diberikan pada Uin = 1-2 μV.
2. Mod transistor untuk voltan terus dan arus diukur oleh peranti TT1, mod untuk voltan ulang-alik diukur dengan voltmeter lampu jenis MVL-2M.

Selepas itu, sediakan penguat RF. Mengapa mematikan pengayun tempatan dan ayunan tidak termodulat dengan frekuensi 0,05 kHz disalurkan kepada input penerima daripada penjana isyarat standard melalui kapasitor dengan kapasiti 0,1-53 mikrofarad; voltan frekuensi tinggi yang dikuatkan diukur dengan voltmeter tiub pada pengumpul transistor T3. Apabila isyarat daripada input penerima dimatikan, voltmeter harus menunjukkan voltan bunyi intrinsik penerima. Nilai bunyi ini, yang diberikan kepada input, tidak boleh melebihi 0,01 μV untuk penerima yang ditala (dengan input dipintas). Jika, apabila isyarat dimatikan, voltmeter menunjukkan voltan yang jauh lebih tinggi daripada paras hingar, maka ini menunjukkan pengujaan dalam peringkat penguatan RF. Untuk menghapuskan ini, transformer Tr2 dan Tr3 harus agak dipisahkan antara satu sama lain, dalam beberapa kes ia membantu untuk menukar hujung belitan sekunder transformer ini.

Maka adalah perlu untuk bergema litar pengubah Tp1, Tp2 dan Tr3 dengan menukar nilai kapasitor C3 dan C8 atau dengan memilih bilangan lilitan belitan utama.

Akhir sekali, litar yang dibentuk oleh transduser hidroakustik dan belitan utama pengubah Tp1 ditala. Dalam kes ini, isyarat pada input penerima dilihat secara langsung oleh penukar panel kawalan dari gegelung induktansi yang disambungkan pada output GSS dan dipasang pada jarak 10-15 cm dari panel kawalan. Isyarat dengan voltan kira-kira 1 V digunakan pada induktor dengan GSS. Menetapkan litar input kepada resonans dicapai dengan menukar bilangan lilitan belitan I atau menyambungkan kapasitor selari dengan litar. Resonans ditentukan oleh bacaan maksimum voltmeter. Kepekaan penerima selepas menala litar input harus meningkat sebanyak 1,5-2 kali.

Pengayun tempatan yang disambungkan ke litar ditala oleh meter frekuensi kepada frekuensi 51-51,5 kHz dengan menukar bilangan lilitan I penggulungan pengubah Tp5 dan teras penalaan.

Operasi pengadun dan penguat bes diperiksa apabila frekuensi 53 kHz daripada GSS digunakan pada input penerima. Penguatan terbesar dan penghantaran terbaik isyarat frekuensi rendah dicapai dengan memilih pincang berdasarkan transistor T4 menggunakan rintangan R10 dan R12.

Relay P1 bahagian eksekutif penerima harus beroperasi pada voltan berdasarkan transistor T6 tolak 0,1-0,2 V, arus pengumpul dalam kes ini ialah 0,15-0,2 mA; apabila memasang geganti elektromagnet dengan belitan rintangan yang lebih rendah, arus pengumpul boleh meningkat sehingga 8-10 mA.

Selepas menyediakan pemancar dan penerima secara berasingan, operasi semua peralatan di dalam air diperiksa.

Pengarang: A. Davydov, B. Davydov; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian Elektronik dalam kehidupan seharian.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pengawal Digital Skala Bebas Baharu 24.02.2007

Dengan keluaran pengawal isyarat digital 56F8011 dan 56F8013M, Freescale Semiconductor terus mengembangkan siri pengawal isyarat digital (DSC) 16F56/E 8000-bitnya.

Kedua-dua pengawal ini melengkapkan keluarga cip 56F801x yang berjaya dan meningkatkan kemungkinan konfigurasi memori denyar dan julat suhu. Sebagai tindak balas kepada permintaan pasaran untuk algoritma kawalan kompleks dan teras pemproses berkelajuan tinggi, CSK 56F8011 memberikan pengurangan saiz memori keluarga 56F801x, yang dilancarkan pada tahun 2005.

Sebagai DSC kos terendah Freescale, pengawal 56F8011 sesuai untuk aplikasi terbenam kos rendah dengan keperluan memori program yang minimum. CSK 56F8013M, yang mempunyai semua fungsi asas dan kapasiti memori 56F8013, telah diuji pada 125°C untuk aplikasi suhu tinggi.

Kedua-dua instrumen direka untuk mengurangkan kiraan komponen dan menghapuskan keperluan untuk pemproses isyarat digital dan mikropengawal yang berasingan.

Berita menarik lain:

▪ Kapal selam bukan nuklear Taigei

▪ Kawalan Liang Tumbuhan

▪ robot

▪ Bahan graphene yang berkuasa untuk supercapacitors berprestasi tinggi

▪ Foton menyulitkan komunikasi

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Radio - untuk pemula. Pemilihan artikel

▪ pasal Orang macam tuhan. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah ikan terbesar yang pernah hidup di planet kita? Jawapan terperinci

▪ pasal Repair. Deskripsi kerja

▪ artikel Pemancar radio dengan FM dalam julat frekuensi 1-30 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal paip ajaib cina. 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