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

Sistem akustik untuk pengeluaran sendiri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penceramah

Komen artikel Komen artikel

Kini dijual (sekurang-kurangnya di bandar-bandar besar) anda boleh membeli pelbagai jenis sistem akustik dari segi kuasa, reka bentuk, dimensi keseluruhan dan kos untuk hampir setiap citarasa, bermula dari yang bersaiz kecil dengan volum 2...3 dm3 ke lantai dengan isipadu melebihi satu meter padu.

Walau bagaimanapun, sebahagian besar sistem ini mempunyai satu ciri penyatuan: semuanya adalah jenis pemampatan. Ini bermakna kotak sistem pembesar suara tertutup rapat dan kon pembesar suara berfungsi seperti omboh, silindernya mempunyai isipadu udara tertutup yang tetap di dalamnya.

semua sistem mampatan mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dapat dinafikan, antara yang paling penting adalah seperti berikut:

1. Litar pintas akustik antara bahagian hadapan dan belakang kon pembesar suara dihapuskan sepenuhnya, yang meningkatkan output relatif (tetapi bukan mutlak!) pada frekuensi rendah yang melampau dan, oleh itu, mengurangkan ketidaksamaan keseluruhan tindak balas frekuensi disebabkan oleh bahagian spektrum ini.
2. Disebabkan fakta bahawa penyebar berfungsi seperti omboh dalam silinder tertutup, rintangan isipadu udara dalaman dalam kes meningkat dengan mendadak, yang membawa kepada pengecilan pantas getaran bebas penyebar, dan ini adalah bersamaan kepada peningkatan dalam faktor redaman.
3. Terima kasih kepada peningkatan sinaran frekuensi rendah (lihat titik 1), adalah mungkin untuk mengurangkan dengan ketara dimensi keseluruhan kes sambil mengekalkan kualiti bunyi dalam daftar bes.

Walau bagaimanapun, seperti yang mereka katakan, hanya keju dalam perangkap tikus adalah percuma. Yang lain semua kena bayar. Dalam kes sistem pembesar suara mampatan, kos adalah kecekapannya dan, oleh itu, kuasa elektrik yang mesti dibekalkan kepada sistem untuk mendapatkan volum bunyi yang mencukupi.

Pembaca mungkin menyedari bahawa kebanyakan penerima mudah alih dan kompak moden, radio, serta kembar kereta mereka, mempunyai kuasa keluaran berkadar 50, 60, 100 dan juga 300 W! Sementara itu, sebahagian besar radio dan radio tiub lama, walaupun kelas tertinggi, mempunyai kuasa output 10...20 kali lebih rendah. Sebagai contoh, radio stereo konsol kelas atas "Symphony" mempunyai kuasa output setiap saluran yang tidak melebihi 6 W, penerima desktop kelas pertama "Latvia", "Mir" "T-689" mempunyai kuasa output sebanyak 5 W, walaupun kelantangan bunyinya sama sekali tidak kurang , tetapi lebih daripada radio kereta hari ini dengan kuasa papan nama 2x30 W.

Apa masalahnya? Tetapi hakikatnya ialah sebelum penggunaan meluas peralatan radio transistor, bukan pemampatan, tetapi pemancar terbuka secara eksklusif digunakan sebagai sistem akustik, i.e. bahagian di mana bahagian belakang penyebar pembesar suara berkomunikasi dengan isipadu udara bilik melalui dinding belakang berlubang kes itu. Dan walaupun sistem pembesar suara terbuka sedemikian tidak mempunyai kelebihan sistem mampatan, ia tetap memberikan kualiti bunyi yang sangat baik dengan input kuasa elektrik yang kurang ketara.

Perbandingan dua jenis sistem pembesar suara disediakan supaya amatur radio boleh membuat pilihan yang tepat. Hakikatnya ialah rangkaian transistor akhir berkuasa tinggi hari ini memungkinkan untuk memperoleh kuasa keluaran tidak herot sebanyak 50 dan 100 W dengan kecekapan yang sangat tinggi, kerana penyelesaian litar khas membenarkan transistor ini beroperasi dalam kelas B dengan hampir tiada herotan tak linear yang ketara. Dalam kes ini, penggunaan sistem akustik mampatan bukan sahaja mungkin, tetapi juga dibenarkan sepenuhnya.

Keadaannya berbeza dengan penguat tiub. Peringkat akhir tiub moden hanya boleh beroperasi dalam kelas tulen A.

Ini adalah perlu untuk memastikan tahap faktor herotan tak linear yang boleh diterima. Tetapi ini, seperti yang anda tahu, adalah mod yang paling tidak ekonomik. Di samping itu, lampu akhir yang berkuasa menggunakan arus yang besar melalui litar filamen, jadi ternyata walaupun dengan kuasa output 10...15 W, penguat menggunakan lebih 100 W dari rangkaian.

Adalah jelas bahawa mencipta penguat tiub dengan kuasa keluaran 100 W atau lebih untuk biasanya memacu sistem mampatan yang agak berkuasa adalah sia-sia: ia akan menggunakan sekurang-kurangnya 1 kW daripada rangkaian dan, dengan itu, menjana haba setanding dengan seterika atau dapur elektrik.

Ia berikutan bahawa sistem pembesar suara jenis terbuka adalah lebih baik untuk penguat tiub. Tetapi sistem inilah yang hampir tidak dihasilkan oleh syarikat hari ini, sama ada di Rusia atau di luar negara. Apa yang pembaca boleh buat? Apa yang dia perlu lakukan ialah membina sendiri sistem sedemikian.

Bagi mereka yang tidak pernah melakukan ini, ia tidak semudah yang kelihatan pada mulanya, dan membina sistem pembesar suara berkualiti tinggi tidak lebih mudah daripada membina penguat berkualiti tinggi. Oleh itu, kami akan memberikan bukan sahaja penerangan terperinci tentang salah satu sistem (bukan yang paling kompleks), tetapi juga mengiringinya dengan penjelasan dan komen yang akan membantu anda dengan cekap mendekati pilihan jenis pembesar suara, menentukan bentuk dan dimensi kes dan bahan binaan untuk pembuatannya.

Reka bentuk sistem akustik harus dimulakan dengan menetapkan parameter asas.

Penunjuk utama mana-mana sistem akustik ialah:

1. Julat frekuensi yang benar-benar dihasilkan semula dari segi tekanan bunyi.
2. Tindak balas frekuensi tidak sekata dalam julat ini.
3. Nilai sebenar tekanan bunyi.
4. Faktor herotan tak linear.
5. Penggunaan kuasa isyarat audio.

Parameter ini secara langsung berkaitan dengan pilihan jenis dan bilangan pembesar suara yang mampu menyelesaikan masalah ini. Di sini sekali lagi penyimpangan sedikit ke dalam bidang teori akan diperlukan, tanpanya banyak perbincangan lanjut mungkin menjadi tidak dapat difahami. Mari kita mulakan dengan melihat cara pembesar suara berfungsi. Untuk memancarkan frekuensi terendah dengan berkesan, kon pembesar suara mesti mempunyai permukaan penyinaran maksimum yang mungkin (kawasan kon), penggantungan yang sangat lembut (kerutan anjal dan keanjalan penggantungan yang rendah), yang memerlukan inersia yang agak besar pada keseluruhan sistem. Walau bagaimanapun, pada julat frekuensi yang lebih rendah ini boleh dikatakan tidak menjejaskan kualiti bunyi instrumen bes secara negatif.

Untuk menghasilkan semula frekuensi julat yang lebih tinggi dengan berkesan (bermula dari 8...10 kHz), keperluan untuk pembesar suara diterbalikkan. Penyebar boleh bersaiz kecil, tetapi sentiasa tegar: selalunya, untuk mencapai matlamat ini, penyebar kertas diresapi dengan varnis bakelit, dan model paling mahal (terutamanya syarikat Barat) diperbuat daripada plastik atau duralumin ringan. Suspensi gegelung dibuat tegar dan sebebas inersia yang mungkin.

Malah apa yang telah dikatakan sudah cukup untuk memahami bahawa untuk memancarkan julat frekuensi yang luas dengan berkesan, satu pembesar suara tidak mencukupi. Malah, sebahagian besar sistem pembesar suara jalur lebar terdiri daripada tiga atau lebih pemacu yang berbeza.

Mengapa tiga dan bukan dua? Oleh kerana pembesar suara frekuensi rendah yang baik dengan frekuensi rendah resonans mekanikalnya sendiri berkesan mengeluarkan hanya frekuensi tidak lebih tinggi daripada 4...6 kHz, dan kepala frekuensi tinggi mula berfungsi dari 8...10 kHz, jadi bahagian tengah daripada julat operasi jatuh ke dalam "zon gagal".
Untuk mengisi kawasan ini, sistem biasanya termasuk pembesar suara jalur lebar ketiga dengan kuasa sederhana (3...5 W), kepada penyebar yang agak besar yang mana kon kecil tegar dilekatkan untuk meningkatkan pelepasan frekuensi tinggi. Dalam kes ini, adalah mungkin untuk mencapai jalur frekuensi untuk pembesar suara sedemikian antara 60...80 Hz hingga 10...12 kHz dengan tahap ketidaksamaan yang boleh diterima.

Dalam versi pengarang, konsep ini dinyatakan dalam pilihan tiga pembesar suara industri standard:

1. 6GD-2 RRZ - sebagai frekuensi rendah utama (jalur frekuensi 40...5000 Hz, frekuensi resonans diri 25...35 Hz, kuasa undian 8 W, impedans XNUMX Ohms). Digunakan dalam radio stereo kelas tertinggi "Symphony".
2. 4GD-7 - sebagai "pengisi" frekuensi pertengahan (jalur frekuensi 80...12000 Hz, frekuensi resonans diri 50...70 Hz, kuasa undian 4 W, impedans 4,5 Ohm).
3. 1GD-3 RRZ - sebagai frekuensi tinggi (jalur frekuensi 5000...18000 Hz, frekuensi resonans diri 4500 Hz, kuasa undian 1 W, impedans (pada frekuensi 10 kHz) 12,5 Ohm.

Kemungkinan pembesar suara tertentu ini tidak boleh dibeli hari ini. Tidak ada yang salah dengan ini, kerana jenis yang tersedia secara komersil bukan sahaja tidak lebih buruk daripada yang ditunjukkan, tetapi sering melebihi mereka dalam penunjuk asas. Ia hanya penting apabila memilihnya untuk mematuhi nisbah kuasa nominal yang diberikan (6:4:1) dan, jika boleh, nisbah impedans. Sudah semestinya penarafan kuasa pembesar suara gantian tidak boleh kurang daripada yang disyorkan.

Nah, bagi mereka yang tidak berhasrat untuk terlibat dalam pengiraan dan reka bentuk bebas, kami akan memberikan penerangan terperinci tentang yang paling mudah, tetapi tetap memenuhi sepenuhnya keperluan sistem akustik stereo Hi-Fi, yang terdiri daripada dua pembesar suara 10 watt yang sama - menyediakan liputan bunyi bagi bilik dengan margin yang besar sehingga 50 m dan direka khas untuk penguat stereo 2x8(10) W yang diterangkan sebelum ini.

Jadi mari kita mulakan dengan kes itu. Untuk membuatnya, anda memerlukan papan lapis yang baik dan bebas kecacatan (sebaik-baiknya pesawat) setebal 10...12 mm, cemara yang dikeringkan dengan teliti dan tidak melengkung (dalam kes yang teruk, pain) setebal 30 mm, sekeping papan lapis setebal 4 mm untuk dinding belakang, getah kepingan nipis (anda boleh menggunakan tiub dalaman kereta lama), serta 20 pad penghantaran khas yang diperbuat daripada kadbod longgar, digunakan untuk membungkus dan mengangkut telur ayam, dan pertukangan kayu atau gam kasein yang baik.

Di samping itu, anda akan memerlukan alat pertukangan dan pertukangan khas untuk kerja kayu (menggergaji membujur papan tebal, menggergaji papan lapis, mengetam, memotong lubang untuk pembesar suara di papan depan dan berlubang pada dinding belakang), serta pengapit lebar atau pengapit untuk membuat panel hadapan terpaku.

Gambar-gambar menunjukkan lukisan bahagian-bahagian individu kes dan penampilan umumnya, menunjukkan dimensi utama. Bagi bilangan, bentuk dan saiz lubang pada perisai hadapan, ia akan ditentukan semata-mata oleh dimensi keseluruhan pembesar suara yang digunakan oleh amatur radio dan nombornya. Dimensi yang ditunjukkan dalam rajah sepadan dengan pembesar suara pembesar suara 6GD-2 RRZ (frekuensi rendah), 4GD-7 (frekuensi pertengahan) dan 1GD-3 RRZ (frekuensi tinggi).

Perlu diingat bahawa apabila menggunakan mana-mana jenis pembesar suara lain, kedudukan relatif dan koordinat tengahnya pada panel hadapan mesti dikekalkan seperti yang ditunjukkan pada lukisan. Jika bukannya satu pembesar suara frekuensi tinggi dua pembesar suara yang serupa digunakan, ia mesti diletakkan bersebelahan, mendatar dan simetri berkenaan dengan koordinat yang ditunjukkan dalam lukisan untuk 1GD-3. Mereka mesti disambungkan antara satu sama lain secara berurutan dan berfasa.

Kerja harus bermula dengan bahagian yang paling kompleks dan intensif buruh - pembuatan perisai hadapan. Perisai ini dipasang daripada kayu cemara atau batang pain individu, dipotong daripada papan pepejal, kering dan tidak melengkung dengan ketebalan sekurang-kurangnya 30 mm (bersatah). Papan itu digergaji memanjang ke dalam bar berasingan dengan keratan rentas 30x30 mm dan panjang 1,1 m (dengan rizab teknologi). Selepas memproses bar dengan teliti dengan kertas pasir kasar, gamkan papan dengan lebar yang diperlukan (dengan margin kecil) menggunakan gam kayu atau gam kasein dan, memegangnya dalam pengapit atau pengapit, biarkan ia kering selama sekurang-kurangnya seminggu.
Pada masa ini, anda boleh mula membuat kes. Bagi mereka, dua panel sisi, atas dan bawah dipotong daripada papan lapis 10 mm, sudut kayu disediakan dan kes dipasang menggunakan gam dan skru. Semasa proses pemasangan, adalah penting untuk mengekalkan kepersegian struktur. Ini adalah perlu supaya pada masa akan datang papan hadapan akan jatuh ke tempatnya tanpa herotan.

Kes itu boleh disiapkan dengan venir kayu berharga (walnut, Karelian birch) atau ditutup dengan filem seperti kayu pelekat sendiri. Kemasan luaran mesti disiapkan sepenuhnya sebelum pemasangan akhir unit.

Sistem akustik untuk pengeluaran sendiri. Melukis

Kini anda perlu membuat dinding belakang. Ia dipotong daripada papan lapis 4mm tepat kepada saiz "tingkap" belakang kes itu.

Kemudian anda perlu mengambil tiga tablet pengangkutan telur dan letakkan di atas meja dengan bahagian "longgar" kadbod ke bawah. Dengan menggunakan pisau tajam atau bilah gergaji besi, anda perlu memotong semua kon "licin" yang menonjol dari atas, kemudian letakkan ketiga-tiga tablet dengan bahagian yang dipotong di dinding belakang dan gunakan pensel untuk menandakan lubang masa depan di dinding belakang melalui lubang yang terbentuk dalam tablet.

Selepas semua lubang yang ditanda telah dipotong di papan lapis, dinding belakang hendaklah dicat dengan noda atau cat larut air lain, kain kasa hendaklah dilekatkan di bahagian dalam di seluruh kawasan, dan selepas ia benar-benar kering, tablet yang disediakan hendaklah dilekatkan di atas kain kasa, pastikan lubang di dalamnya betul-betul terletak bertentangan dengan lubang di dinding belakang. Pada ketika ini, pengeluaran dinding belakang boleh dianggap lengkap dan kita boleh kembali ke panel hadapan.

Jika panel hadapan telah kering dengan baik dan gam telah mengikat bar individu dengan "ketat" ke seluruh papan, anda perlu berhati-hati dan dengan tahap ketepatan yang tinggi memotongnya ke saiz yang dikehendaki. Saiz yang diperlukan adalah sedemikian rupa sehingga selepas melekatkan jalur getah pengedap-tali pinggang pada keempat-empat bahagian hujung papan, papan itu muat rapat dan tanpa celah di dalam bekas dari bahagian hadapan. Melampirkan papan pada kes itu boleh dilakukan dengan cara yang berbeza. Reka bentuk pengarang menggunakan kurungan sudut pelekap dengan pencuci dan sayap untuk memasang kineskop pada bekas TV.

Sistem akustik untuk pengeluaran sendiri. Jenis lajur

Apabila papan hadapan dilaraskan dengan tepat pada pembukaan bekas dan ditampal pada hujungnya dengan jalur getah, anda boleh mula memotong lubang untuk pembesar suara. Perlu diambil kira bahawa diameter lubang di papan mesti sepadan, dengan milimeter terdekat, dengan jarak antara tepi dalaman pelekat kadbod pada pembesar suara di bahagian penyebar.

Selepas memotong semua lubang, bahagian hujung dalam lubang mesti diampelas dengan kertas pasir dengan teliti, mengelap sebarang habuk yang terhasil dan disalut dengan sebarang cat varnis atau nitro. Sekarang di bahagian luar papan anda perlu melekatkan atau meregangkan kain radio atau mana-mana bahan lain, tetapi sentiasa jarang (telus) menggunakan paku kecil. Hanya selepas ini, pembesar suara boleh dipasang pada panel hadapan, memastikan penjajaran benar-benar tepat berbanding dengan lubang pada papan.

Baki enam tablet "telur" (untuk setiap kes) perlu dipaku atau dilekatkan pada bahagian dalam dinding sisi kes (tiga untuk setiap dinding) dengan lapisan kadbod "longgar" di dalam kes itu. Ini memungkinkan untuk hampir menghapuskan pantulan dari sisi dan dinding belakang sarung dan dengan ketara mengurangkan puncak dan penurunan dalam tindak balas frekuensi unit dari segi tekanan bunyi.

Pembesar suara disambungkan antara satu sama lain mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah.

Sistem akustik untuk pengeluaran sendiri. Gambar rajah sambungan

Parameter bahagian yang ditunjukkan dalam rajah ini sepadan dengan jenis pembesar suara yang digunakan.

Mari kita pertimbangkan pemisahan pembesar suara di dalam pembesar suara dan pembesar suara sesama mereka. Perkara ini amat penting, kerana jika fasa tidak betul, sistem yang dipasang dengan sempurna pun akan berfungsi dengan sangat teruk. Malangnya, ramai amatur radio tidak mengetahui perkara ini atau tidak memberi perhatian kepadanya, membayar untuk prestasi buruk pembesar suara yang baik.

Maksud fizikal fasa ialah dalam kumpulan pembesar suara selari, bersiri atau bersambung bercampur yang beroperasi daripada talian dua wayar biasa, apabila garis voltan malar kekutuban positif atau negatif digunakan pada input talian, peresap semua pembesar suara bertindak balas dengan cara yang sama: sama ada ia ditarik ke dalam celah magnet atau ditolak keluar daripadanya. Adalah tidak boleh diterima untuk kon pembesar suara yang berbeza untuk bergerak ke arah bertentangan.

Dalam amalan, perkara menjadi lebih rumit. Hakikatnya ialah pembesar suara frekuensi tinggi disambungkan ke talian melalui kapasitor pemisah, dan pembesar suara frekuensi pertengahan dihalang oleh tercekik, jadi apabila menyambungkan bateri (1,5 V) ke talian, anda mungkin tidak perasan pesongan peresap. Oleh itu, semasa memeriksa mod biasa, kapasitor pemisah mesti dilitar pintas dengan pelompat, dan induktor mesti tidak dipateri pada satu sisi (sama ada sisi). Untuk menukar fasa mana-mana pembesar suara, anda perlu menukar wayar yang sesuai untuknya, dan selepas selesai kerja, jangan lupa untuk memulihkan litar yang rosak sementara.

Selepas semua pembesar suara di dalam setiap pembesar suara berada dalam fasa, pembesar suara hendaklah disatukan secara berperingkat. Untuk melakukan ini, kedua-dua pembesar suara perlu diletakkan berdekatan antara satu sama lain pada jarak 2...3 m dari operator "menghadap" dia, dihidupkan secara selari dan isyarat dengan frekuensi 200 Hz yang sangat rendah aras yang dibekalkan daripada penjana bunyi, supaya bunyi hampir tidak kedengaran . Satu wayar dari salah satu pembesar suara (mana-mana) perlu diputuskan dan sekeping panjang wayar penyambung mesti dimasukkan ke dalam celah yang terhasil sedemikian rupa sehingga operator, berada pada jarak 3 m dari pembesar suara, boleh menutup secara bergilir-gilir dan buka litar yang rosak.

Jika, apabila menutup litar yang rosak, kelantangan hampir tidak berubah atau meningkat sedikit, maka pembesar suara berperingkat dengan betul. Jika, apabila menyambungkan pembesar suara litar terbuka kedua, kelantangan bunyi berkurangan secara mendadak atau bunyi tidak lagi didengari sepenuhnya, ini bermakna pembesar suara dihidupkan dalam antifasa. Dalam kes ini, wayar daripada salah satu daripadanya (tidak kira yang mana satu) mesti ditukar dan sekali lagi pastikan bahawa pembesar suara beroperasi mengikut fasa.

Selepas ini, hujung wayar kedua-dua pembesar suara yang sama perlu ditanda (dicat, dibalut dengan pita elektrik, letakkan "stoking") vinil klorida), supaya kemudiannya ia boleh dipateri dengan betul kepada penyambung atau penyambung lain yang menghalang sambungan luar fasa dua pembesar suara ke output saluran stereo penguat. Adalah berguna untuk memeriksa mod biasa sekali lagi dengan penguat berjalan, kerana mungkin ternyata belitan sekunder pengubah output dalam dua saluran penguat mempunyai fasa yang berbeza pada output. Semasa ujian sedemikian, isyarat dengan frekuensi 200 Hz daripada penjana mesti digunakan serentak pada kedua-dua input penguat.

Akhir sekali, satu nota terakhir tentang pembesar suara. Oleh kerana arus pada kuasa puncak (10...12 W) melebihi 3 A, wayar penyambung mestilah mempunyai keratan rentas yang mencukupi supaya sepanjang 3...5 m tidak ada penurunan ketara dalam voltan isyarat. Sebaik-baiknya gunakan kord lampu standard daripada peralatan elektrik rumah sebagai wayar penyambung untuk pembesar suara. Wayar mestilah pepejal; sambungan di dalamnya tidak dibenarkan.

Sebelum menggunakan pembesar suara, anda perlu menyemak setiap pembesar suara untuk berdering. Untuk melakukan ini, sambungkan penjana bunyi ke input penguat, tetapkan tahap isyarat sepadan dengan kuasa undian pembesar suara (dalam kes kami 10 W) dan ubah frekuensi dalam keseluruhan jalur dengan perlahan, dari 40 Hz hingga 18 kHz, mengekalkan kuasa keluaran tidak berubah dan mendengar dengan teliti rupa bunyi luar dan bunyi gemeretak.

Selalunya, ia disebabkan oleh pencuci yang longgar di bawah skru dan skru, dinding belakang yang longgar, tablet penyerap bunyi yang digam longgar, fabrik radio yang diregangkan longgar pada panel hadapan, atau pencukur, habuk papan dan objek asing kecil yang terperangkap di antara peresap dan radio. kain. Semua punca yang dikenal pasti mesti dihapuskan sebelum memulakan operasi kompleks.

Dan jika anda tidak malas dan melakukan semua yang disyorkan, pengarang menjamin anda bunyi yang sangat baik yang akan menjadi iri hati pemilik pembesar suara mampatan 50 dan 100 watt.

Pengarang: tolik777 (aka Viper); Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Penceramah.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

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. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Tenaga dari kesejukan 14.09.2019

Pasukan saintis dari Los Angeles dan Universiti Stanford telah mencipta peranti yang menjana arus dengan menyalurkan sisa haba hari ke udara sejuk. Oleh itu, menurut pengarang projek itu sendiri, peranti mereka juga boleh menggunakan ruang sejuk untuk mencipta sumber tenaga boleh diperbaharui.

"Kami percaya bahawa teknologi ini akan melengkapkan panel solar dengan berkesan dan membolehkan tenaga dihasilkan walaupun pada waktu tersebut apabila akses kepada cahaya matahari ditutup," kata Aaswat Raman, salah seorang pengarang projek itu.

Dengan segala kebaikannya, tenaga suria, sayangnya, bukan penyelesaian kepada semua masalah tenaga manusia. Malah di Bumi, orang ramai pulang ke rumah dan mula aktif menggunakan peralatan elektrik pada waktu petang. Sudah tentu, tenaga yang terkumpul pada siang hari boleh disimpan - tetapi ia lebih menjimatkan dan lebih mudah untuk menambahnya dengan sistem pengeluaran "malam".

Tidak seperti kebanyakan analog, peranti baru berfungsi kerana kesan termoelektrik. Menggunakan bahan yang dipanggil termokopel, jurutera boleh menukar perubahan suhu kepada perbezaan voltan. Untuk ini, di satu pihak, sumber haba yang berpotensi diperlukan, dan di sisi lain, tempat untuk lalat tenaga haba. Masalahnya ialah bagaimana untuk menyusun bahan dengan betul supaya ia menghasilkan voltan daripada medium yang disejukkan.

Selain itu, kebanyakan sistem termoelektrik bergantung pada bahan yang terlalu mahal untuk kegunaan besar-besaran, jadi pasukan menjadi kreatif dan mereka produk mereka daripada bahagian yang paling mudah dan paling murah yang mungkin. Para saintis memasang penjana termoelektrik murah dan memasangkannya dengan cakera aluminium hitam untuk memancarkan haba ke udara malam apabila ia dipusingkan ke arah langit. Penjana diletakkan di dalam bekas polistirena, ditutup dengan tingkap telus inframerah, dan disambungkan kepada satu LED kecil.

Hasil daripada ujian lapangan, ternyata pada malam yang sejuk, apabila suhu turun di bawah sifar, peranti menghasilkan kira-kira 0,8 miliwatt kuasa, yang sepadan dengan 25 miliwatt setiap meter persegi. Ini cukup untuk kuasa, contohnya, alat bantuan pendengaran atau penunjuk laser.

Bunyi sederhana, bukan? Walau bagaimanapun, untuk prototaip yang dipasang secara literal "di atas lutut", ini adalah jumlah yang besar. Pasukan mencadangkan bahawa dengan tetapan yang betul dan keadaan yang betul, mereka boleh mencapai 500 miliwatt setiap meter persegi. Selain pencahayaan pada waktu petang dan malam, peranti kami sesuai untuk menjana elektrik di mana sahaja ia diperlukan.

Berita menarik lain:

▪ Melombong platinum di sepanjang tepi lebuh raya

▪ Meter Aras Bunyi NOR-118

▪ Ke langit pada sel bahan api

▪ Kuasa penumpang

▪ Musim sejuk akan menjadi sejuk

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pemasangan warna dan muzik. Pemilihan artikel

▪ artikel Bagaimana dia tahu kehidupan, betapa sedikitnya dia hidup. Ungkapan popular

▪ artikel Adakah planet mempengaruhi iklim kita? Jawapan terperinci

▪ artikel Tukang Kunci untuk pembaikan unit penyejukan teknologi. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel UMZCH ringkas pada cip TDA7294. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengenai tanda maklumat pada talian kuasa. 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