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

Pengawal akuarium. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Memelihara ikan akuarium adalah tugas yang memerlukan banyak tenaga kerja. Ia adalah perlu untuk menghidupkan lampu tepat pada masanya, mematikan pemampat pada waktu malam, membekalkan makanan tepat pada masanya, mematikan penapis semasa memberi makan, dll. Untuk memudahkan tugas ini, peranti yang dicadangkan telah dibangunkan. Ia, tidak seperti yang lain yang serupa, direka untuk mengawal bukan lampu pijar, tetapi LED yang menerangi akuarium.

Saya melengkapkan akuarium dengan lampu LED, yang mempunyai kesan yang baik bukan sahaja pada kesihatan dan pewarnaan ikan, tetapi juga pada pembangunan tumbuhan akuarium. Ia dibuat berbilang warna, dan anda bukan sahaja boleh menghidupkan atau mematikannya, tetapi juga mengitar sehingga lima puluh keadaan dengan tempoh yang berbeza, berbeza dalam kecerahan dan warna lampu latar. Ia juga mungkin untuk mengawal operasi peranti akuarium lain mengikut program yang ditentukan pengguna. Penunjuk memaparkan masa semasa, keadaan pemampat dan penapis, suhu air purata dan keadaan pemanas, serta kuasa pemanasan semasa sebagai peratusan nominal.

Mesin mengukur suhu air dengan penderia digital DS18B20, dan adalah mungkin untuk menyambungkan dua penderia dan menstabilkan suhu menggunakan purata aritmetik bacaannya. Terdapat tiga pemasa perisian untuk menghidupkan dan mematikan pemampat dan tiga lagi pemasa sedemikian untuk menghidupkan dan mematikan penapis. Untuk penyuap elektrik, anda boleh menetapkan bilangan penyusuan setiap hari, bilangan hidangan makanan setiap penyusuan dan tetapkan tempoh jeda antara hidangan.

Mesin ini terdiri daripada dua blok utama - papan kawalan dan papan kuasa dan pensuisan, rajah yang ditunjukkan masing-masing dalam Rajah. 1 dan rajah. 2. Penyambung XP5 papan pertama disambungkan kepada penyambung XP6 papan kedua dengan kabel rata. Dalam peranti yang dipasang, isyarat yang dijana oleh mikropengawal DD2 pada output PC4 dan PC5 dibekalkan ke pintu transistor kesan medan VT3 dan VT4, yang mengawal geganti K1, K2. Kenalan geganti disalurkan ke blok XT6, XT7, dan melaluinya kuasa dibekalkan kepada motor penapis dan pemampat. Selari dengan belitan geganti, diod VD1, VD4 menyekat lonjakan voltan aruhan diri dipasang.

Alat kawalan akuarium
nasi. 1 (klik untuk besarkan)

Alat kawalan akuarium
nasi. 2 (klik untuk besarkan)

Melalui penyambung XP2, mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 3, butang kawalan SB2-SB5 dan LCD HG1 (dua baris 16 aksara setiap satu) disambungkan kepada mikropengawal. Daripada LCD WH1602C yang ditunjukkan pada rajah, MT-16S2D atau penunjuk lain yang serupa adalah sesuai. Transistor kesan medan VT1 mengawal kecerahan lampu latar LCD menggunakan isyarat daripada mikropengawal, dan perintang R1 mengehadkan arus lampu latar maksimum. Pembahagi voltan untuk mengawal kontras penunjuk dipasang pada perintang R2-R4.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Cip jam masa nyata DS1307 (DD1) dikuasakan oleh sel litium G1, yang memastikan jam berjalan apabila kuasa utama dimatikan. Cip ini disambungkan kepada mikropengawal melalui antara muka I2C. Untuk memantau keadaan elemen G1, sebahagian daripada voltannya melalui pembahagi rintangan R6R7 dibekalkan ke pin 37 mikropengawal - input ADC yang dibina ke dalamnya.

Pengawal mikro DD2 ATmega644 berfungsi dengan kristal kuarza ZQ2 dengan frekuensi 20 MHz. Perintang R8 dan kapasitor C2 membentuk litar untuk menetapkan awal mikropengawal kepada keadaan asalnya. Untuk memindahkannya ke keadaan ini sekiranya program gagal, gunakan butang SB1. L1C6 - penapis kuasa ADC mikropengawal. Penyambung XP3 direka untuk menyambungkan mikropengawal kepada pengaturcara. Konfigurasi mikropengawal diprogramkan mengikut jadual.

Alat kawalan akuarium

Pagar disambungkan ke pin 1 blok XT1-XT3, dan sumber transistor kesan medan yang tidak ditunjukkan dalam rajah (transistor IRLR2N telah digunakan) yang mengawal LED lampu latar akuarium disambungkan ke pin 024. Penyambung XP4 direka untuk sambungan mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 4, penyuap elektronik "Feeder AF2003", dibeli dari kedai dalam talian. Apabila memilih penyuap, anda harus memberi perhatian bahawa ia tidak mempunyai penunjuk LCD. Penyambung XP1 digunakan untuk menyambung pemacu peredam yang terletak di penutup akuarium di bawah penyuap.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Semua bahagian elektronik dari penyuap telah dikeluarkan, hanya meninggalkan motor elektrik (M1 dalam Rajah 4) dan suis had SF1. Menggunakan putaran terakhir penyuap, mikropengawal DD2 menjana isyarat kawalan untuk transistor kesan medan VT5, yang menghidupkan dan mematikan motor M1. Voltan bekalan motor (3 V) distabilkan oleh penstabil bersepadu DA2. Arus yang digunakan oleh motor adalah agak besar, jadi sumber yang berasingan diperlukan untuk menghidupkannya, disambungkan ke blok XT9. Saya menggunakan bekalan kuasa lampu LED. Penyambung XP7 disambungkan dengan kabel rata ke penyambung XP4 pada papan kawalan. Kapasitor C17 menyekat bunyi yang dihasilkan oleh motor M1.

Voltan sesalur 220 V dibekalkan kepada blok XT4 (lihat Rajah 2). Voltan ulang-alik dikurangkan kepada 6 V oleh pengubah T1 membetulkan jambatan diod VD2. Kapasitor pelicin C8 dipisahkan dari jambatan oleh diod VD3, jadi voltan pada pembahagi rintangan R24R25 berdenyut, dari sifar kepada nilai amplitud. Sebahagian daripada voltan ini dibekalkan ke pangkalan transistor VT2, akibatnya transistor ditutup apabila nilai serta-merta voltan sesalur hampir kepada sifar. Denyutan dengan frekuensi 100 Hz daripada pengumpul transistor VT2 dibekalkan kepada input PD2 mikropengawal.

Daripada voltan diperbetulkan yang dilicinkan oleh kapasitor C8, penstabil DA1 menghasilkan voltan stabil 5 V untuk menggerakkan semua komponen peranti.

Dari output PC3 mikropengawal, isyarat pergi ke optosimistor U1, yang seterusnya, mengawal triac VS1, yang mengawal kuasa pemanas air dalam akuarium. Litar R31C12 menyekat lonjakan voltan pada triac. Pemanas tanpa geganti terma terbina dalam disambungkan ke blok XT8.

Mengikut rajah yang ditunjukkan dalam Rajah. 5, satu atau dua sensor suhu BK5, BK1 dipasang di akuarium disambungkan ke blok XT2. Jika salah satu daripadanya gagal, kawalan suhu diteruskan mengikut bacaan yang selebihnya. Jika kedua-duanya hilang atau tidak berfungsi, pemanas air dimatikan dan mesej dipaparkan pada penunjuk.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Lukisan papan litar kawalan ditunjukkan dalam Rajah. 6. Jenis penyambung yang dipasang padanya: XP1 - PLS-3, XP2 - IDC-16MS (BH-16), XP3 - IDC-06MS (BH-06), XP4-WF-04, XP5 - IDC-08MS (BH - 08). Papan mempunyai 12 wayar pelompat dan tujuh pelompat pelekap permukaan. Untuk sel litium CR2032 (G1), pemegang BS-02D-1B disediakan.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Papan litar bercetak untuk kuasa dan pensuisan ditunjukkan dalam Rajah. 7. Di sini penyambung XP6 ialah IDC-08MS (BH-08). Transformer T1 - TPK-2-6V dengan voltan sekunder 6 V pada arus 0,4 A. Penstabil bersepadu 78M05CDT boleh digantikan dengan mana-mana yang lain untuk voltan 5 V dan arus beban sekurang-kurangnya 0,5 A. Kedua-dua geganti - HK4100F-DC5V-SHG, Sebaliknya, geganti lain dengan belitan 5 V dan voltan dan arus pensuisan maksimum adalah sesuai, memastikan kawalan penapis dan pemampat yang boleh dipercayai. Kapasitor C9, C12 - K73-17 atau analog importnya.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Unit kawalan penyuap (rajah dalam Rajah 4) dipasang pada papan litar bercetak yang ditunjukkan dalam Rajah. 8. Lukisan papan dengan butang SB2-SB5 tidak diberikan kerana kesederhanaannya.

Alat kawalan akuarium
Rajah. Xnumx

Apabila anda menghidupkan peranti, skrin percikan muncul pada LCD, kemudian secara automatik beralih ke menu "Utama". Selepas permulaan pertama, anda mesti menekan, semasa dalam menu ini, butang "Pilih" SB3, tahan sehingga tulisan "Tetapkan semula kepada tetapan kilang" muncul pada penunjuk, dan kemudian tekan butang "Menu" SB2. Masa akan ditetapkan kepada 23:59:59 dan tarikh kepada 30:04:13, Sel (Selasa), dan semua tetapan akan ditetapkan semula - ini ialah tetapan lalai dalam program.

Telah didapati secara eksperimen bahawa jika bekalan kuasa luaran ke peranti dimatikan apabila elemen G1 dinyahcas atau hilang, maka selepas ia dihidupkan, tanda tidak bermakna akan muncul pada penunjuk. Dalam kes ini, anda harus menekan butang SB4 "+", SB5 "-" pada masa yang sama dan menekannya selama lebih daripada dua saat. Cip DS1307 akan dipulihkan kepada keadaan asalnya, dan maklumat mengenai penunjuk akan dikemas kini.

Dengan menekan butang SB2 anda pergi dari menu "Utama" ke menu "Tetapan pemampat". Di sini tekan butang SB3 dan pergi ke submenu "pemasa pertama". Selepas ini, dengan menekan butang SB1, pilih untuk menukar "Pemasa Hidup/Mati", "Pemasa pada waktu", "Pemasa pada minit", "Pemasa pada masa" atau "Pemasa pada minit". Parameter yang dipilih ditukar dengan menekan butang SB2 dan SB4.

Seterusnya, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "pemasa ke-2". Semua tindakan dalam submenu ini adalah serupa dengan yang diterangkan di atas. Tekan butang SB3 seterusnya pergi ke submenu "pemasa ke-3" dan mengkonfigurasinya dengan cara yang sama. Dengan menekan butang SB3 sekali lagi, semua nilai parameter yang diubah disimpan dalam EEPROM mikropengawal dan dikembalikan ke menu "Tetapan pemampat".

Dengan menekan butang SB3 sekali lagi, anda beralih dari menu ini ke menu "Tetapan pam penapis". Terdapat juga tiga pemasa yang boleh ditetapkan seperti pemasa pemampat, dan selepas menetapkan pemasa ketiga, semua parameter yang diubah disimpan dalam EEPROM.

Daripada menu "Tetapan pam penapis", tekan butang SB2 untuk pergi ke menu "Tetapan pemanas". Di dalamnya, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "Pemanas" dan dengan menekan butang SB4 dan SB5 anda menghidupkan atau mematikan pemanasan akuarium. Dengan menekan butang SB3 seterusnya, pergi ke submenu "Suhu Air" dan dengan menekan butang SB2, pilih ambang suhu yang lebih rendah (di bawahnya kuasa pemanas akan mula meningkat) atau ambang atasnya (di atasnya kuasa pemanas akan bermula. untuk berkurang) untuk berubah. Seterusnya, dengan menekan butang SB3, nilai yang diubah disimpan dalam EEPROM dan dikembalikan ke menu "Tetapan Pemanas".

Dari sini, apabila anda menekan butang SB2, program pergi ke menu "Tetapan Pencahayaan". Di dalamnya, menekan butang SB3 membuka submenu "Tepat masa". Dengan menekan butang SB2, anda memilih jam atau minit untuk menghidupkan untuk menukar. Parameter yang dipilih ditukar dengan menekan butang SB4 dan SB5. Kemudian, dengan menekan butang SB3, pergi ke submenu "Peringkat 1" dan dengan menekan butang SB2, pilih untuk menukar "Masa operasi", "Pelarasan LED biru PWM", "Pelarasan LED merah PWM" atau "Pelarasan LED putih PWM”. Parameter yang dipilih ditukar dengan menekan butang SB4 dan SB5. Masa operasi ditetapkan dalam minit dalam julat dari 0 hingga 600. Tekan butang SB3 seterusnya membawa anda ke submenu "Peringkat 2", di mana semua tindakan adalah sama dengan yang sebelumnya. Bilangan submenu "Peringkat" boleh mencapai lima puluh dan untuk setiap daripadanya anda boleh menetapkan parameter anda sendiri. Contohnya, menghidupkan atau mematikan lampu latar yang lancar dilaksanakan dengan menetapkan urutan peringkat pendek dengan kecerahan LED yang meningkat atau berkurangan secara beransur-ansur. Peringkat yang tidak dikonfigurasikan kekal dalam keadaan sifar dan tidak menjejaskan watak lampu latar.

Dalam submenu "Peringkat 50", menekan butang SB3 menyebabkan mesej "Tamat tetapan pencahayaan" muncul pada penunjuk. Kemudian, dengan menekan butang yang sama, semua tetapan disimpan dalam EEPROM mikropengawal dan dikembalikan ke menu "Tetapan pencahayaan".

Dari menu ini, dengan menekan butang SB2, anda pergi ke menu "Tetapan Jam", dari mana, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "Tetapan Tarikh". Dengan menekan butang SB2, anda memilih hari, bulan atau tahun untuk ditukar. Parameter ditukar dengan menekan butang SB4 dan SB5.

Seterusnya, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "Tetapan Hari". Dengan menggunakan butang SB4 dan SB5 untuk memilih hari dalam seminggu, dari Isnin (Isnin) hingga Ahad (Ahad), dengan menekan butang SB3 anda pergi ke submenu “Tetapan Masa”. Di dalamnya, dengan menekan butang SB2, anda memilih jam, minit dan saat untuk ditukar, dan dengan menekan butang SB4 dan SB5 anda menetapkan nilai yang dikehendaki. Dengan menekan butang SB3, masa yang dimasukkan diingati dan dikembalikan ke menu "Tetapan Jam".

Dengan menekan butang SB2 seterusnya, anda pergi ke menu "Pembetulan jam", dan menggunakan butang SB4 dan SB5 anda menukar bilangan saat pembetulan (dari +9 hingga -9), yang dimasukkan secara automatik ke dalam bacaan jam sekali sehari. Dengan menekan butang SB2 sekali lagi, nilai yang ditetapkan disimpan dalam EEPROM dan pergi ke menu "Minggu pembetulan jam". Di sini, gunakan butang SB4 dan SB5 untuk menetapkan bilangan saat pembetulan (dari +6 hingga -6) yang dibuat kepada bacaan jam sekali seminggu.

Dengan menekan butang SB2 sekali lagi, nilai pembetulan disimpan dalam EEPROM dan pergi ke menu "Kecerahan lampu latar LCD". Parameter ini boleh ditukar menggunakan butang SB4 dan SB5 dalam julat 0-100%. Dengan menekan butang SB3 anda pergi ke submenu "Masa lampu latar." dan butang SB4, SB5 menetapkan tempoh operasi lampu latar LCD (dalam saat) selepas tekan terakhir mana-mana butang. Seterusnya, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "Masa kembali". Gunakan butang SB3 dan SB4 untuk menukar kelewatan pemulangan kepada menu "Utama". Tekan butang SB3 seterusnya kembali ke menu "Kecerahan lampu latar LCD". Semasa peralihan ini, nilai parameter yang diubah dalam submenu yang dipertimbangkan disimpan dalam EEPROM mikropengawal.

Menekan butang SB2 dalam menu "Kecerahan lampu latar LCD" memaparkan pada LCD nilai voltan unsur litium G1 yang diukur oleh mikropengawal. Dengan menekan butang yang sama sekali lagi, anda pergi ke menu "Lihat Suhu.", di mana anda boleh melihat bacaan penderia suhu. Jika penderia dilumpuhkan, "1-Mati" atau "2-Mati" akan dipaparkan dan bukannya nilai suhu.

Tekan butang SB3 seterusnya pergi ke submenu "D1 ROM Cod". Di sini, apabila anda menekan butang SB2, mikropengawal membaca nombor siri unik penderia suhu yang disambungkan ke mesin. Dengan menekan butang SB4 atau SB5, anda boleh memilih mana-mana daripadanya untuk operasi selanjutnya sebagai penderia D1. Dengan menekan dan menahan butang SB2 dan SB5 secara serentak, pilihan ini ditetapkan. Menekan dan menahan butang SB4 dan SB5 serentak memadamkan maklumat tentang pemilihan sensor D1. Menekan butang SB3 akan menulis perubahan pada EEPROM dan membuka submenu "D2 ROM Cod". Semua operasi di dalamnya adalah serupa dengan yang diterangkan, tetapi berkaitan dengan sensor D2. Sila ambil perhatian bahawa penderia yang sama tidak boleh dipilih sebagai D1 dan D2.

Seterusnya, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "Masa pengundian sensor", di mana, dengan menekan butang SB4 dan SB5, anda menetapkan tempoh pengundian sensor sehingga 60 saat. Dengan menekan butang SB3 sekali lagi, nilai yang ditetapkan disimpan dan dikembalikan ke menu "Lihat temp".

Sekarang menekan butang SB2 membuka menu "Tetapan Pengumpan". Dari sana, dengan menekan butang SB3, anda pergi ke submenu "T-1". Menggunakan butang SB2, pilih item "Didayakan/dilumpuhkan", "Waktu operasi pemasa", "Minit operasi pemasa", "Bilangan hidangan - bilangan kali penyuap dicetuskan", "Jeda antara pengaktifan penyuap". Nilai yang dipilih ditukar dengan menekan butang SB4 dan SB5. Dengan menekan butang SB3 sekali lagi, semua parameter yang diubah diingati dan pergi ke submenu "T-2". Klik seterusnya pada butang yang sama pergi ke submenu "T-3", dan dengan satu lagi klik mereka kembali ke menu "Tetapan Pengumpan". Tindakan dalam submenu "T-2" dan "T-3" adalah serupa dengan yang diterangkan untuk "T-1".

Seterusnya, dengan menekan butang SB2, mereka pergi ke menu "Tetapan pemacu servo", dari mana, dengan menekan butang SB3, mereka pergi ke submenu "Buka" dan menggunakan butang SB4, SB5 untuk melaraskan kedudukan peredam. di bawah penyuap dalam keadaan terbuka. Dengan menekan butang SB3 sekali lagi, pergi ke submenu "Tertutup" dan laraskan kedudukan peredam tertutup. Kedudukan peredam yang dipilih dengan cara ini kemudiannya akan diterima pakai semasa operasi penyuap elektronik. Tekan terakhir butang SB3 akan menulis nilai semua parameter yang diubah ke EEPROM dan mengembalikan program ke menu "Utama".

Fail papan litar bercetak dalam format Sprint Layout 5.0 dan program mikropengawal boleh dimuat turun dari ftp://ftp.radio.ru/pub/2014/11/aquarium.zip.

Pengarang: A. Laptev

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

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

Apa yang akan mengikuti FULL HD 31.01.2007

FPD International 2006 dan Ceatec Japan 2006 tahun ini telah menjelaskan rancangan televisyen pengeluar elektronik pengguna Jepun.

Pada masa ini, pengeluar HDTV terkemuka dari China dan Korea Selatan sedang sibuk mempromosikan konsep HD Penuh dan bersemangat untuk menjadikan 1080p (1920x1080) sebagai standard. Industri televisyen Jepun, yang mana Full HD telah lama menjadi realiti hari ini, sedang memikirkan pengenalan berskala besar resolusi 4096x2160.

Tidak dinafikan, ini akan memerlukan peningkatan keperluan untuk keseluruhan rangkaian peralatan - daripada kamera video, rakaman isyarat dan peranti main balik kepada sistem penyiaran.

Berita menarik lain:

▪ Reumatik dan atlet - dalam kesejukan

▪ Jam pistol

▪ Sentuh untuk robot

▪ Samsung telah mengeluarkan telefon mudah alih pertama dengan cakera keras

▪ Telefon pintar dan bukannya lesen memandu

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bagi mereka yang suka melancong - petua untuk pelancong. Pemilihan artikel

▪ artikel Semenov Nikolay. Biografi seorang saintis

▪ artikel Di negeri manakah institusi pendidikan yang melatih ahli nujum beroperasi secara rasmi? Jawapan terperinci

▪ artikel Pekerja pengeluaran perabot. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Litar bekalan kuasa untuk lampu pendarfluor voltan rendah. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kemasukan motor tiga fasa dalam rangkaian satu fasa, memudahkan permulaan. 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