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

Dua reka bentuk untuk jalur 430 MHz. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Unit antena

Kuasa keluaran maksimum transceiver mudah alih bersaiz kecil biasanya kecil, oleh itu, apabila beroperasi dalam keadaan pegun, dan walaupun dengan kabel jatuh panjang yang memperkenalkan kerugian yang tinggi, kelemahan ini boleh mengurangkan dengan ketara julat komunikasi radio yang stabil. Ini berlaku disebabkan oleh penurunan sensitiviti semasa penerimaan dan penurunan dalam kuasa output yang sudah rendah bagi isyarat pemancar yang dibekalkan kepada antena.

Masalah ini boleh diselesaikan dengan memasang unit antena khas (AB) berhampiran antena atau (lebih teruk) di sebelah transceiver. Ia terdiri daripada penguat hingar rendah (LNA) yang berfungsi semasa menerima, dan penguat kuasa (PA) yang berfungsi semasa menghantar. AB membolehkan anda meningkatkan kepekaan sistem antena-transceiver dengan ketara dengan kehilangan besar dalam kabel drop dan lebih cekap menggunakan kuasa output yang dibenarkan, kerana ia pergi terus ke antena. Adalah dinasihatkan untuk menggunakannya dengan transceiver dengan kuasa output sehingga 0,1 ... 0,5 W . Voltan bekalan bateri ialah 11 ... 12 V, jadi ia boleh digunakan dengan jayanya di dalam kereta. Peranti serupa untuk julat 2 m telah pun diterangkan dalam jurnal "Radio" (Nechaev I. Unit antena untuk julat 2 m. - Radio, 2001, No. 2, ms 64,65). Blok serupa diterangkan di sini untuk jalur 430 MHz.

Skim AB ditunjukkan dalam rajah. 1. Ia mengandungi input penguat hingar rendah (LNA) berdasarkan transistor kesan medan galium arsenide VT3, yang membolehkan anda mendapat kepekaan tinggi dan julat dinamik yang besar bagi penerima. Pada input LNA, litar L6C29 dipasang, ditala pada frekuensi tengah julat. Kapasitor C3O sepadan dengan input LNA dengan antena yang disambungkan ke penyambung XW2. Diod VD9 dan VD10 melindungi transistor daripada isyarat pemancar atau isyarat berkuasa lain, contohnya, daripada pemancar jiran, gangguan, kilat, dll. Mod DC transistor ditetapkan oleh perintang auto-bias R9. Transistor dimuatkan pada penapis lulus rendah C10L3C11, dari output yang isyarat disalurkan melalui bahagian kabel W1 ke penyambung sepaksi wanita XW1 dan kemudian ke kabel drop. Diod VD7, VD8 melindungi transistor kesan medan pada bahagian output. Voltan bekalan distabilkan oleh pengatur voltan bersepadu pada cip DA1 dan ditapis tambahan oleh unsur C13, C16, L4.

Dua Reka Bentuk Jalur 430 MHz
(klik untuk memperbesar)

Penguat kuasa (PA) dipasang pada modul penguat DA3. Ia memberikan kuasa output 5 W dengan kuasa input hanya 20 ... 40 mW dan voltan bekalan 9 ... 11 V. Pada diod VD3, VD4 dan transistor VT1, VT2, peranti kawalan dipasang - VOX frekuensi tinggi, yang menukar PA kepada mod aktif apabila menerima isyarat daripada pemancar transceiver. Voltan bekalan ke PA sentiasa dibekalkan, tetapi dalam mod terima (RX) ia tidak menggunakan arus, kerana tiada voltan pada input kawalan kuasa output (pin 2). Dalam mod penghantaran (TX), voltan ini distabilkan oleh penstabil integral pada cip DA2. Litar pemadanan input dipasang pada elemen C19, C20, L5, dan penapis laluan rendah keluaran dengan frekuensi potong kira-kira 7 MHz dipasang pada elemen L31, C9, L32, C10, L500. Penapis laluan rendah ini juga menindas harmonik kedua isyarat keluaran sebanyak 35...40 dB.

Voltan bekalan kepada bateri boleh dibekalkan sama ada melalui penyambung frekuensi rendah XS1 dan diod VD2 menggunakan kabel khas, atau melalui kabel jatuh melalui soket frekuensi tinggi X\L/1, penapis frekuensi rendah L1C1 dan Diod VD1. Bertukar antara mod RX/TX juga boleh dilakukan dengan menggunakan voltan DC 5...12 V ke soket XS1. Arus yang digunakan dalam litar kawalan tidak melebihi 1 mA. Penukaran LNA dan PA dijalankan menggunakan diod pin VD5, VD6, VD11, VD12 dan dua keping kabel W1, W2 dengan panjang elektrik X / 4.

AB berfungsi seperti berikut. Apabila kuasa digunakan, ia berada dalam mod RX. Diod pin dinyahtenagakan, jadi isyarat daripada bicu antena XW2 disalurkan melalui kabel W2 ke input LNA. Isyarat yang dikuatkan daripada outputnya melalui segmen W1 disalurkan ke soket XW1 dan kemudian ke kabel jatuh. PA boleh dikatakan tidak menggunakan arus, dan LNA menggunakan arus 25 ... 30 mA.

Apabila transceiver dihidupkan dalam mod TX, isyaratnya dibetulkan oleh diod VD3, VD4 dan transistor VT1 dan VT2 terbuka. Voltan positif melalui cip DA2 disalurkan kepada input kawalan kuasa output penguat DA3 dan melalui perintang pengehad arus R4, R7, R8, R11, R12, R14 ke litar pin VD5, VD6, VD11, VD12 diod. Arus mula mengalir melalui diod pin, dan rintangannya berkurangan kepada beberapa ohm.

Isyarat pemancar transceiver melalui diod VD5 memasuki input PA DA3, pada masa yang sama segmen kabel W1 dengan panjang elektrik λ/4 ditutup pada hujung hampir litar pintas oleh rintangan rendah diod VD6. Rintangan segmen ini pada titik sambungan (C5, VD5) adalah besar dan tidak menjejaskan isyarat transceiver dengan ketara. Isyarat keluaran PA melalui diod VD11 disalurkan ke penyambung antena XW2, dan bahagian kabel W2 juga ternyata menjadi litar pintas oleh diod VD12 dan tidak menjejaskan isyarat keluaran dengan ketara.

Kebanyakan bahagian AB diletakkan pada papan litar bercetak yang diperbuat daripada gentian kaca kerajang dua muka, lakarannya ditunjukkan dalam Rajah. 2. Bahagian kedua dibiarkan berlogam dan disambungkan dengan kerajang di sepanjang perimeter dengan pengetaman bahagian pertama. Di samping itu, kedua-dua belah disambungkan oleh kepingan pendek wayar yang melalui lubang yang ditunjukkan dalam bulatan dalam rajah.

Dua Reka Bentuk Jalur 430 MHz

Papan diletakkan di dalam bekas logam dengan permukaan konduktif, ia mesti dipasang dengan skru di sekeliling perimeter di beberapa tempat (semakin banyak lebih baik). Perumahan secara serentak bertindak sebagai sink haba untuk modul penguat DA3. Penyambung RF dipasang pada dinding kes itu.

Sebagai tambahan kepada yang dinyatakan, bahagian berikut boleh digunakan dalam peranti: Modul penguat DA3 - M57714M-01, M57797MA-01, M67705M-01, M67749M-01, tetapi ia mempunyai kes reka bentuk yang berbeza, dan topologi konduktor bercetak papan perlu ditukar. Transistor VTI - KT315, KT312, KT3102 dengan sebarang indeks huruf, VT2 - KT814A ... G, KT816A ... G, KT836A, VT3 - ATF-10136. Yang terakhir mempunyai angka hingar 0,4 dB pada 500 MHz, jadi LNA yang dipasang padanya mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Anda boleh menggantikan transistor kesan medan ini dengan KP325, 2P602 dan yang serupa, tetapi hasilnya akan menjadi lebih teruk. Diod VD1, VD2 boleh digantikan dengan KD212, KD257 dengan mana-mana indeks huruf, VD3, VD4 - dengan KD419, 2A120 dengan mana-mana indeks huruf. Kapasitor pemangkas - KT4-25, kutub kekal - tantalum untuk pemasangan permukaan (CHIP), selebihnya - K10-17v, K10-42 atau yang diimport yang serupa, juga untuk pemasangan permukaan. Perintang tetap - RN1-12, saiz 1206, perintang penalaan - 3303W-3 dari Bourns atau serupa, anda juga boleh menggunakan SPZ-19, SPZ-28. Semua gegelung dililit pada mandrel dengan diameter 3 mm, L1, L2, L6, L9 - dengan wayar PEV-2 0,6 dan masing-masing mengandungi 8, 1,5, 1,5 dan 1,5 lilitan. L7, L9, L10 dililit dengan wayar PEV-2 0,4 dan masing-masing mengandungi 2,7, 3,7 dan 2,7 lilitan. Tercekik 12, L4, L6, mengandungi 10 lilitan wayar PEV-2 0,2. Bahagian kabel W1 dan W2 mesti mempunyai panjang elektrik A/4. Mereka diperbuat daripada kabel nipis PK50-1-22 12 mm panjang; semasa pemasangan mereka mesti digulung dalam bentuk lingkaran. Mana-mana penyambung frekuensi tinggi yang sesuai boleh digunakan, dengan semua sambungan dibuat dengan panjang minimum atau menggunakan kabel sepaksi. Soket frekuensi rendah boleh menjadi sebarang yang membenarkan arus melalui sesentuh sehingga 2 A.

Menubuhkan permulaan AB dalam mod terima (RX). Voltan bekalan 10 ... 11 V dibekalkan kepada bateri dan operasi pengatur voltan pada cip DA1 diperiksa, voltan keluarannya hendaklah kira-kira 3 V. Dengan memilih perintang R9, arus saliran yang disyorkan bagi transistor kesan medan ditetapkan, dalam kes ini 25 mA. Seterusnya, kapasitor C10 dan C11 melaraskan litar keluaran LNA kepada keuntungan maksimum, dan kapasitor C29 dan C30 - litar input kepada keuntungan maksimum dengan SWR minimum pada frekuensi tengah julat.

Kemudian lakukan pelarasan dalam mod penghantaran (TX). Untuk melakukan ini, enjin perintang R13 ditetapkan ke kedudukan bawah mengikut rajah, dan ammeter dimasukkan ke dalam litar kuasa. Beban yang dipadankan dan voltmeter RF disambungkan ke soket XW2 untuk memantau voltan keluaran. Voltan bekalan (10 ... 12 V) digunakan pada sesentuh 1 dan 2 soket XS1. Dalam mod ini, arus 180 ... 200 mA akan mengalir melalui diod pin. Output DA2 sepatutnya mempunyai voltan kira-kira 3 V. Menggunakan perintang R13, penggunaan semasa meningkat sebanyak 30 ... 50 mA - ini akan menjadi arus senyap modul penguat DA3.

Seterusnya, isyarat dengan frekuensi 1 MHz dan kuasa 435 ... 2 mW disalurkan kepada input "Tr" (penyambung XW5) daripada transceiver atau penjana RF. Kapasitor C19, C20 mencapai kuasa output maksimum. Kuasa isyarat input ditingkatkan kepada 20 ... 40 mW, dan tetapan diulang. Selepas itu, anda perlu memastikan bahawa litar input ditala kepada resonans. Untuk melakukan ini, teras ferit dan loyang dibawa secara bergilir ke gegelung L5, manakala dalam kedua-dua kes kuasa keluaran harus berkurangan. Jika ini tidak berlaku, maka anda perlu menukar bilangan lilitan gegelung ini. Akhirnya, operasi sistem VOX diperiksa. Untuk melakukan ini, voltan bekalan dimatikan dari pin 1 XS1. Apabila isyarat dengan kuasa 20 mW atau lebih digunakan pada input, bateri harus bertukar secara automatik ke mod TX.

Jika anda bercadang untuk mengendalikan bateri di sebelah transceiver, adalah dinasihatkan untuk membekalkan kuasa melalui soket XS1. Kemudian dari litar (lihat Rajah 1) anda boleh mengecualikan butiran L1, C1, VD1, serta elemen LNA: DA1, VT3, VD7 - VD10, C9-C11, C13, C16, C18, C21, C22, C29, C30, L3, L4, L6, R9, R10. Output kanan (mengikut gambar rajah) kapasitor C7 disambungkan ke VD12 dengan segmen kabel dengan panjang elektrik X / 2.

Penampilan AB ditunjukkan dalam foto (Gamb. 3).

Dua Reka Bentuk Jalur 430 MHz

Blok terlaras mempunyai parameter berikut. Dengan voltan bekalan 12 V dan isyarat input 20 mW, kuasa output ialah 3,8 W (penggunaan semasa 1 A), dengan kuasa input 80 mW, kuasa output ialah 7,5 W (1,4 A semasa). Keuntungan LNA - 21 dB, SWR pada frekuensi tengah - 1,1, dalam julat 431 ... 438 MHz - tidak lebih daripada 1,5, dalam julat 429 ... 440 MHz - tidak lebih daripada 2.

Voltan keluaran LNA dengan penurunan dalam pekali penghantaran sebanyak 1 dB ialah 290 mV. Lebar jalur pada tahap -3 dB ialah 18 ... 20 MHz, sensitiviti bersama-sama dengan pemancar FM dengan nisbah isyarat-ke-bunyi 12 dB ternyata 0,08 μV.

Julat VHF penambah-pembahagi

Apabila membina tatasusunan antena VHF, elemen yang diperlukan ialah penambah pembahagi kuasa, atau pembahagi (pemecah - pembahagi, pembahagi), yang memastikan penyelarasan dengan transceiver, penambahan isyarat yang diterima oleh elemen tatasusunan, atau pembahagian seragam kuasa isyarat antara mereka semasa penghantaran. Perhatian pembaca dijemput kepada reka bentuk ringkas pembahagi kuasa penggabung sedemikian dalam jalur VHF 430 MHz.

Peranti yang diterangkan direka untuk menyambungkan empat antena dengan penyuapnya sendiri, setiap satu dengan rintangan 50 ohm, kepada satu talian penghantaran sepaksi dengan galangan ciri 50 ohm.

Dalam julat VHF, peranti sedemikian sering dibuat berdasarkan pengubah suku-gelombang. Dalam kes ini, jika penyuap antena disambung secara selari, maka jumlah rintangan (Za) mereka ialah 12,5 ohm. Kemudian, untuk memadankan penyuap antena dengan saluran penghantaran yang mempunyai impedans gelombang Zl = 50 Ohm, adalah perlu untuk menggunakan segmen suku gelombang dengan impedans gelombang

Ztr \u1d (Za Zl) 2/12,5 \u50d (1 2) 25/XNUMX \uXNUMXd XNUMX Ohm.

Ia adalah mungkin untuk membuat garisan dengan galangan gelombang sedemikian dengan menyambung secara selari dua keping kabel sepaksi dengan galangan gelombang 50 ohm.

Litar pembahagi penambah ditunjukkan dalam rajah. 4. Ia mengandungi soket sepaksi XW1, di mana kabel jatuh disambungkan kepada transceiver, dua keping kabel sepaksi W1 dan W2 dengan panjang elektrik λ / 4 dan empat keping kabel sepaksi W3-W6 panjang sewenang-wenangnya, pada hujung penyambung sepaksi wanita XW2 dipasang -XW5. Antena - elemen tatasusunan disambungkan kepada penyambung ini melalui segmen kabel 50-ohm dengan panjang yang sama.

Walaupun peranti itu diperbuat daripada kepingan kabel sepaksi dan penyambung RF, ia mempunyai reka bentuk yang tegar dan tahan lama. Ini dicapai dengan menggunakan kabel PK50-2-25. Tiub kuprum dengan diameter 3 mm digunakan sebagai pengalir luarnya. Penebat kabel dalam diperbuat daripada PTFE (faktor pemendekan - 1,42). Kabel ini tidak mempunyai penebat luar, ia boleh dibengkokkan (kemas) dan dipateri (tanpa terlalu panas) di mana-mana tanpa takut penebat akan cair.

Reka bentuk peranti ditunjukkan dalam rajah. 5. Semasa membuatnya, anda perlu terlebih dahulu menyediakan dua bahagian 2 kabel dengan panjang elektrik λ / 4 (untuk julat 430 MHz, panjang bahagian itu ialah 122 mm di sepanjang konduktor luar). Konduktor tengah harus menonjol 7...10 mm pada setiap sisi. Segmen ini dipasang (dengan pematerian) dalam slot 1 dan dipateri antara satu sama lain sepanjang keseluruhannya. Kemudian empat keping yang sama 6 kabel 40...70 mm panjang disediakan dengan penyambung 3 pada satu hujung dan dengan konduktor pusat yang menonjol beberapa milimeter dari hujung yang lain. Kesemua enam segmen dilipat rapat antara satu sama lain, pembalut 4 dawai tin digunakan dan dipateri bersama. Kemudian konduktor tengah dipateri. Panjang semua konduktor tengah pada titik pematerian mesti dikekalkan pada tahap minimum.

Dua Reka Bentuk Jalur 430 MHz

Untuk mengeluarkan konduktor tembaga luar kabel, ia mesti diputar dalam bulatan dengan fail, bengkok dengan teliti, pecah dan dikeluarkan dari penebat dalam. Sambungan pateri konduktor pusat hendaklah dimeterai dengan epoksi. Dari atas, untuk perlindungan dan perisai, adalah wajar untuk menyolder penutup logam 5.

Bahagian berikut digunakan dalam peranti: Penyambung sepaksi XW1 - SR-50-163FV, Penyambung XW2-XW5 - SR-50-725FV. Penyambung ini sesuai apabila menggunakan kabel PK50-2-22. Tetapi anda boleh menggunakan penyambung 50-ohm lain yang membolehkan anda memasang kabel PK50-2-25, manakala penyambung XW1 mesti memastikan pemasangan dua bahagian kabel pada masa yang sama. Reka bentuk yang serupa boleh dibuat untuk julat frekuensi 144 dan 1300 MHz.

Parameter susun atur yang dibuat (lihat Rajah 6) apabila menyambungkan beban dengan SWR tidak lebih daripada 2 ke soket XW5-XW1,1 ternyata seperti berikut: SWR minimum ialah 1,12 pada frekuensi 430 MHz, dalam julat frekuensi 405 ... melebihi 447, dan dalam julat frekuensi 1,2 ... 368 MHz -485.

Pengarang: I. Nechaev (UA3WIA), Kursk

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< 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

Eksperimen untuk mensimulasikan kehidupan di bulan 11.07.2017

Satu eksperimen pengasingan yang panjang telah dilancarkan di Beijing untuk mensimulasikan kehidupan di satelit semula jadi Bumi, Bulan.

Empat sukarelawan akan menghabiskan 200 hari dalam modul yang dilengkapi khas yang terletak di Universiti Beihang, Institusi Pendidikan Udara dan Angkasa lepas Beijing.

Jumlah kawasan modul yang dipanggil Yuegong-1 (atau Istana Lunar) ialah 160 m2. Ia terdiri daripada tempat tinggal dan dua makmal penanaman tumbuhan. Ruang tamu dilengkapi dengan bilik tidur, kabin pancuran mandian, dsb.

China sedang giat membangunkan program penyelidikan berkaitan bulan. Jadi, pada 1 Disember 2013, stesen automatik Chang'e-3 dengan rover Yutu telah dilancarkan oleh kenderaan pelancar Long March-3B. Pada 15 Disember 2013, Yutu membuka dok dari pendarat dan mula bekerja, menghantar imej pertama permukaan bulan. Salah satu penemuan paling penting yang dibuat terima kasih kepada "Yuit" ialah penemuan tanah komposisi baru di Bulan. Ia berbeza daripada semua yang dikumpul oleh angkasawan Amerika pada 1969-1972. semasa program Apollo dan pengembara bulan Soviet.

Pada masa hadapan, China merancang untuk menghantar angkasawan ke bulan. Program rintis itu dijangka dilaksanakan selepas 2020.

Berita menarik lain:

▪ Implan kekal sebesar sebutir pasir

▪ Serangga didapati memakan Styrofoam

▪ Pengawal Kuasa Ethernet MAX5945

▪ Sistem penyejukan magnet berdasarkan aloi memori bentuk

▪ Sistem cip tunggal Mobileye EyeQ4 untuk kenderaan separa autonomi

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Helah hebat dan petunjuknya. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Robert Heinlein. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Apakah stalaktit? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja pada mesin penekan untuk mengelim duri blok buku. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Pemerhatian radio dengan satelit untuk prekursor gempa bumi. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Nota mengenai pengendalian dan pembaikan motor elektrik. 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