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

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q. Data rujukan

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Bahan rujukan

 Komen artikel

Litar mikro yang diterangkan ialah penguat isyarat monofonik jambatan 3H dengan kuasa keluaran maksimum sehingga 70 W pada beban 4 ohm dan bertujuan untuk digunakan dalam peralatan pembiakan bunyi automotif dan isi rumah.

Dari segi struktur, penguat ditempatkan dalam bekas plastik DBS17P dengan 17 petunjuk bersalut timah tegar (Rajah 1).

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q

Bahagian belakang rata perumahan dibuat dalam bentuk plat penenggelam haba logam. Dengan sisi ini, litar mikro dilekatkan pada dinding logam besar peranti, setelah menutup permukaan sendi dengan pes pengalir haba. Berat peranti tidak lebih daripada 10 g.

Dengan minimum komponen luaran yang diperlukan, litar mikro memungkinkan untuk membina penguat dengan kuasa keluaran tinggi, dikuasakan daripada sumber unipolar.

Apabila penguat disambungkan kepada voltan bekalan operasi, ia boleh berada dalam salah satu daripada tiga mod - "Hidup", "Redam" dan "Bersedia". Dalam mod pengendalian "Hidup", litar mikro menguatkan isyarat input dan melepaskan kuasa yang ditetapkan kepada beban, sambil menggunakan arus yang sepadan (sehingga berpuluh-puluh ampere).

Dalam mod Senyap, tiada isyarat input yang melalui keluaran penguat, tetapi peringkat keluaran berkuasanya kekal dihidupkan. Atas sebab ini, penguat menggunakan arus yang ketara, tetapi dapat bertukar kepada mod "Hidup" hampir serta-merta.

Dalam "mod siap sedia," hampir semua komponen penguat dinyahtenagakan, dan ia menggunakan arus yang boleh diabaikan daripada sumber kuasa - biasanya beberapa mikroamp. Masa bertukar daripada mod "Sedia" kepada mod "Hidup" tidak melebihi 50 ms.

Beralih dari satu mod ke mod yang lain direalisasikan dengan menggunakan voltan kawalan ke input pemilihan mod litar mikro.

Penguat mempunyai tahap hingar diri yang sangat rendah dan herotan harmonik yang rendah.

Gambar rajah kefungsian yang dipermudahkan bagi penguat dan litar tipikal untuk sambungannya ditunjukkan dalam Rajah. 2.

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q
(klik untuk memperbesar)

Jika kuasa output tidak melebihi 18 W, penguat beroperasi dalam mod kelas B. Dengan peningkatan selanjutnya dalam tahap isyarat input, voltan bekalan dalaman penguat meningkat disebabkan oleh kemasukan unit penggalak voltan dengan oksida berkapasiti tinggi luaran kapasitor disambungkan kepada pin 3,5 dan 13. 15 litar mikro, seperti ditunjukkan dalam rajah berfungsi. Penguat bertukar kepada mod Kelas H, dan kuasa output meningkat kepada 70 W. Jika kristal litar mikro memanaskan sehingga suhu 120°C, penderia suhu terbina dalam menukar penguat ke mod kelas B. Kuasa output tidak melebihi 20 W.

Jika voltan bekalan U litar mikro berkurangan kepada 7 V, penguat akan bertukar secara automatik kepada mod "Senyap". Dengan peningkatan seterusnya dalam voltan bekalan kepada 9 V, penguat kembali ke mod "Hidup".

Litar mikro juga dilengkapi dengan unit perlindungan terbina dalam terhadap litar pintas bersama konduktor keluaran dan litar pintasnya ke wayar kuasa positif dan wayar biasa.

Pinout litar mikro: pin. 1 - input isyarat 3H bukan terbalik; vyv. 2 - input terbalik isyarat 3H; vyv. 3 dan 5 - terminal untuk menyambungkan kapasitor bekalan kuasa lengan atas penguat mengikut litar; vyv. 4 - input isyarat kawalan untuk menukar (memilih) mod operasi; vyv. 6 dan 12 - terminal wayar biasa, terminal negatif bekalan kuasa; vyv. 7 - output langsung isyarat 3H; vyv. 8 - output isyarat unit diagnostik; vyv. 9 dan 10 - terminal positif bekalan kuasa; vyv. 11 - output songsang isyarat 3H; vyv. 13 dan 15 - terminal untuk menyambungkan kapasitor rangsangan voltan lengan bawah penguat mengikut rajah: pin. 14 - output kawalan sumber voltan rujukan dalaman: pin. 16 - input isyarat kawalan keadaan penguat; keluaran isyarat petunjuk; vyv. 17 - output wayar biasa isyarat.

Untuk memenuhi keperluan kawalan kuasa pintar, unit diagnostik dan kawalan/petunjuk untuk status penguat dibina ke dalam cip. Unit diagnostik memaklumkan tentang situasi kecemasan dalam litar beban dan tentang beban lampau penguat. Isyarat muncul pada output nod (pin 8), tahap dan sifatnya boleh ditentukan dengan mudah. apa yang berlaku kepada beban - ia terpintas ke salah satu wayar kuasa, terminal terputus, atau ada putus. Isyarat ini, selepas diproses oleh mikropengawal, boleh digunakan pada input penguat yang sesuai, yang akan memasukkannya ke dalam mod selamat.

Unit penunjuk kawalan/status hanya mempunyai satu pin luaran - 16, yang berfungsi sebagai input dan output. Input membolehkan anda mengawal keadaan penguat. Isyarat arahan peringkat tinggi menukar penguat kepada mod kelas H (rangsangan voltan) tanpa mengira suhu kristal. Pada tahap isyarat arahan purata, penguat bertukar kepada mod kelas B, tanpa mengira suhu kristal. Perintah tahap rendah segera meletakkan penguat ke dalam mod Senyap. Tanpa berlengah-lengah, penguat bertukar daripada mod "Senyap" kepada mod "Hidup", dan perubahan dalam kelas penguatan daripada B ke H dan sebaliknya berlaku pada masa isyarat input melalui "sifar".

Apabila tiada voltan kawalan digunakan pada input ini, ia menjadi output, dan keadaan semasa penguat boleh dinilai daripada isyarat keluaran. Voltan keluaran boleh mengambil tiga tahap diskret - rendah, sederhana dan tinggi. Tahap yang rendah menunjukkan bahawa. bahawa penguat berada dalam mod Senyap; sederhana - dalam mod "Hidup" dan beroperasi dalam kelas B, rangsangan voltan dimatikan oleh isyarat dari sensor suhu (suhu melebihi 120°C); tinggi - penguat beroperasi dalam kelas H. suhu kristal kurang daripada 120°C. Menukar penguat daripada kelas B kepada H berlaku pada masa isyarat input 34 melalui "sifar".

Spesifikasi Utama

  • Voltan bekalan berkadar, V ...... 14,4
  • Arus yang digunakan. mak. dengan beban terputus dalam mod
  • "Hidup" dan "Senyap" ...... 110...150
  • nilai tipikal ...... 110
  • Penggunaan semasa dalam "mod siap sedia", uA......1...50
  • nilai tipikal ...... 1
  • Keuntungan voltan, dB......25...27
  • nilai tipikal ...... 26
  • Kuasa keluaran, W, tidak kurang, dalam mod kelas H dengan faktor herotan tak linear sebanyak 10%......60
  • nilai tipikal ...... 70
  • 0.5%......45
  • nilai tipikal ...... 55
  • Kuasa keluaran, W, tidak kurang, dalam mod kelas B dengan faktor herotan tak linear sebanyak 10%......16
  • nilai tipikal ...... 20
  • Faktor herotan tak linear (nilai tipikal), %, pada kuasa keluaran 1 W......0,03
  • 20 W......0,06
  • Nilai pekali herotan tak linear (tipikal) di mana pengesan herotan dinamik dicetuskan, %......10
  • Voltan tertinggi bunyi kendiri, μV, dalam jalur frekuensi dari 20 Hz hingga 20 kHz......150
  • Kedalaman penindasan riak voltan bekalan dalam mod "Hidup" dan "Senyap", dB, tidak kurang......60
  • nilai tipikal ...... 70
  • Rintangan input pembezaan input 3H, kOhm, tidak kurang......90
  • nilai tipikal ...... 150
  • Menukar voltan pada input pemilihan mod. B, untuk menukar penguat kepada mod "Bersedia" daripada mod "Senyap", sekurang-kurangnya......1
  • "Senyap" daripada mod "Bersedia", tiada lagi ...... 2
  • "Senyap" daripada mod "Hidup", tidak kurang......3.3
  • "Hidup" daripada mod Senyap", tiada lagi......4,2
  • Histeresis elektrik untuk menukar voltan daripada mod "Bersedia" kepada mod "Senyap" dan kembali pada input pemilihan mod, mV (nilai biasa).......200
  • Histeresis elektrik bagi menukar voltan daripada mod "Hidup" kepada mod "Senyap" dan kembali pada input pemilihan mod, mV (nilai biasa).......200
  • Arus yang digunakan pada input pemilihan mod, µA, tidak lebih daripada......20
  • Menukar masa daripada "mod siap sedia" kepada mod "Hidup" pada input pemilihan mod, ms......50
  • Nisbah penolakan mod biasa pada input 34 dalam mod "Hidup", dB, tidak kurang......70
  • nilai tipikal ...... 80
  • Pekali pengecilan isyarat input pada input 34 dalam mod "Senyap", dB, tidak kurang......80
  • nilai tipikal ...... 90
  • Arus masuk isyarat arahan peringkat tinggi (14,4 V) pada input unit kawalan/petunjuk (pin 16), mA, tidak lebih daripada......4
  • Arus mengalir isyarat arahan peringkat rendah pada input unit kawalan/petunjuk, mA, tidak lebih daripada.......0,4
  • Voltan ambang untuk menukar daripada mod "Senyap" kepada mod "Hidup" pada input unit kawalan/petunjuk, V, tidak lagi......2
  • Voltan ambang untuk menukar daripada mod kelas B kepada mod "Senyap" pada input unit kawalan/petunjuk, V, tidak kurang......1
  • Histeresis elektrik bagi menukar voltan daripada mod "Senyap" kepada mod "Hidup" kepada kelas B dan kembali pada input unit kawalan/petunjuk, mV (nilai biasa).......200
  • Voltan ambang untuk menukar dari mod kelas B ke H pada input unit kawalan/petunjuk, V, tidak lebih......4.2
  • Voltan ambang untuk menukar daripada mod kelas H ke mod kelas B pada input unit kawalan/petunjuk, V, tidak kurang......3,3
  • Histeresis elektrik pensuisan voltan daripada mod B ke mod kelas H dan kembali pada input unit kawalan/petunjuk, mV (nilai biasa).......200
  • Arus keluaran keluaran unit kawalan/petunjuk dalam mod "Senyap", mA, tidak kurang......2,2
  • Voltan pada output unit kawalan/petunjuk dalam mod "Senyap" (tahap keluaran rendah), V, tidak lebih, dengan arus keluaran 2,2 mA........0,5
  • Arus keluaran arah sewenang-wenangnya bagi unit kawalan/petunjuk dalam mod kelas B, µA, tidak kurang......15
  • Voltan pada keluaran unit kawalan/petunjuk dalam mod kelas B (purata aras keluaran), V pada arus keluaran 15 μA
  • minimum ...... 2
  • maksimum ...... 3
  • Arus bocor keluaran unit kawalan/petunjuk dalam mod kelas H, μA, tidak kurang daripada......140
  • Voltan pada output unit kawalan/petunjuk dalam mod kelas H (tahap keluaran tinggi), V, tidak kurang, dengan arus keluaran 140 μA......Upit - 2,5
  • Suhu kes di mana penderia dicetuskan. °С ...... 120

Had operasi

  • Voltan bekalan, V......8...18
  • Voltan isyarat pada input unit kawalan/petunjuk (pin 16), V, maksimum......Naik,
  • minimum ...... 0
  • Amplitud terbesar arus nadi keluaran, A, dengan isyarat keluaran berkala (sinusoidal)......8
  • dorongan ...... 10
  • Pelesapan kuasa maksimum, W......60
  • Hablur rintangan haba - plat sink haba, °С/W......1,5
  • Kristal rintangan haba - persekitaran. °С/W......40
  • Suhu tertinggi kristal. °С ...... 150
  • Julat pengendalian suhu, °С......-55...+150

Operasi penguat dalam mod yang berbeza digambarkan oleh gambar rajah pemasaan yang dipermudahkan yang dibentangkan dalam Rajah. 3.

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q

Menjelang detik permulaan, voltan bekalan Naik digunakan pada penguat, dan isyarat tahap tinggi kawalan/ind Uin digunakan pada input unit kawalan/petunjuk (pin 16).

Pada saat t, input pemilihan mod (pin 4) menerima isyarat peringkat tinggi yang sepadan dengan penguat beralih kepada mod "Hidup". Sumber voltan rujukan mula memasuki mod pengendalian (voltan pada pin 14 meningkat). Pada voltan ambang tertentu pada masa t2, penguat dihidupkan dan voltan 3H Umax XNUMXH muncul merentasi beban. dan penguat beroperasi dalam mod kelas H.

Pada saat t3, penguat pada input unit kawalan/petunjuk ditukar kepada mod kelas B. Jika voltan isyarat input 3H mempunyai tahap ketara, maka had isyarat keluaran akan berlaku serta-merta.

Pada saat t5, arahan dihantar kepada input unit kawalan/petunjuk untuk mengembalikan penguat ke mod kelas H. Pada peralihan pertama isyarat 34 melalui "sifar" (saat U, pensuisan ini akan berlaku. Dalam tempoh masa t7 -t8, penguat berada dalam mod "Senyap" , dan kedua-duanya memasuki mod ini dan kembali ke keadaan awal berlaku serentak dengan arahan, tanpa menunggu peralihan melalui "sifar".

Dalam selang t9 - t12, penguat ditukar kepada mod "Senyap" yang sama, tetapi dengan isyarat Uper.mode pada input kawalan (pin 4). nasi. 3 menunjukkan bahawa dalam kes ini, pensuisan berlaku pada saat isyarat 3H melalui "sifar" (pada saat t10 dan t12).

Jika anda mengurangkan voltan bekalan kepada 7 V (t13), penguat segera masuk ke mod "Senyap" dan juga kembali ke mod "Hidup" tanpa berlengah-lengah sebaik sahaja voltan bekalan, meningkat, mencapai 9 V (t14). Pada saat t15 penguat bertukar kepada "mod siap sedia".

Dalam kes apabila pin 16 litar mikro digunakan sebagai output unit kawalan/petunjuk, pada masa penguat dihidupkan (t1), isyarat keluaran muncul pada output ini. kawalan/ind, tahap rendah, sepadan dengan mod "Senyap". Sebaik sahaja penguat mula berfungsi (t2). Pada pin 16, sama ada tahap tinggi atau sederhana akan muncul (ditunjukkan oleh garis putus-putus) bergantung pada suhu di mana kristal litar mikro dipanaskan - kurang daripada 120 ° C atau lebih.

Menukar penguat dan menukar tahap output pin 16 berlaku pada saat isyarat 3H melalui "sifar" (t4, t0, t10, t12). Pengecualian adalah peralihan pantas ke mod "Senyap" dan belakang (t7, t8), manakala tahap isyarat pada pin 16 kekal tidak berubah, dan kes menurunkan voltan bekalan (t13, t14).

Unit diagnostik direka untuk memantau litar keluaran penguat. Maklumat tentang situasi kecemasan dalam beban dihantar ke pin 8 (output pengumpul terbuka). Gambar rajah ringkas bagi isyarat U pada output ini ditunjukkan dalam Rajah. 4.

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q

Dalam mod biasa, pin 8 adalah tinggi (t0 - t2). Ketiadaan isyarat bunyi Uout pada output penguat pada masa t0 - t1 dijelaskan oleh penggunaan arahan "Senyap" pada input pemilihan mod.

Jika beban berlebihan peringkat keluaran penguat berlaku, dan akibatnya - had isyarat, pengesan herotan dinamik mula beroperasi dan denyutan aras rendah yang sempit (t2 - 13) muncul pada output unit diagnostik. Isyarat ini boleh disalurkan kepada atenuator elektronik input (ia tidak ditunjukkan dalam rajah dalam Rajah 2), yang akan mengurangkan amplitud isyarat input 3H sehingga herotan hilang.

Apabila satu atau satu lagi wayar keluaran dipendekkan ke wayar kuasa positif atau ke wayar biasa, voltan pada wayar keluaran ini hilang, dan pada pin 8 tahap tinggi digantikan dengan tahap rendah - kira-kira 0,6 V (t4). Selepas menghapuskan litar kecemasan, voltan pada output penguat dipulihkan secara automatik selepas kira-kira 20 ms (t5).

Pempintasan terminal output penguat antara satu sama lain menghasilkan urutan denyutan peringkat tinggi pendek (50 μs) dengan tempoh 20 ms (t6 - t7) muncul pada output unit diagnostik.

Sejurus selepas menukar penguat daripada mod Sedia kepada mod Senyap atau Hidup, pengesan beban terbina dalam menyemak sama ada beban disambungkan. Jika pada masa ini rintangan beban melebihi 100 Ohms. maka pengesan beban memaksa penguat ke dalam mod "Senyap" dan pada pin 8 pada masa ini terdapat tahap rendah (dalam Rajah 4 ini digambarkan oleh garis putus-putus dalam selang masa t0 - t1).

nasi. 5 menggambarkan operasi sistem perlindungan haba. Jika suhu kristal tidak melebihi 120°C, penguat boleh beroperasi dalam mod kelas H (garisan pepejal pada graf pergantungan masa amplitud isyarat audio output Uout.zh). Dalam kes ini, kedua-dua pada output unit diagnostik dan pada output unit kawalan/petunjuk terdapat tahap yang tinggi.

Penguat kuasa AF dengan alat diagnostik TDA1562Q

Apabila suhu kristal meningkat kepada 120°C, penderia suhu akan memaksa penguat ke mod kelas B dan tahap tinggi pada output unit kawalan/petunjuk akan bertukar kepada sederhana.

Dalam kes di mana, atas satu sebab atau yang lain, suhu kristal terus meningkat, pada nilai 145°C, unit perlindungan haba menjana isyarat yang mana unit diagnostik menukar tahap output tinggi kepada tahap rendah, dengan itu memberi amaran bahawa suhu hablur menghampiri nilai maksimum yang dibenarkan iaitu 150° DENGAN. Penurunan voltan ini boleh digunakan untuk mematikan sama ada isyarat input atau penguat itu sendiri.

Setelah suhu maksimum dicapai, tahap isyarat input mesti dikurangkan kepada sifar untuk mengelakkan kerosakan pada litar mikro (pada suhu 160°C).

Pengarang: V. Chudnov

Lihat artikel lain bahagian Bahan rujukan.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Pemanasan global telah mengubah paksi bumi 29.04.2021

Penyelidikan oleh Institut Sains Geografi dan Penyelidikan Sumber Asli telah menunjukkan bahawa pencairan glasier secara besar-besaran akibat pemanasan global telah mencetuskan perubahan ketara dalam paksi putaran Bumi. Proses ini bermula sekitar tahun 1990-an. Masalah perubahan iklim, yang telah diprovokasi oleh aktiviti manusia, jelas menunjukkan kesan merosakkan manusia di planet ini.

Kutub utara dan selatan geografi planet ialah titik di mana paksi putarannya bersilang dengan permukaan, tetapi ia tidak tetap. Perubahan dalam taburan jisim Bumi menyebabkan paksi, dan seterusnya kutub, bergerak.

Pada masa lalu, hanya faktor semula jadi seperti arus lautan, misalnya, telah menyumbang kepada kedudukan semula kutub. Tetapi penyelidikan baru menunjukkan bahawa sejak 1990-an, kehilangan ratusan bilion tan ais setahun akibat krisis iklim telah menyebabkan kutub bergerak ke arah baharu.

Para saintis mendapati bahawa arah pergerakan kutub beralih dari selatan ke timur pada tahun 1995, dan kelajuan purata pergerakan dari 1995 hingga 2020 adalah 17 kali lebih tinggi daripada dari 1981 hingga 1995. Sejak tahun 1980, kedudukan tiang telah beralih kira-kira 4 meter.

Faktor terbesar dalam anjakan paksi bumi adalah tepatnya pencairan glasier dan "pengepam air bawah tanah." Air bawah tanah disimpan di bawah tanah, tetapi setelah dipam untuk diminum atau kegunaan pertanian, kebanyakannya mengalir ke laut, mengagihkan semula beratnya ke seluruh dunia.

Skala pengaruh ini bermakna bahawa perlu untuk mengisytiharkan zaman geologi baru - Anthropocene, kata saintis. Sejak pertengahan abad ke-20, terdapat pecutan ketara dalam pelepasan karbon dioksida dan kenaikan paras laut, pemusnahan hidupan liar, dan transformasi tanah melalui pertanian, penebangan hutan dan pembinaan.

Berita menarik lain:

▪ MWC 2015: Alat Dengar Realiti Maya HTC Vive

▪ SpaceX akan membawa angkasawan ke bulan

▪ Penyesuai AC-DC kalis air Mean Well OWA-90E

▪ Intel berhasrat untuk mengatasi Apple dalam pasaran tablet

▪ Kereta awan Volvo

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Asas kehidupan selamat (OBZhD). Pemilihan artikel

▪ artikel Psikologi klinikal. katil bayi

▪ artikel Pada asalnya Kolum Alexander di St. Petersburg didedikasikan untuk siapa? Jawapan terperinci

▪ artikel Cermin untuk teleskop. Makmal Sains Kanak-Kanak

▪ artikel Penguat frekuensi audio ringkas pada cip K548UN1A. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ Skim artikel, kabel pinout (pinout) Samsung SGH-600, 2100db. 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