תפריט English Ukrainian רוסי עמוד הבית

ספרייה טכנית בחינם לחובבים ואנשי מקצוע ספריה טכנית בחינם


אינציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל
ספרייה חינם / ערכות של מכשירים רדיו-אלקטרוניים וחשמליים

מגבר כוח מבוסס מנורת GU-81M. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מגברי כוח צינור

הערות למאמר הערות למאמר

מגבר ההספק (PA) מיוצר על פי מעגל רשת משותף המבוסס על מנורת חום ישיר בדוקה ואמינה עם אנודות גרפיט GU-81M (איור 1). היתרונות הבלתי מבוטלים של הרשות הפלסטינית הזו הם הנכונות לעבודה תוך מספר שניות לאחר ההפעלה וקלות השימוש. ההגנה מפני עומסי יתר וקצרים בשימוש במגבר, הפעלה רכה ומצב שינה מתכוונן אפשרו ליצור PA חסכוני עם מאפיינים ראויים במידות ועלויות מינימליות. הוא משתמש בעיקר ברכיבים ביתיים. למגבר רמת רעש אקוסטית נמוכה, שכן המאוורר נדלק אוטומטית (רק כאשר הטמפרטורה בתא המנורות מגיעה ליותר מ-100 оג).

ליניאריות גבוהה מובטחת על ידי בחירת מצב הפעולה האופטימלי של המנורה ושימוש בווריומטר במעגל P במקום סליל מסורתי עם סיבובים קצרים. כל זה איפשר להשיג דיכוי של ההרמוניות השנייה והשלישית באות המוצא ברמה של -55 dB. הספק המוצא של המגבר הוא 1 קילוואט במתח באנודת המנורה של 3 קילוואט והספק נקוב של 100 וואט.

מגבר כוח על מנורת GU-81M
אורז. 1. סכימה של מגבר כוח על מנורת GU-81M (לחץ להגדלה)

בכניסת המגבר, מעגלים P בטווח L9-L17, C8-C25 מופעלים, ניתנים להחלפה באמצעות ממסרים K6-K14. הם מספקים תיאום עם כל מקלט משדר מיובא (אפילו כזה ללא מקלט מובנה), ומספקים קלט SWR של לא פחות מ-1,5 בכל הרצועות. הזמן שבו ה-PA יעבור למצב שינה מ-5 שניות ל-15 דקות נקבע על ידי הרגולטור, הממוקם בפאנל הקדמי. הוצג גם מצב הפעלה של מגבר עם הספק המוצא מופחת ל-50% ("TUNE"), אשר מתקבל על ידי הפחתת מתח החוטים של מנורת VL1 ל-9 V. במקרה זה, ניתן לכוון את ה-PA למשך זמן רב. כרצונך ועבוד במלואו באוויר ללא אובדן איכות האות.

המגבר משתמש במעגל אספקת חשמל מקביל למעגל האנודה. בהשוואה למעגל סדרתי, זה בטוח יותר, מכיוון שאין מתח גבוה על האלמנטים של מעגל P. השימוש במשרן גבוה-Q המחובר במקביל לפיתולי ה-variometer בטווחי ה-HF, והיעדר סיבובים קצרים של סליל ה-P, אפשרו גם הם להשיג כמעט אותו הספק מוצא בכל הטווחים.

כאשר ה-PA מחובר לרשת, מסופק מתח של 220 וולט דרך מסנן הרשת L19L20 לפיתול הראשוני של השנאי T2 דרך מנורת ההלוגן EL1. זה מבטיח הפעלה רכה של המגבר, הארכת חיי מנורת GU-81M ואלמנטים אחרים של המכשיר. לאחר טעינת קבלים C40-C49 של מיישר המתח הגבוה ל-2,5 קילו וולט, המתח שהוסר מהמחלק על נגדים R13-R16 מסופק לבסיס הטרנזיסטור VT3, הטרנזיסטור נפתח, ממסר K4 מופעל, סוגר K4.1, K4.3, K4.4 עם המגעים שלו 1 מנורות הלוגן EL2. מתפתל I של שנאי T4 מקבל את מלוא מתח הרשת. המוזרות של הכללה זו היא ההיסטרזה הקטנה של ההפעלה/שחרור של ממסר K2, המספק הגנה אמינה מפני עומסי יתר שונים (קצר במעגלי חשמל משניים, מעגלי חימום וקצרים בפיתול של שנאי T3). אם מתרחשת אחת מהתקלות המפורטות, המתח בבסיס הטרנזיסטור VT4 יקטן, ממסר K2 יכבה והשנאי T1 יתחבר שוב לרשת דרך מנורה EL1, המגבילה את הזרם ל-1 A, ומונעת כשל של המנורה. VLXNUMX והרשות כולה.

פעולת המגבר נשלטת על ידי צומת בטרנזיסטור VT1. כאשר מגע X1 "Control TX" מקוצר לחוט המשותף (הזרם במעגל זה הוא 10 mA), הטרנזיסטור נפתח וממסרים K1, K2 מחברים את הכניסה והיציאה של המגבר עם המגעים שלהם למחברי ה-RF XW1, XW2 . במקביל, המגעים של ממסר K1.2 סוגרים את מעגל הקתודה של המנורה VL1 לחוט משותף, והמגבר עובר למצב העברת אות. במצב "QRP", מתג SA3 מכבה את המתח לטרנזיסטור VT1, מה שמונע מהמגבר לעבור למצב פעיל, והאות נכנס לאנטנה ישירות ממוצא המשדר.

מאווררים M1 ו-M2 שומרים על הטמפרטורה של ה-PA, ומונעים התחממות יתר של רכיבי המגבר. במתח אספקה ​​נמוך הם פועלים כמעט בשקט. בתא אספקת החשמל של המגבר קיים מאוורר מחשב M1 (12 V, 0,12 A, קוטר 80 מ"מ), הפועל במתח של 7...8 V. בתא המנורה קיים מאוורר M2 במידות 150x150x37 מ"מ עבור מתח הפעלה של 24 וולט, המופעל על ידי מעגל נימה מנורה VL1. במצב רגיל, המאוורר פועל עם מתח אספקה ​​מופחת ל-8...10V, ועם הספק מוצא מלא הוא עולה ל-20...22V. פעולת מאוורר M2 נשלטת על ידי צומת בטרנזיסטור VT2. כאשר המגבר עובר למצב "TX", מתח +24 וולט מהקולטן של הטרנזיסטור VT1 דרך דיודה VD3 והנגד R10 יזרום אל הקבל C35.

כאשר הטמפרטורה בתא המנורה עולה ל-100 оC, המגעים התרמיים SK1 ייפתחו ולאחר 8...10 שניות הקבל C35 ייטען במלואו. טרנזיסטור VT2 ייפתח, ממסר K5 יפעל ויעביר את המאוורר M2 למהירויות גבוהות יותר. לאחר יציאת המגבר מהמצב הפעיל, הודות לפריקה האיטית של הקבל C35 דרך מעגל הבסיס, הטרנזיסטור VT2 נשמר פתוח למשך 1,5...2 דקות נוספות והמאוורר ממשיך לפעול במהירויות גבוהות. אם זמן השידור קטן מ-8 שניות, המאוורר פועל במהירויות נמוכות יותר מבלי ליצור רעש אקוסטי מיותר. הנגד R34 נבחר לפי מהירות המאוורר המינימלית המבטיחה את משטר הטמפרטורה ב-PA.

המגבר משתמש במצב חיסכון באנרגיה, אשר הוכיח את עצמו ברבים מהעיצובים של המחבר. יחידת הבקרה למצב זה נעשית באמצעות טרנזיסטורים VT4-VT6. כאשר המגבר מופעל, הקבל C55 נטען ממקור +12 וולט (DA1) דרך נגד חיתוך R9 והנגד R12. בכל פעם שהשידור מופעל מהקולטן של הטרנזיסטור VT1, מתח של +24 V מסופק לבסיס הטרנזיסטור VT4 דרך מחלק על נגדים R6, R7. טרנזיסטור VT4 נפתח ופרוק את הקבל C55. אבל אם המגבר לא פעל לשידור במשך זמן מה, הקבל C55 מצליח להיטען לחלוטין (זמן הטעינה נקבע על ידי הנגד R9), הטרנזיסטור המרוכב VT5, VT6 פותח וסוגר את מעגל הבסיס של הטרנזיסטור VT13 לחוט המשותף. ממסר K4 מופעל, והפיתול העיקרי של שנאי T2 מופעל שוב דרך מנורה EL1. המגבר יעבור למצב חיסכון באנרגיה, בו צריכת הזרם והחימום מינימליים, והמגבר מוכן לפעול במלוא הספק תוך 1,5...2 שניות. במצב המתנה, מתח החוטים של מנורת VL1 מצטמצם ל-9 V. כדי לצאת ממצב זה, פשוט לחץ לחיצה קצרה על כפתור SB1 "TX" או העבר את מקלט המשדר למצב שידור על ידי חיבור המחבר X1 לחוט המשותף.

מייצבי מתח על מיקרו-מעגלים DA1 ו-DA2 משמשים להפעלת יחידות אוטומציה וממסרים. הנגד R31 מגביל את הזרם בזמן קצר במעגל +24 V. מיישר המתח הגבוה בנוי באמצעות מעגל הכפלת מתח, אשר במאפייניו קרוב למעגל גשר, אך דורש מחצית ממספר הסיבובים של האנודה. סלילה של השנאי.

שנאי T1 עשוי על ליבה מגנטית בגודל סטנדרטי K20x10x7 מ"מ מדרגת פריט 200-400NN. הפיתול המשני מכיל 27 סיבובים של חוט PELSHO 0,25. הפיתול העיקרי הוא חוט העובר דרך החור בטבעת ומחבר את מגע הממסר K2.1 עם הווריומטר L1.

שנאי רשת T2 מלופף על ליבה מגנטית טורואידלית מבית LATR-1M (9 A). אם הרשות תופעל במצב "מתון" (כלומר, ללא פעולה ארוכת טווח בתחרויות), אתה יכול לעזוב את פיתול הרשת "המקורית", המכילה 245 סיבובים של חוט בקוטר של 1,2 מ"מ. אם מתפתלים מחדש, רצוי להגדיל את קוטר החוט ל-1,5 מ"מ. זרם ללא עומס של פיתול הרשת צריך להיות 0,3...0,4 A. הפיתול המשני (II) מכיל 1300 סיבובים של PEV- 2 0,7 חוט. פיתול כוח הממסר (III) מכיל 28 סיבובים של חוט PEV-2 0,7, פיתול החוט (IV) מכיל 17 סיבובים של חוט PEV-2 2 עם ברז מהסיבוב ה-12.

המגבר מותקן במארז מתכת במידות 500x300x300 מ"מ. עומק מרתף השלדה הוא 70 מ"מ (איור 2). במרתף (איור 3) ישנם לוחות למיישר מתח גבוה, בקרה, מייצבי מתח +12 ו+24V, לוח מד חשמל, מסנן רשת, לוח קלט, ממסר K3-K5, ו- מפסק SF1 BA47-29 לזרם של 10 A. מנורת EL1 ממוקמת בסמוך למתג SA4 "PWR" כך שהזוהר שלה נראה דרך הבית השקוף של נורית HL1 (צבע כחול), המותקנת בחזית לוח ליד SA4.

מגבר כוח על מנורת GU-81M
אורז. 2. PA רכוב

מגבר כוח על מנורת GU-81M
אורז. 3. הצבת לוחות בתיק UM

מתג SA1 משמש מההתקן התואם של תחנת הרדיו R-130, שעברה מודרניזציה משמעותית: התפס עוצב מחדש לעשרה מצבים, נוסף ביסקוויט להחלפת ממסרי מעגל הקלט, ומצופה כסף נפוץ. נוסף קולט זרם בעובי 1,5 מ"מ.

Variometer L1 - מתחנת הרדיו R-836. יש לו פיתולים ניתנים להחלפה, וההשראות שלו משתנה בין 2 ל-27 μH. אתה יכול להשתמש ב-variometer מתחנת הרדיו R-140 או R-118, אבל יש להם ממדים קצת יותר גדולים. סליל L2 מלופף עם צינור נחושת בקוטר 6 מ"מ על ציר בקוטר 60 מ"מ. יש לו תשעה סיבובים עם ברזים מהסיבובים ה-3, ה-5 וה-7, סופרים מהפלט העליון (ראה איור 1) של הסליל. Choke L3 מלופף בחוט PEV-2 0,25 על מוט קרמי בקוטר 8 מ"מ ומורכב מארבעה חלקים של 100 סיבובים כל אחד. סלילה - סוג "אוניברסלי", השראות - כ-200 μH. משנק אנטי טפילי L4 עשוי מחוט קפיצי פחמן מפלדה בקוטר 1,3 מ"מ ומכיל 5...7 סיבובים מלופפים על ציר בקוטר 12 מ"מ. מאותו חוט (מבלי לחתוך אותו), כהמשך של החנק, נוצר מגע קפיץ ספירלי - 7...8 סיבובים על ציר בקוטר 18 מ"מ, המונח בחוזקה על מסוף האנודה של המנורה. סלילה של משנק האנודה L5 הוא תלת-חתך - 100, 80 ו-60 סיבובים של חוט PEV-2 0,35. הפיתול נעשה מסיבוב לפנייה (1,5-2 סיבובים בין חלקים) על מסגרת קרמית מנגד PEV-100. המרחק בין הקטעים הוא 15 מ"מ. לאחר סלילה, הסיבובים מוספגים בדבק BF2 או בלכה ML92.

Choke L6 מכיל 50 סיבובים של חוט PEV-2 0,7, סיבוב כרוך לסיבוב על מוט בקוטר 10 ואורך של 80 מ"מ עשוי פריט 1000NN.

המשרן הדו-מתפתל L7, L8 מכיל 2x27 סיבובים של חוט PEV-2 1,8, מפותל בצורה דו-פילרית כדי להפעיל שתי ליבות מגנטיות מוטות מקופלות יחד בקוטר 10 ואורך של 100 מ"מ עשויות פריט 600NN.

סלילים L9-L17 הם ללא מסגרת, מלופפים בחוט PEV-2 על גבי ציר בקוטר 18 מ"מ. כל חלקי מעגלי הקלט מולחמים בצד המוליכים המודפסים בלוח הממסר. נתוני הפיתול של הסלילים ודירוגי הקיבול של הקבלים ניתנים בטבלה.

שולחן

טווח, מגה-הרץ ייעוד בתרשים מספר סיבובים קוטר חוט, מ"מ קיבול קבל Svh, pF קיבול קבל Cבחוץ, pF
1,8 L17 27 0,7 1000 820
3,5 L16 17 0,8 470 390
7 L15 14 1,0 140 120
10 L14 11 1,2 180 91
14 L13 10 1,3 100 22
18 L12 8 1,3 82 27
21 L11 7 1,3 56 10
24 אבל 6 1,3 33 10
28 L9 5 1,5 56 30

משנק L18 - DM-2,4 עם השראות 10 μH. מסנן הנחשולים L19L20 מלופף על חצי מהמעגל המגנטי מהשנאי TVS90 או TVS110. מתפתל - ביפילר עם חוט MGTF 1 מ"מ עד למילוי.

מגע תרמי SK1 (ממצנן חשמלי או מכשיר חימום אחר) עם מגעים סגורים בדרך כלל מיועד לטמפרטורת פעולה של 90...100 оג. הוא מותקן על לוח מנורות GU-81M. מנורת GU-81M מותקנת בלוח "פרסה" המקורי 30 מ"מ מתחת למפלס השלדה. הדעה הרווחת על הצורך "להפשיט" את ה-GU-81M לא תביא אלא בעיות עם מגעים שבורים, מה שמסבך את הרכבת המנורה ואת הקירור שלה. וה"משמעותית", על פי כמה מתכנני רדיו, להפחתה בקיבול האנודה-קתודה, שהגיעה ל-2,8...3 pF (נבדקה בניסוי), לא תהיה השפעה משמעותית על פעולת ה-PA.

בפאנל הקדמי של ה-PA ישנם פקדים, חיוויים ובקרות (איור 4). מכשירי מדידה PA1 ו-PA2 - M42300. ל-PA1 יש זרם סטייה כולל של 1 mA, ועבור PA2 הוא יכול להיות גבוה משמעותית. מכשיר זה חייב למדוד (בהתחשב ב-R30 shunt) זרם עד 1 A. קנה המידה של התקן pA1 מכויל ישירות בוואטים. מחוון VL2 הוא מנורת ניאון מיובאת במתח של 220 V. מנורת EL1 היא הלוגן, 150 W ב-220 V (קוטר 8 ואורך 78 מ"מ).

מגבר כוח על מנורת GU-81M
אורז. 4. פאנל קדמי UM

הפאנל האחורי של המגבר מכיל מחברי RF, שקע בקרה X1 "טוליפ", מסוף הארקה, מחבר רשת ומחבר חיבור מאוורר. כל מחברי ה-RF, קבל C3, מסוף הארקה, קבלים חוסמים ופין 6 של לוח המנורות GU-81M מחוברים זה לזה באמצעות אפיק נחושת עם חתך רוחב של 15x0,5 מ"מ.

ממסר K1 - REN33, K2 - REN34, K3 - TKE54, K4 - TKE56, K6-K14 - RES9 (דרכון RS4.524.200). כל הממסרים מיועדים למתח הפעלה מדורג של 24-27 וולט.

קבל משתנה C3 - עם פער של 0,8...1 מ"מ, קבלים C4-C7, C27 - K15U-1, C33 - KVI-3. קבלי תחמוצת C40-C49 מיובאים, קבלים C35 ו-C55 חייבים להיות בעלי זרם דליפה נמוך. כל קבלי החסימה הם KSO, S8-S25 - KT, KSO. כל הנגדים הקבועים (למעט R3) הם מסוג MLT, R3 הם מסדרת SQP-5.

ההגדרה הראשונית של המגבר מתבצעת עם סלילה II של שנאי T2 כבוי. הם מודדים את מתח החוטים, את המתח ביציאות של מייצבים, מנפים באגים בפעולה של יחידות אוטומציה, ורק לאחר שמוודאים שהיחידות הללו פועלות במלואן, עוברים למעגלי מתח גבוה. במקום פיתול במתח גבוה, כל שנאי בעל הספק נמוך מחובר למיישר הכפול ובאמצעות אספקת מתח חילופין של 100...200 V למיישר הכפיל, ביצועיו וחלוקת המתח שלו על קבלי תחמוצת C40-C49 מחוברים בסדרה בודקים. אם הכל תקין, חבר את פיתול המתח הגבוה תוך נקיטת אמצעי זהירות. המתח של מיישר לא טעון יכול להגיע ל-3000 וולט.

זרם השקט של מנורת VL1 צריך להיות 25...30 mA. מבלי לחבר את מקלט המשדר, בדוק את ה-PA עבור היעדר עירור עצמי במצב "TX" בכל הרצועות. לאחר מכן, על ידי חיבור מקלט המשדר עם כבל שאינו עולה על 1,2 מ', כשהמקלט כבוי (אם יש כזה), מעגלי הקלט L9-L17, C8-C25 מוגדרים כשה-PA מופעל לשידור, ומספקים אות עם הספק של 10...15 W לכניסה שלו. הכוונון מתבצע, החל מטווחי ה-HF, למינימום SWR במכשיר המשדר. לאחר מכן מוגברת הספק המבוא וההגדרות מתעדנות עוד יותר על ידי הזזת/פיזור הסיבובים של סלילים אלה.

מעגל ה-P מותאם גם בהספק כניסה מינימלי, לאחר שחיבר בעבר את המקבילה לעומס 50 אוהם של הספק מספיק לפלט המגבר (לדוגמה, מתחנת הרדיו R-140), והחל מטווחי ה-HF, בחר את מיקום הברזים של סליל L2. ואז הם עוברים לטווחי התדרים הנמוכים.

דיכוי הרמוני, שנמדד על ידי המחבר באמצעות מנתח ספקטרום S4-25 ומנתח 8590A מיובא, היה לא פחות מ-45 dB בתחום 28 מגה-הרץ ו-55 dB בטווחי התדרים הנמוכים. לאנודה של מנורת GU-81M במהלך פעולה ארוכת טווח (3...5 דקות) במצב CW היה גוון ורוד מעט, וזה די מקובל עבור מנורה.

מחבר: ויאצ'סלב פדורצ'נקו (RZ3TI)

ראה מאמרים אחרים סעיף מגברי כוח צינור.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

דרך חדשה לשלוט ולתפעל אותות אופטיים 05.05.2024

עולם המדע והטכנולוגיה המודרני מתפתח במהירות, ובכל יום מופיעות שיטות וטכנולוגיות חדשות שפותחות בפנינו אפשרויות חדשות בתחומים שונים. חידוש אחד כזה הוא פיתוח של מדענים גרמנים של דרך חדשה לשלוט באותות אופטיים, שעלולה להוביל להתקדמות משמעותית בתחום הפוטוניקה. מחקרים אחרונים אפשרו למדענים גרמנים ליצור לוח גלים שניתן לכוונן בתוך מוליך גל סיליקה מאוחה. שיטה זו, המבוססת על שימוש בשכבת גביש נוזלי, מאפשרת לשנות ביעילות את הקיטוב של האור העובר דרך מוליך גל. פריצת דרך טכנולוגית זו פותחת אפשרויות חדשות לפיתוח התקנים פוטוניים קומפקטיים ויעילים המסוגלים לעבד כמויות גדולות של נתונים. הבקרה האלקטרו-אופטית של הקיטוב שמספקת השיטה החדשה יכולה לספק את הבסיס לסוג חדש של התקנים פוטוניים משולבים. זה פותח הזדמנויות גדולות עבור ... >>

מקלדת Primium Seneca 05.05.2024

מקלדות הן חלק בלתי נפרד מעבודת המחשב היומיומית שלנו. עם זאת, אחת הבעיות העיקריות שעמן מתמודדים המשתמשים היא רעש, במיוחד במקרה של דגמי פרימיום. אבל עם מקלדת Seneca החדשה של Norbauer & Co, זה עשוי להשתנות. Seneca היא לא רק מקלדת, היא תוצאה של חמש שנים של עבודת פיתוח ליצירת המכשיר האידיאלי. כל היבט של מקלדת זו, ממאפיינים אקוסטיים ועד מאפיינים מכניים, נשקל ומאוזן בקפידה. אחד המאפיינים המרכזיים של Seneca הוא המייצבים השקטים שלה, הפותרים את בעיית הרעש המשותפת למקלדות רבות. בנוסף, המקלדת תומכת ברוחב מקשים שונים, מה שהופך אותה לנוחה לכל משתמש. למרות ש-Seneca עדיין לא זמין לרכישה, הוא מתוכנן לצאת בסוף הקיץ. Seneca של Norbauer & Co מייצגת סטנדרטים חדשים בעיצוב מקלדת. שֶׁלָה ... >>

המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם נפתח 04.05.2024

חקר החלל והמסתורין שלו היא משימה שמושכת את תשומת לבם של אסטרונומים מכל העולם. באוויר הצח של ההרים הגבוהים, הרחק מזיהום האור בעיר, הכוכבים וכוכבי הלכת חושפים את סודותיהם בבהירות רבה יותר. עמוד חדש נפתח בהיסטוריה של האסטרונומיה עם פתיחתו של המצפה האסטרונומי הגבוה בעולם - מצפה הכוכבים אטקמה של אוניברסיטת טוקיו. מצפה הכוכבים אטקמה, הממוקם בגובה של 5640 מטר מעל פני הים, פותח הזדמנויות חדשות עבור אסטרונומים בחקר החלל. אתר זה הפך למיקום הגבוה ביותר עבור טלסקופ קרקעי, ומספק לחוקרים כלי ייחודי לחקר גלי אינפרא אדום ביקום. למרות שהמיקום בגובה רב מספק שמיים בהירים יותר ופחות הפרעות מהאטמוספירה, בניית מצפה כוכבים על הר גבוה מציבה קשיים ואתגרים עצומים. עם זאת, למרות הקשיים, המצפה החדש פותח בפני אסטרונומים אפשרויות מחקר רחבות. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

טקסטים מוקלדים רק על ידי תנועת עיניים 26.09.2002

הודות להתפתחותם של המדענים הבריטים D. Ward ו-D. McKay מאוניברסיטת קיימברידג', ניתן היה להקליד טקסטים בכל מורכבות ללא כל מקלדת עם תנועה אחת בלבד של העיניים.

המערכת פועלת באופן הבא. מצלמה מיוחדת המותקנת על צג מחשב לוכדת את מיקום אישון העין של המשתמש, הגולש על רשימת האותיות והסמלים שעל המסך. ברגע שאתה מפסיק להסתכל על אחד מהם, התוכנית קובעת זאת לפי מיקום האישון.

התוכנית יכולה להעריך באופן הגיוני את טקסט הקלט, לקבוע איזה תו או מילה יוזנו הבא ולתקן שגיאות. לדברי מפתחי המערכת, ניתן להדפיס באמצעותה עד 35 מילים בדקה.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מכונית סויה

▪ התקשר דרך הסטרטוספירה

▪ מודול GNSS L76L-M33

▪ ננו-חומר חדש ממיר יותר מ-90% מהאור לחום

▪ מהמבט הראשון

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר התקנות צבע ומוזיקה. בחירת מאמרים

▪ המאמר נכשל, ידידי, נבואות. ביטוי עממי

▪ מאמר מהו העץ הגדול ביותר? תשובה מפורטת

▪ מאמר השפעה מצטברת. מעבדת מדע לילדים

▪ מאמר אוטומטי לשמירה על הטמפרטורה שנקבעה בחממה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר מהדק אוניברסלי. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

השאר את תגובתך למאמר זה:

שם:


אימייל (אופציונלי):


להגיב:





כל השפות של דף זה

בית | הספרייה | מאמרים | <font><font>מפת אתר</font></font> | ביקורות על האתר

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024