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

שיטת פאזה לחישוב מסנני ההפרדה של מערכות אקוסטיות. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / רמקולים

הערות למאמר הערות למאמר

בשנים האחרונות, הדרישות לאיכות ציוד לשעתוק קול עלו משמעותית. קודם כל, זה קשור לרוחב טווח תדרי הפעולה ולגודל העיוותים הלא ליניאריים והפאזיים. איכות ההשמעה תלויה במידה רבה בתכנון המערכות האקוסטיות (AS). בפרט, רמקולים מרובי פס, בהם מותקנים שניים, שלושה או יותר ראשים דינמיים, נמצאים בשימוש נרחב לשחזור תדרים נמוכים, בינוניים וגבוהים.

כדי להפריד את הפסים של ספקטרום האודיו, הראשים הדינמיים מופעלים באמצעות מסננים מפרידים מסדר ראשון, שני או גבוה יותר. עם זאת, כידוע, אי אפשר להפריד במדויק את התדרים של אות שמע מורכב בתדר החיתוך fp (איור 1). לכן, בין רצועות השמעה סמוכות של ראשים דינמיים ישנו אזור של פעולה משותפת. שני הראשים משחזרים אות עם תדר מוצלב fp באותה רמה בערך. בתדרים אחרים של אזור הפעולה המשותפת, רמות האותות המסופקים לראשים נבדלות באופן חד זה מזה במשרעת. לשעתוק צליל אידיאלי באזור הפעולה המשותפת, יש לספק תנאים לפעולה בפאזה של שני הראשים מבחינת לחץ קול (להלן הפעלה בפאזה של הראשים), כלומר לא אמורה להיות מעבר פאזה בין זרמי ראש, ואזור הפעולה המשותף צריך להיות רחב ככל האפשר פחות. עם זאת, קשה מאוד לעמוד בתנאים אלה.

מסננים מסדר ראשון (איור 1, א) הם פשוטים, למאפייני המשרעת-תדר (AFC) שלהם יש צורה שטוחה, ובשל כך, אזורי הפעולה המשותפת של הראשים הדינמיים רחבים יחסית. לדוגמה, אזור הפעולה המשולבת של ראשי BA1 בתדר נמוך ובתדר בינוני BA2 הוא בערך 50 ... 5000 הרץ (איור 1, ב).

 
אורז. 1. מסנני הפרדה פשוטים: א - דיאגרמות מעגלים; ב - מאפייני משרעת-תדר; c - מאפייני תדר פאזה

עבור רמקולים המכילים שלושה ראשים דינמיים, עשויים להיות אזורים של פעולה בו-זמנית של כל שלושת הראשים (איור 1, b, 500...5000 הרץ). (מאפייני האמפליטודה-תדר נבנו לרמת האותות של השמיעה המעשית של צליל ראשים דינמיים.)

במסנני בידוד כאלה, המשרן L1 מחובר בסדרה עם ראש התדר הנמוך (LF) BA1, שהתגובה האינדוקטיבית שלו עומדת ביחס ישר לתדר. כידוע, במעגלים עם תגובת אינדוקטיבית הזרם מפגר אחרי המתח המופעל, ובמעגלים המכילים קיבול הוא מוביל את המתח. כתוצאה מכך, משרעת הזרם וזווית ההסטה בין הזרם למתח המופעל אינם נשארים קבועים ויש להם תלות מורכבת בתדר.

לדוגמה, עבור מסנני בידוד פשוטים, לתגובת תדר הפאזה (PFC) יש את הצורה המוצגת באיור. 1, ג. באזור הפעולה המשותפת של 50...5000 הרץ, בהתאם לתדר, הזווית (p של הסטת הפאזה בין הזרמים העוברים דרך הראשים BA1 ו-BA2 משתנה בין 142 ל-35°, בהתאמה. תמונה דומה נצפית בין מאפייני תדר הפאזה של הראשים BA2 ו-VAZ . זווית הסטת הפאזה בין זרמי הראש בקצוות אזור הפעולה המשותפת היא 60 ו- 100 °. ברור שזווית העברת הפאזה בין זרמי הראש BA1 - BA2, VA2 - VAZ גדול מדי ותלוי בתדירות, לכן, הראשים פועלים בשלב ביחס לאזור הפעולה המשותף של לחץ הקול.

אם הזרם בראש הראשון משתנה לפי חוק Ii sin ot, ובשני - l2 sin (o)t+cpi2), לכן, בין הזרמים של הראשים הדינמיים יש שינוי פאזה בזווית (pi2). ובמקרה זה בחלל שמסביב לחץ הקול יהיה פרופורציונלי למה שנקרא הזרם המקביל Ie

IЭ = אני1 sin ωt + I2sin(ωt + φ1-2) = אניMsin (ωt + α),

שהמשרעת שלו IM נקבע מהביטוי:

IM = root.q(I12 + אני22 + אני1I2cos phi1-2),

ואת הזווית בין הזרם המקביל לזרם הראש הראשון ניתן לקבוע באופן הבא:

tgα = (I2חטא φ1-2) / (אני1 + אני2 cos phi1-2),

כלומר, זווית a תלויה לא רק בזווית הסטת הפאזה בין זרמי הרכיבים (pi2, אלא גם ביחס האמפליטודות שלהם I1 / אני2. באזור הפעולה המשותפת של ראשים דינמיים, זווית הסטת הפאזה יכולה להשתנות מ-0 ל-φ1-2בהתאם ליחס בין משרעות הזרם, ולכן, עיוות של ההקלטה המקורית יוכנס במהלך שחזור הקול.


אורז. 2. מסנן מפריד מסדר שני: א - דיאגרמה סכמטית; b - משרעת-תדר מאפיין ראש דינמי בתדר נמוך BA1

עם פרמטרים ידועים של האלמנטים של מסנן הבידוד והראש הדינמי, ניתן לחשב את מאפייני המשרעת ותדר השלב (איור 2 ב, ג).

נוסחה (1) מכילה את התגובה של קבל C3, משרן L1 וסליל ראש דינמי BA1, שיש להם תלות מורכבת בתדר. כתוצאה מכך, במסננים מסדר שני זווית הסטת הפאזה בין זרם הראש הדינמי למתח המופעל אינה נשארת קבועה ומשתנה מאוד בהתאם לתדר. כך, למשל, עבור מסנן מוצלב בתדר נמוך, זווית העברת הפאזה בין זרם הראש הדינמי למתח המופעל על המסנן, בהתאם לתדר, יכולה להשתנות בין -10 ל -270 מעלות בתדרים של 20 ו -20000 הרץ, בהתאמה (איור 2, ג). עבור ראש דינמי בתדר אמצע, זווית זו יכולה להשתנות בין +110 ל-75 מעלות בתדרים של 80 ו-20000 הרץ (איור 3), ועבור דרייבר בתדר גבוה, בין +135 ל-50 מעלות (ב-150) ו-20000 הרץ).


אורז. 3. מסנן אמצע מעבר מסדר שני: a - דיאגרמת מעגלים; תלות b של זווית הסטת הפאזה בין זרם למתח המופעל על המסנן: / - אפשרות בסיסית (C4 = 40 μF. L2 = 0,9 mH, R4 = 0,75 Ohm, Kd = 3 Ohm, R0 = XNUMX)

2 - זהה, אבל ב-C4 = 20 uF

3 - זהה, אבל עם C4 = 20 µF (כנראה יש שגיאת הקלדה במאמר)

4 זהה, אבל ב-C4=80 uF

5 זהה, אבל עם L2 = 0,6 uF

6 זהה, אבל עם R3 = 5 אוהם

לפיכך, זווית העברת הפאזה בין הזרם של הראש הדינמי בתדר נמוך לבין המתח המופעל על המסנן יכולה להשתנות כאשר תדירות המתח המופעל משתנה. ב-260°, ולראשי תדר בינוני ותדר גבוה, אותה זווית משתנה ל-185°. מצב זה הוא הסיבה העיקרית לפעולה מחוץ לשלב של ראשים דינמיים באזור הפעולה המשותפת שלהם.

על ידי שינוי הפרמטרים של רכיבי המסנן המוצלבים, אתה יכול להתאים את תגובת תדר הפאזה של כל ראש דינמי. הודות לכך, ניתן לקבל מאפיינים זהים של הראשים ובכך להבטיח תנאים להפעלתם בשלב באזור הפעולה המשותף.

אז עבור מסנן מוצלב בתדר נמוך לפי התרשים באיור. 2, ומאפיין תדר הפאזה עובר את השינויים הבאים:

עם הגדלת הקיבול של הקבל C3 (עקומה 2), החלק המרכזי של המשמרות המאפיין מקביל לשמאל;

הפחתת הקיבול של קבל C3 (עקומה 3) מסיטה את החלק המרכזי של המאפיין במקביל ימינה;

ככל שההתנגדות של הנגד R1 גדלה וההשראות של המשרן L1 יורדת, החלק השמאלי עובר לאזור של ערכי זווית קטנה עם הזזה בו זמנית של החלק המרכזי ימינה (עקומה 5);

חיבור הנגד R2 בסדרה עם הקבל C3 מעביר את הצד הימני של המאפיין (עקומה 4) לאזור של זוויות קטנות יותר.

בעת שינוי הפרמטרים של מסנני ההפרדה, לא רק מאפיין תדר הפאזה מתוקן, אלא גם מאפיין תדר המשרעת מעוות. אז, באיור. 2,6:

על ידי הגדלת הקיבול של הקבל C3 (עקומה 2), משרעת הזרם גדלה מעט ורוחב הפס התדר יורד; ככל שהקיבול של הקבל C3 יורד (עקומה 3), הזרם יורד ורוחב הפס גדל;

הגדלת ההתנגדות של הנגד R1 מפחיתה את הערך המרבי של משרעת הזרם מבלי להשפיע על פס המעבר של המסנן (עקומה 5);

ירידה בהשראות של משרן L1 מלווה בעלייה במשרעת הזרם ובהרחבת רוחב הפס של המסנן וכו'.

המעגלים החשמליים של מסנני הבידוד עבור ראשים דינמיים בתדר בינוני ותדר גבוה יכולים להיות זהים, ונבדלים רק בערכי הפרמטרים של האלמנטים (איור 3, א). עבור מעגל כזה, ניתן לחשב את ערך זרם הראש באמצעות הנוסחה

עם קיבול של קבל C4 = 40 μF עבור הראש הדינמי ZGD1, מאפיין תדר הפאזה דומה בצורתו למאפיין של הראש בתדר נמוך, אך הוא מוסט לאזור של ערכי זווית חיובית.

שינוי הפרמטרים של רכיבי מסנן מוצלבים משפיע על מאפיין תדר הפאזה (איור 3,6) באופן הבא:

- הגדלת הקיבול של הקבל C4 (עקומה 4) מעביר את החלק המרכזי של המאפיין לאזור התדר הנמוך;

- הפחתת השראות של המשרן L2 (עקומה 5) מסיטה את החלק המרכזי לאזור של תדרים גבוהים ואת הקצה השמאלי של המאפיין לאזור הזוויות הקטנות יותר φ;

- עלייה בהתנגדות הפעילה של הראש RД(או ההתנגדות של נגד המחובר איתו בסדרה) מזיז את כל המאפיין במקביל בכיוון של הגדלת זווית ההסטה הנוכחית;

- הגדלת ההתנגדות של הנגד R3 (עקומה 6) מיישרת את המאפיין, מסיטה את החלק הימני והשמאלי לעבר ערכי זווית קטנים יותר.

ההשפעה של שינויים בפרמטרים של אותם אלמנטים על תגובת המשרעת-תדר היא כדלקמן:

- עלייה בקיבול של קבל C4 מובילה לעלייה בערך המרבי של משרעת המאפיין, עלייה חדה באי אחידותו, אזור השידור גדל לעבר תדרים נמוכים;

- עלייה בהתנגדות הפעילה של הראש RДמפחית מעט את חוסר האחידות של תגובת התדר;

- הגדלת ההתנגדות של הנגד R4 מפחיתה את חוסר האחידות של תגובת התדר ובו זמנית מסיטה אותה לתדרים נמוכים;

- התנגדות R3 מחליקה את המאפיינים הלא אחידים.

בהתחשב בדפוסים הידועים של השפעת השינויים בפרמטרים של הפרדת אלמנטים מסננים על מאפייני הפאזה והמשרעת-תדר שלהם, יצירת מאפייני פאזה זהים (משולבים) של ראשים דינמיים בתדר נמוך ובאמצע תדר אינו מציג קשיים מיוחדים.

הקושי הגדול ביותר הוא בהתאמת מאפייני הפאזה של ראשים דינמיים בתדר גבוה ובאמצע תדר. שני מסנני הבידוד הם קיבוליים, ובאופן טבעי, הזהות של מאפייני תדר הפאזה שלהם יכולה להתרחש עם אותם ערכים של הקיבוליות של הקבלים C4, וזה סותר את מצב הפרדת התדרים. לכן, אחת האפשרויות היא התקנת קבל C4 עם קיבול קטן (כ-2 μF) ומשרן L2 עם השראות קטנה (פחות מ-0,1 mH) במסנן בתדר גבוה. לשינוי הקיבול של קבל C4 יש השפעה דרמטית על מאפייני הפאזה והמשרעת. בנוסף, עשויות להופיע תופעות תהודה, ולכן יש צורך לנקוט באמצעים להפחתת חוסר האחידות של תגובת התדר, למשל, לחבר נגד R4 עם התנגדות קטנה בסדרה עם קבל C3 (באיור 3).

האפשרות השנייה להתאמת פאזה של הזרמים של ראשי VA2 ו-VAZ היא בניית מסננים באמצעות מעגלים שונים: לדוגמה, ניתן לחבר את ראש ה-VAZ דרך מסנן מפריד מסדר שלישי


אורז. 4. ערכות למדידת עכבה של סלילי ראש דינמיים: א - מדידה בשיטת ההחלפה; ב - מדידה עם מקור מתח

ההליך לחישוב מאפייני הפאזה והמשרעת-תדר של מערכות אקוסטיות יכול להיות כדלקמן. ראשית, כדי לבצע את החישוב יש צורך לדעת את ההתנגדות הפעילה והאינדוקטיבית של כל ראש דינמי בתדרים באזור הפעולה השימושית שלהם. ניתן למדוד התנגדות אקטיבית באמצעות גשר DC, אוהםמטר או מכשיר אחר. קביעת התגובה האינדוקטיבית של ראשים דינמיים קשורה לקשיים מסוימים, שכן היא תלויה באופן מורכב בתדירות ובתנאי ההרכבה של הראש. לכן, יש לקבוע את התגובה האינדוקטיבית של ראשים דינמיים בתנאי הפעלה רגילים (מותקן בקופסה עם קיר אחורי סגור וכו'). בפועל, התגובה האינדוקטיבית של ראשים דינמיים נקבעת בניסוי ובחישוב. כדי לעשות זאת, למדוד את ההתנגדות הכוללת של הראש לפי התרשים באיור. 4. התנגדות עזר פעילה r במעגל של איור. 4, אבל צריך להיות יותר, אבל בתרשים באיור. 4,6 - פי 10...20 פחות מהתנגדות הראש הצפויה. על פי תוכניות אלה, התלות של העכבה של הראש הדינמי בתדר מוסרת.

לפי התרשים באיור. 4, והמדידה מתבצעת בשיטת ההחלפה. על ידי הגדרת התדר של מחולל הקול במרווחים מסוימים G, מד המתח PV מודד את הירידה במתח החילופין על פני ההתנגדות של הסליל של הראש הדינמי VA. לאחר מכן, במקום הראש, מופעל נגד משתנה R ועל ידי שינוי ההתנגדות שלו מתקבל אותו ערך מתח. במקרה זה, ההתנגדות הפעילה R שווה לסך ההתנגדות של הראש הדינמי 2d1 בתדר נתון. מספר נקודות המדידה נקבע לפי סוג הראש (LF, HF) ואי אחידות המאפיינים שלו. על בהתבסס על ערך העכבה המתקבל עבור כל ערך תדר, התגובה האינדוקטיבית של הראש הדינמי נקבעת על ידי הנוסחה

Xdi = ריבוע קצר (Zdi2 - מחקר ופיתוח2)

לרמת מתח המוצא של מחולל הקול אין כמעט השפעה על תוצאות המדידה. אז, כאשר המתח משתנה מ-1 ל-30 וולט, ההתנגדות הכוללת של הראש הדינמי משתנה ב-5...8%. מידות לפי התרשים באיור. 4,6 מדויקים יותר, הערך של עכבת הראש שווה ל

זדי = ר אודי / אור

בהתבסס על ערכי התנגדות מסוימים של ראשים דינמיים עבור תדרים ספציפיים ופרמטרים צפויים של רכיבי מסנן הבידוד, מחושבים מאפייני תדר שלב ותדר משרעת באמצעות נוסחאות (1) ו- (2). בהתבסס על מאפייני המשרעת הבנויים, נקבעים תדרי הגבול של הממשק ואזורי הפעולה המשותפת של הראשים הדינמיים, כמו גם חוסר האחידות של המאפיינים והצורך בהשוואה שלהם. על סמך אותם מאפיינים ניתן להגיע למסקנה לגבי תלילות הפרדת התדר, לגבי הערכת איכויות מסנני ההפרדה ולגבי מסלולי השינוי הרצוי (הסטה, היצרות וכו').

לאחר מכן מתווים מאפייני השלב ותשומת לב מיוחדת מוקדשת להתכנסותם באזור הפעולה המשותפת של הראשים הדינמיים. לאחר ניתוח המאפיינים הבנויים ואם יש ליקויים כלשהם, בהתבסס על האופי הידוע של השפעת השינויים במרכיבי מסנני ההפרדה על מאפייניהם, מתוארת אפשרות התאמה ומחושבים שוב המאפיינים. המאפיינים המתקבלים נבנים, מנותחים וכו' עד לקבלת התוצאות הנדרשות. לאחר מכן מרכיבים את כל האלמנטים של המערכת האקוסטית ומבצעים בדיקות חשמל.

באמצעות המתודולוגיה המתוארת, קבענו את הפרמטרים של מסנני מוצלבים עבור מערכת אקוסטית על ראשים דינמיים: 6GD2 (L1 = 7,9 mH, R2 = 1 אוהם, C3 = 30 µF, Rd = 5,5 אוהם, R1 = 1,45 אוהם); ZGD1 (L2 = 1,3 mH, R4 = 1 Ohm, C4 = 60 μF, Rd6,8 Ohm, R3 = 2 Ohm); 1GDZ (L2 = 0,08 mH, R4 = 0,5 Ohm, C4 = 2 μF, Rd = 8,70 m, R3 = 1 Ohm).

באיור. איורים 5 ו-6 מציגים את המאפיינים הנמדדים של ראשים דינמיים בתדר נמוך (LF - 6GD2) ובאמצע תדר (MF-ZGD1). כפי שאנו יכולים לראות, תדר החיתוך fP1 = 400 הרץ, אזור הפעולה המשותף הוא 80...2000 הרץ, וזווית ההסטה בין מאפייני תדר הפאזה היא 150...190 מעלות. לכן, יש צורך לשנות את קוטביות המיתוג של אחד מהראשים הדינמיים ("סובב" את הזרם ב-180 מעלות). כפי שיתברר מהתאמת ראש התדר הבינוני לראש התדר הגבוה, יש לשנות את הקוטביות של ראש התדר האמצעי (איור 6, מאפיין טווח בינוני הפוך). במקרה זה, זווית הסטת הפאזה בין זרמי הראש היא 30 ו-10°, בהתאמה, בתדרים של 80 ו-2000 הרץ. כדי לשלב בצורה מדויקת יותר את המאפיינים באזור 500...2000 הרץ, יש להגדיל את ההתנגדות R2 ל-1,3 אוהם (ראה איור 2,א). מאפייני הפאזה של הראשים הדינמיים בתדר הבינוני והגבוה הותאמו באופן דומה.

כתוצאה מהתאמת מאפייני הפאזה של דרייברים דינמיים בתדר נמוך, בינוני וגבוה, נראה שניתן ליצור מערכת אקוסטית עם שחזור איכותי של כל טווח התדרים והרחבה "לכאורה" של טווח התדרים המשוחזרים.

בעת ביצוע מסנני בידוד כקבלים C3 ו-C4, יש צורך להשתמש בקבלי נייר עם מתח הפעלה של לפחות 100 V, למשל MBGP2 ב-160 V. נגדים R1-R4 יכולים להתבצע עם חוט בקוטר של 0,4. ..0,6 מ"מ מכל סגסוגת בעלת התנגדות גבוהה; סלילה מתבצעת דו-פילרית.

החנק במסנן HF נעשה על כל מסגרת גלילית באמצעות חוט נחושת בקוטר 0,6. ..0,8 מ"מ (כ-140 סיבובים). המשרן L2 של מסנן הטווח הבינוני (כ-240 סיבובים) עשוי מחוט בקוטר של 0,8 מ"מ, שההתנגדות הפעילה שלו לא צריכה לעלות על ההתנגדות של הנגד R4, שכן בתרשים מתחת ל-R4 ההתנגדות הכוללת הפעילה של הנגד RXNUMX. סלילה של משרן והנגד הנוסף מסומנים. אם ערך השראות אינו מספיק לערך ההתנגדות הפעילה הנדרשת, ליבת פריט קטנה מוכנסת לסליל.

המשנק L1 של המסנן בתדר נמוך עשוי על מסגרת בגודל בינוני (קוטר חיצוני 25...30 מ"מ) עם חוט 0,8 מ"מ. ההתנגדות הפעילה של הפיתול היא 1,45 אוהם. כדי להגביר את השראות, מחדירים לסליל ליבת פריט בצורת U משנאי סריקה אופקית. אין להשתמש בליבות העשויות מחומרים אחרים (פלדת שנאי, ברזל קרבוניל וכו'), שכן איתן ערך השראות תלוי בכוח או בתדירות הזרם. זה עלול להוביל לעיוותים לא ליניאריים.

חוטי חיבור במסננים חייבים להיות בעלי חתך רוחב של 0,8 מ"מ לפחות2, ולחיבור לציוד הגברה - לפחות 1,5 מ"מ2. זה הכרחי כדי להפחית את הפסדי המתח והכוח בחוטים ולבטל השפעות הדדיות אפשריות בין המסננים.

זה לחלוטין לא מקובל להשתמש באלמנטים נפרדים במעגלים של שני מסננים, למשל, חיבור קבל C4 של מסנן בתדר גבוה לאחר קבל דומה של מסנן בתדר אמצע (כפי שנעשה לעתים קרובות בפועל). אם תנאי זה אינו מתקיים, מופיעות השפעות הדדיות על המשרעת ובמיוחד על מאפייני תדר הפאזה.

מחבר: A. Vakhrameev; פרסום: cxem.net

ראה מאמרים אחרים סעיף רמקולים.

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

השפעת הטמפרטורה על תהליכים פיזיקליים 01.08.2022

ביולוגים בראשות חוסה איגנסיו ארויו, פוסט-דוקטורט במכון סנטה פה, הציגו תרשים המדגים כיצד הטמפרטורה משפיעה על אורגניזמים חיים.

"התיאוריה היא בסיסית", אומר פרופסור ל-SFI פבלו מארצ'ה, אקולוג באוניברסיטה הקתולית האפיפיורית בסנטיאגו, "ניתן ליישם אותה כמעט על כל תהליך שמושפע מהטמפרטורה".

ניסיונות קודמים להכליל את השפעות הטמפרטורה על הביולוגיה היו חסרות ההשלכות ה"גדולות" של המודל החדש, אומר מרקט.

ביולוגים וחומרי סביבה משתמשים לעתים קרובות במשוואת ארניוס, למשל, כדי לתאר את השפעת הטמפרטורה על קצב התגובות הכימיות. גישה זו מסבירה מספר תהליכים ביולוגיים, אך היא אינה לוקחת בחשבון חילוף חומרים וקצב גדילה.

בתחילה רצה ארויו לפתח מודל מתמטי כללי לניבוי התנהגות של משתנה התחלתי במערכת ביולוגית קונבנציונלית. עם זאת, הוא הבין מהר מאוד שהטמפרטורה היא סוג של מנבא אוניברסלי ויכולה להנחות את הפיתוח של מודל חדש.

הוא התחיל עם תיאוריה כימית המתארת ​​את הקינטיקה של אנזימים, אבל עם כמה תוספות והנחות, הוא הרחיב את המודל מהרמה המולקולרית הקוונטית לסולמות גדולים ומקרוסקופיים.

חשוב שהמודל ישלב שלושה אלמנטים שנעדרו בהתנסות התיאורטית הקודמת.

ראשית, כמו מקבילו בכימיה, הוא מבוסס על עקרונות ראשונים. שנית, המודל מבוסס על משוואה אחת פשוטה עם מספר קטן של פרמטרים. (רוב המודלים הקיימים דורשים הנחות ופרמטרים רבים). שלישית, "זה אוניברסלי במובן זה שהוא יכול להסביר את הדפוסים וההתנהגות של כל מיקרואורגניזם או כל טקסה בכל סביבה", מסביר המדען.

כל תגובות הטמפרטורה עבור תהליכים שונים, טקסות וסולמות מצטמצמות לאותו פונקציונלי.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מכונית חשמלית VW ID.2all

▪ זיכרון RRAM פותח

▪ חיישן פסולת חלל שיתקין ב-ISS

▪ Wi-Fi לנשים בהריון

▪ ווסטרן דיגיטל הציגה את המכשיר 3 ב-1

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע אתר מילים מכונפות, יחידות ביטוי. בחירת מאמרים

▪ מאמר הרכבה בתוך מסורות, או הרכבה כמלאכה. וידאו ארט

▪ מאמר האם חתול יכול לראות בחושך? תשובה מפורטת

▪ מאמר קשר דם. עצות לטיול

▪ מאמר קולטי שמש. תרמוסיפונים. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ כתבה חידות על הבית, בניינים, רהיטים

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