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

שעון אלקטרוני העשוי מחלקי מעצבי רדיו. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / שעונים, טיימרים, ממסרים, מתגי עומס

הערות למאמר הערות למאמר

לחובבי רדיו שמתעניינים בטכנולוגיה דיגיטלית ורוצים להכיר מעגלים משולבים גדולים בפועל, חלק ממפעלי תעשייה בארץ מייצרים ערכות חלקים להרכבה עצמית של שעונים אלקטרוניים - למשל "Electronics-1".

התרשים הפונקציונלי של שעון אלקטרוני, שניתן להרכיב ממכשיר רדיו כזה גם בבית, עם מלחם בלבד וניסיון מסוים בהתקנה, בדיקה והגדרה של עיצובי רדיו חובבים במורכבות בינונית, מוצג באיור. 1.


איור 1

הבסיס של השעון הוא מעגל משולב גדול DD (מסומן על ידי קווים מנוקדים), המכיל גוש של תדר ייחוס של מתנד קוורץ G ו-Op-amp התקן תפעולי, אליו מחוונים דיגיטליים HG1 - HG4, בקרת שעון יחידה BU ומתמר אקוסטי NA מחוברים. ממיר מתח ה-PN מספק חשמל לכל המעגלים ורכיבי השעון ממקור DC אחד משותף במתח של 12 V. בלוק מתנד הקוורץ במטרתו הפונקציונלית דומה לבלוקים התדרים הסטנדרטיים של שעונים אלקטרוניים חובבים המורכבים על גבי מיקרו-מעגלים עם א. רמה בינונית של אינטגרציה. והמכשיר התפעולי השולט על מחווני סינתזה של השלטים מספק פעולה כשעון עצר ושעון מעורר.

ערכת העיצוב "Electronics-1" כוללת: מעגל מיקרו רב תכליתי KA1016HL1 (או ChB-32), מהוד קוורץ RK-72CHA-17BU, פעמון פייזוקרמי מסוג ZP-1, מחווני סמל IV-ZA (או IV-6), לוח מעגלים מודפס וחלקים וחומרים נחוצים אחרים. בעל הסט צריך רק להבין את מטרת הרכיבים והאלמנטים של השעון, להרכיב את החלקים על הלוח וליצור להם מארז לפי טעמו. מקור הכוח יכול להיות סוללת 12V (אם השעון אמור להיות מותקן במכונית) או מיישר עם אותו מתח מוצא DC. צריכת הזרם ממקור 12V אינה עולה על 200mA. דיוק השעון אינו גרוע מ-± 1 שניות ליום.

תרשים סכמטי של השעון מוצג באיור. 2.


אורז. 2 (לחץ להגדלה)

מקור הכוח למיקרו-מעגל DD1 הוא מייצב מתח על דיודת הזנר VD1 והטרנזיסטור VT1. מתח מיוצב של 15 וולט מסופק לפינים 15 ו-12 של המיקרו-מעגל. מעגל אספקת החשמל המשותף הוא פין 12. התדר הטבעי של מהוד הקוורץ ZQ1, ולפיכך מחולל תדר הייחוס, הוא 32 הרץ. האלמנטים של מחלק התדרים הכלולים במעגל המיקרו מחלקים אותו ל-768 הרץ, המתאים ל-1 שניות של זמן. מתגי לחצן SB1 - SB1 מהווים יחידת בקרה למכשיר ההפעלה של המיקרו-מעגל, המספק שליטה על מחוונים דיגיטליים HG2 - HG1.

מחוון הסינתזה של סימן IV-ZA הוא צינור אלקטרוני עם קתודה מחוממת ישירות (פינים 7, 8), שמונה אנודות עם פינים נפרדים (1-6, 10 ו-11) ורשת בקרה משותפת (פין 9). שבע אנודות עשויות בצורה של רצועות צרות היוצרות מספר מסוגנן 8, והשמינית היא בצורת נקודה. האנודות מצופות בשכבה דקה של זרחן. כאשר מתח חיובי מופעל על רכיבי הרשת והאנודה של המחוון, מתרחשת זרימה של אלקטרונים בין הקתודה לאנודות, הגורמת לזרחן להאיר.

בשעון, האנודות באותו שם - אלמנטים של השלטים הדיגיטליים של כל האינדיקטורים - מחוברים זה לזה ומחוברים לפינים המתאימים של המיקרו-מעגל. בנקודות זמן מסוימות, נשלח אליהם אות מקודד ממכשיר ההפעלה, המסנתז את אחד המרכיבים של המספרים. במקביל, מסופק אות בקרה לרשתות המחוון. כתוצאה מהשפעה בו-זמנית של אותות קוד ושליטה, מוצגים במחוונים מספרים מ-0 עד 9. מחוונים HG1 ו-HG2 מציגים את השעות, ו-HG3 ו-HQ4 מציגים את הדקות של השעה הנוכחית. סימן הנקודה במחוון השני, המפריד בין השעות לדקות, מואר כל הזמן. סימנים דומים אינם משמשים באינדיקטורים אחרים.

על ידי לחיצה על כפתור SB1 "K" של יחידת הבקרה, קריאות המחוון של השעה הנוכחית וזמן ההפעלה האוטומטית של צליל השעון המעורר מתוקנים. השתמש בלחצן SB5 "H" כדי להגדיר את השעה, ובלחצן SB4 "M" כדי לקבוע את הדקות של השעה הנוכחית. הלחצן SB2 "C" משמש להעברת השעון למצב של ספירת שניות מהזמן הנוכחי ולעבודה כשעון עצר מערכי זמן אפס. לחצן SB3 "B" מפעיל את מצב המתנה של השעון המעורר; כאשר הזמן הקבוע מראש והזמן הנוכחי עולים בקנה אחד, הפעמון הפיאזוקרמי HA1, המחובר לפין 10 של המיקרו-מעגל, פולט אות קול בתדר של כ-2 קילו-הרץ.

על ידי התאמת הקבל C1, הכלול במתנד הקוורץ של תדר הייחוס, ניתן לתקן את דיוק ה"ריצה" של השעון.

החוטים של מחווני הסימנים מיועדים למתח אספקת חשמל של 0,85...1,15 וולט בזרם של 45...55 mA. בשעון הם מחוברים במקביל ומופעלים ממקור 12 V משותף דרך נגד מרווה R18. מחלק המתח R16R17 ודיודת הזנר הדו-אנודית (הסימטרית) VD2 מהווים את נקודת האמצע של החוטים, שביחס אליה מסופק המתח השלילי ליסודות המחוונים דרך נגדים R4-R15, הנלקחים מהמוצא של מיישר ממיר המתח, כדי לחסל את הבהוב של האלמנטים המתחלפים של הספרות המצביעות.

שנאי TS1 והטרנזיסטורים VT2, VT3 יוצרים ממיר דחיפה של מתח ישר ממקור מתח חיצוני למתח חילופין בתדר של כ-2 קילו-הרץ. המתח השלילי של המקור החיצוני מסופק ישירות לפולטים של הטרנזיסטורים, והמתח החיובי מסופק לאספנים שלהם דרך פיתולים III ו- IV של השנאי TS1. המתח שהוסר מהנגד R20 של המחלק R19R20 מסופק דרך פיתולים I ו-II לבסיסי הטרנזיסטורים ויוצר עליהם הטיה חיובית (ביחס לפולטים) ובכך מבטיח את התחלת הממיר. כתוצאה ממשוב חיובי בין מעגלי האספן והבסיס של הטרנזיסטורים, המכשיר מתרגש. במקרה זה, מתח חילופין מלבני מושרה בפיתול V של השנאי, אשר מיושר על ידי דיודות VD2 - VD5 המחוברות במעגל גשר, ומיוצב עוד יותר על ידי דיודת הזנר VD1 והטרנזיסטור VT1.

המראה של שעון המותקן על לוח מעגלים מודפס, סקיצה של הלוח ותרשים של מיקום החלקים עליו מוצגים באיור. 3 - איור 4.


איור 3


איור 4

קווים מלאים מציינים מגשרים נוספים (12 חלקים) המותקנים על הלוח מצד החלקים. נגדים R4 - R15 מותקנים במצב אנכי. המסופים העליונים שלהם מחוברים על ידי חתיכת חוט הרכבה, המולחמת למשטח המגע של המוליך המודפס העובר אל האנודות של הדיודות VD3 ו-VD4, דיודת הזנר הדו-אנודית VD2 ו(דרך חוט מגשר) אל אספן של טרנזיסטור בקרת מייצב מתח VT1. כדי למנוע מסופי המחוון להתחבר זה לזה, מניחים עליהם חתיכות של צינור בידוד. מכונת כביסה טקסטוליט מונחת מתחת לתהודה קוורץ.

הליבה המגנטית של השנאי TS1 של ממיר המתח היא טבעת פריט M2000NM בגודל סטנדרטי K1bX10X4,5 (כלול בערכה). פיתולים I ו-II מכילים 20 סיבובים כל אחד, III ו-IV - 65 סיבובים כל אחד, פיתולים V-225 סיבובים של חוט PEV-2 0,14. בתרשים, התחלות הפיתולים מסומנות בנקודות. החוטים של פיתולים I-IV מלופפים על גוף הטבעת בכיוון אחד, בעוד שפיתול II צריך להיות המשך של פיתול I, ופיתול IV צריך להיות המשך של פיתול III. כדי להימנע מפיתולים גב אל גב, מומלץ ללפף כל זוג פיתולים (I ו-II, III ו-IV) בחתיכת חוט אחת באורך המתאים, מקופלת לשניים, ואז לחתוך ולחבר את חלקיו כך שאחד מהם הוא המשך של השני. נקודת החיבור תהיה ברז מאמצע זוג פיתולים המחוברים בסדרה (לפיתולים I ו-II - ברז 4, לפיתולים III ו-IV - ברז 7).

ראשית, יש ללפף את טבעת הפריט סביב כל קוטרה ברצועת בד לכה ברוחב 5 מ"מ, לאבטח את הקצה שלה בדבק BF-2 ובאמצעות מעבורת תיל יש לפותל את חוט הפיתולים I ו-II. לאחר מכן, עוטפים אותם ברצועה של בד לכה, פיתולים III ו- IV נפצעים. החוט של מתפתל V נפתל אחרון, לאחר שעטף בעבר את הפיתולים הקודמים בבד לכה, ולאחר מכן פיתל את V.

השנאי המוגמר מקובע ללוח עם דבק BF-2 (לא מומלץ להשתמש בסוגריים מתכת, מלחציים או פינים לחיזוק) והמסופים של הפיתולים שלו מולחמים לרפידות המגע הנושאות זרם המתאימים של המעגל המודפס .

המיקרו-מעגל מותקן על הלוח אחרון, תוך נקיטת אמצעים כדי למנוע כשל אפשרי שלו עקב מטען אלקטרוסטטי על המסופים או התחממות יתר במהלך הלחמה. כדי למנוע התמוטטות מקרית של המיקרו-מעגל על ​​ידי חשמל סטטי, יש צורך שהפוטנציאלים החשמליים של המעגל, המלחם וגוף המתקין עצמם יהיו זהים. לשם כך, עטפו מספר סיבובים של חוט חשוף סביב ידית מלחם מפלסטיק (או עץ) או חברו אליה לוחית פח וחברו (החוט או הצלחת) לקצה ולכל שאר חלקי המתכת של המלחם דרך נגד. עם התנגדות של 100...200 קילו אוהם. בעת ההתקנה, השתמש ביד הפנויה שלך כדי להחזיק את מוליך הכוח נושא הזרם של המעגל. במהלך ההלחמה, משך המגע עם המלחם בכל פין של המיקרו-מעגל לא יעלה על 3 שניות, והמלחם עצמו מנותק מהרשת בשלב זה. אי עמידה בדרישות פשוטות בדרך כלל אלה עלולה להשפיע לרעה על המיקרו-מעגל.

לאחר השלמת ההתקנה, בדוק אותו בזהירות עם דיאגרמת המעגל של השעון, השתמש במחט מתכת או במטלית נקייה נטולת מוך כדי להסיר לכלוך, שאריות שטף וטיפות הלחמה מהמעגל המודפס בין המוליכים המודפסים נושאי הזרם ורפידות, ורק לאחר מכן מחברים את מקור החשמל לשעון. מקור הכוח החיצוני יכול להיות כמעט כל מיישר גל מלא עם מתח מוצא של כ-12 V עם זרם עומס של לפחות 200 mA.

מיד לאחר חיבור מקור הכוח אמורים להופיע במחוונים מספרים אקראיים, וזה סימן שהשעון פועל. כדי לאפס ולהפעיל את השעון, עליך ללחוץ בו-זמנית על הלחצנים SB1 "K" ו-SB2 "C", ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "K". מרגע זה השניות מתחילות לספור - השעון עובד כמו שעון עצר. לאחר מכן, עליך לשחרר את כפתור SB2 "C" ובמקביל או בנפרד לחיצה על הלחצנים SB5 "H" ו-SB4 "M", להגדיר את השעות והדקות של השעה הנוכחית במחוונים. אם לאחר מכן תלחץ שוב על כפתור SB2 "C", המחוונים יציגו את השניות של הזמן הנוכחי.

כדי להגדיר את השעה לאות הקול (שעון מעורר), עליך ללחוץ על כפתור SB3 "B", לחיצה לסירוגין על הלחצנים "H" ו- "M" כדי להגדיר את השעה הרצויה בגוש המחוון וללחוץ על ה- "B" לַחְצָן. אם השעה הנוכחית עולה בקנה אחד עם הערך שנקבע, אמור להופיע אות אזעקה לסירוגין, אותו ניתן לכבות על ידי לחיצה על כפתור "B".

כדי להשתמש בשעון כשעון עצר, תוך כדי לחיצה על כפתור "C", לחץ ולאחר מכן שחרר מיד את כפתור "K". אבל באותו זמן, השעה הנוכחית מאופסת, שערכו משוחזר באמצעות כפתורי "H" ו- "M".

אם במהלך הפעולה השעון בורח או להיפך, מפגר מאחור, ניתן לתקן את ההתקדמות שלו על ידי התאמת תדר הגנרטור עם הקבל C1.

העיצוב של מארז השעון הוא שרירותי. רצוי לכסות את החור המלבני בדופן הקדמית שלו, דרכו נראים המחוונים, בזכוכית אורגנית או בסרט כחול או ירוק.

זה עלול לקרות שהאלמנטים הזוהרים של ספרות האינדיקטורים של השעון הרכוב יהבהבו, והפעמון הפיזוקרמי ישלוט צלילים אקראיים מתמשכים. הסיבה לכך היא עירור המיקרו-מעגל. כדי לחסל תופעה זו, יש צורך לחסום את מעגל אספקת החשמל של המיקרו-מעגל עם קבל קרמי בקיבולת של 0,047 או 0,068 μF, לחבר אותו בין המסופים שלו 12 ו-15 או במקביל לפלט של מייצב המתח (באיור 2 - קבל C7 מוצג בקווים מקווקוים).

החיסרון הקטן השני שנמצא בתפעול השעון הוא הצליל המורגש בקול של הפעמון הפייזוקרמי שאינו מופעל. הסיבה שלו היא החלקה לא מספקת של אדוות הזרם במוצא של מיישר הגל המלא VD3 - VD6. כדי לחסל תופעה זו, יש צורך להחליף את הקבל האלקטרוליטי C3 או לחבר קבל בקיבולת של 5...10 μF במקביל אליו למתח של לפחות 50 V.

החיסרון המשמעותי ביותר של שעונים שהורכבו מחלקים של מעצב הרדיו Elektronika-1 חייב להיחשב לאובדן האנרגיה הגדול והבלתי פרודוקטיבי ממקור הכוח. העובדה היא שממיר הטרנזיסטור, יחד עם מייצב המתח המניע את המיקרו-מעגל ומעגלי האנודה של מחווני הסימנים, צורך זרם ממקור 12 V שאינו עולה על 15 mA, והחוטים של כל המחוונים אינם צורכים יותר. מ-190 mA. . סה"כ מעוגל 200 mA או, במונחים של הספק, 2,4 W. אך על מנת שהמתח על חוטי החוטים של המחוונים יהיה בטווח של 0,85...1V, הספק מסופק להם באמצעות הנגד R18, אשר מחליש את המתח העודף של כ-11 V. אז מסתבר שרוב ההספק הנצרך על ידי השעון ממקור הכוח הוא חסר תועלת מבוזבז על חימום הנגד הזה.

כיצד למנוע הפסדי אנרגיה בזבזניים אלה של ספק הכוח? אם השעון אמור לשמש במכונית ומופעל מהסוללה שלו, אזי ניתן לספק פיתול משני נוסף על השנאי TS1 של הממיר, שנועד להפעיל ישירות את חוטי החוטים של מחווני השלטים ממנו. הנגד R18 מתברר כחלק נוסף שמוסר.


איור 5

כדי להפעיל את השעון בבית, עליך, כמובן, להשתמש ביחידת אספקת חשמל המיועדת להפעיל בנפרד את מעגלי המיקרו-מעגלים וחוטי המחוון, מה שיבטל גם את הנגד R18. חישוב ספקי הכוח ברשת נדון שוב ושוב במגזין הרדיו ובאוספי VRL (ראה, למשל, מאמרו של B. Ivanov "ספק כוח תוצרת בית" באוסף VRL, מס' 84).

ראה מאמרים אחרים סעיף שעונים, טיימרים, ממסרים, מתגי עומס.

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

מעבד 5 GHz 14.06.2013

כבר בקיץ 2013 מתכננת AMD לשלוח את המעבד השולחני הראשון המסוגל לפעול במהירות של 5 גיגה-הרץ. AMD חשפה בתערוכת תעשיית המשחקים E3 בלוס אנג'לס את מעבד 5GHz הראשון בעולם למחשבים אישיים, AMD FX-9590.

ה-AMD FX-9590, בשם הקוד Vishera, מבוסס על ארכיטקטורת המיקרו-מעבד Piledriver, שהיא היורשת של הבולדוזר. למעבד 8 ליבות והוא מיוצר על בסיס תקן התהליך 32nm. החברה לא חשפה את המאפיינים הטכניים של המעבד, כולל צריכת החשמל שלו, אולם, כפי שמסבירים ב-DailyTech, אנחנו מדברים על התדר במצב ההפעלה של טכנולוגיית Turbo Core, כלומר במצב אוברקלוקינג. הערך המשוער של תדר הבסיס הוא 4,5 גיגה-הרץ.

כל המעבדים בקו AMD FX תומכים בטכנולוגיית Turbo Core, אך אף אחד מהם אינו מסוגל לפעול בתדרים גבוהים מ-4,2 GHz. צריכת החשמל (TDP) של מעבדי AMD FX החזקים ביותר שקיימים היא 125W.
השבב החדש, כמו מעבדים אחרים במשפחה, מיועד לגיימרים ולחובבים. AMD מתכננת להתחיל לשלוח אותו בקיץ 2013.

בנוסף ל-AMD FX-9590, החברה הציגה את דגם ה-FX-9370 עם תמיכה ב-4,7 GHz. הוא גם מבוסס על ארכיטקטורת Piledriver, בעל 8 ליבות ומיוצר על בסיס הנורמה של 32nm. שני המעבדים תומכים ב-overclocking, כלומר, ניתן להגדיל את תדר השעון שבו הם מסוגלים לפעול.

סיפור ההצלחה של AMD כולל את השבירה הראשונה של אבן הדרך של 1GHz בשנת 2000, כמו גם את שחרור המעבדים האמיתיים הראשונים של 2 ו-4 ליבות (כל הליבות על קוביה אחת) ושחרור ה-APU הראשון (ליבות מרכזיות וגרפיות על גבי קובייה בודדת). כעת AMD אינה מחזיקה במתקני ייצור, אלא עוסקת רק בפעילויות עיצוב. ב-2009 פוצלו מפעלי החברה ל-Globalfoundries, מיזם משותף עם חברת ההשקעות הערבית ATIC. Globalfoundries, בין היתר, מייצרת מעבדי AMD.

עוד חדשות מעניינות:

▪ שליטה בפלסמונים

▪ כרטיס זיכרון SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 500MB/s

▪ תינוקות בוכים בשפת האם שלהם

▪ סדקי מתכת יכולים להחלים

▪ מגבר הפעלה אנלוגי של טרנזיסטור דו מימדי

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר חומרים אלקטרוטכניים. בחירת מאמרים

▪ כתבה לזרוק פנינים לפני חזירים. ביטוי עממי

▪ מאמר כמה סוגי ציפורניים יש? תשובה מפורטת

▪ מאמר אחות. תיאור משרה

▪ מאמר Chizhevsky נברשת אפשרויות אספקת חשמל. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר חדרי מכונות חשמליים. היקף, הגדרות. 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