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

מטען סולארי תוצרת בית. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מקורות אנרגיה חלופיים

הערות למאמר הערות למאמר

עונת הקיץ מגיעה, זה הזמן לחופשות וליציאה לבילוי בטבע. אז אני, אחרי כמה טיולים בטבע וסבל עם גנרטור בנזין, שהוא כבד, רועם ומסריח בהגינות, החלטתי לקנות מטען סולארי. אני צריך לטעון את מכשיר הקשר, הקורא האלקטרוני, המחשב הנייד, פנס ה-LED, המצלמה והטלפונים הניידים שלי, להשתמש במנורת LED, ואולי להטעין סוללת עופרת 12 וולט. באינטרנט קיימים מטענים לטעינת הציוד הרשום, אך יחד עם זאת הם יקרים מאוד, ויש להם פאנל סולארי חלש. כמו תמיד, אנחנו, הגמלאים, נמצאים בלחץ של "קרפדה" ואנחנו לא מחפשים דרכים קלות.

אני מביא לידיעתכם את העיצוב שלי, שנאסף על בסיס פרסומים מהאינטרנט והשיפורים שלי. המטען שלי בעל הספק של 20 וואט ומורכב משני פנלים 12 V - 10 W 30x35 ס"מ, במצב פרוש הפאנל הסולארי הוא 35x60 ס"מ. והוא מספק מתחים מיוצבים במוצא 14 V - 20 W, ישירות מהפנלים ומן הסוללה המובנית 14,8, 4,3 V - 5 Ah להפעלת מחשב נייד או טאבלט, כמו גם שתי יציאות USB 4,3 V - 5 Ah כל אחת, עבור סך של 8,6 V - XNUMX Ah.

מטען סולארי תוצרת בית

הפאנל מורכב בצורה של "דיפלומט", שבסגירתו מונע לחלוטין נזק ללוח עצמו. למעשה, מיוצרים כאן שני מטענים עצמאיים עם סוללות 7,4 V 4,3 אמפר-שעה מובנות. בחיבור בסדרה, נקבל 14,8 וולט במוצא. 4,3 אמפר-שעה, לצרכים שלנו בלילה, או שתי ערכות סוללות של 7,4 וולט עבור סך של 8,6 אמפר-שעה. יש גם יציאות לטעינת סוללות עופרת. השתמשתי בסוללות ליתיום מהסוללות המיושנות של המחשב הנייד. ככלל, חלק אחד של הסוללה נכשל והסוללה אינה מחזיקה טעינה. נבחרו רק בנקים עובדים. אתה יכול להשתמש בכל סוללה, המעגל מאפשר לך להתאים את המתח המיוצב במוצא המכשיר. במקרה שלי, לטעינת סוללות ליתיום 8,4V, עופרת 14V והתקני USB וטלפונים ניידים 5V. עם המתחים הללו ובאמצעות נגד מגביל זרם ניתן לטעון כל מיני מכשירים מ-1,2V עד 12-14V ניתן להשתמש בפאנל אחד של 12V - 10W, ואז הדיפלומט יהיה רזה בחצי ויטעין את הסוללה זמן רב יותר.

בנייה ופריסה

מה שאנחנו צריכים זה שני פאנלים סולאריים 12 V-10 W, במקרה שלי אלו פאנלים מתוצרת סינית בשווי 18$, חתיכה אחת, סך הכל 18x2 = 36$. אתה יכול להשתמש בדגמים אחרים במסגרות אלומיניום.

מטען סולארי תוצרת בית

אתה צריך גם ציר כדי לחבר את הפאנלים ל"דיפלומט" אתה יכול להשתמש בשני צירים מתאימים מהלוקרים.

מטען סולארי תוצרת בית

שקעי USB במקרה שלי הם שקעים נוספים לפאנל האחורי של יחידת המערכת, ניתן להשתמש בשקעי USB מנותקים מכבל מאריך ה-USB, רק שהם יצטרכו להיות קבועים בפאנל עם דבק או מהדקים.

מטען סולארי תוצרת בית

סוללות, שתי לדים בהירים במיוחד (יכולים להיות מפנס) - משמשות לציון הטעינה ובלילה להארת האוהל אם לא נעשה שימוש במנורת לד חזקה. מתגים ועוד דברים קטנים, הכל ניתן לראות בתמונות המצורפות.

מטען סולארי תוצרת בית

מכיוון שלא מותרת פריקה מלאה של הסוללות, התכנון משתמש ביחידת בקרת פריקת סוללה שמכבה את הסוללה המובנית כאשר המתח על סוללות ליתיום יורד ל-6,1 וולט (ניתן להגדיר מחדש בקלות לכל מתח עבור הסוללות שלך), הסוללה נכבית גם כאשר יש קצר חשמלי במוצא.

האיור מציג תרשים שלם של יחידת מטען אחת. יש לי בלוק משלי וסוללות משלי לכל פאנל, אפשר פשוט במקביל לפאנלים ולהשתמש בבלוק אחד, הקו המקווקו בתרשים מראה איך לחבר נכון את הפנל הסולארי השני לבלוק ייצוב אחד.

מטען סולארי תוצרת בית
(לחץ להגדלה)

מכיוון שלא מותרת פריקה מלאה של הסוללות, התכנון משתמש ביחידת בקרת פריקת סוללה שמכבה את הסוללה המובנית כאשר המתח על סוללות ליתיום יורד ל-6,1 וולט (ניתן להגדיר מחדש בקלות לכל מתח עבור הסוללות שלך), הסוללה נכבית גם כאשר יש קצר חשמלי במוצא.

האיור מציג תרשים שלם של יחידת מטען אחת. יש לי בלוק משלי וסוללות משלי לכל פאנל, אפשר פשוט במקביל לפאנלים ולהשתמש בבלוק אחד, הקו המקווקו בתרשים מראה איך לחבר נכון את הפנל הסולארי השני לבלוק ייצוב אחד.

תיאור המעגל

SZ1 - פאנל סולארי, דיודות VD1 ו-VD2 מגינות על הפנל הסולארי בעת טעינה מהמתאם החשמלי ומפני קוטביות הפוכה בכניסה. VD2 - מגן על המייצב המתכוונן DD1 מכשל בהיעדר מתח בכניסת המייצב. מייצבים DD1, DD2 מאפשרים לך לקבל מתח יציב לטעינה. נגדים R1, R2 קובעים את המתח הדרוש לטעינת הסוללות. הנגד R4 משמש להגבלת הזרם כאשר הסוללה מתרוקנת, יש לי בערך 1-1 A עם הערך הנומינלי שלו של 1,25 אוהם. עם הנגד R5 אנו קובעים את הזרם דרך החיווי והתאורה האחורית LED VD4. הנורית משמשת לציין את החיבור של הסוללה המובנית ולהצביע על נוכחות של מתח טעינה. מחלקים מורכבים על נגדים R6-R9, אשר קובעים את הרמות הדרושות עבור USB.

מתג המפתח SA1 מאפשר לך לבחור את מצב השימוש, במצב 14V נוכל לטעון כבל חיצוני או סוללה אחרת, בעוד שמגעי SA1/2 מכבים את הסוללה המובנית בפאנל. במצב 8,4V, הסוללה המובנית מחוברת, היא מסופקת עם מתח מהפאנל הסולארי לטעינה, וניתן להשתמש בה גם בלילה לטעינת כל מכשיר ולהפעיל את מנורת LED (יש לי מנורת LED USB עבור המחשב).

במצב חיסכון, כדי להאיר את האוהל בלילה, מספיק לנורות החיווי הסופר-בהירות להאיר, בעוד שצריכת הזרם הכוללת מהסוללה המובנית תהיה 10 mA (5 mA LED ומייצב 5 mA KREN5V) המוצא הוא מתח קבוע של 1-20V בזרם עומס של 16-1,5A.

עבודה עם מכשיר סולארי

המכשיר יופעל כאשר הסוללה המובנית תתרוקן לחלוטין (יחידת ההגנה על הסוללה ניתקה את הסוללה) רק במצב SA1 8,4V, בעוד שקבוצת המגעים SA1 / 2 פותחת את הסוללה, תוך שהיא מחוברת לטעינה אוטומטית כאשר מתח הטעינה מופעל מהמתאם החשמלי או שהפאנל הסולארי פתוח.פאנלים באור שמש, הנורית המוארת תצביע על נוכחות של מתח טעינה.

הפעלת הפעולה עם סוללה טעונה, בהיעדר תאורה מספקת, מתבצעת במצב SA1 8,4V על ידי לחיצה קצרה על כפתור KN1, כאשר הנורית הדולקת תציין שהסוללה מחוברת. בסיום הטעינה של טלפונים ומכשירים אחרים, על ידי העברת SA1 למצב 14V, אנו מכבים את הסוללה המובנית, הנורית תכבה.

במצב SA1-14V והארת הפאנל הסולארי באור שמש או חיבור מתאם AC, למחבר היציאה לסוללה החיצונית יהיה מתח מיוצב של 14V, שניתן להשתמש בו גם לטעינת הרדיו הנייד. במקרה זה, למחבר ה-USB יהיה מתח של 5 וולט לטעינת התקני USB, ללא קשר לסוללה המובנית.

במצב SA1-8,4V והפאנל הסולארי מואר באור שמש או שמתאם AC מחובר, למחבר היציאה יהיה מתח סוללה ויעלה ל-8,4 V במהלך טעינת הסוללה המובנית. מחבר USB יהיה במתח של 5 וולט. להדלקת האוהל אני משתמש במנורות לד של חמישה וולט המיועדות לחיבור ל-USB, אני מחבר אותן ליציאת ה-USB, היות והמתח של 5 וולט מתייצב, והמנורה מאירה ביציבות עד לפרוק מלא של הסוללה הנטענת המובנית. .

יחידת בקרת הסוללה מגנה על הסוללה היקרה המובנית מפני תקלה במהלך קצר חשמלי ומפני פריקה מלאה, וכן מאפשרת לנתק סוללה טעונה במלואה מהמעגל במצב אחסון במצב המתנה. על ידי החלפת דיודת הזנר VD1 ובחירת הנגד R3, ניתן להתאים אותו לכל מתח ניתוק, לדוגמה, עבור סוללת עופרת 12 וולט, המתח המינימלי לא צריך להיות נמוך מ-9-10 וולט. לחיצה קצרה על כפתור KN1 מאפשרת לחבר את הסוללה המובנית במצב 8,4 V, גם במצב 8,4 V, הסוללה מתחברת אוטומטית כאשר מופעל מתח על שקע GN1 או שהפאנל הסולארי נפתח ל- שמש.

הליך הגדרה

בלוק של מייצבים

כדי להגדיר את בלוק המייצב, לכל מקרה, כבה את הפאנל הסולארי, הפעל מתח על שקע GN1 ממקור החשמל. אנו מעבירים את המתג SA1 למצב 14V ועם הנגד R2 אנו מגדירים את המתח על פין 1 של המחבר עבור סוללה חיצונית של 14 וולט, ואז כשהסוללה המובנית SA1 כבויה, אנו עוברים למצב של 8,4 V עם הנגד R1 קבענו את המתח של 8,4 וולט ב-1 פין של המחבר עבור הסוללה החיצונית (אם אנו משתמשים בסוללה מובנית אחרת, אז קבעו מתח שונה). הקפד להתחיל בהגדרה עם מצב 14V! לאחר מכן אנו מחברים סוללה מובנית משוחררת ועל ידי בחירת נגד R4 (העשוי מחתיכה של ספירלת ניקרום מתנור חשמלי), אנו מגדירים את זרם הטעינה המרבי ל-1-1,25A. יש לקחת בחשבון שביציאה לטעינה זרם הטעינה מפאנל סולארי אחד לא יעלה על 500mA כאשר שני פאנלים 1A מופעלים במקביל, בטעינה מתאם רשת הוא יגיע ל-1-1,25 A.

יחידת בקרת סוללה

במקום סוללה, אנו מחברים ספק כוח מתכוונן לכניסת הבלוק, מגדירים את המתח ל-12-14 V ומחברים נורית לד ליציאה דרך נגד של 1k. לחץ לחיצה קצרה על כפתור KH1, הנורית אמורה להידלק, לאחר מכן הפחיתו בהדרגה את המתח מהספק עד שהנורית כבה ומדדו את המתח בכניסה של יחידת בקרת הסוללה, מתח זה יתאים למתח כיבוי הסוללה. על ידי בחירת הנגד R3 של ערכת הסוללות, אנו מגדירים את מתח פעולת ההגנה ל-6,1V. על ידי הגדלת המתח של ספק הכוח לסירוגין ולחיצה על כפתור KN1, אנו מפעילים את הסוללה ועל ידי הפחתת המתח אנו מבצעים מדידות מספר פעמים, מוודאים שהגדרות ההגנה נכונות. כמו כן, סגירת נקודות A ו-B ביניהן אמורה להוביל לכיבוי מיידי של הסוללה, ללא קשר למתח בכניסת הסוללה. על ידי החלפת דיודת הזנר במתח גבוה יותר או נמוך יותר ובחירת הנגד R3, ניתן לבנות מחדש את ההגנה עבור כל מתח.

הרכבה

הבלוקים מותקנים על שני לוחות פיברגלס נפרדים, החלקים ממוקמים בצד החיווט המודפס. מסלולי הרכבה נעשים על ידי חיתוך עם חותך מלהב מסור מתחת לסרגל מתכת. מידות הלוחות מאפשרות לך להשתמש בכל חלק. ציור של לוח יחידת בקרת הסוללה מוצג באיורים מס' 1 ומס' 2, ציור של לוח המייצב באיורים מס' 4 ומס' 5

איור 1-3:

מטען סולארי תוצרת בית

יחידת בקרת סוללה

איור 4-5:

מטען סולארי תוצרת בית

לוח מייצב

מייצבים IC מותקן ישירות על מסגרת האלומיניום של הפאנל הסולארי באמצעות מרווחים מבודדים שנלקחו מאספקת חשמל כושלת של מחשב. הלוחות והסוללות מודבקים בנייר דבק דו צדדי ובנוסף מודבקים לאורך קו המתאר עם דבק סיליקון hot melt. נורית החיווי מודבקת גם בדבק סיליקון חם. טרנזיסטור אפקט השדה של ערכת הסוללות מולחם ישירות לרדיד הלוח עם מלחם 60 וואט.

מטען סולארי תוצרת בית

מבט פנימי של המכשיר

מטען סולארי תוצרת בית

פרטים

מייצב DD1 יכול להיות מוחלף בכל מייצב מתכוונן למתח 3-5 A עד 35 V, למשל LM317, LM117.

מייצב USB 5 V DD2 מוחלף בכל אחד של 5 וולט עבור זרם של 2-3A, למשל, KR142EN5A או LM 7805.

מטען סולארי תוצרת בית

מייצבים

דיודות FR156 ניתנות להחלפה בכל דיודות סיליקון המיועדות לזרם של לפחות 1,5A, למשל, FR302, FR207, CT2A05 וכו'.

ניתן להחליף את הטרנזיסטור KT361E של ערכת הסוללות באחד דומה עם כל אות או ב-KT3107.

ניתן להחליף את טרנזיסטור אפקט השדה של ערכת הסוללות בכל טרנזיסטור אפקט שדה המולחם מלוח האם הישן עם ערוץ מסוג N (N-Channel Enhancement Mode MOSFET), ככלל, ההספק והזרם של טרנזיסטורים בלוח האם בכאלה המקרים אינו נמוך מ-10 A.

מטען סולארי תוצרת בית

טרנזיסטור אפקט שדה

עיצוב הבריח "דיפלומט" עשוי מחתיכת קפיץ עלים מלהב מסור לעץ או כל אחר. את החורים מחוררים בעזרת פנצ'ר, שכן לא קל לקדוח אותו מבלי לשחרר את המתכת.

מטען סולארי תוצרת בית

בריח דיפלומט

המחברים לחיבור מתאם AC וסוללה חיצונית יכולים להיות כל אחד, אבל רצוי עם מגעים מבודדים מהמארז, מאחר ויש לי שני מטענים נפרדים וניתן לחבר את הפאנלים בסדרה באמצעות מגשרים דרך המחברים הללו ולקבל מתח כולל של 28 וולט לטעינת מכשירי 24 וולט. אם החוט המשותף ואחד מהמגעים מחוברים לגוף הפאנל, אז זה יהיה בלתי אפשרי לחבר שני לוחות בסדרה. כדי לבודד את החוט המשותף ממארז הפאנל, שבב DD2 מבודד באמצעות אטם, אם אינכם מתכננים לחבר את הסוללות המובנות בסדרה או להשתמש ביחידת מייצב אחת לשני פאנלים סולאריים, אזי לא ניתן יהיה להשתמש בשבב DD2 מְבוּדָד.

הצד האחורי של הפנלים סגור בכיסויי דיקט, ניתן להשתמש גם בפלסטיק, מראה ה"דיפלומט" יהיה תלוי במידה רבה באיכות הכיסויים. הכיסויים מוברגים עם ברגים שקועים M3 שקועים לתוך הדיקט כדי שראש ההברגה לא ישרוט את השולחן. חוט M3 נחתך בגופי הפנל לחיזוק הכיסויים

לנשיאה משתמשים ברצועת כתף מניילון עם קרבינרים מתיק סטודנט, ולולאות לקארבינרים מקובעות על גוף המטען.

זה כנראה הכל. אני חושב שיש מספיק מידע לחזרה או עיבוד יצירתי לתנאים שלי.

73! בכבוד לכולם!

מחבר: Milyushin Sergey Anatolyevich, ur3id@yandex.ru

ראה מאמרים אחרים סעיף מקורות אנרגיה חלופיים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

מכונה לדילול פרחים בגנים 02.05.2024

בחקלאות המודרנית מתפתחת התקדמות טכנולוגית שמטרתה להגביר את היעילות של תהליכי טיפול בצמחים. מכונת דילול הפרחים החדשנית Florix הוצגה באיטליה, שנועדה לייעל את שלב הקטיף. כלי זה מצויד בזרועות ניידות, המאפשרות התאמתו בקלות לצרכי הגינה. המפעיל יכול להתאים את מהירות החוטים הדקים על ידי שליטה בהם מתא הטרקטור באמצעות ג'ויסטיק. גישה זו מגדילה משמעותית את יעילות תהליך דילול הפרחים, ומעניקה אפשרות להתאמה אישית לתנאים הספציפיים של הגינה, כמו גם למגוון וסוג הפרי הגדלים בה. לאחר שנתיים של בדיקת מכונת פלוריקס על סוגי פירות שונים, התוצאות היו מאוד מעודדות. חקלאים כמו Filiberto Montanari, שהשתמש במכונת פלוריקס כבר כמה שנים, דיווחו על הפחתה משמעותית בזמן ובעבודה הנדרשים לדלל פרחים. ... >>

מיקרוסקופ אינפרא אדום מתקדם 02.05.2024

למיקרוסקופים תפקיד חשוב במחקר המדעי, המאפשר למדענים להתעמק במבנים ותהליכים בלתי נראים לעין. עם זאת, לשיטות מיקרוסקופיה שונות יש מגבלות, וביניהן הייתה הגבלת הרזולוציה בעת שימוש בטווח האינפרא אדום. אבל ההישגים האחרונים של חוקרים יפנים מאוניברסיטת טוקיו פותחים סיכויים חדשים לחקר עולם המיקרו. מדענים מאוניברסיטת טוקיו חשפו מיקרוסקופ חדש שיחולל מהפכה ביכולות של מיקרוסקופיה אינפרא אדום. מכשיר מתקדם זה מאפשר לך לראות את המבנים הפנימיים של חיידקים חיים בבהירות מדהימה בקנה מידה ננומטרי. בדרך כלל, מיקרוסקופים אינפרא אדום בינוני מוגבלים ברזולוציה נמוכה, אך הפיתוח האחרון של חוקרים יפנים מתגבר על מגבלות אלו. לדברי מדענים, המיקרוסקופ שפותח מאפשר ליצור תמונות ברזולוציה של עד 120 ננומטר, שהיא פי 30 מהרזולוציה של מיקרוסקופים מסורתיים. ... >>

מלכודת אוויר לחרקים 01.05.2024

חקלאות היא אחד מענפי המפתח במשק, והדברה היא חלק בלתי נפרד מתהליך זה. צוות של מדענים מהמועצה ההודית למחקר חקלאי-המכון המרכזי לחקר תפוחי אדמה (ICAR-CPRI), שימלה, העלה פתרון חדשני לבעיה זו - מלכודת אוויר של חרקים המופעלת על ידי רוח. מכשיר זה מטפל בחסרונות של שיטות הדברה מסורתיות על ידי מתן נתוני אוכלוסיית חרקים בזמן אמת. המלכודת מופעלת כולה על ידי אנרגיית רוח, מה שהופך אותה לפתרון ידידותי לסביבה שאינו דורש חשמל. העיצוב הייחודי שלו מאפשר ניטור של חרקים מזיקים ומועילים כאחד, ומספק סקירה מלאה של האוכלוסייה בכל אזור חקלאי. "על ידי הערכת מזיקים מטרה בזמן הנכון, נוכל לנקוט באמצעים הדרושים כדי לשלוט הן במזיקים והן במחלות", אומר קפיל ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

טאבלט רובוט 04.10.2022

מגוון של אנטיביוטיקה, אינסולין ומגוון תרופות אחרות חייבות להינתן בזריקה. זה קשה ודי כואב, אבל הדרך הפומית המתונה יותר - למשל בצורת טבליות - לא תמיד מאפשרת את העברת התרופה לדם. כשהיא נכנסת למערכת העיכול, התרופה נפגשת עם מספר בדיקות, שלא כולם מצליחים להתגבר עליהן. רירית המעי העבה פועלת כמלכודת דביקה, לוכדת חלקיקים ומונעת מהם לחדור הלאה אל הרקמות.

שריה סריניוואסן ועמיתיה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) לקחו על עצמם את האתגר הזה. מדענים פיתחו מכשיר רובוטי מיניאטורי RoboCap. לא גדול יותר מקפסולות רפואיות קונבנציונליות, בקצה האחד הוא נושא מאגר (כ-342 מילימטר מעוקב) שבו מונחת התרופה הרצויה, ובצד השני - מערכת מוטורית המאפשרת לרובוט להעביר את התרופה באופן אקטיבי למטרה, להגן עליה. מחומצת קיבה ופריצה דרך השכבות הריריות המעיים.

לשם כך, פני השטח של ה-RoboCap מצופים בג'לטין מתכלה. על ידי שינוי קל בהרכב הציפוי הזה, ניתן לשלוט ברמת החומציות של המדיום (pH), בה יתפרק הג'לטין. לאחר ביטול הציפוי, מנוע מופעל בקצה האחורי של הקפסולה. צורתו המיוחדת של המכשיר, הדומה למקדחה - מוט עם הברגה על פני השטח - גורמת לרובוט להתברג לתוך הקרום הרירי כמו חולץ פקקים.

במקרה זה, הציפוי המגן על התרופה עצמה נהרס בהדרגה, והוא מוזרק ישירות לדופן המעי. לבסוף, כל מה שנשאר מרובוקאפ ממשיך במסעו דרך מערכת העיכול ויוצא באופן טבעי.

המכשיר הניסיוני כבר נוסה על חזירים. בעזרתו ניתן היה להצליח לתת אינסולין והאנטיביוטיקה וונקומיצין לבעלי חיים. לדברי מדענים, גישה זו מאפשרת לך להשתמש פי 20-40 פחות מהתרופה המקורית על מנת להשיג את הכמות הרצויה בדם. כאשר שרידי הקפסולה עברו דרך המעי הדק, לא נצפו סיבוכים. ואפילו אזור הרירית, שבו הוצג RoboCap, התאושש במהירות.

עוד חדשות מעניינות:

▪ מטוס נוסעים בעור כריש

▪ אמורפי סיליקון קרביד, עדיף פי עשרה מקוולר

▪ עיניים לבישות

▪ שבב IBM 5nm

▪ גנרטור חשמלי פועל על חיכוך

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ מדור טלפוניה באתר. מבחר מאמרים

▪ מאמר קליפ ספרותי. ביטוי עממי

▪ מאמר אילו רכיכות יכולות לשנות את מינם מספר פעמים במהלך חייהם? תשובה מפורטת

▪ מאמר מאת Mamei Sapota. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר דבק עמילן. מתכונים וטיפים פשוטים

▪ מאמר תיבות הפתעה. ניסוי פיזי

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