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 סוללה מהיר

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / מטענים, סוללות, תאים גלווניים

הערות למאמר הערות למאמר

המכשיר המתואר במאמר מיועד לטעינה מואצת של סוללות Ni-Cd ו-Ni-MH עם זרם יורד באופן אקספוננציאלי. יתרונותיו כוללים את היכולת לבחור את זמן הטעינה בטווח שבין 45 דקות ל-3 שעות, קלות ייצור והתאמה, אי חימום של הסוללות בתום הטעינה, יכולת שליטה ויזואלית בתהליך הטעינה, שחזור אוטומטי של הסוללות. תהליך כשהחשמל כבוי ואז מופעל, קלות שימוש. המכשיר יכול לשמש כמעמד למדידת מאפייני הטעינה והפריקה של סוללות.

בעת טעינה עם זרם קבוע גדול (0.5E או יותר, כאשר E הוא קיבולת הסוללה), הסוללה מתחילה להתחמם לאחר טעינה של 75 ... 80%, וסוללות Ni-MH מתחממות יותר מ-Ni-Cd [1 ]. לאחר טעינת המצבר במלואה, הטמפרטורה עולה במהירות [1], ואם תהליך זה אינו מופסק בזמן, הוא מסתיים בהצתת המצבר או התפוצצותו. טמפרטורת סיום הטעינה המומלצת היא +45 מעלות צלזיוס [2]. עם זאת, קריטריון זה מתאים רק לשעת חירום: השילוב של טעינת יתר עם התחממות יתר מקטין את קיבולת הסוללה ולכן מקצר את חיי השירות שלה.

גם הגעה למתח מסוים על הסוללה אינה קריטריון מספק לסיום התהליך. העובדה היא שהערך שלו המתאים לטעינה מלאה אינו ידוע מראש, מכיוון שהוא תלוי בטמפרטורה וב"גיל" הסוללה. שגיאה של כמה מילי-וולט מובילה לכך שטעינת הסוללה לעולם אינה מסתיימת או מסתיימת מוקדם מדי [3].

בעת טעינה בזרם קבוע, קל לשלוט על הטעינה - היא עומדת ביחס ישר למשך התהליך. בפרט, ניתן להגדיר את ערכו שווה לקיבולת הנומינלית של הסוללה. אבל עם הזמן, הקיבולת שלו פוחתת ובסוף חיי השירות שלה היא כ-80% מהערך הנומינלי. לכן, הגבלת הטעינה לקיבולת הנומינלית אינה מבטיחה היעדר טעינת יתר והתחממות יתר של הסוללות, ולכן אינה יכולה להיות הקריטריון היחיד לסיום הטעינה.

הקריטריון הקשה ביותר לסיום התהליך הוא הרגע שבו המתח על הסוללה מגיע למקסימום, ואז מתחיל לרדת. המתח המרבי על הסוללה תואם לטעינה מלאה, אך ב-[2] מוצג כי הוא תוצאה של חימום הסוללה בתהליך של שחזור המטען. הערך המרבי קטן מאוד, במיוחד עבור סוללות Ni-MH (כ-10 mV), ולכן משתמשים ב-ADC או ממירי מתח לתדר כדי לזהות אותו [2]. בעת טעינת סוללה מגיעים למתח המרבי של מרכיביה השונים בזמנים שונים, ולכן רצוי לשלוט בכל אחד מהם בנפרד. בנוסף, ישנן סוללות בעלות מאפיין טעינה חריג, שעליהן המקסימום הזה נעדר. במילים אחרות, ניטור המתח בלבד אינו מספיק, יש צורך גם לשלוט גם בטמפרטורה וגם בכמות המטען העוברת דרך הסוללה.

לפיכך, בעת טעינת סוללה עם זרם קבוע גדול, יש צורך לשלוט בכל אחד מהאלמנטים שלו לפי מספר קריטריונים, מה שמסבך את המטען. רק טעינה בזרם נמוך (לא יותר מ-0,2E) אינה גורמת להתחממות יתר של הסוללות בחירום גם בטעינה גדולה. במקרה זה, אין צורך לשלוט במצב של כל אלמנט, המטען מתברר כפשוט מאוד, אך גם חסרונו ברור - זמן טעינה ארוך.

ישנם מטענים שבהם זרם הטעינה הגדול בהתחלה יורד עם הזמן [4-6]. במקרה זה, גם אין צורך לעקוב אחר המצב של כל תא סוללה. אך במכשירים אלו אין שליטה על כמות המטען, והשגת מתח מסוים משמשת כקריטריון לטעינה מלאה, שכאמור לעיל אינו מספק.

ב-[7] מתואר מטען בו הסוללה נטענת כקבל ממקור מתח קבוע דרך נגד. במקרה זה, זרם הטעינה אמור לרדת באופן אקספוננציאלי לאורך זמן עם קבוע זמן השווה למכפלת קיבולת הסוללה המקבילה וההתנגדות של הנגד הזה. בפועל, התלות של זרם הטעינה בזמן שונה מזו של אקספוננציאלית, שכן הקיבול ועכבת המוצא השווים של המקור משתנים במהלך תהליך הטעינה. אבל גם אם נזניח את ההבדל המצוין, אז הפרמטר החשוב ביותר - קבוע זמן הטעינה - אינו ידוע, וכתוצאה מכך אי אפשר לשלוט על המטען שעבר דרך הסוללה. לכן, הטעינה מסתיימת שוב כאשר מגיעים למתח מסוים ...

במכשיר המוצע, זרם הטעינה בצורת דופק יורד באופן אקספוננציאלי נבחר מכיוון שקל ליישם אותו באמצעות מעגל ה-RC הפשוט ביותר. הוא מסתיים באופן טבעי, ומבטל את הצורך בטיימר לכיבוי הסוללות לאחר זמן קבוע מראש, והטעינה מוגבלת גם אם הסוללות נמצאות במטען זמן רב. חיוני שזרם הטעינה יופק על ידי מחולל זרם, ולכן ערכו וצורתו אינם תלויים במתח על הסוללות או בחוסר ליניאריות של מאפייני הטעינה שלהן.

במהלך הטעינה, הזרם דרך הסוללות I יורד באופן אקספוננציאלי:

I = l0exp(-t/T0), (1)

שבו t הוא זמן; l0 - זרם טעינה ראשוני; T0 הוא קבוע זמן הטעינה. במקרה זה, כל סוללה מקבלת טעינה q, אשר נאמדת לפי הביטוי

q = I0T0[1 - exp(-t/T0)] = (I0 - I)T0. (2)

גרפים של התלות של I ו-q בזמן t מוצגים באיור. אחד.

מטען סוללה מהיר

ניתן לראות שבמשך הזמן 0T0,95 המטען מגיע לערך 0I0T0 ואז מתקרב לערך I0T0. מומלץ לבחור את הערכים של I0 ו-TXNUMX לפי הנוסחאות

I0 \u0d nE, T1 \u1.2,3,4d 3 h / n, כאשר n \uXNUMXd XNUMX. (XNUMX)

הערך הנוח ביותר הוא n \u1d 3. זרם הטעינה הראשוני במקרה זה שווה לקיבולת החשמלית E, זמן הטעינה הוא 2 שעות. (ניתן למעשה להשאיר את הסוללות במטען למשך הלילה, ועד הבוקר הן יהיו נטען במלואו). אם זמן טעינה כזה ארוך מדי, הערך של n גדל. ב-n = 1,5, זה יהיה 2 שעות בזרם טעינה ראשוני של 3E. מצב זה מתאים לסוללות Ni-Cd ו-Ni-MH. הגדלת n ל-1 מפחיתה את זמן הטעינה לשעה, אך זרם הטעינה הראשוני עולה ל-4E. לבסוף, ב-n = 45, זמן הטעינה מצטמצם ל-4 דקות, וזרם הטעינה הראשוני גדל ל-XNUMXE.

ערכים של n שווים ל-3 ו-4 מקובלים עבור סוללות Ni-Cd, מכיוון שההתנגדות הפנימית שלהן נמוכה (פחות מ-0,1 אוהם). לגבי סוללות Ni-MH, ההתנגדות הפנימית שלהן גדולה פי כמה, כך שזרם גדול יכול לחמם אותן בתחילת הטעינה, וזה לא מקובל. ערכים גדולים מ-4 אינם מומלצים. אפשר לבחור ב-I0 גדול ב-5% מזה שנקבע בנוסחה (3). אז זמן הטעינה המדויק יהיה 3 שעות/נ, וטעינה נוספת של 5% אינה משמעותית.

עקרון הפעולה של המכשיר מודגם באיור. 2.

מטען סוללה מהיר

קבל C1, נטען מראש למתח U0l, נפרק דרך מגבר זרם A1 עם התנגדות כניסה Rin ורווח זרם Ki. הזרם במעגל הכניסה של המגבר Iin | P נקבע על ידי הביטוי

lin = U0exp(-t/RinC1)/Rin. (ארבע)

הזרם במעגל המוצא של המגבר I = Kilin מטעין את הסוללה GB1:

I = KlU0exp(-t/RinC1)/Rin = SU0exp(-t/RinC1), (5)

כאשר S = Ki/Rin הוא שיפוע ההגבר של המגבר כאשר רואים אותו כממיר מתח לזרם.

בהשוואה בין (2) ו-(5), יש לנו

Т0 = RinC1, I0 = KU0/Rin = SU0.(6)

נוח לבחור U0 = 1 V, C1 = 1000 μF, ואז מ-(3) נובע ש-Rin = 3,6 MΩ / n, S = nE, Ki = SRin = 3600000E. (7)

לדוגמה, ב-E = 1 Ah ו-n = 1, הפרמטרים הבאים צריכים להיות: Rin = 3,6 MΩ, S = 1 A/V, K = 3600000 = 131 dB.

התרשים הסכמטי של המכשיר מוצג באיור. אחד.

מטען סוללה מהיר

המגבר הנוכחי מורכב על המגבר OP DA2.1 ועל הטרנזיסטורים VT2 ו-VT3. מתח האספקה ​​של מגבר ההפעלה מיוצב על ידי שבב DA1. הצומת בטרנזיסטור VT1 שולט בערך המתח הזה. כאשר הוא תקין, טרנזיסטור זה פתוח, זרם זורם דרך סליל ממסר K1, המגעים של ממסר K1.1 סגורים, נורית HL1 נדלקת, מסמנת את הפעולה הרגילה של המכשיר. מתג SA1 בוחר את מצב הטעינה: זרם ישר (כאשר המגעים שלו סגורים) או ירידה אקספוננציאלית (כאשר הם פתוחים). נגדים R2 ו-R3 יוצרים מחלק מתח. המתח על המנוע של הנגד המשתנה R3 קובע את זרם הטעינה. במצב "קבוע", מתח זה מוזן דרך הנגד R1 והמגעים הסגורים של הממסר K1.1 לכניסה הבלתי מתהפכת של מגבר ההפעלה. זרם המוצא שלו מוגבר על ידי טרנזיסטורים VT2, VT3 והוא מוגדר כך שהמתחים על פני הנגדים R11 ו-R5 הופכים זהים. רווח הזרם K, = R5/R11 ועם הדירוגים המצוינים בתרשים שווה בערך ל-107, ושיפוע המרת המתח b זרם S=1/R11=ZA/V.

במצב "ירידה" (המגעים של מתג SA1 פתוחים), הקבל C2 בקיבולת של 1000 μF משוחרר דרך הנגד R5 עם קבוע זמן שנבחר בנוסחה (3). הזרם היורד באופן אקספוננציאלי דרך קבל זה מוגבר על ידי המגבר OP DA2.1 והטרנזיסטורים VT2, VT3 ומטעין את הסוללות המחוברות למחבר X1 ("פלט"). דיודה VD2 מונעת מהם להתפרק כאשר מתח האספקה ​​כבוי. מד זרם PA1 משמש לשליטה בערך הנוכחי של זרם הטעינה. קבל C5 מונע עירור עצמי של המכשיר. נגדים R4, R8-R10 - הגבלת זרם. הם מגנים על מגבר ההפעלה ועל הטרנזיסטור VT2 במצבי חירום, למשל, כאשר הנגד R11 נשבר או התמוטטות הטרנזיסטור VT3, ומונעים כשל של אלמנטים אחרים.

כאשר החשמל כבוי במצב טעינה עם זרם יורד, הטרנזיסטור VT1 נסגר והממסר פותח את המגעים K1.1, ומונע פריקה נוספת של הקבל C2. נורית ה-HL1 כבה ומסמנת הפסקת חשמל. עם שחזור הכוח, הטרנזיסטור VT1 נפתח, ממסר K1 סוגר את המגעים K1.1 וטעינת הסוללה נמשכת אוטומטית מהערך הנוכחי שבו היא נקטעה. נורית ה-HL1 נדלקת שוב ומסמנת על חידוש הטעינה. על ידי לחיצה על כפתור SB1, תוכל להפסיק לזמן קצר את הטעינה בעת הסרת מאפייני הטעינה. במקרה זה, הקבל C4 מונע חדירת הפרעות רשת לכניסה של מגבר ההפעלה.

המכשיר מורכב על מעגל מודפס אוניברסלי וממוקם במארז במידות של 310x130x180 מ"מ. סוללות AA ממוקמות בחריץ על המכסה העליון של המארז. שקעי המגע עשויים בצורת חתיכות של סרט יריעות משומר, הנלחצות אל הסוללות על ידי קפיץ מתא סטנדרטי לתא AA. אין זרם זורם דרך המעיין. יש לציין כי תאי פלסטיק זמינים מסחרית מתאימים רק לזרמים שאינם עולים על 500 mA. העובדה היא שהזרם הזורם דרך קפיצי המגע מחמם אותם, בעוד שהסוללות גם מתחממות. כבר בזרם של 1 A, הקפיצים מתחממים עד כדי כך שהם ממיסים את דופן בית הפלסטיק של התא, מה שהופך את המשך השימוש בו לבלתי אפשרי.

טרנזיסטור VT3 מותקן על גוף קירור מצולע עם שטח פנים של 600 סמ"ר, דיודת VD2 מותקנת על גוף קירור צלחת בשטח של 2 סמ"ר. הנגד R50 מורכב משלושה נגדי MLT-2 המחוברים במקביל להתנגדות של 11 אוהם. כל חיבורי הזרם הגבוה נעשים עם חתיכות חוטי נחושת בחתך רוחב של 1 מ"מ, המולחמות ישירות למסקנות של החלקים המתאימים.

ניתן להחליף את מגבר ההפעלה K1446UD4A (DA2) בשבב K1446UD1A או אחר מהסדרות הללו, אך מבין שני מגברים ההפעלה, עליך לבחור את המגבר בעל מתח ההטיה הנמוך יותר. המגבר השני יכול לשמש כחלק מגשר רגיש לטמפרטורה [8] לכיבוי חירום של סוללות במקרה של התחממות יתר בזמן טעינה בזרם ישר (לא נצפתה התחממות יתר של הסוללות בטעינה בזרם יורד). במקרה של שימוש בסוגים אחרים של מגבר הפעלה, יש לזכור שבתכנון זה אספקת הכוח שלו היא חד קוטבית, ולכן הוא חייב לפעול במתח אפס בשתי הכניסות.

ניתן להחליף את המיקרו-מעגל KR1157EN601A (DA1) במייצב של סדרה זו עם אינדקס B, כמו גם במיקרו-מעגל מסדרת K1157EN602, עם זאת, לאחרון יש "pinout" שונה [9].

טרנזיסטור VT1 - כל אחד מהסדרות KP501, VT2 חייב להיות בעל מקדם העברת זרם סטטי של בסיס h21E של לפחות 100. הטרנזיסטור KT853B (VT3) שונה בכך שה-h21E שלו עולה על 1000. סוגים אחרים של טרנזיסטורים יכולים לשמש כ-VT2, VT3, אך זרם ההגבר הכולל חייב לעלות על 100.

קבל C2, הקובע את קבוע זמן הטעינה T0, חייב להיות בעל קיבול יציב, לא בהכרח שווה לערך הנומינלי המצוין בתרשים, שכן הערך הנדרש של T0 נקבע בעת התאמת בחירת הנגד R5. המחבר השתמש בקבל תחמוצת ג'מיקון עם מרווח מתח גדול (פי 25).

ממסר K1 - ממסר reed EDR2H1A0500 מבית ECE עם מתח וזרם פעולה, בהתאמה, 5 V ו- 10 mA. תחליף אפשרי הוא ממסר מתוצרת מקומית KUTs-1 (דרכון RA4.362.900).

מד זרם PA1 חייב להיות מתוכנן לזרם הטעינה המרבי (בגרסת המחבר, מכשיר M4200 שימש עבור זרם ZA). Fuse FU1 הוא MF-R300 מתאפס על עצמו מבית BOURNS [10].

הגדרת המכשיר מצטמצמת להגדרת הערך הנדרש של קבוע זמן הטעינה T0, שנבחר על ידי נוסחה (3). ההתנגדות של הנגד R5 נבחרת שווה ל-Rin לפי הנוסחה (7), בהנחה שהקיבול של הקבל C2 הוא בדיוק 1000 μF. במקום סוללות, כלול מד זרם דיגיטלי. לפני הפעלת החשמל, הן בעת ​​טעינת הסוללות והן בעת ​​הגדרת המכשיר, מחוון הנגד המשתנה R3 מועבר למצב התחתון (לפי התרשים) והמגעים של מתג SA1 סגורים (זה הכרחי לפריקה הקבל C2). לאחר מכן הכוח מופעל, ועל ידי הזזת המחוון של הנגד R3, הזרם ההתחלתי l0 מוגדר לערך 1 A. לאחר מכן, SA1 מועבר למצב "יורד". לאחר זמן T1 (שווה בקירוב ל-T0), נמדד הזרם i1. ערך ההתנגדות המתוקן של הנגד R5* מחושב לפי הנוסחה R5* = R5[ln(l0/I1)]. לבסוף, מותקן נגד R5 עם התנגדות השווה לערך מתוקן זה.

יש לפרוק סוללות לפני הטעינה למתח של 1...1,1 V כדי למנוע טעינת יתר שלהן ואת ביטוי אפקט הזיכרון [2]. אם הסוללות מתחממות במהלך הפריקה, יש לקרר אותן לטמפרטורת הסביבה (0...+30 מעלות צלזיוס [2]) לפני הטעינה. לפני חיבור הסוללות למטען, יש לוודא שהוא מנותק, המחוון של הנגד R3 נמצא במצב התחתון (לפי התרשים), ו-SA1 במצב "קבוע". בנוסף, התבוננו בקוטביות, התקינו את הסוללות, הפעילו את המתח והשתמשו בנגד המשתנה R3 כדי להגדיר את הזרם ההתחלתי l0 בהתאם לנוסחה (3). לאחר מכן, SA1 מועבר למצב "הורדה", ולאחר זמן ה-XNUMX, הסוללות מוכנות לשימוש.

כדי להפעיל את המכשיר, אתה צריך מקור מתח מ 8 עד 24 וולט, אשר יכול להיות בלתי ייצוב. אתה יכול לטעון בין תא אחד לעשרה בו זמנית. מתח האספקה ​​המינימלי, תוך התחשבות באדוות, צריך להיות 2 וולט לתא בתוספת 4 וולט (אך בגבולות שצוינו).

המכשיר יכול לשמש כמעמד לביצוע לא רק טעינה, אלא גם פריקת מאפיינים של סוללות. במקרה האחרון, הסוללה הנבדקת חייבת להיות מחוברת למכשיר בקוטביות הפוכה. המתח על האלקטרודות שלו חייב להיות במעקב מתמיד עם מד מתח. אין לאפשר לו לשנות את הקוטביות שלו, כדי לא לגרום להרס חירום של הסוללה. מסיבה זו, לא מומלץ לפרוק סוללה של מספר תאים המחוברים בסדרה בצורה זו, שכן ניתן לפספס את רגע הכשל של התא בעל הקיבולת הקטנה ביותר.

ספרות

  1. סוגים חדשים של מצברים ("חו"ל"). - רדיו, 1998, מס' 1, עמ'. 48, 49.
  2. קצת על טעינת סוללות ניקל-קדמיום ("חו"ל"). - רדיו, 1996, מס' 7, עמ'. 48, 49.
  3. Nechaev I. טעינת סוללה מואצת. - רדיו, 1995, מס' 9, עמ'. 52,53.
  4. Alekseev S. מטענים לסוללות וסוללות Ni-Cd. - רדיו, 1997, מס' 1, עמ'. 44-46.
  5. Dolgov O. מטען זר והאנלוגי שלו על אלמנטים ביתיים. - רדיו, 1995, מס' 8, עמ'. 42,43.
  6. Dorofeev M. אפשרות מטען. - רדיו, 1993, מס' 2, עמ'. 12,13.
  7. Tkvchev F. חישוב גשר רגיש לחום. - רדיו, 1995, מס' 8, עמ'. 46.
  8. Biryukov S. מייצבי מתח מיקרו-מעגלים של יישום רחב. - רדיו, 1999, מס' 20 עמ'. 69-71.
  9. נתיכים ניתנים לאיפוס של BOURNS MULT1FUSE. - רדיו, 2000, מס' 11, עמ'. 49-51.

מחבר: M. Evsikov, מוסקבה

ראה מאמרים אחרים סעיף מטענים, סוללות, תאים גלווניים.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

חדשות אחרונות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה:

עור מלאכותי לחיקוי מגע 15.04.2024

בעולם טכנולוגי מודרני בו המרחק הופך להיות נפוץ יותר ויותר, חשוב לשמור על קשר ותחושת קרבה. ההתפתחויות האחרונות בעור מלאכותי על ידי מדענים גרמנים מאוניברסיטת Saarland מייצגים עידן חדש באינטראקציות וירטואליות. חוקרים גרמנים מאוניברסיטת Saarland פיתחו סרטים דקים במיוחד שיכולים להעביר את תחושת המגע למרחקים. טכנולוגיה חדשנית זו מספקת הזדמנויות חדשות לתקשורת וירטואלית, במיוחד עבור אלה שמוצאים את עצמם רחוקים מיקיריהם. הסרטים הדקים במיוחד שפיתחו החוקרים, בעובי של 50 מיקרומטר בלבד, ניתנים לשילוב בטקסטיל וללבוש כמו עור שני. סרטים אלה פועלים כחיישנים המזהים אותות מישוש מאמא או אבא, וכמפעילים המשדרים את התנועות הללו לתינוק. הורים הנוגעים בבד מפעילים חיישנים המגיבים ללחץ ומעוותים את הסרט הדק במיוחד. זֶה ... >>

פסולת חתולים של Petgugu Global 15.04.2024

טיפול בחיות מחמד יכול להיות לעתים קרובות אתגר, במיוחד כשמדובר בשמירה על ניקיון הבית שלך. הוצג פתרון מעניין חדש של הסטארטאפ Petgugu Global, שיקל על בעלי החתולים ויעזור להם לשמור על ביתם נקי ומסודר בצורה מושלמת. הסטארט-אפ Petgugu Global חשפה אסלת חתולים ייחודית שיכולה לשטוף צואה אוטומטית, ולשמור על הבית שלכם נקי ורענן. מכשיר חדשני זה מצויד בחיישנים חכמים שונים המנטרים את פעילות האסלה של חיית המחמד שלכם ופועלים לניקוי אוטומטי לאחר השימוש. המכשיר מתחבר למערכת הביוב ומבטיח פינוי פסולת יעיל ללא צורך בהתערבות של הבעלים. בנוסף, לאסלה קיבולת אחסון גדולה הניתנת לשטיפה, מה שהופך אותה לאידיאלית עבור משקי בית מרובי חתולים. קערת המלטה לחתולים של Petgugu מיועדת לשימוש עם המלטה מסיסת במים ומציעה מגוון זרמים נוספים ... >>

האטרקטיביות של גברים אכפתיים 14.04.2024

הסטריאוטיפ שנשים מעדיפות "בנים רעים" כבר מזמן נפוץ. עם זאת, מחקר עדכני שנערך על ידי מדענים בריטים מאוניברסיטת מונאש מציע נקודת מבט חדשה בנושא זה. הם בדקו כיצד נשים הגיבו לאחריות הרגשית של גברים ולנכונותם לעזור לאחרים. ממצאי המחקר עשויים לשנות את ההבנה שלנו לגבי מה הופך גברים לאטרקטיביים לנשים. מחקר שנערך על ידי מדענים מאוניברסיטת מונאש מוביל לממצאים חדשים לגבי האטרקטיביות של גברים לנשים. בניסוי הראו לנשים תצלומים של גברים עם סיפורים קצרים על התנהגותם במצבים שונים, כולל תגובתם למפגש עם חסר בית. חלק מהגברים התעלמו מההומלס, בעוד שאחרים עזרו לו, כמו לקנות לו אוכל. מחקר מצא שגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב היו מושכים יותר לנשים בהשוואה לגברים שהפגינו אמפתיה וטוב לב. ... >>

חדשות אקראיות מהארכיון

העברת נתונים על סיב אופטי במהירות של 22,9 מיליון Gbit/s 11.12.2023

מהנדסים יפניים מהמכון הלאומי לטכנולוגיית מידע ותקשורת (NICT) השיגו שיא חדש במהירויות העברת נתונים בסיבים אופטיים, והגיעו לרמה מדהימה של 22,9 petabits לשנייה. פריצת הדרך הטכנולוגית הזו היא פי 20 מכלל תעבורת האינטרנט העולמית המועברת בכל שנייה ויותר מכפול מהשיא הקודם של 10,66 Pbps לאורך מרחק של 13 ק"מ.

ההישג של מהנדסים יפנים בתחום העברת הנתונים על גבי סיבים אופטיים מסמן עידן חדש בתקשורת מהירה. מהירויות של 22,9 petabits לשנייה מציבות סטנדרט חדש, המספקות הזדמנויות לתקשורת יעילה יותר ופותחת את הדלת לטכנולוגיות נתונים חדשניות בעתיד.

מומחים השתמשו בטכניקות ריבוי חדשניות, המשלבות חלוקה מרחבית וריבוי אורכי גל מרובי פס עם טכנולוגיית שידור נתונים מרובה ליבות של סיבים. השילוב של WDM ו-SDM מרובים עם מספר ערוצים מרחביים בסיב האופטי איפשר ליצור 750 ערוצי WDM המכסים פס תדרים של 18,8 THz.

תקן חדש זה בהעברת נתונים בסיבים אופטיים לא רק מחזק את מעמדה של יפן בהתקדמות הטכנולוגית, אלא גם מציע את הסיכוי לחילופי מידע מהירים ויעילים יותר בקנה מידה שנחשב בלתי אפשרי בעבר.

עוד חדשות מעניינות:

▪ נעלי ריצה משנות את הפיזיולוגיה של הריצה

▪ מיקרובים ונאגטס

▪ מודול ה-13 מגה-פיקסל הדק ביותר מבית Toshiba

▪ מערכת ועידת וידאו שמע ווידאו של Xiaomi

▪ רכיבי הגנה על תיריסטורים

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ חלק של האתר טכנולוגיות חובבני רדיו. בחירת מאמרים

▪ מאמר תורת התורשה הכרומוזומלית. היסטוריה ומהות הגילוי המדעי

▪ מאמר מהי מהירות הקול? תשובה מפורטת

▪ מאמר מנהל הפקה (שף). תיאור משרה

▪ מאמר מנורת חירום באמצעות פס LED. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר סולם דיגיטלי עם תיקון קריאות. 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