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

מקלט הגברה ישיר בגל בינוני. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / קליטת רדיו

הערות למאמר הערות למאמר

מקלטי שידור בנויים כיום בעיקר באמצעות מעגל סופרהטרודין. יש לכך סיבות רבות - רגישות וסלקטיביות גבוהות, אשר משתנות מעט בעת כוונון ושינוי טווחים, יציבות גבוהה וחזרה על פרמטרים במהלך ייצור המוני. עבור קליטה בטווח אורכי גל קצר, קשה למקלט סופרהטרודין למצוא תחליף הולם. אבל לטווח הגלים הבינוניים, מתאימים גם מקלטי הגברה ישירים הרבה יותר פשוטים. החיסרון העיקרי שלהם הוא סלקטיביות נמוכה. אבל הם, ככלל, מספקים איכות קליטה טובה יותר, עושים פחות רעש, אינם יוצרים שריקות הפרעה ואין להם ערוצי קליטה צדדיים.

גורם האיכות של מעגלים בטווח ה-CB יכול להגיע ל-200 ומעלה, בעוד שרוחב הפס של המעגל קטן אפילו מהנדרש עבור קליטה רגילה של אותות AM. כתוצאה מכך, ניתן לחבר את המעגלים למסנני פס-פס, ויוצרים תגובת תדר מלבנית פחות או יותר של נתיב הרדיו. אבל זה קשה לעשות, שכן יש להתאים את המעגלים בהתאם לטווח, ומקלט רב מעגלים מתברר כקשה לייצור ולהגדיר. ישנה דרך נוספת להגביר את הסלקטיביות של מקלט הגברה ישירה, שבה נעשה שימוש נדיר למדי. זה מורכב משימוש בשיטת הקליטה הפסאודו-סינכרונית, שבה רמת האות בתדר הנשא של התחנה הרצויה מוגברת בנתיב הרדיו על ידי מעגל צר פס. לגלאי המשרעת של המקלט יש את התכונה לדכא אותות חלשים של תחנות מפריעות בנוכחות אות שימושי חזק, וגודל הדיכוי הזה פרופורציונלי לריבוע היחס בין אמפליטודות האותות המפריעים והשימושיים (ראה ; Chistyakov N.I., Sidorov V.M.

באמצעות הגברה של הספק מספר פעמים, ניתן להשיג דיכוי הפרעות משמעותי ביותר. העלאת הספק גם מפחיתה את העיוות בעת זיהוי אות שימושי. אבל מעגל צר שמעלה את הספק יחליש בהכרח את הקצוות של הפסים הצדדיים של האות המתקבל, התואמים לתדרים העליונים של ספקטרום האודיו ניתן לבטל בקלות על ידי הבטחת עלייה מקבילה בתדרים העליונים ה-NA אחרי הגלאי דווקא דרך זו להגברת הסלקטיביות נבחרה בעת פיתוח המקלט המתואר.

מקלט זה נועד לקלוט תחנות בינעירוניות מקומיות וחזקות בטווח CB 530...1600 קילו-הרץ. מבחינת רגישות, הוא אינו נחות בהרבה מ- superheterodynes מסוג III-IV, אך מספק איכות קליטה טובה יותר באופן ניכר. הסלקטיביות שלו, הנמדדת בשיטת האות היחיד הרגילה, נמוכה למדי (10...20 dB עם נטרול של 9 קילו-הרץ), עם זאת, האות המפריע בערוץ הסמוך, השווה באמפליטודה לזה השימושי, מדוכא. בשל ההשפעה שתוארה לעיל ב-26...46 dB. הספק המוצא של ה-ULF המובנה אינו עולה על 0,5 W, זה מספיק להאזנה לשידורי רדיו דרך אוזניות או רמקול בסלון רגיל (התשומת לב העיקרית במהלך הפיתוח הוקדשה לא לעוצמת הקול, אלא לאיכות של שחזור קול). המקלט מופעל מכל מקור במתח של 9...12 V, צריכת הזרם במצב שקט אינה עולה על 10 mA. ננתח את פעולת המקלט ביתר פירוט על ידי התייחסות לתרשים המעגל שלו המוצג באיור. 1.

המעגל צר הפס המדגיש את נושא האות המתקבל הוא המעגל של האנטנה המגנטית L1C1C2 עם מקדם איכות של לפחות 200...250. רוחב הפס שלו ברמה 0,7 הוא, כאשר ניתן לכוונן על פני הטווח, בין 2,5 ל-6 קילו-הרץ. האות המתקבל המבודד על ידי המעגל מוזן למגבר ה-RF, המיוצר על פי מעגל קקוד באמצעות טרנזיסטורי אפקט שדה VT1 ו-VT2. למגבר המפל יש עכבת כניסה גבוהה ולמעשה אינו עוקף את המעגל של האנטנה המגנטית, כלומר אינו מפחית את גורם האיכות שלו. הטרנזיסטור הראשון VT1 נבחר עם מתח חיתוך נמוך (0,5...3 V), והטרנזיסטור השני VT2 נבחר עם מתח חיתוך גבוה בהרבה (8 V). זה איפשר לחבר את השער של הטרנזיסטור השני לחוט המשותף ולהשתמש במינימום חלקים במגבר. זרם הניקוז הכולל של המגבר שווה לזרם הניקוז הראשוני I מתחילת הטרנזיסטור הראשון (0,5...2,5 mA), ומתח הניקוז שלו שווה למתח ההטיה של הטרנזיסטור השני (2... 4 V).

העומס של מגבר הקקוד הוא מעגל התהודה הניתן לכיוון השני L3C6C7, המחובר לפלט המגבר דרך סליל הצימוד L2. למעגל זה יש מקדם איכות נמוך משמעותית (לא יותר מ-100...120) והוא משדר את הספקטרום של אות AM עם הנחתה קלה בלבד בשולי פסי הצד. הכנסת מעגל נוסף למקלט נחוצה מכיוון שכפי שהראה בפועל, הסלקטיביות של מעגל אנטנה מגנטית אחת אינה מספיקה כדי לכוונן לחלוטין תחנות מקומיות חזקות מאותות, אפילו אלה הרחוקות בתדר מתדר הכוונון של המקלט. בנוסף, המעגל השני מגביל בצורה חדה את רוחב הפס, ולכן את הספק הרעש, המגיע מהמגבר אל הגלאי. מבחינה מבנית, קל להציג מעגל שני, מכיוון שהרוב המכריע של KPIs מיוצר בצורה של בלוקים כפולים.

מפל המגבר השני, הא-מחזורי, מורכב על טרנזיסטור אפקט שדה VT3. הוא נטען על גלאי דיודה VD1, VD2, שנעשה על פי מעגל הכפלת מתח. אות AGC של קוטביות שלילית מעומס הגלאי - נגד R7, דרך שרשרת המסנן R4C4, מסופק לשער של הטרנזיסטור הראשון של מגבר ה-RF. VT1 ונועלת את ה-EGR בעת קבלת תחנות חזקות. זה מקטין את הזרם הכולל של מגבר הקקוד ואת ההגבר שלו. הקיבול של קבל החסימה C/0, המרחף את עומס הגלאי, נבחר להיות קטן. זה משמעותי מאוד, שכן דיכוי הפרעות בגלאי מתרחש רק בתנאי שתדירות הפעימה ההפרש בין הנשאים של התחנות השימושיות והמפריעות מוקצה בעומס הגלאי. אות האודיו שזוהה נשלח דרך שרשרת התיקון R8R9C11 לשער של עוקב המקור VT4. על ידי הזזת המחוון של הנגד R8, אתה יכול לשנות את כמות העלייה בתדרים העליונים של ספקטרום האודיו, המוחלשים על ידי מעגל האנטנה המגנטי. הנגד המשתנה הזה משמש בהצלחה גם כבקרת טון.

עוקב המקור VT4 מתאים לפלט הגלאי עם מסנן המעבר הנמוך L4C14C15C16. למסנן המעבר הנמוך יש רוחב פס של כ-7 קילו-הרץ וקוטב הנחתה (כלומר, מקסימום) בתדר של 9 קילו-הרץ, המתאים לתדר הפעימה בין הספקים של תחנות הפועלות בערוצי תדר סמוכים. מסנן המעבר הנמוך מסנן תדרי פעימה זה ואחרים של האות השימושי עם רעש ובכך מגביר עוד יותר את סלקטיביות שני האותות של המקלט. ביציאה של מסנן המעבר הנמוך, בקרת עוצמת הקול R12 מחוברת דרך הנגד התואם R13. הנגד R12 נחוץ רק כדי להבטיח שפלט המסנן הנמוך לא יקצר על ידי הרגולטור ברמות ווליום נמוכות מאוד. אתה יכול לחבר כל ULF או כניסה של מגבר הקלטה של ​​רשמקול ליציאת המקלט. במקרה זה, אין צורך בבקרת עוצמת הקול R13, אות המוצא מוסר מקבל המסנן הנמוך C15, והנגד R12 מועבר לכניסת המסנן הנמוך ומחובר בסדרה עם הקבל המפריד C12.

ה-ULF של המקלט עצמו עשוי על פי מעגל פשוט המוצג באיור. 2.

טרנזיסטור VT7 מגביר את מתח אות הכניסה. שלב המוצא - מגבר הספק - הוא משחזר אותות דחיפה המורכב באמצעות טרנזיסטורים מרוכבים מסוגי מוליכות שונים. דיודה VD1, הכלולה במעגל האספנים של הקדם-מגבר VT7, יוצרת הטיה ראשונית קטנה בבסיסי טרנזיסטורי מפל המוצא, הנחוצה כדי להפחית עיוות "שלבי", כך שטרנזיסטורי המוצא ייפתחו בצורה מלאה יותר במהלך חצי חיובי. -מחזורים של האות, כאשר הזרם של הטרנזיסטור VT1 יורד, נעשה שימוש בהגברת מתח - משוב חיובי דרך נגד העומס הקדם-מגבר R1, המחובר לחוט החשמל דרך הראש הדינמי, אליו מופעל מתח המוצא של המגבר. הגברת המתח הופכת את שני חצאי הגלים של המתח במוצא המגבר לסימטריים, ובכך מפחיתה עיוות לא ליניארי. העיוות מופחת גם על ידי מעגל OOS. דרך הנגד R2, המייצב בו זמנית את מצב ה-DC של המגבר.

בעוצמת קול נמוכה, ה-OOS גדל עקב מעגל מיתוג קצת יוצא דופן עבור בקרת עוצמת הקול (R13 באיור 1), ומפחית עוד יותר את העיוות. ואכן, עומק המשוב השלילי נקבע על ידי היחס בין ההתנגדות בין המחוון למסוף העליון של בקרת הווליום במעגל להתנגדות של הנגד R2 (ראה איור 2). בעת הזזת המחוון כלפי מטה, ההתנגדות הראשונה מבין ההתנגדויות שהוזכרו גדלה, ומגדילה את עומק המשוב.

במקלט, רצוי להשתמש בטרנזיסטורים בדיוק מהסוגים המצוינים בתרשים המעגל באיור. 1. כמוצא אחרון, במקום KP303A אתה יכול להשתמש ב-KP303B, V, I, Zh במקום KP303E אתה יכול לנסות להשתמש ב-KP303G, D. Diodes VD1, VD2 - כל גרמניום בתדר גבוה. ניתן לקחת את יחידת ה-KPI הכפולה מכל מקלט שידור. בלוקים עם ורנייר מובנה נוחים מאוד, ומקלים על כוונון לתחנות רדיו נגדים וקבלים יכולים להיות מכל סוג, קבלי כוונון C1 ו-C6 הם מסוג KPK-M. מוט פריט בעל חדירות מגנטית של 400...1000 מתאים לאנטנה מגנטית אורכו יכול להיות בטווח של 140...180 מ"מ, קוטר 8...10 מ"מ. כדי להשיג את מקדם האיכות הגבוה ביותר האפשרי, יש לגלגל את סליל האנטנה המגנטי L1 עם חוט LESHO 21X0,07 ליץ או, במקרים קיצוניים, LESHO 7x0,07. אם אינך יכול למצוא חוט ליץ, עליך לסובב יחד 15...20 מוליכים מסוג PEL 0,1 ולפתל את הסליל עם הצרור המתקבל.

בעת הפשטה והלחמה של חוטי ליץ, יש להקפיד שלא יישארו חוטים שבורים או לא מולחמים. הסליל מלופף על מסגרת קרטון בעובי דופן של 0,5...1 מ"מ. המסגרת צריכה לנוע לאורך מוט הפריט עם מעט חיכוך. הליפוף מתבצע סיבוב לפני סיבוב, מספר הסיבובים הוא 45...55 (מספר קטן יותר מתאים לגדלים גדולים יותר ולחדירות מגנטית גדולה יותר של הליבה). כדי להגן מפני לחות, המסגרת עם הסליל יכולה להיות ספוג בפרפין מותך. לסלילים L2 ו-L3 מתאימים אביזרים סטנדרטיים - ליבה משוריינת עם מסך ממעגלי IF של מקלטים ניידים, למשל מקלט סוקול. סליל התקשורת L2 מכיל 30, וסליל הלולאה L3 - 90 סיבובים של חוט PEL 0,1. מיקום הסלילים על המסגרת המשותפת אינו חשוב במיוחד.

סליל המסנן במעבר נמוך L4 עם השראות של 0,1 H מלופף על טבעת בקוטר חיצוני של 16 מ"מ וגובה של 5 מ"מ (K16X8X5) עשויה פריט 2000NM. הוא מכיל 260 סיבובים של כל חוט מבודד בקוטר של 0,1...0,25 מ"מ. אתה יכול גם לבחור סליל מוכן, למשל, אחד מהפיתולים של שנאי מעבר או פלט ממקלטי ULF ניידים. על ידי חיבור קבל בקיבולת 5000 pF ואוסילוסקופ במקביל לסליל, מסופק אות ממחולל שמע למעגל המתקבל דרך נגד בעל התנגדות של 100 kOhm...1 MOhm. בעת קביעת תדר התהודה של המעגל על ​​סמך המתח המרבי על השם, עליך לבחור סליל כזה (או מספר הסיבובים שלו) כך שהתהודה תישמר בתדר של 6,5...7 קילו-הרץ. תדר זה יהיה תדר החיתוך של מסנן המעבר הנמוך. אם אין סליל מתאים, ניתן להחליף אותו (עם תוצאות גרועות יותר, כמובן) בנגד 2,2 קילו אוהם. במקרה זה, ניתן להרכיב את הקבל C16 ממעגל מקלט ULF באמצעות מגוון טרנזיסטורים.

כמו VT1, KT315, KT301, KT201 עם כל אינדקס אותיות או כל טרנזיסטור npn סיליקון אחר בעל הספק נמוך מתאים. רצוי שמקדם השידור שלו יהיה לפחות 100. כל טרנזיסטורי גרמניום בתדר נמוך בהספק נמוך מסוג המוליכות המתאים מתאימים לשלב הפלט, למשל MP10, MP11, MP37, MP14-16, MP39-42. כדי להפחית את העיוות, כדאי לבחור במקדמי העברת זרם שווים בערך עבור זוגות טרנזיסטורים VT2 ו-VT3, כמו גם VT4 ו-VT5. דיודה VD1 - כל גרמניום בעל הספק נמוך. החלקים הנותרים יכולים להיות מכל סוג. ראש דינמי B1 - כל סוג עם התנגדות של 4...16 אוהם. עם זאת, על מנת להשיג איכות קליטה טובה, עדיף להשתמש בראש פס רחב חזק למדי במארז גדול או במערכת רמקולים תעשייתיים מוכנים.

המקלט (ללא ULF) מותקן על לוח מעגלים מודפס, שרטוט שלו מוצג באיור. 3.

אין מסלולים מוליכים בפועל על הלוח - נייר הכסף, המשמש כחוט משותף, תופס את כל פני השטח שלו (הלוח מוצג מהצד של נייר הכסף). הלידים של החלקים מועברים, כרגיל, לתוך החורים של הלוח. אותם מסופים שעל פי התרשים, צריכים להיות מחוברים לחוט המשותף מולחמים לרדיד. נקודות הלחמה מוצגות בשרטוט כעיגולים מושחרים. הטרמינלים האחרים מחוברים, בהתאם לתרשים, עם חוט חד ליבתי בצינורות בידוד המונחים ישירות על פני נייר הכסף. כדי למנוע קצר חשמלי, יש להטביע את החורים עבור המסופים הללו - הם מוצגים בסקיצה עם עיגולים בהירים. סוג זה של התקנת קיר מודפס קל לביצוע; בנוסף, הודות לשטח הגדול של נייר הכסף "המקורקע", חיבורים טפיליים בין שלבים בודדים מצטמצמים, וכתוצאה מכך, הסכנה של עירור עצמי של המקלט. ה-ULF של המקלט מותקן על לוח נפרד (איור 4) באמצעות המעגל המודפס הנפוץ ביותר. תבנית המסלולים פשוטה, וניתן ליצור את הלוח בקלות באמצעות סכין חדה, מבלי להזדקק לחריטה כימית.


איור 4

העיצוב של המקלט יכול להיות שונה מאוד, למשל, בדיור של רמקול שידור מנוי, באמצעות הראש הדינמי הקיים בו. אפשר גם ליצור את המקלט בצורה של מבנה נפרד המחובר לרמקול או למערכת אקוסטית. המיקום המומלץ של הלוחות, האנטנה המגנטית והבקרות מוצג באיור. 5 (מבט מלמעלה, מצד החלקים). העיצוב של משקל המקלט יכול להיות גם כל, בהתאם לטעמים וליכולות של חובב הרדיו. כדי להרכיב את האנטנה המגנטית, עדיף להשתמש באביזרי פלסטיק כדי לא להכניס הפסדים נוספים המפחיתים את גורם האיכות של מעגל הקלט.

אם יחידת רשת תשמש להפעלת המקלט, היא צריכה להיות ממוקמת משמאל ללוח ULF (ראה איור 5), הרחק מהאנטנה המגנטית. אם שנאי הרשת יוצר שדה תועה גדול, עלולה להתרחש הפרעות רקע של זרם חילופין בסליל המסנן במעבר נמוך של המקלט L4. ניתן להחליש אותם על ידי בחירת הכיוון היחסי של הסליל והשנאי, הגדלת המרחק ביניהם ולבסוף, מיגון הסליל במגן מגנטי. ההפרעה משנאי הרשת יורדת בחדות אם הוא מוחזר, ומגדיל את מספר הסיבובים של כל הפיתולים ב-15...20%.

הגדרת המקלט מתחילה ב-ULF. לאחר החלת מתח אספקה ​​של 9...12 וולט, בחר את ההתנגדות של הנגד R2 כך שהמתח בקולטים של הטרנזיסטורים VT4 ו-VT5 שווה למחצית מתח האספקה. על ידי חיבור המיליאממטר לפריצת חוט החשמל, בחר את סוג וסוג הדיודה (VD1 באיור 2) עד לקבלת זרם שקט של לא יותר מ-4...5 mA. אם זרם השקט גבוה מדי ולא ניתן להפחיתו בצורה זו, ניתן לחבר מספר דיודות במקביל או לעקוף את הדיודה עם נגד בעל התנגדות של 150...300 אוהם. אתה לא צריך לבטל את הלחמה של הדיודה כאשר ULF מופעל, שכן זה מגדיל בחדות את צריכת הזרם והטרנזיסטורים הסופיים עלולים להיכשל.

לאחר חיבור המקלט, בדוק את המתח במקור הטרנזיסטור VT4 (2...4 V) (ראה איור 1), את הניקוז של הטרנזיסטור VT3 (3...5 V) ואת נקודת החיבור בין הניקוז של טרנזיסטור VT1 והמקור של טרנזיסטור VT2 (1,5 ...3 V). אם המתחים נמצאים בגבולות שצוינו, המקלט פועל ותוכל לנסות לקבל אותות תחנות. הגבול התחתון של הטווח (530 קילוהרץ) נקבע על ידי הזזת סליל L1 לאורך מוט האנטנה המגנטי. הדבר נעשה בצורה הטובה ביותר על ידי קבלת תחנת הרדיו העוצמתית של תוכנית האיחוד השניה "Mayak" בתדר של 549 קילו-הרץ - יש להאזין לה עם לוחות הרוטור של KPI מוכנסים כמעט במלואם. בתדר של תחנה זו, הגדרות מעגלי המקלט מותאמות, תוך התאמת השראות של סליל L3 עם ליבת כוונון בהתאם לעוצמת הקליטה המקסימלית. לאחר מכן, לאחר שקיבלו תחנה כלשהי בקטע הגלים הקצרים של הטווח (לוחות הרוטור - KPIs מוסרות), הם חוזרים על פעולת הצימוד, מכוונים את הקיבול של קבלי הכוונון C1 ו-C6.

כדי להתאים בצורה מדויקת יותר את קווי המתאר, עליך לחזור על פעולת הצימוד 2-3 פעמים לסירוגין בקצוות התדר הנמוך והתדר הגבוה של הטווח. כאשר עירור עצמי של ממיר תדר RF מתבטא בצורה של שריקות ועיוות בעת קליטת תחנות, יש צורך להפחית את ההתנגדות של הנגד R2 ולנסות למקם בצורה רציונלית יותר את המוליכים המובילים ללוחות הסטטור של ה-KPI (הם צריכים להיות קצרים ככל האפשר, ממוקמים רחוק יותר אחד מהשני וקרובים יותר ללוחות המשטח ה"מקורקעים". במקרים קיצוניים, החוטים הללו יצטרכו להיות מסוככים.

לכוונון מדויק יותר לתדר של תחנת רדיו, ניתן לצייד את המקלט במחוון כוונון - התקן מצביע המחובר לחוט אספקת החשמל של בקרת תדר RF Cascode בסדרה עם הנגד R3. מתאים כל מכשיר עם זרם סטייה של לא יותר מ-1...2 mA. המכשיר חייב להיות shunted עם נגד, ההתנגדות שלו נבחרה כך המחט סוטה לקנה המידה המלא בהיעדר אות שהתקבל. כאשר מתקבל אות של תחנת רדיו, מערכת AGC נועלת את מגבר ה-RF והסטת המחט פוחתת, מה שמצביע על עוצמת האות.

בדיקות של המקלט בתנאי מוסקבה נתנו תוצאות טובות למדי. במהלך היום, כמעט כל התחנות המקומיות שהאזינו להן בכל מקלט טרנזיסטור סופרהטרודין התקבלו. בשעות הערב והלילה, כשנפתח מעבר בינעירוני ב-NE, התקבלו תחנות רבות שהיו במרחק של כמה אלפי קילומטרים. בשל הסלקטיביות הנמוכה של האות היחיד, ניתן להאזין למספר תחנות בו-זמנית, אך עם כוונון עדין לאות חזק מספיק, ניתן להבחין באפקט "דיכוי" והתוכנית נשמעת בבירור או בהפרעות קלות בלבד.

ראה מאמרים אחרים סעיף קליטת רדיו.

תקרא ותכתוב שימושי הערות על מאמר זה.

<< חזרה

<< 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

חשף את סוד המים הלא-קפואים על מאדים 17.10.2017

מדענים בריטים גילו חומר שמונע מהמים לקפוא על מאדים. הם הגיעו למסקנה שבזכות מלחי פרכלורט, המים בכוכב הלכת האדום אינם קופאים בטמפרטורות נמוכות מאוד ונשארים בצורה נוזלית.

מדענים ארגנו את המחקר שלהם על "עמקי הנהר" של מאדים, שבהם הטמפרטורה היא מתחת ל-55 מעלות צלזיוס, על מלונים שהושגו על ידי הגשושיות הראשונות של מאדים ומודול הפניקס. בשנת 2012, לראשונה, הועלתה השערה לקיומה של תרכובת של כלור, חמצן והחומר האורגני הפשוט ביותר, שנקראה פרכלוראט.

מחקרים על פני השטח של מאדים הראו שחומר זה נפוץ ביותר שם. מאוחר יותר נמצא כי פרכלורט בשילוב מים הנמשכים מהאטמוספרה יוצר תמיסה מימית שאינה קופאת בטמפרטורות נמוכות מאוד.

מדענים הציעו את התיאוריה של קיומם של מים על מאדים. כדי לגבש את ניחושיו בפועל, הוא יצר אתר ניסויים המחקה את אדמת כוכב הלכת האדום וערך עליו סדרה של מחקרים.

מבחינה אמפירית, ניתן היה לבודד תרכובת מכלור ומגנזיום תחמוצת, שהייתה לה השפעה חריגה על מולקולת המים, לשנות אותה באופן שהמים לא יקפאו אפילו במינוס שבעים.

עוד חדשות מעניינות:

▪ ועשב כותנה יפרח על מאדים

▪ קור מסוכן יותר מחום

▪ טכנולוגיית טייפ מהפכנית

▪ סרט אנטי מיקרוביאלי למשטחים ביתיים

▪ מקרר Sharp JH-DT55B

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ קטע באתר החשמלאי. PTE. בחירת מאמרים

▪ מאמר מעלית חציר. ציור, תיאור

▪ מאמר איזה פרי הפך לאיקוני בסין בתקופת שלטונו של מאו דזה-דונג? תשובה מפורטת

▪ מאמר אזור אוסורי. נס טבע

▪ מאמר אנטנה עם תבנית קרינה ניתנת להחלפה. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר מערכת בקרת רדיו לצעצועים. 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