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

מודול ערוץ רדיו ב-TDA8304 ב-3USCT. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

ספריה טכנית בחינם

אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל / טלוויזיה

הערות למאמר הערות למאמר

מודול ערוץ הרדיו (RCM) המתואר כאן, שמראה המעגל המודפס שלו מוצג בעמוד הראשון. שער המגזין "רדיו" מס' 1 של השנה, נועד להחליף את מודול MRK-1 בטלוויזיות 2USST. יש לו ממדים קטנים יחסית, מספר קטן של חיבורים, צריכת זרם נמוכה יותר ומאפיינים משופרים של מערכות סנכרון אופקי ואנכי. השימוש בבורר ערוצים מיובא איפשר להוציא שני בלוקים SK-M-3 ו-SK-D-24, כדי להבטיח את השילוב של כניסות האנטנה MB ו-DM V, השגת רווח וקליטה גבוהים של תתי פסי כבלים. בנוסף, ניתן היה להשתמש במודול סינתיסייזר מתח MSN-24-501 כדי לשלוט בטלוויזיה. החסרונות כוללים את חוסר האפשרות לעבוד בתקן B / G (עם זאת, הוא אינו בשימוש ברוסיה).

מערכת הסנכרון האופקי של מעגל המיקרו TDA8304 המשמש ב-RTO מבטלת הפרעות על המסך עם אותות כניסה חלשים ונוכחות של רעש, כמו גם הופעת פסים כהים בקצוות התמונה. במערכת סריקת המסגרת של המיקרו-מעגל, יציבות הטמפרטורה של הפרמטרים של אות המסגרת משתפרת, כתוצאה מכך מתקבלת שזירת התמונה הטובה ביותר. גם הפרמטרים של המערכות תלויים הרבה פחות במתח האספקה.

פרטים נוספים על תכונות הפעולה ויחידות פונקציונליות של המיקרו-מעגל מתוארים ב [1].

בעת פיתוח RTOs, התרשים הסכמטי של מכשיר הטלוויזיה "Horizon-54CTV601" [1] נלקח כבסיס, שבו נעשה שימוש בשבב TDA4504B. שימו לב שהשבב TDA8304 שונה מה-TDA4504B רק במאפיינים משופרים.

תרשים סכמטי של RTOs מוצג באיור. אחד.

מודול ערוץ רדיו ב-TDA8304 ב-3USCT
(לחץ להגדלה)

אות הרדיו המתקבל מוגבר ומומר לאות IF של 38,9 מגה-הרץ על ידי בורר הערוצים A1.1. ממוצא ה-IF שלו, האות עובר דרך מגבר תואם בטרנזיסטור VT1 למסנן SAW ZQ1. מהפלט הסימטרי שלו, האות מוזן למעבד ערוץ הרדיו (פינים 9 ו-10 של שבב DA1). במיקרו-מעגל הוא מוגבר ומזהה. מהמוצא שלו 20, אות הווידאו (מה-6,5 מגה-הרץ האודיו IF) מגיע למסנן החריץ ZQ2, שם מודחק אות ה-IF האודיו. כתוצאה מכך, בהתבסס על הטרנזיסטור VT4 ופין 16 של המיקרו-מעגל, יש אות וידאו של טלוויזיה בצבע מלא (PCTV).

מהפלט של עוקב הפולט בטרנזיסטור VT4, אות הווידאו מוזן למחבר X5, שאליו מחוברת כניסת הווידאו של ה-VCR. במקביל, אות הווידאו מגיע למתג הפנימי (דרך פין 16) של שבב DA1. מצבי "AV / TV" של הטלוויזיה נשלטים על ידי מקש בטרנזיסטור VT6: מתח נמוך (O V) בפולט הטרנזיסטור מדליק את האות הפנימי (TV), גבוה (5 V) - אות חיצוני (AV ). מתח הבקרה פועל על פין 18 של שבב DA1 ופין 11 של שבב DA3 (האחרון משמש לשליטה במתג הקול).

אות הווידאו החיצוני מוזן למחבר X4, ואותות השמע הפלט והכניסה נשלחים למחבר X6, שאליו מחובר ה-VCR.

אות הווידאו לאחר מעבר דרך פין 15 של שבב DA1 ומעגל R31C29 עובר דרך מחבר X2 למודול הצבע (MC-31-1). מחבר XZ - מילואים.

מפין 20 של שבב DA1, אות הווידאו המכיל את האודיו IF, דרך מעגל C49R61, מגיע למסנן ZQ3 פס-פס, שבוחר את אות ה-IF האודיו של 6,5 מגה-הרץ המגיע דרך פין 3 של שבב ה-DA3 אל מתקן האודיו. . עיבוד צליל נוסף מתרחש בשבב זה.

מהפלט של המגבר המוסדר דרך פין 17 של המיקרו-מעגל DA3, מעגל R74R75C64 ומחבר X7, אות 3H עובר למגבר הכוח בבלוק BU-3-1. בקרת עוצמת הקול מסופקת על ידי שינוי המתח הקבוע בפין 16 של שבב DA3. זה מגיע לפין 3 של מחבר X11 מהגוש MSN-501-9. המתח ההתחלתי נקבע על ידי המחלק R69R70.

לא נתאר את פעולת כל האלמנטים והמעגלים של כל פלט של המיקרו-מעגל והצמתים שלו. הבה נבחן כאן רק את המאפיינים של חיבור יציאות סנכרון הסריקה האנכיות והאופקיות, כמו גם את מעגלי ה-OOS ואות ה-strobing (SSC).

פולסי טריגר ליניאריים עם משרעת השווה ל-0,8 ... 1 V נוצרים בפין 29 של המיקרו-מעגל DA1. לאחר שעברו דרך עוקב הפולט בטרנזיסטור VT3, הם נכנסים דרך פין 3 של מחבר X9 למודול סריקת הקו MS-1. המעגל מחובר באותו אופן כמו ב-[2].

מהסיבות שנדונו ב-[2] (צורה ומשרעת שונות), פולסי הבקרה לשלב הפלט של הסריקה האנכית מוזנים דרך מגבר אינוורטר בטרנזיסטור VT2. מהקולט שלו, פולסי מסגרת עם משרעת של 10 ... 11 V מגיעים דרך מגע 7 של מחבר X10 למודול סריקת המסגרת MK-1-1.

באשר להגנת הסביבה, היא מיושמת ללא תכונות ההגנה המתוארות ב[2]. מחלק ה-R27R28 ב-MRK מותקן כדי לשחזר את הרכיב הקבוע במעגל ה-OOS ולפתוח את צמתי הסוויפ בתוך שבב DA1. קבל C26 משמש להעברת רכיב שן המסור ולמנוע shunting של המחלק על ידי מעגלי מודול הסריקה האנכיים. נגד החיתוך R76 מווסת את רמת האות של שן המסור האנכית, ומכאן את קצב הפריימים. הנגד R14 במודול MK-1-1 אינו מבצע עוד פונקציה זו.

פעימות SSC strobing דרך פין 30 של מעבד DA1 ופין 4 של המחבר מגיעים למודול הצבע. המחיצה R47R49 מפחיתה את רמת הפולסים האופקיים של 60 V ל-5 V ליצירת פעימות SSC superstrobe. מחלק R47R48 משמש להשגת הרכיב הקבוע הדרוש של פולסים אלה.

באשר למעגל הגבלת זרם האלומה (OTL), בטלוויזיות 3USCT, עם עלייה בזרם הקינסקופ, המתח במעגל עולה, ובטלוויזיה CTV-601, להיפך, הוא יורד. עם זאת, לטלוויזיות 3USCT יש מעגל שבו המתח יורד גם ביחס לזרם הקינסקופ. זהו מעגל אות הייצוב. אליו ואתה צריך לחבר את החוט EXC.

נגדי גוזם SPZ-38 משמשים ב-RTOs. הנגדים הנותרים הם כל אחד (מתאימים בגודלם). קבל C38 - K71 -7 עם סובלנות של 1% למתח של 250 V (בהכרח יציב מאוד), C7 - K73-17 למתח של לפחות 63 V. השאר הם מיובאים בגודל קטן. מצערות - DPM, DMV.

סלילים L3-L5, L8, מסנן ZQ1 לקוחים מתת-מודול SMRK-1-5. מסננים ZQ2, ZQ3 - FP1R8-63,02, FP1P8-62,02, בהתאמה, זמינים גם ב-SMRK-1-5, אך גם מיובאים מתאימים.

נחליף את הטרנזיסטור KT368AM (VT1) ב-KT368BM, KT399AM, KT645B (VT2) - ב-KT645A, KT3102BM (VT3-VT5) - ב-KT3102 בכל אות אחרת, KT3107BM (VT6) גם בכל אות KT209) - גם עם כל אות KT8304. במקום שבב TDA4504 ניתן להתקין TDA1087B, KR6XA3827, במקום TDA1087 - KR5XA5, ובמקום המייצב (+78 V) 05L1157 - KR502EN142A, אך מתאים גם KR5ENXNUMXA.

המאמר ב-[4] יעזור לברר את המאפיינים ולבחור את בורר הערוצים הרצוי.

בעת התקנת RTO חדש, יש לבצע כמה שינויים בלוקים MTs-31-1, BU-3-1, PS ו-MSN-501-9 של הטלוויזיה.

כדאי יותר להתקין את מודול MSN-501 בטלוויזיה, אך למחבר לא היה אותו, לכן, השינוי במודול MSN-501-9 מתואר להלן. מי שרוצה יכול להתחבר ל-RTO הן MSN-501 והן רגילות, USU-1-15. במקרה האחרון, יש צורך להוסיף נגד R5, המוצג בקו מקווקו, ולתקן את ביטול ההלחמה של המחברים המתאימים. אלמנטים R59, R60, VT5, C48, המוצגים גם הם בקו מקווקו, מותקנים אם אין גישה לנגד הכוונון R22 בבלוק MCH. ההתאמה "אודות APCG" מתבצעת בבלוק MRK על ידי הנחת האלמנטים המצוינים והסרת הנגד R57.

תרשים החיווט של רתמות החיבור העוברות למודול RTO מיחידות הטלוויזיה, כמו גם מה-RTO ללוח החיבור PS, מוצג באיור. 2.

מודול ערוץ רדיו ב-TDA8304 ב-3USCT

בלוח PS, פינים מוכנסים לתוך החורים החופשיים עבור פינים 5 ו-6 של מחבר X5 ולאחר שהלחמו אליהם חוטים מבודדים, חבר אותם לפין 10 של מחבר X4 ולפין 2 של מחבר X1 של הלוח, בהתאמה.

בדיוק כמו ב-[5], כל רתמות החיבור המגיעות מהמודול MSN-501-9 מולחמות, מורחבות ומולחמות בהתאם לתרשים באיור. 2. בבלוק MSN-501-9 עצמו [6], האלמנטים R75, R76, R83-R85, VD1, VD14, VD15, VD17, VT17, VT18, VT20 מוסרים, דיודת VD4 מוחלפת במגשר, והנגדים R43 (56 קילו אוהם) ו-R42 (47 קילו אוהם) מוחלפים בחדשים עם דירוגים של 510 ו-620 קילו אוהם, בהתאמה.

במודול הצבע MC-31-1 [3], הסר את האלמנטים VD1, R32, והתקן מגשר במקום הנגד R31. בעת שימוש בלוקים MSN-501 ו-MSN-501-9, הנגדים R4-R6 במודול הצבע מוחלפים במגשרים. בבלוק BU-3-1 [3], האלמנטים R23, R22, VD1, C10 מוסרים (במקרה של USU-1-15, יש להשאיר אותם).

לאחר הרכבת המודול ובדיקת קצרים ושגיאות התקנה, הוא מוכנס במקום MRK-2 וכל המחברים מחוברים לפי התרשים באיור. 2. לפני הפעלת הטלוויזיה, עליך להגדיר את המחוונים של כל הנגדים המכוונים למצב האמצעי. אותו הדבר חל על הנגד המכוון R22 בבלוק MSN-501-9. הגוזמים של הסלילים L5, L8 מוברגים לתוך ה-MRK כך שבסליל L5 הגוזם בולט ביחס לחיתוך המסגרת בכ-3 ... 4 מ"מ, ובסליל L8 - ב-1 ... 2 מ"מ.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, רסטר אמור להופיע. בהיעדרו, מתחים של 12 ו-135 (130) וולט נבדקים ביציאות של מודול הכוח. במקרה של ערכים תקינים, המתח (כ-3,3 וולט) נמדד בפין 5 של שבב DA1 MRK. אם זה לא שם, בדוק את האלמנטים R27, R28, C26, כמו גם נוכחות של מתח של 12 V על פין 4 של מחבר X5 של לוח ה-PS.

כאשר הרסטר זוהר, תדירות הקווים והמסגרות נקבעת מראש על ידי חיתוך נגדי R46 ו-R76, בהתאמה. במודול אספקת החשמל MP-1 (MP-3-3), מתחי מוצא של 135 (130) ו- 12 וולט נקבעים עם נגדי גוזם.

אם יש לך מחולל RF ואוסילוסקופ, בצע את ההתאמה כמצוין ב-[1, עמ'. 308]. יש רק לזכור כי ייעודי הייחוס של רכיבי ההתאמה ב-RTOs שונים ויש להשוות אותם עם פונקציות דומות ב-CTV-601 TV (ראה לעיל).

בהיעדר גנרטור ואוסילוסקופ, ההתאמה מתבצעת באמצעות אבומטר (מולטימטר). ההתאמה מתחילה בהגדרת התדירות והשלב של פעימות סריקת הקו. לשם כך, הפינים של תקע ה-XN2 ב-RTO סגורים זה לזה, ובאמצעות סיבוב המנוע של הנגד R46 הם מבטיחים שאין קווים אופקיים משופעים על המסך והתמונה נעה לאט אופקית. לאחר מכן, הפינים של תקע XN2 נפתחים.

כדי להתאים את הפאזה של פולסי הבקרה עם נגד גוזם R13 בתת-מודול תיקון הרסטר (SKR-1, SKR-2), גודל התמונה מצטמצם אופקית והמנוע של נגד הגזם R35 מותקן ב-MRK כך שיש אין היפוכים ודחיסת תמונה מהקצה השמאלי והימני של הרסטר (סימטריה של צידי התמונה). לאחר מכן, על ידי סיבוב המחוון של נגד הכוונון R16, מתח ה-AGC נקבע לפין 4 של בורר הערוץ A1.1 כך שאין רעש, עיוות של קווים אנכיים והתכהות בחלק העליון של הרסטר (שלילי) בתמונה בעת קבלת אותות בכל תת-הפס.

לאחר מכן, מערכת APCG כבויה (חסומה), שעבורה סגורים הפינים של תקע XN1 של המודול. באמצעות הכפתורים SB8, SB9 ב-MCH, הם מכוונים לערוץ ומכניסים את ההגדרה לזיכרון של מעבד ה-MCH. המתח בפין 21 של מעגל המיקרו DA1 ב-MRK נמדד כל הזמן, שאמור להיות בטווח של 5,5 ... .6,5 W.

לאחר שזכרנו את ערך המתח בפין 21 של המיקרו-מעגל DA1 ב-RTO, חסימת מערכת APCG מוסרת (הפינים של תקע XN1 נפתחים). במקרה זה, המתח בפין 21 יגדל ל-10 ... 11 וולט, או יקטן ל-4 וולט, והכוונון לתחנה "תעזוב". גוזם הסליל L5 משיג את אותו ערך מתח בפין 21 של המיקרו-מעגל, שהיה לפני הפעלת מערכת APCG. יש לשחזר את הכוונון לתחנה. הפעלה וכיבוי של מערכת APCG (על ידי סגירה ופתיחה של הפינים של תקע XN1), בדוק את ההתקנה הנכונה של ה-APCG: אין לשנות את ההגדרה. אחרת, יהיה צורך לחזור על ההתאמה.

לאחר מכן, עם כפתור החיפוש האוטומטי לערוצים עובדים ב-MCH, כדאי להתכוונן אליהם. במקרה זה, צריכה להיות "לכידה" של הערוץ ו"החזקה" שלו, כמו גם היעדר "קפיצה" של תחנות.

התחלת לכוון את ערוץ הקול IF (6,5 מגה-הרץ), התכוונן לתחנת עבודה ובאמצעות סיבוב הגזם של סליל ה-L8 ב-RTO, השג את עוצמת הקול הגבוהה ביותר עם מינימום רעש.

לאחר מכן, בדוק את פעולת מתגי ה-AV/TV. על ידי לחיצה על כפתור "AV" בשלט הרחוק, הם מוודאים שיש תמונה וצליל ממכשיר הווידאו, לאחר ששלחו ממנו אותות בעבר למחברים X4-X6 של המודול. כאשר אתה לוחץ על כפתור "TV", הקליטה של ​​תוכניות באוויר חוזרת.

נגד גוזם R66 קובע את רמת אות יציאת השמע למכשיר הווידאו.

רצוי להתקין את בורר הערוצים (טיונר) עם כניסת אנטנה מסוג FONO, המאפשרת שימוש בכבל מתאם בין הטיונר לשקע כניסת האנטנה של הטלוויזיה. טיונרים עם שקע כניסת SNIR לחיבור ישיר של כבל האנטנה לטיונר אינם נוחים, שכן תצטרכו לחבר את הכבל מתחתית הקיר האחורי של הטלוויזיה, לשם כך תצטרכו לחתוך בו חלון.

ניתן להתקין את השקע לחיבור וידאו ONTS-VG-5/16-R במקום שקע אנטנת UHF הפנוי. נכון, בשביל זה תצטרך להרחיב את החור.

המיקרו-מכלול UPCHZ-2 בהכללה טיפוסית יכול לשמש גם כמפרק קול. זה יפשט מעט את ההרכבה, יבטל את תהליך הכוונון לצליל IF, והצורך בסליל L8 ייעלם.

ספרות

  1. אליאשקביץ' ש.א., פסקין א.א. מכשירי טלוויזיה מהדור החמישי והשישי "RUBIN", "HORIZON", "ELECTRON". מכשיר, התאמה, תיקון. - מ.: Solon-R, 2000.
  2. Brylov V. Chip TDA8362 ב-3USCT וטלוויזיות אחרות. - רדיו, 1998, מס' 10, עמ'. 13-16.
  3. Elyashkevich S. A., Peskin A. E. מכשירי טלוויזיה 3USCT, 4USCT, 5USCT מכשיר, התאמה, תיקון. - M.: MP "Symbol-R", 1993.
  4. בורקובסקי א. בוררי ערוצי טלוויזיה מודרניים. - רדיו, 1999, מס' 6, עמ'. 6, 7; מס' 7, עמ'. 8, 9.
  5. Brylov V. 68 תוכניות בטלוויזיות 3USCT-Radio, 1997, No. 11, p. 8-10; מס' 12, עמ'. 8-10.
  6. אלבום של תוכניות לטלוויזיות ניידות ונייחות דורות III, IV, V, VI של תמונות בשחור לבן וצבע.

מחבר: א.נתננקוב

ראה מאמרים אחרים סעיף טלוויזיה.

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

מחשב ללא חוטים וסוללות 18.10.2021

מהנדסים דנים מפתחים מחשב מיקרוסקופי שהמבנה שלו דומה למוח האנושי מבחינת אופן פעולתו וכיצד הוא צורך אנרגיה.

צוות בראשות פרופסור-משנה Houman Farhani מאוניברסיטת ארהוס מתכנן לייצר מחשב בגודל של כתם אבק ועם צריכת חשמל כל כך נמוכה שהוא יכול לוותר על כל מקור כוח ולחלץ חשמל ישירות מהסביבה. הם החליטו לחקות את מבנה המוח האנושי עם נוירונים, סינפסות ורשתות עצביות כדי ליצור "מחשב מעורר השראה במוח" (BIC).

המוח האנושי צורך רק 20 וואט של אנרגיה כדי לבצע 10 קוודריליון (10) פעולות בשנייה, שהם פי 000 יותר יעילים ממחשבי-על מודרניים. לדברי מדענים, מכשירים בעלי מבנה דומה למוח יקלו בהרבה על הפעלת אלגוריתמי בינה מלאכותית שצורכים יותר ויותר חשמל.

"אם נצליח בניסוי, תהיה לנו מערכת BIC הראשונה שלא תהיה גדולה יותר מגרגר אבק ועם צריכת חשמל כל כך נמוכה שאפשר להשיג אותה ישירות מהסביבה. במילים אחרות, אין צורך במקור כוח, וזה יפתח את הדרך למספר יישומי בינה מלאכותית חדשים, בעבר בלתי אפשריים", אמר הומן פרחאני.

הפרויקט, שנקרא Spin-Grain, הוענק 295 דולר למדענים כחלק מתוכנית Villum Experiment, המממנת רעיונות מדעיים יוצאי דופן. בסך הכל הקצתה קרן Villum יותר מ-15 מיליון דולר לפיתוח 51 פרויקטים הכוללים "ניסויי מחקר נועזים".

עוד חדשות מעניינות:

▪ מיקרובים נמצאים בעננים

▪ ליקוי חמה והגוף

▪ חומרים מוליכים למחצה מהביוב

▪ כבל אופטי Thunderbolt

▪ Waterblock Phanteks Glacier Radeon VII

עדכון חדשות של מדע וטכנולוגיה, אלקטרוניקה חדשה

 

חומרים מעניינים של הספרייה הטכנית החופשית:

▪ מדור האתר סיפורים מחיי חובבי רדיו. בחירת מאמרים

▪ מאמר מאת ניקולס קונדורסט. פרשיות מפורסמות

▪ מאמר מהי קריפטוגרפיה? תשובה מפורטת

▪ מאמר ג'וניפר אדום. אגדות, טיפוח, שיטות יישום

▪ מאמר מד תזוזה מדויק. אנציקלופדיה של רדיו אלקטרוניקה והנדסת חשמל

▪ מאמר תעלומת גליל הזכוכית. פוקוס סוד

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