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Collezione Nuovo annuario radiofonico №17

Magazine Nuovo annuario radiofonico

si può gratuito e senza registrazione scaricare Collezioni Nuovo annuario radiofonico. Le raccolte gratuite contengono schemi circuitali di moderni dispositivi elettronici radio con descrizioni dettagliate sui seguenti argomenti: automazione, elettronica automobilistica, apparecchiature audio, elettronica di consumo, apparecchiature video, misurazioni, alimentatori, microcontrollori, tecnologie radioamatoriali, componenti elettronici.

Puoi scaricare altri libri, riviste, manuali, nonché diagrammi e manuali di servizio nel nostro Biblioteca tecnica online gratuita.

Collezioni Nuovo Annuario Radiofonico con i contenuti dei numeri:

Contenuti della raccolta Nuovo Annuario radiofonico n. 17:

misurazione

  1. Adattatore USB KL-line (L9637, FT232R)
  2. Microsistemi XMR: un'alternativa ai sensori Hall nei sistemi di controllo del movimento e della corrente (TLE5012, TLE5027, KMA210, KMZ60, KMA36)
  3. Macchina per serre (LM393)
  4. Controllo automatico dell'approvvigionamento idrico nazionale (K561LA7)
  5. Macchina per il controllo della luce d'ingresso (AN6884)
  6. Riconoscitore colore parlante automatico (PIC24FJ128GA006)
  7. Orologio parlante per auto con termometro (PIC12F675, PIC16F876, PM29F002T, DS18B20)
  8. Relè acustici. Revisione
  9. Analizzatore d'antenna (LTC1799)
  10. Barometro basato sul multimetro M830 (MPX4115A)
  11. Sistema di monitoraggio della temperatura wireless con capacità di registrazione dei dati (MAX6577, MAX1472, MAX1470, MAXQ2000)
  12. Convertitori di potenza CA RMS a risposta rapida (LT100 S/SP30)
  13. Opzione di inoltro foto protetto
  14. Voltmetro da un multimetro DT-830B con un LSI difettoso
  15. Amperometro digitale integrato con display LCD da DT890B
  16. Selezione dei condensatori per ESR minimo
  17. MFC da sintetizzatore basato su DDS AD9835 (ATmega8, AD9835)
  18. Sensore di controllo delle perdite d'acqua ch-c0020 (PIC10F222)
  19. Sensori di campo magnetico. Una gamma di prodotti ad alto volume dai principali fornitori (AK8973S, HQ-0221, HQ-8220, AK8771, ATS675, ATS627, ACS711, ACS756/ACS758, TLE4953, TLE4983/84(C), HAL880, HAL3625, MLX90360, MLX90363)
  20. Sensori a condensatore
  21. Due oscillatori su chip TTLSH digitali
  22. Telemetro a doppia modalità (PIC16F877A)
  23. Il range di conversione dell'ADC del microcontrollore può essere raddoppiato senza perdita di precisione (PIC16F876, LMC6482)
  24. Affinamento del multimetro M-838 per il controllo della temperatura in due acquari
  25. Sensori capacitivi su un circuito LC di impostazione della frequenza
  26. Sensori di prossimità capacitivi. Revisione
  27. Generatore di suoni a frequenza fissa (TL072)
  28. Sonda sonora per il test dei transistor
  29. Sonda audio per l'integrità della traccia PCB (TL072)
  30. Produzione di sonde di misura
  31. Misurazione ESR del condensatore. Revisione
  32. Misura di alte resistenze
  33. Misurazione della potenza della radiazione laser utilizzando un sensore di pressione MEMS modificato
  34. Misurazione dei parametri Thiel-Small utilizzando un laptop
  35. Misurazione della frequenza con un multimetro
  36. Misuratori di potenza su diodi a semiconduttore
  37. Misuratore di potenza RF
  38. Misuratore del raggio dell'antenna (MAX318, AD622, OP37)
  39. Metro di lunghezza della linea curva (PIC16F88)
  40. Misuratore di impedenza sulla scheda audio
  41. Misuratore di resistenza complesso - prefisso di un computer
  42. Misuratore di radiazioni (ATmega88, BPW34)
  43. Misuratore di CO2 basato sul multimetro M830 (RS5600)
  44. Misuratore del consumo di corrente SATA/IDE (MC34063, LM324)
  45. Misuratore di frequenza industriale da 50 Hz (ATtiny2313)
  46. Strumento di misura per alimentazione (PIC16F73)
  47. canali di misura. Definizioni dei termini chiave
  48. Localizzatore IR (SFH506-36)
  49. Indicatore SWR ricetrasmettitore QRP (LM339)
  50. Indicatore di cattivo contatto (LM358)
  51. Indicatore della temperatura del motore con luminosità adattiva (ATtiny25, KTY-84)
  52. Indicatore di potenza del segnale per gli altoparlanti
  53. Indicatore di radiazione elettromagnetica
  54. Utilizzo del sensore di corrente ACS712 (PIC16F1847, OPA344)
  55. Tester di potenza FET e transistor bipolare (NE555)
  56. Come far funzionare l'ADC con bilanciamento dei bit integrato nel microcontrollore con risoluzione ADC delta-sigma (ADS1256, ADS1210, C8051F067, AD780)
  57. Progettazione di blocchi di elaborazione di segnali e informazioni
  58. Misuratore ROS (PIC16F886)
  59. Alimentatore da laboratorio a doppio canale controllato da microprocessore (ATmega8, LM331)
  60. Sonda logica
  61. Sonda logica
  62. Rivelatore di metalli (ICM7556)
  63. Rilevatore di metalli battiti (K561LA7)
  64. Rivelatore di metalli su IC K561LA7
  65. Chip di sensori e sensori. Panoramica (MAX8211, MAX8212, LM3822/3824, AD590, IL135Z, ADXL103, ADXL203, ADXL311, TLE4905, KMZ10, SFH5110, NOA0901)
  66. Misuratore ESR in miniatura
  67. mondo MEMS. Ulteriore convergenza di sensori di movimento e tecnologie correlate nei mercati di massa (MAG3110, AK8973S, AKU230)
  68. Modernizzazione del voltmetro universale V7-16A
  69. Monitoraggio dell'attività del disco rigido (ATtiny2313)
  70. Monitoraggio del consumo energetico (TLC272)
  71. Diversi giocattoli per una casa privata
  72. Alcuni schemi utili per il laboratorio di radioamatori
  73. Nuove soluzioni di sensori. Portare la misurazione al livello successivo (AS5410, ADIS16407)
  74. A proposito di uno dei circuiti di un misuratore di induttanza per radioamatori
  75. Guida alle sfumature di colore
  76. Raffreddamento di unità di elaborazione di segnali e informazioni
  77. Collegamento di un accelerometro a un microcontrollore PIC (PIC16F877, ADXL330, MCP6284)
  78. Ricerca anomalie magnetiche (KMZ10, AD822)
  79. pHmetro portatile (LMP7721, LMP7715)
  80. Oscilloscopio digitale portatile DSS-31 (ATmega32A, AD7822BR)
  81. Convertitore di segnale per sensore induttivo di posizione del rotore
  82. Sistema di acquisizione dati analogici adattivi di precisione USB (C8051F350, FT232RL)
  83. Misuratore del tempo di reazione umana (PIC16F628A)
  84. Dispositivi per il test di risonatori al quarzo
  85. Prefisso per misurare R
  86. Attacco al multimetro per la misura dei parametri JFET (TL081)
  87. Sonda test rapido telecomando IR (LMC555CN)
  88. Sonda di riparazione ULF
  89. Tester di tensione di rete
  90. Sonda ESR condensatore
  91. Sonde - generatori
  92. Un semplice componente aggiuntivo trasforma la scheda audio del tuo computer in un oscilloscopio a campionamento ad alta velocità (AD783, AD8042)
  93. L'interfaccia semplice espande la gamma di controllo PWM (IPS7091G, OPA137)
  94. Un semplice allarme frigorifero
  95. Indicatore di livello semplice
  96. Sonda digitale semplice a 4 livelli con indicazione acustica (LM339)
  97. Indicatore di livello di picco a LED singolo allungato (NE5532)
  98. Allarme surriscaldamento
  99. Allarme surriscaldamento presa elettrica
  100. Allarmi frigorifero
  101. LFO sinusoidale
  102. Modi per ridurre l'errore dei potenziometri digitali
  103. Stabilizzazione della temperatura in un volume chiuso con un carico utile
  104. Cronotermostato su microcontrollore (ATmega8, DS18B20)
  105. Termometro: un prefisso a un computer collegato tramite una scheda audio
  106. Termostato per vecchio frigorifero (LM335, TLC271)
  107. Tester per telecomando in due pezzi
  108. Precisione, risoluzione e soglia di sensibilità
  109. Misuratore di livello del liquido ad ultrasuoni (PIC16F628A)
  110. Orologio-termometro-timer avanzato (PIC16F873A, DS1307, DS18B20)
  111. Controller ventola per sensore di umidità
  112. Dispositivo di controllo dell'illuminazione stradale
  113. Fotodiodi. Materiale di riferimento
  114. Fotoresistenze. Materiale di riferimento
  115. Voltmetro digitale della tensione di linea (PIC16F676)
  116. Capacità della batteria digitale e misuratore di resistenza interna (ATmega8)
  117. Manometro digitale (ATmega8, MBS3200)
  118. Ecoscandaglio digitale
  119. Frequenzimetro - attacco al multimetro
  120. Orologio con indicazione pseudoanalogica e termometro (АТ89С51, DS1307, DS1621)

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Nuovo annuario radiofonico n. 17
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Energia dallo spazio per Starship 08.05.2024

La produzione di energia solare nello spazio sta diventando sempre più fattibile con l’avvento di nuove tecnologie e lo sviluppo di programmi spaziali. Il capo della startup Virtus Solis ha condiviso la sua visione di utilizzare la Starship di SpaceX per creare centrali elettriche orbitali in grado di alimentare la Terra. La startup Virtus Solis ha svelato un ambizioso progetto per creare centrali elettriche orbitali utilizzando la Starship di SpaceX. Questa idea potrebbe cambiare significativamente il campo della produzione di energia solare, rendendola più accessibile ed economica. Il fulcro del piano della startup è ridurre i costi di lancio dei satelliti nello spazio utilizzando Starship. Si prevede che questa svolta tecnologica renderà la produzione di energia solare nello spazio più competitiva rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Virtual Solis prevede di costruire grandi pannelli fotovoltaici in orbita, utilizzando Starship per fornire le attrezzature necessarie. Tuttavia, una delle sfide principali ... >>

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Vermi che mangiano plastica 24.03.2020

Ogni giorno utilizziamo sacchetti di plastica e buttiamo via molti prodotti di plastica. Questo inquina così tanto l'ambiente che i rifiuti di plastica sono stati utilizzati dagli animali come materiali da costruzione e persino mangiati da loro. Gli ecologisti di tutto il mondo stanno cercando di trovare un modo efficace per ripulire la natura dai rifiuti di plastica e di volta in volta offrono opzioni molto interessanti e insolite. Ad esempio, gli scienziati canadesi ritengono che le larve della cosiddetta grande falena della cera possano distruggere efficacemente i rifiuti di plastica. Si è scoperto che loro, insieme ai loro batteri intestinali, mangiano e digeriscono con grande appetito il polietilene, che si è accumulato molto sul nostro pianeta.

Le grandi larve di falena della cera, note anche come vermi della cera, sono in realtà un problema per gli apicoltori. Si nutrono attivamente di favi di cera e distruggono parte del miele raccolto dalle api, quindi le persone cercano di combatterle. Tuttavia, nel 2017, i ricercatori hanno scoperto che possono essere di grande beneficio ambientale mangiando polietilene e producendo l'alcol diidrico glicole etilenico come sottoprodotto.

Nel corso del lavoro scientifico, gli scienziati canadesi hanno deliberatamente messo le larve su una dieta composta interamente da polietilene. Come si è scoperto, i vermi mangiano rifiuti di plastica con grande appetito, perché in una settimana 60 persone hanno mangiato un frammento di plastica di un sacchetto con un'area di oltre 30 centimetri quadrati. Inoltre, nel corso di ulteriori lavori, si è scoperto che le larve possono mangiare anche altri materiali che inquinano il nostro pianeta, ma i ricercatori non hanno ancora specificato di cosa stiano parlando esattamente.

I batteri intestinali sono di grande aiuto nella digestione del polietilene da parte delle larve. Gli scienziati lo hanno appreso quando hanno confrontato la composizione dei batteri intestinali seduti su una dieta "plastica" di larve e individui che mangiavano la solita cera d'api. Si è scoperto che la concentrazione di batteri intestinali all'interno degli amanti dei rifiuti di plastica era molto più alta del resto. Ciò significa che i batteri intestinali sono semplicemente necessari alle larve per digerire il polietilene.

Ancora di più sull'importanza dei batteri intestinali, gli scienziati sono stati convinti nel corso di un altro esperimento. Hanno selezionato alcune larve e le hanno completamente private dei batteri intestinali con gli antibiotici. Questo gruppo ha mangiato rifiuti di plastica per un anno e la digestione è stata difficile per loro. Si scopre che esiste una sinergia tra le larve e i batteri intestinali, cioè l'assistenza reciproca.

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