Menu English Ukrainian Russo Casa

Libreria tecnica gratuita per hobbisti e professionisti Libreria tecnica gratuita


ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
Libreria gratuita / Schemi di dispositivi radioelettronici ed elettrici

Retrò: FET. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

Libreria tecnica gratuita

Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

Commenti sull'articolo Commenti sull'articolo

[Si è verificato un errore durante il processo di questa direttiva]

Per conoscere meglio il transistor ad effetto di campo e conoscerne le caratteristiche, proponiamo di assemblare diversi progetti in cui non solo "assolo", ma anche "recita" come parte di un "duetto" e "trio" con transistor bipolari.

Attacco per voltmetro CC

Per misurare le tensioni CC in vari circuiti di progetti di radioamatori, di solito si utilizza un avometro che funziona in modalità voltmetro. E, naturalmente, sai che questo dispositivo consuma corrente, avendo una resistenza di ingresso relativamente bassa, il che significa che è un carico per un circuito controllato. Ecco perché i risultati della misurazione possono differire dai valori di tensione reali. Come essere?

Prima di tutto, va ricordato che un avometro a puntatore ha spesso una resistenza di ingresso relativamente bassa, ad esempio Ts-20 - circa 6 kOhm / V, Ts20-05 - 20 kOhm / V, e può essere utilizzato solo per controllare tensione in circuiti a resistenza relativamente bassa, attraverso i quali scorre una corrente significativa rispetto al circuito di misura.

Per controllare i circuiti ad alta resistenza, è necessario aumentare la resistenza di ingresso relativa dell'avometro ad almeno centinaia di kilo-ohm per volt. Il prefisso proposto aiuterà qui (Fig. 1). Utilizza un transistor ad effetto di campo con un canale di tipo n KP303D, che alla fine consente di aumentare la resistenza di ingresso del voltmetro a 10 MΩ a tutti i limiti di misurazione.

Retrò: FET

Il transistor è collegato secondo il circuito di drain comune (source follower). Affinché funzioni nella sezione lineare della caratteristica, la tensione di polarizzazione desiderata al gate viene creata dal resistore R7 incluso nel circuito sorgente. L'indicatore RA1 è collegato alla sorgente: l'avometro Ts-20, funzionante nella modalità di misurazione della corrente CC al limite di 0,3 mA. Per compensare la tensione iniziale attraverso il resistore R7, la seconda uscita dell'indicatore è collegata a un resistore variabile R9, che consente di impostare l'ago dell'indicatore sulla divisione zero della scala prima di iniziare le misurazioni.

All'ingresso del set-top box è incluso un partitore di tensione, costituito dai resistori R1-R5. La tensione misurata viene applicata alle prese X1 e X2 nella polarità indicata nel diagramma. A seconda del valore massimo previsto della tensione misurata, l'interruttore SA1 viene impostato in una posizione o nell'altra. In questo caso, la tensione sul contatto mobile della sezione SA1.1 dell'interruttore non deve superare 1 V: questa è la tensione corrispondente alla deviazione della freccia dell'indicatore rispetto alla divisione finale della scala.

Per proteggere il transistor da possibili sovraccarichi quando viene accidentalmente applicata una tensione eccessiva, nel circuito di gate è incluso un resistore limitatore R6. E per escludere l'influenza di vari pickup di tensione CA sui circuiti di ingresso ad alta resistenza del set-top box, un condensatore C1 è collegato tra il gate e il filo comune.

Il set-top box è alimentato da una batteria 3336 o tre celle 343 o 373 collegate in serie Il consumo di corrente non supera i 7 mA. L'interruttore di alimentazione è la sezione SA1.2 dell'interruttore del sottointervallo di misurazione.

I resistori fissi possono essere MLT con una potenza di almeno 0,25 W. È auspicabile che ciascuno dei resistori R1-R5 del divisore sia composto da due resistori collegati in serie, la resistenza di uno di essi è pari all'80 ... 85% della resistenza del resistore aggiuntivo. Il resistore R1, ad esempio, può essere costituito da resistori con una resistenza di 2,7 MΩ e 620 kΩ. Ciò consentirà in futuro di selezionare più accuratamente le resistenze appropriate dei resistori del partitore di tensione di ingresso. L'impostazione dell'allegato sarà molto più semplice.

Il resistore variabile R9 può essere SP-1 o altro. Interruttore SA1 - biscotto per cinque posizioni e due direzioni (tipo 5P2N), condensatore - qualsiasi tipo. Transistor ad effetto di campo della serie KP303 o altro, con il tipo di canale indicato sullo schema, la corrente di drain iniziale (alla tensione di 4,5 V) di almeno 5 mA e la pendenza della caratteristica di almeno 2 mA / v. Questi requisiti sono spiegati dall'uso di un indicatore con una scala relativamente grossolana - 0,3 mA. Se si utilizza il sottointervallo di misurazione di 0,1 mA (100 μA), disponibile per Ts20-05, è possibile utilizzare il transistor KP103Zh - KP103L modificando la polarità del collegamento della fonte di alimentazione e dell'indicatore RA1.

Le parti selezionate dell'accessorio sono collocate in un apposito alloggiamento. Può anche essere una custodia autocostruita, realizzata, ad esempio, da un sottile foglio di alluminio (Fig. 2).

Retrò: FET

Stabilire il set-top box si riduce alla selezione del resistore R7. Un avometro funzionante a un limite di misurazione della corrente CC di 3 mA è collegato ai terminali X4 e X0,3 e l'interruttore del set-top box è impostato sulla posizione "1,5 V". Con un resistore variabile R9, la freccia dell'indicatore avometro viene portata alla divisione zero della scala. Quindi una sorgente da 1,5 V CC viene collegata alle prese del set-top box.

Se l'ago dell'indicatore devia oltre la divisione finale della scala, il resistore R7 dovrebbe avere una resistenza leggermente inferiore. È necessario scegliere un tale resistore in modo che l'ago dell'indicatore devii esattamente fino al segno finale della scala. Ogni volta che si sostituisce il resistore, è necessario scollegare temporaneamente l'elemento dai jack di ingresso e impostare l'ago dell'indicatore su zero sulla scala con il resistore R9. La selezione di un resistore può essere considerata completa se, quando l'elemento è collegato, la freccia dell'indicatore è impostata esattamente sulla divisione finale e, una volta scollegata, ritorna a zero.

Successivamente, dovresti controllare le letture dell'indicatore su altri sottointervalli. Per il sottointervallo "6 V", è possibile collegare all'ingresso del set-top box quattro elementi da 1,5 V collegati in serie Se si accende un'altra "Krona" in serie con tale batteria, è possibile controllare le letture del dispositivo nel sottointervallo "15 V", ecc.

Il prefisso può avere altri sottointervalli di misura. In questo caso, dovrai ricalcolare la resistenza dei resistori del partitore di tensione. Ma la loro resistenza totale in ogni caso dovrebbe rimanere la stessa - circa 10 MΩ.

Il calcolo della resistenza delle resistenze di partitore viene effettuato secondo le seguenti formule: R5=Rtotal Uin /Umeas; R4=Rtotale Uin /Umeas -R5; R3=Rtotale Uin/Umeas -(R4+R5); R2=Rtotale Uin /Umeas -(R3+R4+R5); R1=Rtotale -(R2+R3+R4+R5), dove R1-R5 sono le resistenze dei resistori divisori, MΩ; Rtot - la resistenza totale del divisore, pari a 10 MΩ; Uin - tensione di ingresso corrispondente alla deflessione totale del puntatore dell'indicatore, 1 V; Umeas - il sottointervallo di misura selezionato.

Queste formule consentono di calcolare il divisore per qualsiasi sua resistenza totale, che è la resistenza di ingresso del voltmetro, nonché per qualsiasi tensione di ingresso risultante necessaria per deviare completamente l'ago indicatore di questo avometro.

Attacco voltmetro AC

È progettato per aumentare la resistenza di ingresso dell'avometro Ts20 durante la misurazione della tensione CA. Il prefisso ricorda in qualche modo il precedente secondo lo schema (Fig. 3), ma a differenza di esso, qui non è presente alcun condensatore di filtro e invece di un resistore costante, nel circuito sorgente del transistor è inclusa una sintonia R7. Dal suo motore, una tensione alternata viene fornita attraverso il condensatore C1 al raddrizzatore sui diodi VD1 e VD2, collegati secondo il circuito di raddoppiamento della tensione. La tensione rettificata viene fornita ulteriormente attraverso i morsetti HZ, X4 all'indicatore RA1 (avometro Ts20 nella modalità di misurazione della corrente continua fino a 0,3 mA).

Retrò: FET

I resistori R1-R5 del divisore di ingresso hanno gli stessi valori nominali del prefisso precedente. L'intervallo delle tensioni misurate è limitato a 60 V, ma se lo si desidera, può essere aumentato introducendo resistori aggiuntivi.

Il transistor deve avere gli stessi parametri del precedente set-top box. Resistore trimmer - SP-1 o altro. Condensatore C1 - K50-6, ma è possibile utilizzare K50-3 o un altro per una tensione nominale di almeno 6 V. Diodi - serie D2, D9 con qualsiasi indice di lettere. L'alimentazione è una batteria 3336 o celle da 1,5V in serie.

Il prefisso può essere montato nello stesso case che è stato preso per il precedente, ma il resistore R7 può essere installato all'interno del case.

Quando si imposta il set-top box, l'interruttore SA1 deve essere impostato sulla posizione "1,5 V" e applicare una tensione alternata di 1 V (valore effettivo) all'ingresso (prese X2, X1,5). Il cursore del resistore di taglio è impostato su una posizione in cui l'ago dell'indicatore dell'avometro devia verso la divisione finale della scala.

La lettura dei risultati della misura viene effettuata sulla scala delle tensioni variabili dell'avometro.

Ricevitore per registratore

Vuoi che il tuo registratore riceva trasmissioni, ad esempio, dalla stazione radio Mayak? È facile da fare. In effetti, in qualsiasi registratore ci sono diversi ingressi progettati per varie fonti di informazioni sonore. L'ingresso del microfono più sensibile. Se colleghi anche un ricevitore del rivelatore ad esso, puoi non solo ascoltare, ma anche registrare programmi interessanti su nastro magnetico.

Uno schema di un semplice set-top box radio per un registratore è mostrato in fig. 4. Un circuito oscillatorio, sintonizzato sulla frequenza della stazione radio desiderata, è formato da un induttore L1 e da un condensatore variabile C1. Modificando la capacità del condensatore, la frequenza del circuito viene modificata. Non appena coincide con la frequenza della stazione radio, sul circuito apparirà l'ampiezza del segnale maggiore.

Retrò: FET

Inoltre, il segnale selezionato dal circuito viene inviato al source follower, assemblato su un transistor ad effetto di campo VT1. L'utilizzo di tale cascata, che presenta un'elevata impedenza di ingresso, ha permesso di collegare all'intero circuito un rivelatore montato sui diodi VD1 e VD2 secondo il circuito di moltiplicazione, e quindi fare a meno di una cascata di amplificazione a radiofrequenza.

Al carico del rilevatore (resistore R3), viene emesso un segnale AF, che viene alimentato attraverso il connettore X2 all'ingresso del registratore.

Il prefisso è progettato per ricevere stazioni radio in una piccola area, diciamo, la gamma delle onde medie. La sensibilità del set-top box è ridotta, quindi per il suo normale funzionamento è necessaria un'antenna esterna sotto forma di un pezzo di filo lungo un metro inserito nella presa X1 con un'estremità spelata. È vero, una potente stazione radio locale verrà ricevuta anche senza tale filo, poiché la bobina L1 avvolta su un'asta di ferrite diventa già un'antenna magnetica che cattura la componente magnetica delle onde radio.

Se il segnale è debole anche con un'antenna esterna, il modo più semplice per aumentarne il livello alle prese del connettore è aumentare la tensione di alimentazione a 4,5 V. Ciò aumenta leggermente (fino a 0,8 mA) la corrente consumata dal set-top box rispetto alla corrente (0,6 mA ) alla tensione indicata sul diagramma.

Quando si selezionano le parti, è consentito sostituire il transistor KP103Zh con qualsiasi altro di questa serie e, invece dei diodi D9D, utilizzare uno qualsiasi dei diodi al germanio della serie D9 o altri diodi al germanio ad alta frequenza. Presa e connettore dell'antenna - qualsiasi design; resistori - MLT-0,125; condensatore C2 - KP-180 o un altro condensatore variabile di piccole dimensioni con una variazione di capacità di 5 ... 7 pF o più; il resto dei condensatori - qualsiasi piccolo; fonte di alimentazione - cella galvanica 316, interruttore - interruttore a levetta.

L'induttore è avvolto approssimativamente nel mezzo di un'asta con un diametro di 8 e una lunghezza di 70 ... 90 mm di ferrite 600NN. Per la gamma SV, saranno necessarie 170 spire e per la gamma DV - 250 spire di filo PEV-1 0,15, posate a turno. Ovviamente non l'intero intervallo indicato si sovrapporrà al condensatore KP-180, quindi, per impostare l'attacco nell'area desiderata, dovrai selezionare il numero esatto di giri svolgendoli o avvolgendoli. La questione è semplice.

Le parti dell'attacco, ad eccezione della presa e del connettore dell'antenna, sono posizionate su una scheda in materiale isolante (Fig. 5), su cui sono stati precedentemente montati perni di montaggio realizzati con filo di rame nudo spesso - le conclusioni delle parti sono saldate a loro.

Retrò: FET

Il nucleo di ferrite e la cella galvanica sono fissati alla scheda con anelli di gomma. La scheda è posizionata all'interno della custodia (Fig. 6) - è fissata alla parete anteriore con un dado di fissaggio dell'interruttore. Una presa e un connettore sono fissati alle pareti laterali corrispondenti.

Retrò: FET

Il prefisso del ricevitore non richiede modifiche. Solo per essere sicuri che il transistor funzioni, è consigliabile misurare la caduta di tensione attraverso il resistore R2 - a seconda del transistor utilizzato, può essere compresa tra 0,5 e 1 V.

Collegando il prefisso all'ingresso microfonico del registratore e collegando ad esso l'antenna, ruotando la manopola del condensatore variabile, sintonizzare il prefisso sulla stazione radio. Il livello del segnale AF è controllato dall'indicatore del livello di registrazione del registratore. Se il segnale è significativo e devi ridurre l'amplificazione del registratore, è consigliabile utilizzare un altro ingresso, per la registrazione da un pickup o da una rete di trasmissione radio. Se il livello del segnale è così forte che compaiono distorsioni, dovresti indebolire la connessione del circuito con l'antenna sostituendo il condensatore C1 con un condensatore con una capacità di 10 ... ).

Timer elettronico

Il dispositivo elettronico proposto è progettato per contare il tempo. Può essere, ad esempio, la durata dello sviluppo o del fissaggio di un film, la cottura di un particolare piatto su un fornello, una prestazione sportiva, ecc. In tutti questi casi è sufficiente impostare un intervallo di conto alla rovescia prestabilito con la manopola del timer, ad esempio, due minuti e accendere il dispositivo. Trascorso questo tempo, verrà emesso un segnale acustico.

Lo strumento è relativamente portatile e contiene poche parti (Fig. 7). Il dispositivo di riferimento del tempo impostato è assemblato su un transistor ad effetto di campo VT1 e un dispositivo di segnalazione acustica - su un transistor VT2. Il timer è controllato dall'interruttore SA1.1. Nella posizione iniziale, la maniglia dell'interruttore deve trovarsi in uno stato tale che, come mostrato nello schema, il gruppo di contatti SA1.1 sia chiuso e SA1.2 sia aperto.

Retrò: FET

Per accendere il dispositivo e la temporizzazione, spostare la maniglia dell'interruttore in un'altra posizione, in cui i contatti SA1.1 si aprono e SA1.2 si chiudono. Ora il dispositivo verrà alimentato con una tensione di alimentazione e inizierà il conto alla rovescia del tempo impostato dalla resistenza variabile R3. Dipende dalla capacità del condensatore C1 e dalla resistenza totale dei resistori R2 e R3. Quando il cursore del resistore R3 si trova nella posizione inferiore secondo il diagramma, la resistenza totale è minima e uguale alla resistenza del resistore R2. Nella posizione superiore del cursore, la resistenza totale è uguale alla somma delle resistenze di entrambi i resistori. In ogni caso, il condensatore si caricherà lentamente e anche la tensione alla sorgente del transistor ad effetto di campo, operante in modalità source follower, aumenterà lentamente. Non appena questa tensione raggiunge un certo valore, il transistor VT2 si apre (dopotutto, la sua base è collegata alla sorgente tramite il resistore R5) e il generatore si accende. Si sentirà un suono nella testata BA1 collegata al trasformatore del generatore T1.

Con la resistenza minima del resistore R3, il suono apparirà 1 ... 1,5 minuti dopo l'accensione e al massimo - dopo 10 ... 15 minuti. Se imposti il ​​​​motore su altre posizioni, il tempo di comparsa del segnale acustico cambierà di conseguenza. Il tono del segnale dipende dalla capacità del condensatore C2.

Non appena appare un segnale, la maniglia dell'interruttore viene spostata nella sua posizione originale. In questo caso, la chiusura dei contatti SA1.1 collega il resistore R1 in parallelo con il condensatore C1 e il condensatore si scarica e l'apertura dei contatti SA1.1 interrompe l'alimentazione dal dispositivo.

Il transistor ad effetto di campo può essere utilizzato con un indice di lettere diverso, ma la serie KP303 è obbligatoria (ad esempio, KP303V, KP303E). Qualsiasi transistor della serie MP39-MP42 funziona bene nel generatore, ma è consigliabile selezionare un transistor con un piccolo coefficiente di trasferimento di corrente (12 ... 20). Il condensatore di ossido C1 può essere K50-6, K5012, K53-1 per una tensione di almeno 6 V, condensatore C2 - MBM. Resistore variabile - SP-1, costante - MLT-0,125. Il trasformatore è l'uscita di qualsiasi ricevitore a transistor di piccole dimensioni (il diagramma mostra la numerazione delle uscite del trasformatore di uscita TV unificato). La testa dinamica è anche qualsiasi potenza di 0,1-0,5 W (ad esempio, 0,25GD-19). L'interruttore è un interruttore a levetta TV2-1, ma è adatto anche un altro interruttore a levetta, ad esempio un TP1-2 a due sezioni. La fonte di alimentazione è una batteria 3336.

Le parti del dispositivo, ad eccezione della testina dinamica e della batteria, sono montate su un pannello in materiale isolante (Fig. 8). I perni di montaggio vengono preliminarmente fissati alla scheda, dopodiché vengono installati un resistore variabile e un interruttore. Successivamente, montano le parti rimanenti e, infine, saldano i terminali dei transistor.

Retrò: FET

La scheda è fissata al pannello frontale della custodia in modo tale (Fig. 9) che il resistore variabile e l'interruttore a levetta siano fissati con dadi all'esterno del pannello. Sotto il diffusore della testa dinamica, viene ritagliato un foro nel pannello frontale e coperto con un panno decorativo, e la testa è fissata al pannello dal basso. Il coperchio inferiore della custodia è rimovibile, la batteria è fissata su di essa con un morsetto metallico.

Retrò: FET

Senza chiudere i coperchi, posizionare lo slider del resistore variabile sulla posizione di resistenza minima, accendere il dispositivo e collegare le sonde del voltmetro con scala 3-5 V ai terminali di drain e source del transistor ad effetto di campo (la sonda positiva del voltmetro è allo scarico). L'ago del voltmetro dovrebbe inizialmente segnare una piccola tensione (circa 0,3 V), ma col tempo aumenterà gradualmente. Dopo circa 1,5 ... 2 minuti, dovrebbe essere stabilita una tensione che è approssimativamente uguale alla metà della tensione della fonte di alimentazione. A questo punto (e forse prima) il suono apparirà nella testina dinamica. Se non c'è suono, dovrai ridurre leggermente la resistenza del resistore R5. Ma, di norma, questo non è praticamente necessario, poiché il resistore R5 viene selezionato in base all'utilizzo del transistor VT2 con il coefficiente di trasferimento più basso (circa 12). Il timbro del suono sarà piuttosto alto, e se vuoi abbassarlo, aumenta la capacità del condensatore C2. Spegni il dispositivo: il suono scomparirà.

Riaccendi il dispositivo e annota sul cronometro (o sulla lancetta dei secondi dell'orologio) dopo quanto tempo suonerà il segnale acustico. Verificare la costanza del ritardo temporale. Per fare ciò, accendi il dispositivo più volte di seguito e ogni volta segna il tempo di esposizione utilizzando il cronometro di controllo. Di norma, non differisce di più di 5 s.

Successivamente, imposta il cursore del resistore variabile su un'altra posizione estrema (quando la sua resistenza è massima) e determina il ritardo di tempo più lungo utilizzando il cronometro di controllo. Controlla anche in questo caso la costanza dei tempi di posa. Naturalmente, la differenza tra le esposizioni qui sarà leggermente maggiore, ma in termini percentuali dovrebbe rimanere la stessa dell'esposizione minima.

Se si desidera modificare l'intervallo di velocità dell'otturatore, modificare la capacità del condensatore C1 o, con lo stesso condensatore, modificare la resistenza dei resistori R2 e R3. Quindi, per ridurre l'intervallo di velocità dell'otturatore, è necessario ridurre la capacità del condensatore o ridurre la resistenza del resistore R3. La velocità minima dell'otturatore in entrambi i casi dipende dalla resistenza del resistore R2, il massimo - dalla resistenza del resistore R3.

Terminato il controllo e la regolazione del dispositivo, chiudere il coperchio inferiore e procedere alla calibrazione della scala del resistore variabile. Impostando il suo motore su posizioni diverse, accendi il dispositivo e conta la velocità dell'otturatore utilizzando il cronometro di controllo, quindi metti il ​​​​suo valore sulla scala. Ricorda che la costanza dei tempi di posa dipende in gran parte dalla tensione dell'alimentatore. Pertanto, è necessario controllare periodicamente la batteria e, se la sua tensione scende a 3,5 V, sostituire la batteria con una nuova. Controllare la tensione della batteria solo durante il suo funzionamento sotto carico, quando termina il conto alla rovescia dell'esposizione e viene emesso un segnale acustico.

Ricerca guasti della ghirlanda

Quando una ghirlanda si spegne improvvisamente su un albero di Capodanno o su un pannello illuminato di una macchina per effetti di luce, diventa difficile sostituire una lampada bruciata, poiché è difficile trovarla in una ghirlanda. Devi cambiare le lampade una per una o chiudere le loro uscite fino a quando non viene identificato il guasto. Questo richiede molto tempo.

Saranno necessari pochi minuti, e talvolta anche secondi, per identificare un difetto utilizzando il cercatore proposto con un indicatore luminoso. Una piccola custodia in plastica per una penna stilografica, che ospita due celle galvaniche 316 e una scheda con componenti radio: ecco come appare (Fig. 10). Non appena avvicini l'estremità della custodia a una lampada a ghirlanda difettosa, il LED del cercatore lampeggerà immediatamente.

Retrò: FET

Dai un'occhiata allo schema del dispositivo (Fig. 11). Il transistor ad effetto di campo VT1 al suo interno funge da sensore che "cattura" anche un'intensità di campo elettrico molto debole. Al posto di una lampada bruciata, sarà la più grande, poiché uno dei suoi terminali ha un filo di fase della rete di illuminazione e l'altro ha un filo zero. Pertanto, quando un transistor ad effetto di campo del mirino si trova accanto a una tale lampada, la resistenza della sua sezione drain-source aumenterà così tanto che i transistor VT2, VT3 si apriranno. Il LED HL1 lampeggerà.

Retrò: FET

Il transistor ad effetto di campo può essere uno qualsiasi della serie KP103 e il LED può essere uno qualsiasi della serie AL307. I transistor bipolari possono essere qualsiasi altra struttura di silicio a bassa potenza indicata nel diagramma e con il più alto coefficiente di trasferimento di corrente possibile. Resistori - MLT-0,125.

Quando si monta un transistor ad effetto di campo, viene posizionato orizzontalmente sulla scheda e il terminale di gate viene piegato in modo che si trovi sopra il corpo del transistor. Se durante il funzionamento del mirino viene rilevata la sua eccessiva sensibilità, l'uscita dell'otturatore viene ridotta.

Autore: B.Ivanov

Vedi altri articoli sezione Radioamatore principiante.

Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo.

<< Indietro

Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica:

Il rumore del traffico ritarda la crescita dei pulcini 06.05.2024

I suoni che ci circondano nelle città moderne stanno diventando sempre più penetranti. Tuttavia, poche persone pensano a come questo rumore influisce sul mondo animale, in particolare su creature così delicate come i pulcini che non si sono ancora schiusi dalle uova. Recenti ricerche stanno facendo luce su questo problema, indicando gravi conseguenze per il loro sviluppo e la loro sopravvivenza. Gli scienziati hanno scoperto che l'esposizione dei pulcini di zebra Diamondback al rumore del traffico può causare gravi interruzioni al loro sviluppo. Gli esperimenti hanno dimostrato che l’inquinamento acustico può ritardare significativamente la schiusa e che i pulcini che emergono devono affrontare una serie di problemi che promuovono la salute. I ricercatori hanno anche scoperto che gli effetti negativi dell’inquinamento acustico si estendono anche agli uccelli adulti. Le ridotte possibilità di riproduzione e la diminuzione della fertilità indicano gli effetti a lungo termine che il rumore del traffico ha sulla fauna selvatica. I risultati dello studio ne evidenziano la necessità ... >>

Altoparlante wireless Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Nel mondo della moderna tecnologia audio, i produttori puntano non solo ad una qualità del suono impeccabile, ma anche a combinare funzionalità ed estetica. Uno degli ultimi passi innovativi in ​​questa direzione è il nuovo sistema di altoparlanti wireless Samsung Music Frame HW-LS60D, presentato all'evento World of Samsung 2024. Il Samsung HW-LS60D è molto più di un semplice altoparlante, è l'arte del suono in stile cornice. La combinazione di un sistema a 6 altoparlanti con supporto Dolby Atmos e un elegante design della cornice per foto rende questo prodotto l'aggiunta perfetta a qualsiasi interno. Il nuovo Samsung Music Frame è dotato di tecnologie all'avanguardia tra cui l'audio adattivo che offre dialoghi chiari a qualsiasi livello di volume e l'ottimizzazione automatica della stanza per una riproduzione audio ricca. Con il supporto per le connessioni Spotify, Tidal Hi-Fi e Bluetooth 5.2, nonché l'integrazione dell'assistente intelligente, questo altoparlante è pronto a soddisfare le tue esigenze. ... >>

Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici 05.05.2024

Il mondo moderno della scienza e della tecnologia si sta sviluppando rapidamente e ogni giorno compaiono nuovi metodi e tecnologie che ci aprono nuove prospettive in vari campi. Una di queste innovazioni è lo sviluppo da parte di scienziati tedeschi di un nuovo modo di controllare i segnali ottici, che potrebbe portare a progressi significativi nel campo della fotonica. Una recente ricerca ha permesso agli scienziati tedeschi di creare una piastra d'onda sintonizzabile all'interno di una guida d'onda di silice fusa. Questo metodo, basato sull'utilizzo di uno strato di cristalli liquidi, consente di modificare efficacemente la polarizzazione della luce che passa attraverso una guida d'onda. Questa svolta tecnologica apre nuove prospettive per lo sviluppo di dispositivi fotonici compatti ed efficienti in grado di elaborare grandi volumi di dati. Il controllo elettro-ottico della polarizzazione fornito dal nuovo metodo potrebbe fornire la base per una nuova classe di dispositivi fotonici integrati. Ciò apre grandi opportunità per ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Flash NAND QLC da 1 TB 24.05.2018

Micron Technology e Intel hanno annunciato la disponibilità della prima memoria flash NAND del settore in grado di memorizzare 4 bit per cella (QLC NAND). I cristalli NAND QLC con struttura a 64 strati sono caratterizzati dalla densità più alta al mondo di 1 Tbit.

Inoltre, i partner hanno annunciato progressi nello sviluppo di una struttura NAND 96D di terza generazione composta da XNUMX strati. Aumentando il numero di strati, è possibile aumentare la densità di stoccaggio specifica per unità di area cristallina.

Entrambi i casi (QLC NAND a 64 strati e NAND TLC a 96 strati) utilizzano la tecnologia di processo CuA (CMOS under the array) per ridurre le dimensioni del die e migliorare le prestazioni rispetto agli approcci concorrenti.

Secondo Intel, la memoria NAND QLC è adatta per carichi di lavoro cloud ad alta intensità di lettura per applicazioni di elaborazione client e consumer.

Altre notizie interessanti:

▪ Specifica Bluetooth 5 approvata

▪ Il nuovo modulo RF basato su CC1100 è stato lanciato sul mercato

▪ Sonda differenziale TEKTRONIX P735

▪ Testato il reattore nucleare spaziale

▪ Samsung apre la strada al business dei semiconduttori

News feed di scienza e tecnologia, nuova elettronica

 

Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito Documentazione normativa in materia di tutela del lavoro. Selezione di articoli

▪ articolo di Avogadro Amedeo. Biografia di uno scienziato

▪ Quali processi hanno avuto luogo nell’Europa dell’Est a cavallo tra gli anni ’1980 e ’1990? Risposta dettagliata

▪ articolo Ingegnere di una perforatrice. Descrizione del lavoro

▪ Articolo Dentifricio. Ricette e consigli semplici

▪ articolo Un altro antenato del cinema. esperimento fisico

Lascia il tuo commento su questo articolo:

Nome:


E-mail (opzionale):


commento:




Commenti sull'articolo:

Dashin
Cancella sito radiofonico puro. Ben fatto!!!

Igor
Grazie per gli schemi retrò necessari!

Valery
Grandi articoli! E scritto con un linguaggio semplice e chiaro. E diagrammi interessanti sia per la ripetizione che per lo studio dell'ingegneria radiofonica! Molte grazie!

Nicholas
Tutto è chiaro e comprensibile.


Tutte le lingue di questa pagina

Homepage | Biblioteca | Articoli | Mappa del sito | Recensioni del sito

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024