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本や雑誌の内容 / 年1960

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コンピューティングデバイスを使用した高炉製造プロセスの自動化。 ボンダレンコPS、1960年

調整可能な遅延のブロック。 ドガノフスキー社、1960年

高インピーダンス小型スピーカー

高周波容量性および誘導性センサー。 ミフリン B.Z.、1960 年

十種競技とその応用。 リプキンV.M.、1960

静電容量式差動変位センサー。 Atsyukovsky V.A.、1960

住宅や産業施設を雷から保護します。 ラリオノフV.P.、1960年

半導体測定器

電気駆動装置の自動化のためのコンピューターの使用。 ヴォロスニコフ V.P.、1960

月の裏側がどのようにイメージされたか。 ボガトフ G.B.、1960

電源ケーブルの障害の場所を特定する方法。 デメンティエフ V.S.、1960 年

非同期モーターの誤動作を判断する方法。 リヴリン LB、1960 年

かご形モーターを電気回路網に接続する可能性を確認する方法。 カルポフF.F.、1960年

誘導電動機の固定子巻線の計算方法。 Gervais G.K.、1960

生産室の電気照明を計算する方法。 クリュエフ S.A.、1960 年

小さな電気設備のプロジェクトを作成する方法。 カミンスキーE.A.、1960年

ポケットラジオ。 クプリヤノビッチL.I.、1960年

力率とそれを産業企業で改善する方法。 コンスタンティノフB.A. et al。、1960

チューブDC信号増幅器。 Breido I.Ya.、1960

チューブブロードバンドアンプ。 ビアリクG.I.、1960年

磁気ヘッド。 Parkhomenko V.I.、1960

磁気アンプ。 ボヤチェンコフ M.A.、Shinyansky A.V.、1960

レコードプレーヤー。 グルカ M.、1960

トランジスタ受信機用の小型ラウドスピーカー。 コルツォフ B.V.、1960

電源ケーブルの終端。 Avinovitsky I.Ya.、1960

ザポリージャ工場の開閉装置のメンテナンスと修理の経験。 ハリトーノフM.G.、1960年

エレクトロニクスの基礎。 Zherebtsov I.P.、1960

144 ~ 146 MHz の送信機

テレメカニカル情報の転送。 Vasiliev R.R.、Shastova G.A.、1960

無線オペレーターのトレーニング用のポータブル テーブル

電気機械のころがり軸受。 カムネフ V.S.、1960 年

中空およびリボン無線導波管。 Izyumova T.I.、1960

ポータブルテープレコーダー

携帯用ラジオ蓄音機

トランジスタの DC 電圧コンバーター。 Zhuravlev A.A.、Mazel K.B.、1960

半導体三極真空管受信機

トランジスタ受信機。 ヤコブレフ V.V.、1960

テレビアンテナの受信。 Zagik S.E.、Kapchinsky L.M.、1960

フェライトアンテナの受信。 Khomich V.I.、1960

CおよびRを測定するためのTT-1機器への取り付け

トランジスタの最も単純な設計。 ラブチンV.K.、1960年

シンプルなアマチュア テープ レコーダー。 デトコフ E.A.、1960

シンプルな小型スピーカー

トランジスタ受信機のアマチュア無線設計。 ラグビンV.G.、1960年

電波工学と宇宙飛行。 ジンコフスキーA.I.、1960

超短電波の伝播。 グルジンスカヤG.P.、1960年

電気モーターの抵抗の計算と選択。 Ilyinsky N.F.、1960

トランジスタ可聴周波数増幅器の計算。 Popov P.A.、1960

妨害規制。 ウラノフ G.M.、1960

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庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

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世界で最も高い塔 22.08.2012

22 年 2012 月 634 日に正式に竣工した、東京に建設された高さ 828 メートルのテレビ塔は、世界で最も高い塔として認められています。 すべての高層ビルの中で、ドバイのブルジュ ハリファ ホテル (XNUMX メートル) に次いで XNUMX 番目ですが、これは別のクラスの建物であり、超高層住宅です。

スカイツリーと呼ばれるテレビ塔は、2008 年から建設中です。 350 つのデジタル TV チャンネルと 450 つのラジオ局を放送しています。 さらに、タワーには何百ものショップ、レストラン、プラネタリウム、劇場があります。 標高 XNUMX メートルと XNUMX メートルの XNUMX つの展望台があります。

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