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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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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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。
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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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 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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