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写真印刷機
ラジオ受信機の自動チューニング。 Fleisher S.M.、1962年
連続圧延機の電気モーターの速度の自動調整と正確な測定。 Roizen S.S.、Stein I.M.、Kiblitsky V.A.、1963
スピーカーの音響設計。 エフルシ M.M.、1962 年
トルク測定用バランスダイナモメーター。 カッツ S.M.、1962 年
バイオニクス。 Kraizmer L.P.、1962年
大きなテレビ画面。 サモイロフV.F.、1962年
全波アマチュア無線受信機。 チェルニシェフ A.X.、1962 年
音響再生用のグループラジエーター
トランジスタのアマチュア受信機の詳細。 ヤコブレフV.V.、1962年
面白い無線工学。 Kubarkin L.V.、Levitin E.A.、1962
電圧110~220kVの電源トランスを取り付けた経験から。 イーヴレフ V.I.、Sklyarov P.V.、1962 年
ガス照明設備の製造と保守。 Dormakovich P.A.、Mikhalkov A.V.、1962
パワー測定。 ミニンGP、1962年
高抵抗回路の電圧測定。 グリバノフ Yu.I.、1962
液体ガスと蒸気の流量と量の測定。 モナホフ 1962 世、XNUMX 年
微弱電流、電荷、高抵抗の測定。 グリバノフ Yu.I.、1962
接地メーター。 ゴンバーグ A.I.、1962 年
絶縁ワニスとその用途。 ルボ L.G.、1962 年
可逆圧延機の発電機とモーターのイオン励起。 クニツキー、N. P.、1962
インストール中の電源トランスのテスト。 ズロビン B.V.、1962
半導体三極管テスター
非同期モーターの誤動作を判断する方法。 リヴリン LB、1962 年
電力線のワイヤ、絶縁体、アーマチュアがどのように機能するか。 カエタノビッチ M.M.、1962
フェライトコア付きコイル。 Matveev G.A.、Khomich V.I.、1962
ロジックおよびスイッチング回路。 ヒルトン
産業オートメーションのロジック要素。 Vasilyeva N.P.、Gashkovets I.S.、1962
ネットワークに含めるための蛍光灯とスキーム。 ヴォロツコイN.V.、1962年
オートメーションにおける磁気記録。 シャドリン V.N.、1962 年
テープレコーダーは機械を制御します。 シャドリン V.N.、1962 年
ピース製品の自動会計の方法。 メイゼル L.M.、1962 年
電気駆動装置のモデリング。 エイルバーマン B.Z.、1962 年
フラットワイヤーの取り付け。 ステシェンコN.N.、1962年
掃引周波数発生器を使用したテレビの調整。 Elyashkevich S.A.、1962年
デジタル コンピューティングの基礎。 ナスラン P.、1962
パラメトリックアンプ。 Pertsov S.V.、1962年
インターコムデバイス。 ボルノボロコフE.P.、1962年
古いモデルのテレビの改造。 ソトニコフS.K.、1962年
主電源からのフラッシュランプ電源
連続動作の空気圧計算装置。 ドミトリエフ V.N.、1962 年
半自動写真プリント
連続値の等価数値への順次変換器。 ザヴォロキン A.K.、1962 年
磁気録音の練習。 ヤクバシェクG.、1962年
XNUMX つのトランジスタのコンバーター
シングルトランジスタコンバータ
電圧レギュレータ付きコンバータ
圧延製品の寸法を自動制御する装置。 ボガチョフ A.M.、リャンバフ R.V.、1962 年
ダイレクトゲインレシーバー
テレビ管を受け取る。 Kostykov Yu.V.、1962年
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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 Xiaomi Wi-Fi アンプ 2
19.12.2016
昨年の夏、Xiaomi は Wi-Fi 信号増幅器を導入し、デバイスは Wi-Fi 増幅器という名前でリリースされました。 USBコネクタに接続し、シャオミのルーターであれば自動的にルーターとのペアリングが行われます。
今週, Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2と呼ばれるこのデバイスの新しいバージョンがリリースされます. 新しいアンプのアンテナにより、Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2は前任者のXNUMX倍の効率で動作します.
最大データ転送速度が 300Mbps に向上し、同時に接続できる無線デバイスの数が 16 に増加しました。
Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 はサードパーティのルーターに接続でき、デバイスの価格は 7 ドルです。
Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 は、15 月 XNUMX 日に販売が開始される予定です。
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