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コレクション 新しいラジオ年鑑 №26

雑誌新ラジオ年鑑

あなたかもしれません 無料で登録なし ダウンロード コレクションの新しいラジオ年鑑。 無料のコレクションには、オートメーション、オートエレクトロニクス、オーディオ機器、家庭用電化製品、ビデオ機器、測定、電源、マイクロコントローラー、アマチュア無線技術、電子部品などのトピックに関する詳細な説明を含む、最新の無線電子機器の回路図が含まれています。

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数字の内容を含むコレクションの新しいラジオ年鑑:

コレクションの内容新ラジオ年鑑第26号:

回路図モデリング

  1. 回路内のマイクロキャップ
  2. 電子機器の迅速な設計
  3. Micro-Cap 9 環境での電磁場の発生源を見つける問題のモデル化
  4. Micro-Cap 9 環境での極座標変調器とその後のパスのブロックのモデリング
  5. マイクロキャップ回路モデリングソフトウェアの新機能
  6. オーディオファンの回路エンジニアと私たちの耳にとってのMicrocapの利点について
  7. 回路解析プログラムを使用して電子デバイスをモデル化するための基本的なルール
  8. Micro-Cap 9、10プログラムの概要
  9. マイクロキャップ回路シミュレーションプログラム。 バージョン9、10
  10. 電子結晶の合成への招待としてのホイットソン管
  11. 回路シミュレーションにおける統合オペアンプの表現レベル

コレクションをダウンロードするためのリンク
新しいラジオ年鑑第26号
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

発見された宇宙最古の分子 17.04.2019

ユニークな SOFIA 飛行天文台は、科学者が、はくちょう座の惑星状星雲の内部で、星が現れる前から宇宙に存在していた XNUMX つの元素であるヘリウムと水素の組み合わせの痕跡を初めて発見するのに役立ちました。 観察結果は雑誌に掲載されています。

「この分子の痕跡が宇宙に存在しないことは、天文学における最大の謎の XNUMX つでした。データセットで最初にそれを見た瞬間、私は信じられないほど興奮しました。このハッピーエンドは、初期の宇宙の化学がどのように理解されているかという疑問を払拭しました。 」と、ドイツのボンにある電波天文学研究所のロルフ・ゲステン氏は語った。

ビッグバン以降、宇宙には水素、ヘリウム、微量のリチウムの 300 つの元素しか存在しませんでした。 しかし、XNUMX 億年後、最初の星が出現すると、星の内部での熱核反応中に生まれた、より重い元素が出現し始めました。

科学者によると、複雑な分子は、これらの発光体が出現するずっと前に、宇宙が急速に膨張すると同時に寒くなったときに出現し始めました。 これらの最初のものは、中性ヘリウムと正に帯電した陽子の化合物である水素化ヘリウムでした。

Gesten が指摘しているように、科学者たちはほぼ XNUMX 世紀にわたって宇宙で HeH+ の痕跡を見つけようとしてきましたが、これまでのところ、これを行うことができませんでした。 天体物理学者は、宇宙で最も古い分子は、大気中の水蒸気や他の分子によって特によく吸収されるスペクトルの部分にしか見られないという事実に、多くの失敗を帰した.
このような問題は、NASA とドイツの宇宙機関 DLR とのユニークな共同プロジェクトである、世界で唯一の飛行天文台 SOFIA の作業を妨げるものではありません。 ボーイング747型機に2,5メートルの光学・赤外線望遠鏡を搭載。 13 キロメートルの高さまで登ると、得られる画像の品質を宇宙観測所のレベルに近づけることができます。

この望遠鏡を使用して、ゲステンと彼の同僚は、地球から 7027 光年の距離にあるはくちょう座にある惑星状星雲 NGC 600 を観測しました。 それは一種の白色矮星の「葬式の帷子」であり、その始祖は約 XNUMX 年前に蓄えられた水素を使い果たし、外殻を脱ぎ捨てた。

この星雲が長い間科学者の注目を集めてきたのは、単純な理由の XNUMX つです。最初の水素化ヘリウム分子の誕生時に宇宙初期に支配していた約 XNUMX ケルビンの内部温度とほぼ同じです。 さらに、生まれたばかりの白色矮星は大量のエネルギーと光を生成し、周囲の水素をイオン化し、HeH+ の誕生を加速します。

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