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携帯電話。 コントロールポイントのレイアウト。 ソロン、2004年.
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ほとんどの修理業者が現在直面している最大の問題は、特定の電子機器の修理に関する包括的なサービス情報が不足していることです。 これは携帯電話も例外ではありません。 現在、修理文書の最大の不足が観察されているのは、おそらく携帯電話です。 このギャップを埋めるための最初の試みの 29 つは、読者に提供するアルバムです。 ERICSSON、MOTOROLA、NOKIA、PANASONIC、SAMSUNG の商標の 1999 の携帯電話モデルが含まれています。 2003年から3310年にロシア市場で販売されたSIEMENS。 そして、これは偶然ではありません。 現在、彼らは修理のピークを迎えています。 一部の電話モデル (Nokia XNUMX など) は、引き続き配信ネットワークに表示されます。 このアルバムには、電話のプリント回路基板上の要素とアセンブリ (それらの指定を示す) のレイアウトと、コントロール ポイントが含まれています。 さらに、XNUMXつまたは別の要素の誤動作により発生する可能性のある欠陥をリストします。 「付録」では、携帯電話の主なサービス コードを示し、図の用語と信号を解読します。 このアルバムは、携帯電話の修理に携わるすべての人に役立ちます。
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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 プルトニウムの新しい安定型を発見
31.10.2019
ドイツの HZDR 研究所 (Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf) の研究者チームは、まったく新しい安定した形のプルトニウムをまったく偶然に発見しました。 この不安定で放射性元素は、輸送、保管、廃棄の際に特別な措置を講じる必要があり、ドイツの科学者による発見は、上記の問題を解決する新しい方法になる可能性があります。
プルトニウムの不安定性は、一方では信じられないほど強力なエネルギー源となり、他方では、生態系の大惨事を引き起こす可能性のある潜在的に破壊的な力となります。 プルトニウムの同位体の中には、何千万年も存在するものもあり、例えば、そのような同位体による地下水の汚染の結果を容易に想像できます。 したがって、科学者は、プルトニウムとその化合物をより安全に保管、輸送、廃棄する新しい方法を常に探しています。 そして、そのような研究の最中に、HZDRの科学者は偶然に新しい安定した形を見つけました.
プルトニウムの最も安全な形態の XNUMX つは二酸化プルトニウムです。これは、水に溶けず、かなり高い融点を持つセラミック材料です。 二酸化プルトニウムナノ粒子は、プルトニウム同位体を含むプリカーサー (前駆体) と呼ばれるさまざまな出発物質を使用して、さまざまな方法で取得できます。 ドイツの科学者は実験でプルトニウム (VI) (Pu (VI)) と呼ばれる前駆体を水に溶かして使用し、非常に奇妙な化学反応に気づきました。
Pu(VI) は、二酸化プルトニウムへの変換中に、この物質が固体になり安定する遷移段階を通過しました。 通常の条件下では、XNUMX 価のプルトニウム Pu (V) は固体でも安定した物質でもないため、科学者がなんとか気付いたのは、二酸化プルトニウムの合成における化学反応の間違った過程に起因するものでした。
いくつかの仮定を確認するために、研究者はロッセンドルフ ビームライン X 線分光計 (ROBL) を使用しました。 放射性元素にX線を照射し、その蛍光強度を測定することで、放射性元素のエネルギーを測定する装置です。 これらの研究により、Pu(V) の新しい相の存在が確認され、選択されたサンプルは XNUMX か月後に再テストされ、新しい形態のプルトニウムの長期にわたる安定性を確認することが可能になりました。
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