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サージプロテクター。 スキーム、記事、説明

無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

サージプロテクタ

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二重回路地熱火力発電所



セクション 代替エネルギー源. 二重回路プラントでは、蒸気回路に非凝縮性ガスがないため、凝縮器でより深い真空が提供され、単一回路プラントと比較してプラントの熱効率が向上します。 蒸気発生器の出口では、単回路の地熱発電所の場合と同様に、地熱水の余熱を熱供給のニーズに使用できます。 ... >>

ユニポーラ電圧をバイポーラに変換、30ボルト1アンペア



セクション 電圧コンバータ、整流器、インバータ. バイポーラ電源が頻繁に必要になることに誰も異議を唱えないことを願っていますか? また、巻線の途中からリードのあるトランスなど、標準的な手段では入手できないことがよくありますか? 抵抗分割? はい、この場合のみ、バイポーラ電源を備えたアンプについて話している場合、肩の電圧の対称性、およびそれに応じて出力信号の対称性を保証することはできません。 ... >>

発光ダイオードのビートインジケーター



セクション デジタル技術. 異なる周波数間のシンプルで安価なビート インジケーターは、わずか 5 ドルで構築できます. XNUMX つの LED インジケーター回路は、楽器のチューニング用に設計されていますが、より広い範囲のアプリケーションで使用することもできます. ... >>

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電圧安定装置に関する記事

電圧安定器に関する記事; 電圧安定回路; 電圧安定器の説明:173の記事

 


 

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

超音波シールなので肌が透けて見えます。 24.02.2024

マサチューセッツ工科大学 (MIT) のエンジニアは、患者の内臓の健康状態を追跡するための革新的な超音波ステッカーを開発しました。切手ほどの大きさのこの小さな装置は皮膚に取り付けられ、内臓の状態を監視し、肝不全や腎不全などの病気の兆候を特定したり、腫瘍の発生を監視したりすることができます。新製品は超音波を皮膚に照射し、内臓で反射してステッカーに戻すことができる。マサチューセッツ工科大学機械工学教授のXuanhe Zhao氏は、「一部の臓器が病気になると、硬くなる可能性がある」と述べた。超音波パッチは臓器の硬さを 48 時間継続的に監視でき、病気の進行を示す微細な変化を検出するのに十分な感度を備えています。たとえば、ラットでテストした場合、センサーは急性肝不全の初期兆候を迅速に検出しました。 ... >>

超流動液体中の第二音 24.02.2024

ほとんどの物質では熱は放散しますが、まれに物質の状態によっては前後に移動する波のように振る舞うことがあります。マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、物理学者が「第二の音」と呼ぶこの現象の直接的な画像を初めて入手した。超流動液体中の第二音の発見は、熱伝導率と極限条件下での物質の挙動を理解する上で新たな地平を切り開きます。この研究は、物理プロセスに関する知識を拡大するだけでなく、科学技術のさまざまな分野で新たな技術的進歩につながる可能性があります。科学者たちが入手した画像は、熱が波のように前後に「揺れる」のに対し、物理的な物質はまったく異なる挙動を示すことを示しました。研究チームは、絶対零度に近い温度まで冷却されたリチウム原子の雲を調べ、ヒート マッピングと呼ばれる新しいサーモグラフィー技術を使用してこの現象を視覚化しました。これらの発見は物理学者の能力を向上させるのに役立ちます ... >>

木は夜になると早く成長する 23.02.2024

国際科学者チームによる研​​究で樹木の成長過程が解明され、活発な成長の主な時期は夜間に起こることが明らかになった。彼らはスイスのさまざまな地域で170本の木を観察し、空気が湿っていれば中程度の干ばつ条件でも植物が生育することを発見した。興味深いことに、乾燥した空気にさらされることは、乾燥した土壌よりも成長に強い影響を及ぼしました。空気が乾燥すると蒸散がさらに激しくなり、植物から水分が失われます。植物が吸収する以上に水分を失うと、水分を保持する能力が低下し、成長が阻害されます。科学者たちは、幹の半径、空気と土壌の湿度の 60 万件の測定値を含む膨大な量のデータを収集し、環境条件と植物の成長の関係をより深く理解するのに役立ちました。最終的に、これらの発見は、森林や庭園で起こる自然のプロセスと最適化の方法をより深く理解するのに役立つかもしれません。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ロボットクラブ 20.05.2020

特別なロボット カニが海底を探索するのに役立ちます。 イタリアの専門家が、海底を研究するためのユニークなロボットを開発しました。 カニに似たロボットは海底に沿って移動でき、従来の調査用ドローンでは困難な水中地形を調査できます。

底を研究するための水中ロボットは、ロボット工学にとって新しいものではありませんが、通常、魚のような機械がそのようなタスクに使用されますが、これにはいくつかの困難が伴います. たとえば、魚のようなドローンは海流に依存しているため、エンジンの働きで海流の力を補わない限り、静止したままでいることはできません。 さらに、ストップがないため、フローティング ドローンで底のサンプルを採取するのは困難です。

フローティングロボットのもうXNUMXつの欠点は、難しい底に近づくのが難しいことです。 底近くを泳がず、その上を歩くカニロボットを使用すると、これらの問題はすべて解決されます。 このような機械は、ジャコモ・ピカルディが率いるチームである聖アンにちなんで名付けられた高等研究学校のスタッフによって設計されました。

「私たちは、自然がすでに発明したものを発明するのではなく、基本としてカニが使用する移動方法を採用することにしました。私たちの SILVER2 水中車両は、多くの点でこれらの生き物に似ています」とロボットの作成者は言います。デバイスは、あらゆる種類の科学ツール、ドリル、マニピュレーター、カメラなどを運ぶことができます。

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▪ 記事 アドバイスノートとは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事TPT-370などの熱収縮マシンでの作業。労働保護のための一般的な指示

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