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ランプパワーアンプ。 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

チューブパワーアンプ

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プリレギュレーター付き電源、1,5〜25ボルト



セクション 電源. 調整されたソースとして、KR142EN12マイクロ回路(アナログ - LM317)を使用できます-最大2Aの負荷電流、または最大1083/84/85Aの電流でLT7 / 5/3、またはディスクリート要素のスタビライザー ... >>

電線ファインダー



セクション インジケータ、探知機、金属探知機。 提案されたデバイスを使用して、地下またはコンクリートやレンガの建物のケーブルチャンネルに敷設された電線やケーブルを見つけるには、ネットワークまたは他の電圧源から切断された一対の電線の始点を十分な電力のAF発電機に接続する必要があります。 、そしてこのペアのワイヤーの端はあなた自身の間で一時的に閉じる必要があります。 ワイヤを流れる交流によって生成される磁場は、デバイスの近くのセンサーによって電気信号に変換されます。 ... >>

センサー分類



セクション 電気技師ハンドブック. センサーは、制御された値(温度、圧力、周波数、光度、電圧、電流など)を測定、送信、保存、処理に便利な信号に変換する、測定、信号、調整、または制御デバイスの要素です。 、登録、そして時には制御されたプロセスに影響を与えるために、これは任意の物理量の入力アクションをさらに使用するのに便利な信号に変換するデバイスです ... >>

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チューブパワーアンプに関する記事

チューブパワーアンプに関する記事、チューブパワーアンプのスキーム、チューブパワーアンプの説明:72の記事

 


 

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

居住可能な宇宙ステーションのプロトタイプ 08.01.2016

米国航空宇宙局 (NASA) は、2016 年の米国議会から 1,3 億ドルの予算増額を受け、19,3 億ドルに達しました。その枠組みの中で、350 万ドルで、深海用の新しい居住可能なステーションのプロトタイプを構築する必要があります。スペース。

NASA は 2020 年までに地球と月の間の宇宙空間でステーションをテストし、2030 年までにそこから有人宇宙船を火星に打ち上げることができると想定されています。

プログラムがどのように実装され、将来の駅がどのようになるかはまだわかっていません。 NASA は現在、宇宙ステーションの概念の開発を目的としたさまざまな研究に資金を提供しており、助成金の受領者の中には、全体的な設計の開発を委託されているボーイング、ロッキード マーチン、オービタル ATK、ビゲロー エアロスペースがあります。 さらに、Dynetics、Hamilton Sundstrand、Orbital Technologies Corp. 生命維持システムなど、工場内で使用される特定の技術に対して資金を受け取りました。 ただし、議会は 2018 年までに完全なプロトタイプが完成することを期待しているため、最初のプロジェクトは早ければ来年一般に公開されると予想されます。

初期の開発段階が終わると、NASA は誰が有人ステーションを建設するかについて決定を下す必要があります。 Bigelow Aerospace のような企業は、膨張可能な居住可能なコンパートメントを来年 ISS に送り、宇宙飛行の商業的可能性を開拓するデュアルユース技術に関心を持っています。 一方、ISSの運用を担当するNASAの局長であるサム・シミミ氏は、有人ステーションを自分で作りたいと語っています。 一般的に、プロジェクトはまだ空と月の間にあります。

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