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電気設備工事。 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

電気工事

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マルチレンジ対称ダイポール



HFアンテナ部。 4 ~ 1,9 MHz の範囲で動作する場合、RB14IX 無線局はアーム長 41,5 m のダイポールを使用し、対称 R-300 オーム ラインから電力を供給します。 ただし、電源線がトランシーバーに直接接続されている場合、P 回路の変換特性は十分ではありません。 電力線とTRXの間のP回路を確実に調整するために、バリオメーターと1:4 SHPTで構成される単純なマッチングデバイスが使用されます(図1)。 直径 50 mm のコイルには、直径 63 mm のワイヤが 1 回巻かれています。 レンジ別のおおよその巻数: 1,9 MHz - 63、3,5 MHz - 30、7 MHz - 20、14 MHz - 5 ... >>

蛍光灯の点灯方法



セクション 蛍光灯用バラスト. ランプを点灯するには、電極を温める必要があります。 電子バラスト回路にはスターターがないため、最初に何らかの方法で電源回路を閉じて、流れる電流が電極を暖め、次に始動回路をオフにする必要があります。 低電力(ワット単位)のランプでは、コンデンサCを使用して回路の初期閉鎖を行うことができます。良好な共振効果を得るために容量を大きくしすぎることはできません。 ... >>

アルミニウムとその合金の陽極酸化



セクション アマチュア無線技術。 アルミニウムおよびその合金で作られた部品や製品は空気中で酸化し、表面に灰色の斑点が生じ、外観が損なわれます。 ジュラルミン(アルミニウム)は陽極酸化処理を行うと、表面に薄い不動態層が形成され、さらなる酸化を防ぎ、より美しくなります。 陽極酸化処理された表面は心地よいグレー色です。 さらに、陽極酸化処理後、アルミニウム製品は従来のアニリン染料を使用して任意の色に簡単に塗装できます。 ... >>

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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

超音波ピンセットで生きた細胞を動かす 13.07.2012

ペンシルバニア大学の生物工学者と生化学者は、単一細胞や小さな生物を捕らえて動かすことができる小型の超音波装置を開発しました。 コインサイズのデバイスは、血球やバクテリアなどの生きたサンプルを扱うために使用できます。 音響ピンセットと呼ばれる新しいデバイスを使用して、科学者はすでに 1 mm の長さの回虫 (Caenorhabditis elegans) を操作することができました。 この生物は、いくつかの人間の病気を研究するための重要なモデルです。

音響ピンセットは、生細胞を操作することもできます。これは、基礎生物医学の多くの分野に不可欠です。 このデバイスは、電圧で振動する圧電材料の使用に基づいています。 振動は、細胞培養の周囲の液体培地に弾性表面波を誘発します。 簡単な電子工学で音波を操作し、有機物と無機物を動かすことができます。

音響ピンセットの主な利点は、生細胞に無害であることです。 現在、科学者はレーザーを使用してそのようなサンプルを操作しています。 しかし、それらは 10 万倍のエネルギーを消費し、細胞を加熱して損傷する可能性があります。

音響ピンセットは非常に用途が広いことが判明しました。その助けを借りて、XNUMX つの粒子と数万の粒子の両方を制御できます。 たとえば、超音波ピンセットは細菌に直接薬を配置すると同時に、その細胞壁に圧力をかけることができます。 また、血液細胞やがん細胞の選別にも使用できます。

現在、音響ピンセットで動かすことができる物体のサイズは、マイクロメートルからミリメートルまでさまざまです。 開発者は、より高い周波数を使用すると、ナノサイズの物体を動かすことが可能になると述べています。

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