メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

ラジオ電卓。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線の計算

記事へのコメント 記事へのコメント

ここでは、電気/無線計算用の電卓をいくつか紹介します。 非常に単純ですが、どれも機能します。

インダクタンスの単位はナノヘンリ (nH) (1uH = 1000nH) であることに注意してください。

静電容量はピコファラッド(pf)でリストされ、抵抗器はオームでリストされます。

入力フィールドでは 1.9925 進数値は考慮されません。値 1 を入力すると XNUMX とみなされます。 XNUMX つの抵抗器の並列接続
(または直列コンデンサ)

式: 総抵抗 = (R1 x R2) / (R1 + R2)

R1
R2
総抵抗

コンデンサのリアクタンス

式:反応性レジスト。 = 1 /(2 * Pi * F * C)

周波数(Hz)[F]
静電容量 (pF) [C]
反応性

インダクターリアクタンス

製法: 反応性レジスト。 = 2*Pi*F*L

周波数(Hz)[F]
インダクタンス (nH) [L]
反応性

ループ周波数

式:F = 1 /(2 * Pi * Sqrt(LC))

静電容量 (pF) [C]
インダクタンス (nH) [L]
周波数 (Hz) [F]

単層インダクタの巻数
式:

インダクタンス (uH) [L]
巻き長さ[l]
外半径[r]
ミリメートル単位のすべての寸法
ターン数[N]

積層コイルの巻数
式: ラジオ電卓 ラジオ電卓

インダクタンス(uH)[L]
巻き深さ+形状径[a]
巻幅[b]
巻厚[c]
ターン数
(すべての寸法はmm)

減衰器 - 「T」および「H」タイプ

ラジオ電卓
式: ラジオ電卓

入出力電力は、メガワット、ミリワット、ジュールなど、任意の電気単位で指定できます。

入力電力を入力してください
電力出力を入力してください
入力インピーダンスを入力してください
出力インピーダンスを入力します
R1値(アンバランスの場合)
R2値(対称の場合)
R1 / 2値(対称の場合)
R2 / 2値(対称の場合)
R3値

無効なアッテネータ値が入力された場合、負の値が取得されます。 たとえば、減衰が 50 を超える 600 オームのラインから 6.78 オームのラインにデバイスを接続することはできません。

減衰器-ブリッジタイプ

ラジオ電卓

式:

ラジオ電卓

入出力電力は、メガワット、ミリワット、ジュールなど、任意の電気単位で指定できます。
入力電力を入力してください
電力出力を入力してください
入力インピーダンスを入力してください
出力インピーダンスを入力します
R1値
R2値
R3値(アンバランスの場合)
R3 / 2値(対称の場合)
SM0VPO
ここでも、無効なアッテネータ値では負の値が得られます。

見通し内無線範囲

見通し内および通常の大気差を伴う無線通信範囲は、アンテナサスペンションの高さに依存し、次の式によって決定されます。

ラジオ電卓

最初のアンテナの高さを入力してください (M)
XNUMX番目のアンテナの高さを入力します (M)
通信範囲= (km)

著者: Harry Lythall (SM0VPO)、翻訳: Nikolai Bolshakov (RA3TOX)、rf.atnn.ru

他の記事も見る セクション アマチュア無線の計算.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

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

太陽の強力なエネルギー光を検出 01.08.2023

太陽が発する最も強い光が発見され、研究されています。 ガンマ線として知られるこの光は、予想よりもはるかに明るいことが判明しました。

研究者らは、太陽が最大 10 テラ電子ボルト (TeV) のエネルギーを持つ最も強力なガンマ線を放出していることを発見しました。 メキシコのチェレンコフ高地水天文台(HAWC)を利用して行われたこの発見は、ガンマ線生成のメカニズムとこのプロセスに対する太陽磁場の影響に関連する新たな謎を提起した。

ミシガン州立大学の研究員、メア・ウン・ニサ氏は「太陽は私たちが思っていたよりもさらに素晴らしいことが判明した。私たちは太陽のことをよく理解したつもりだったが、まだ知らないことがたくさんあることがわかった」と語った。 (MSU)。

この発見にはメキシコのチェレンコフ高地水域観測所(HAWC)が貢献した。 HAWC の特徴はそのユニークなアプローチです。従来の光学望遠鏡の代わりに、それぞれ約 300 トンの水が入った 200 個の大型水槽を使用します。 この天文台は、4100 つの死火山の間にある標高 XNUMX メートルの場所にあります。 この革新的な設計により、いわゆる空気シャワーを生成するガンマ線が地球の大気に及ぼす影響を「観察」することが可能になります。

HAWC からのデータは 2015 年に収集され始め、2021 年までに科学者たちは太陽のガンマ線を分析するのに十分な情報を蓄積しました。 高エネルギー放射線は地表には到達しませんが、ガンマ線は特徴的な痕跡を残し、それをナイサと同僚が発見しました。 ガンマ線のエネルギーは天文学的な10テラ電子ボルト(最大レベル)に達することが判明した。

1990 年代にはすでに科学者たちは太陽がガンマ線を放出していると考えていましたが、当時はガンマ線を検出する手段がありませんでした。 2011億電子ボルトを超えるエネルギーを持つ最初のガンマ線は、XNUMX年にフェルミガンマ線宇宙望遠鏡で検出されました。

現在、科学者たちは、このような高エネルギーのガンマ線の形成メカニズムを解明し、この現象における太陽の磁場の役割を解明するという課題に取り組んでいます。 この発見は将来の研究に新たな地平を切り開き、太陽とその宇宙への影響についての私たちの理解を見直す必要があるかもしれません。

その他の興味深いニュース:

▪ 新しいラクダ

▪ 外来細菌の見つけ方

▪ ニワトリはどこから来て、どのようにニワトリに餌を与えたのですか

▪ ヨーロッパ最大の恐竜

▪ 指紋センサー搭載スマートフォン Intex Cloud String V2.0

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのアマチュア無線の計算セクション。 記事の選択

▪ 記事 明白なことは信じられないことです。 人気の表現

▪ 記事 痛風の原因は何ですか? 詳細な回答

▪ 記事家具部品の仕上げ機。導電性加熱で空気圧クランプに部品を接着します。 労働保護に関する標準的な指導

▪ 記事 経済的な熱安定剤。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 小型溶接。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024