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Siemens C25 - SL45 ケーブルの図、ピン配置 (配線)。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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スキーム、ピン配列 (ピン配列) ケーブル Siemens C25 - SL45

出版物:allo.kulichki.net

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

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 ... >>

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手榴弾の設計はリチウムイオン電池を改善します 24.02.2014

スタンフォード大学と米国エネルギー省の SLAC 国立線形加速器研究所の研究者は、リチウム イオン電池の従来の問題のいくつかを解決できる新しい開発を発表しました。 彼らは、ガーネット型の電極設計を提案しました (硬質炭素シェルに詰め込まれた種子に似たシリコンナノ粒子)。 このアプローチは、次世代のリチウム イオン電池でのシリコンの使用に対するいくつかの障壁を克服します。

まだすべての問題が解決されているわけではありませんが、提案された設計により、スマートフォン、タブレット、電気自動車用のよりコンパクトで軽量、より強力なバッテリーでシリコンアノードを使用する可能性がもたらされます。 実験によると、ガーネット アノードは 97 回の再充電サイクル後でもその容量の 1% で動作できることが示されているため、商用アプリケーションの優れたソリューションとなっています。

研究者によると、シリコンアノードは、最新のバッテリーで広く使用されているグラファイトアノードよりも10倍多くの電荷を蓄えることができます. しかし、何度も充電するため、すぐに消耗します。 さらに、電解質との反応により、アノード上に膜が形成され、その特性が著しく低下します。 発明者が説明するように、提案された構造は、電解質との接触面積を減少させることを可能にし、それによってフィルムの形成を防止する。 また、このアプローチにより、電極の特性を改善することが可能になりました。

大規模な新技術の導入に向けた途上にある問題の XNUMX つは、依然として高い生産コストです。 これを解決するには、製造プロセスを簡素化し、より安価なシリコン ナノ粒子の供給源を見つける必要があります。

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