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

XNUMXチャンネルケーブルテレビ用アンプ。 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 / アンテナアンプ

記事へのコメント 記事へのコメント

このアンプは、シンプルな自作のケーブル テレビ ネットワーク用に設計されています。

3 つのチャネル モジュール (第 2、第 4、および第 6 周波数チャネル) で構成されます。 各モジュールのゲインは調整で 24 dB です。 +20V電源と信号は宅内幹線ケーブルから供給されます。 3 つのモジュールの合計消費電流は 60 mA です。 トランジスタ VT3 はラジエータに取り付けられています。 入り口と高速道路への出口は調整可能です。

XNUMXチャンネルケーブルTVアンプ
(クリックして拡大)

著者:E.Shustikov、UO5OHX ex RO5OWG; 出版物:shustikov.by.ru

他の記事も見る セクション アンテナアンプ.

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:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

光トカゲの例に倣った人工肺組織 09.01.2022

複雑な樹木構造を持つ人間の肺とは異なり、薄茶色のアノールトカゲははるかに単純に発達します。 また、プリンストン大学 (米国) の科学者によって開発された、人工肺を作成するための適切なモデルになる可能性があります。

鳥類や哺乳類では、無限の枝分かれと複雑な生化学的シグナル伝達により、肺は非常に複雑な構造に発達します。 茶色のアノールの肺は、より単純な方法で形成されます。通常の抗ストレスおもちゃのように、ソフトボールがネットから絞り出されるようです。

トカゲの肺は、平滑筋の均一な層に囲まれた中空の細長い膜として発達し始めます。 発達中、肺の細胞は体液を分泌し、その過程で内膜はゆっくりと膨らみ、風船のように薄くなります。 これにより平滑筋に圧力がかかり、収縮して繊維の束に広がり、最終的にハニカム形状のメッシュを形成します.

流体圧力は、しなやかなメッシュの隙間を通して弾性膜を外側に押し続けます。 その結果、肺を覆う液体で満たされた「球根」ができます。 これらの膨らみは、ガス交換が起こる大きな表面積を作り出します。 そしてそれはすべてです。

プロセス全体にかかる時間は XNUMX 日未満で、インキュベーションの最初の XNUMX 週間以内に完了します。 孵化したトカゲでは、空気が肺の上部に入り、空洞の周りを循環してから出ていきます。

生物工学者にとって、この肺形成の速度と容易さは、肺組織設計の新しいパラダイムを生み出します。 この研究はまた、爬虫類の発生をより詳細に研究するための新たな道を開きます。

その他の興味深いニュース:

▪ デジタルカメラ ソニー DSC-R1

▪ GoogleのネクサスS

▪ 人工筋肉用のくしゃくしゃグラフェン

▪ マルチメディア コンプレックス Ford Sync 3

▪ 静脈パターンに基づく小型近接センサー

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:

▪ サイトのセクション セキュリティと安全。 記事の選択

▪ 記事 サウロからパウロへの変化。 人気の表現

▪ 記事 最も一般的な哺乳類は何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 POLLAR タイプの切断ラインで作業中。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 記事 燃料噴射制御システム Motronic 3.1。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 アクティブローパスフィルター。 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