Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

8362USCT ve diğer TV'lerde çip TDA3. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / TV

makale yorumları makale yorumları

Uzatma

MRKT'lerin video yolu altı çip üzerinde toplanmıştır: TDA8362, TDA8395, TDA4661 ve üç TDA6101Q. Bir reddetme ünitesi, farklı yayın sistemlerinden gelen sinyallerin modülatörleri, bir gecikme hattı, bir matris, bir R, G, B giriş anahtarı, bir OSD cihazı ve video amplifikatörlerini içerir. Bu cihazların ara bağlantısı Şekil 5'te gösterilmektedir. Video yolunda video sinyali, renk farkı sinyallerine ve ardından renk sinyallerine dönüştürülür.

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası, MRKT'lerde bulunan cihazların karşılıklı çalışması
(büyütmek için tıklayın)

TDA8362 mikro devresinin özelliği, harici bobinler olmadan renk yolunun çentik ve bant geçiren filtrelerinin (parlama filtresi vb.) yapımıdır; 2USTST TV'lerin MC-3/31/3'inde ise altı veya yedi özelleştirilebilir salınım devresi kullanılır. Bu. Video amplifikatörlerini hesaba katmazsanız, video yolunda yapılandırılması gereken hiçbir öğe yoktur.

Reddetme ünitesi, video sinyalinden renk bileşeni C'yi (renk farkı sinyallerinin alt taşıyıcıları tarafından işgal edilen frekans bandı) keser. NTSC sisteminde alt taşıyıcı frekansının 3.58 MHz, PAL sisteminde ise 4.43 MHz olduğunu hatırlatalım. SECAM sisteminde 4.25 ve 4.406 MHz frekansına sahip iki alt taşıyıcı bulunmaktadır. Yayın sistemine bağlı olarak frekans tespiti düğümde otomatik olarak gerçekleşir. Reddetme derinliği 20 dB'dir ve bu, minimum kesme bant genişliği ile parlaklık sinyalinin renkli alt taşıyıcılardan etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Bu, görüntü netliğini artırır. Siyah beyaz bir görüntü sinyali alındığında, reddetme ünitesi bunu tanır ve kapanır.

Parlaklık bileşeni Y, senkronizasyon yoluna ve matrise geçer.

Renk bileşeni demodülatörlere gönderilir. PAL ve NTSC sistemleri için sinyal demodülatörü DA1 çipinde bulunur. Çalışmasının bir sonucu olarak, mikro devrenin 30 ve 31 numaralı pinleri aracılığıyla bir hat için sinyal gecikme hattına (DA3 çipi) giren renk farkı sinyalleri RY, BY izole edilir. İçinde NTSC sinyalleri filtrelenir ve PAL sinyallerinin birbiri ardına iki satır üzerinden ortalaması alınır. DA3 çipinin çıkışından (pim 12 ve 11), PAL ve NTSC sistemlerinin işlenmiş RY, BY sinyalleri tekrar 1 ve 28 numaralı pimler aracılığıyla DA29 çipine geri döner.

SECAM sinyal demodülatörü DA2 çipinde bulunur. DA27 yongasının 1 numaralı pimi aracılığıyla, SECAM sisteminin C bileşeni DA2 çipine beslenir ve DA32 yongasının 1 numaralı piminden, demodülatörün çalışması için gerekli olan 4.43 MHz frekanslı bir sinyal sağlanır. . DA9 çipinin 10 ve 3 numaralı pinlerinden SECAM sisteminin RY, BY renk farkı sinyalleri de gecikme hattına geçer; burada renk farkı sinyallerinin her birinde doğru doğrudan ve gecikmeli çizgiler dizisi oluşturulur.

DA3 çipindeki tüm sistemlerin DA1 çipinden gelen RY, BY sinyalleri, zaman gecikmelerini eşitledikten sonra matrise girer ve burada parlaklık bileşeni Y ile karıştırılarak R, G, B renk sinyallerine dönüştürülür. DA22 yongasının 24-1 numaralı pinleri aracılığıyla sinyaller harici bir kaynaktan - bir bilgisayardan R, G, B anahtarına ulaşır (bkz. Şekil 3 ve 4). Anahtar, bilgisayardan pin 21'e sağlanan FB ("Pencere") boşluk sinyalinin voltajı ile kontrol edilir. Eğer yoksa matristen gelen sinyaller anahtarın çıkışına, FB seviyesi <5 V ise bilgisayardan geçer. Daha sonra R, G, B sinyalleri çıkış video amplifikatörlerine gider.

Video amplifikatörleri (VA), yüksek voltajlı, yüksek güçlü işlemsel amplifikatörler TDA6101Q'dur. Ana avantajları geniş bant ve çıkış devrelerinde güçlü dirençlerin bulunmamasıdır (0,5 W'tan fazla değil). Otomatik beyaz dengesi (AWB) sensörleri vardır, ancak TDA8362 yongası (diğer modifikasyonlardan farklı olarak) ABB sistemini kontrol edecek araçlar içermediğinden bu işlev kullanılmaz.

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası. Video amplifikatörü
(büyütmek için tıklayın)

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası. Video amplifikatörü

B sinyalinin geçiş örneğini kullanarak VA'nın çalışmasını (Şekil 6) ele alalım. DA18 mikro devresinin 1 çıkışından op-amp girişine (pim 3) DA6, B sinyali bölücüden beslenir R60-R63. Direnç R62 "Siyah seviye B", çıkış sinyalinin sabit bileşenini 125 V'a eşitler. Direnç R61 "Salınım B", sinyal B'nin değişken bileşenini R sinyalinin aynı değeriyle eşitler. R63 direnci beyaz dengesini ayarlarken kullanılır “siyah” (kineskop ışınlarının körleme seviyesinde) ve R61 direnci - “ışıkta” beyaz dengesini ayarlarken (normal parlaklık seviyesinde).

Bilgilerin ekranda görüntülenmesine yönelik sinyalin B bileşeni (OSD sistemi), R60, R61 dirençlerinin MSN'ye bağlandığı noktaya ulaşır. DA61 yongasının 63 numaralı piminden gelen derin bir negatif geri besleme sinyali, R64 direnci aracılığıyla R9, R6 dirençlerinin bağlantı noktasına geçer. Direnç R65, video amplifikatörünü resim tüpünde meydana gelen deşarjlardan korur. Kondansatör C49, amplifikatörün yüksek frekanslardaki frekans tepkisini düzeltir. Kondansatörler C51 ve C52, +12 ve +220 V besleme voltajı devrelerinde filtreleyenlerdir. Kondansatör C50, amplifikatörlerin çalışma modunu stabilize etmek için gerekli olan +2.2 V referans voltaj devresinde filtreleyen bir kapasitördür. Transistör VT5 üzerindeki bir dengeleyici tarafından oluşturulur. Renk saflığını ve kineskop ışınlarının yakınsamasını ayarlarken X8N kontrol noktaları gereklidir. Kapatıldıklarında B ışını söner. X11N noktası kineskop'a sağlanan sinyalin seviyesini ve şeklini kontrol etmek için kullanılır.

R ve G sinyalleri için video amplifikatörleri benzer şekilde yapılandırılmıştır ancak R yolunda sinyal salınım kontrolü yoktur.

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası. Görüntü ve ses parametrelerinin ayarlamalarını MRKT'lere bağlama
(büyütmek için tıklayın)

Görüntü ve ses parametrelerinin ayarlarının MRKT'lere bağlanmasına yönelik devreler Şekil 7'de gösterilmektedir.

3USST'de ses kontrolü, MRK modülündeki UPCHZ-206/207 mikro montajı ile ortak kablo arasına bağlanan kontrol ünitesindeki (A9) R1, R2 direnç devresinin direnci değiştirilerek sağlanır. TDA8362 mikro devresini kullanırken, pin 5'teki voltaj 0.1...3.9 V arasında değiştiğinde ayarlama yapılır. Bunun için bir SVP veya USU varsa, R80C60R78 devresi kontrol ünitesindeki R207, R206 dirençleriyle birlikte bağlanır. . Direnç R207 (BU-33/3-3'de R1, BU-7'te R4, BU-6'te R5 ve BU-15'te R14 olarak belirtilmiştir) 1 kOhm dirence sahip olmalıdır.

MCH kullanıldığında, ses seviyesi kontrol devresi MCH'de R80, C60 elemanlarını ve R34 direncini içerir. Bu durumda MSN'deki VD5 diyotu bir jumper ile kapatılır ve R28, R29 dirençlerinin direnci 18 kOhm olmalıdır.

SVP ve USU kullanılırken parlaklık, kontrast ve doygunluk hala TV'nin ön panelinde bulunan R201, R203, R205 değişken dirençleri tarafından düzenlenmektedir. Motorlarından 0...12 V aralığındaki kontrol voltajı çıkarıldığından ve DA1 yongasına 5 V'tan yüksek olmayan bir sinyal verilmesi gerektiğinden, kontaklardan sonra R5R9, R72R73, R74R77 voltaj bölücüleri açılır. X75 (A76) soketinin.

MCH kullanırken tüm ayarlar uzaktan kumandadaki modül aracılığıyla veya TV'nin ön panelindeki klavyeden yapılır. TV üzerindeki tüm ayar dirençleri kapatılacaktır.

Her iki durumda da (SVP, USU veya MSN kullanıldığında), kontrol kontrol voltajları, C17-C25 filtre kapasitörlerini içeren devreler aracılığıyla mikro devrenin 26, 57, 59 pinlerine iletilir. SVP, USU kullanıldığında kontrol voltajını stabilize ederler ve MSN ile çalışırken modül tarafından oluşturulan değişken görev döngüsü ayarlarının darbe sinyallerinin ortalamasını alırlar.

VD8, R71, C56 elemanları aracılığıyla kontrast kontrol devresi, toplam ışın akımı normalin üzerine çıktığında AC'ye gelen R, G, B sinyallerinin genliğini azaltan bir ışın akımı sınırlama voltajı (TCL) ile beslenir.

Herhangi bir UVP için renk tonu ayar dirençleri devre dışı bırakılır.

Senkronizasyon yolu yatay ve dikey senkronizasyon seçicilerden, yatay tarama darbesi üreteçlerinden (SI) oluşur.gebertmek) ve dikey tarama darbeleri.

Yatay senkronizasyon seçicide, yatay senkronizasyon darbeleri, video giriş anahtarından gelen video sinyalinin parlaklık bileşeni Y'den seçilir. Radyo yolunda genlik stabilizasyonu etkili bir AGC ve beyaz nokta ters çevirme ünitesi ile sağlanan Y sinyali, yatay ve dikey körleme sinyallerinin yanı sıra sinyalin "yanıp sönmelerini" sağlayacak şekilde bir maksimum ve bir minimum ile sınırlandırılmıştır. renk senkronizasyon sinyalinin, parlaklık bileşeni Y'nin herhangi bir aralığı için kesilmesi garanti edilir.

8362USCT ve diğer TV'lerde TDA3 çipi, MRCC modülünün blok şeması

Sabit genliğe sahip temizlenmiş yatay senkronizasyon darbeleri, SI darbelerinin frekansını bunlara göre düzelten PLL sisteminin ilk döngüsüne girer.gebertmek. İlk döngünün senkronizasyon yakalama bandı +/-900 Hz'dir ve yakalanan senkronizasyon tutma bandı +/-1200 Hz'dir; bu, kullanılan K700XA174 mikro devresinin karşılık gelen göstergelerinden (+/-11 Hz) önemli ölçüde daha iyidir. 3USCT TV'lerin USR alt modülü. Yatay taramalı PLL sisteminin ikinci döngüsü, her zamanki gibi görüntünün sol dikey kenarının konumunun stabilitesini sağlar. Direnç R91 "Faz" (Şek. 8), görüntünün fazını doğru şekilde ayarlamanıza olanak tanır. SI darbelerigebertmek DA0.8 mikro devresinin pin 37'sinden 1 V genlikli, VT7 transistöründeki verici takipçisinden X2 konektörünün (A5) pin 3'sine ve ardından yatay tarama modülüne geçer.

DA1 çipinde bir dizi SI darbesinden dikey tarama kontrol darbeleri oluşturulurgebertmek kare senkronizasyon seçiciden gelen kare senkronizasyon darbeleri (HSP) ile referans noktasının düzeltilmesiyle görüntünün yarım çerçevesindeki satır sayısına bölündüğünde (renk sinyali kodlama sisteminin tanımlanması sürecinde belirlenir). Bu yapı, geniş bir banttaki (45...64.5 Hz) dikey senkronizasyon darbelerini yakalamadan önce aramayı kolaylaştırır; bu, hem SECAM, PAL (50 Hz) üzerinde çalışırken aynı anda dikey tarama darbe üretecinin otomatik olarak ayarlanmasına olanak sağlar. sistemlerde ve NTSC sisteminde (60 Hz). Art arda gelen 15 kare senkronizasyon darbesi (HSP) geniş kazanım bandına girdiğinde sistem, çalışmaya devam edeceği dar banda geçer. Art arda altı ICS'nin dar bandı aşması durumunda cihaz geniş bantta bunları arama moduna girer.

1.25...1.5 V genliğe sahip testere dişi dikey tarama darbeleri (VSP), DA42 mikro devresinin 1 numaralı piminde, +92 V'lik bir voltajın sağlandığı, bir zener diyot VD67 tarafından stabilize edilen R31C11 entegre devresi tarafından oluşturulur. Darbelerin doğrusallığı, personel saptırma bobinleri zincirinde yer alan bir direnç olan NFE sensöründen DA1 mikro devresinin pin 41'ine gelen 1 V genlikli dikey negatif geri besleme (NFE) voltajı uygulanarak iyileştirilir. OOS sensörü, CPT'nin doğrusallığını iyileştirmenin yanı sıra, dikey tarama çıkış aşamasının çalışmasını izleme işlevini de yerine getirir. Üzerindeki voltaj 1 V'tan düşükse (çerçeve bobini devresinde açık devre) veya 4 V'tan fazlaysa (çıkış aşaması arızalı), DA1 yongasının R, G, B çıkışları yanmayı önlemek için kapatılır. kineskop.

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası, PSP'nin MRKT'lere bağlantısı

3USTST TV'lerde, çerçeve OOS sinyali, R1 direnci üzerindeki MK-1-27 çerçeve tarama modülünde üretilir. PSP kartında (A3), X2 konnektörünün (A1) pin 6'sinde ve X11 konnektörünün (A3) pin 7'inde bulunur. MRKT'lere aktarmak için modülün tanıtımıyla birlikte çıkan SI devresini kullanabilirsiniz.flaş, PSP'deki X10 (A5) konnektörünün 1 numaralı pimini ve X4 (A4) ve XN2 konnektörlerinin 1 numaralı pimini bağlayın. Tüm bu devreler Şekil 9'da gösterilmektedir. Teklifi uygulamak için PSP üzerindeki X11 (A3) konektörünün 7 numaralı pinini ve XN4 konektörünün 1 numaralı pinini asılı bir atlama kablosuyla bağlamanız gerekir. Şekil 9, baskılı iletkenlerin yanından kartın bir görünümünü göstermektedir. Kesikli çizgi, soketlerin yan tarafında bulunan atlama tellerini gösterir.

TDA8362 çipli TV'lerde, dikey tarama çıkış aşamasında genellikle akım kontrolüne sahip TDA3651/54 (K1021XA8) veya TDA3651Q/54Q (K1051XA1) mikro devresi kullanılır. TDA43 yongasının 8362 numaralı piminden böyle bir çıkış aşamasına iletilen dikey tetikleme darbesi, ışının ileri vuruşu sırasında en az 1 mA ve geri vuruşu sırasında birkaç mikroamperlik genliğe sahip bir akım darbesidir. Bu, ileri yönde 43 V ve geri yönde 5 V düzeyindeki pin 0.3'teki voltaja karşılık gelir, yani. kısa geri dönüş tetik darbeleri 5 V seviyesinden aşağıya doğru yönlendirilir.

3USTST TV'lerde, MK-1-1 modülünün kontrolü, 10 V genlikli pozitif (yukarı yönlü) çerçeve tarama tetikleme darbeleri ile sağlanır. DA43 mikro devresinin 1 numaralı piminden gelen darbelerin şeklini ve genliğini eşleştirmek için MK-1-1 modülü için gerekli olanlarla birlikte bir amplifikatör kullanılır - invertör, transistör VT6 üzerine monte edilmiştir (Şekil 8).

8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 yongası, MRKT'lerin 3USTST TV'nin diğer bloklarıyla bağlantısı

MRKT'lerin 3USTST TV'nin kalan bloklarıyla bağlantı şeması Şekil 10'da gösterilmektedir.

Modülün tasarımını açıklamaya geçmeden önce, yükseltilen TV'nin türüne ve sahibinin isteklerine bağlı olarak olası değişikliklerini ele alacağız.

1. Kanal seçiciler SK-M-24-2 ve SK-D-24 MRKT'lerde başarılı bir şekilde çalışacak, ancak bunların daha modern tüm dalga seçiciler SK-B-618, KS-V-73 ve özellikle UV-917 ile değiştirilmesi önemli ölçüde TV'nin hassasiyetini artırın, sinyal-gürültü oranını iyileştirin ve seçiciyi doğrudan ZQ1 filtresine bağlayarak (transistör VT1 olmadan) modülü basitleştirin (bkz. Şekil 2). Bu seçicilerde HF ve UHF için birleşik anten girişinin bulunması, toplu alım dağıtım ağından 3USTST TV'nin iki anten girişine bağlanma sorununu ortadan kaldırır.

NTSC sistemini bağlayan 8362USTST ve diğer TV'lerde TDA3 çipi

2. TDA8362 yongası tarafından işlenen renkli televizyon sistemlerinin listesi, pin 27'deki voltaj ile belirlenir. +5 V'tan büyükse (pim 27, Şekil 44'de gösterildiği gibi R8 direnci aracılığıyla +6 V voltaj iletkenine bağlanır). 27), bu durumda yalnızca SECAM sistem sinyalleri işlenir ve PAL. NTSC sistemlerinden herhangi birinin işlenmesine ihtiyaç duyulursa, mikro devrenin 11 numaralı pimi için bağlantı devresi Şekil 102'e uygun olarak monte edilmeli, R104-R78, C12, ​​​​VD44 elemanları takılmalı ve RXNUMX direnci çıkarılmalıdır.

USU, SVP UVP türlerini kullanırken, NTSC renk tonu düzenleyicisi (bu sistemde, parlaklık sinyallerinin genliğindeki bir değişiklik görüntünün renginde bir değişikliğe neden olduğu için bu tür bir operasyonel ayar gereklidir) değişken direnç R211'dir (Şek. 11) - TV kasasına takılı iki renk tonu düzenleyiciden biri.

MCH'yi kurarken, NTSC renk tonunu ayarlamak için, sentezleyicinin standart açılışında kullanılmayan ve MCH'nin D6 yongasının 2 numaralı pimine gönderilen bir kontrol kullanın. Bunu yapmak için, D6 mikro devresinin 2 pinini, X9 MCH konnektörünün 10 pinine, R104 direnci aracılığıyla 20 kOhm nominal değere bağlayın. Ayarı belirtmek için ekranda TONE sembolü görüntülenecektir. İstenirse, VD11 diyotunu D20 MCH yongasının 38 ve 2 pinleri arasına bağlarsanız, pin 38'i ortak telden lehimleyerek, atama doğru HUE (renklendirme) ile değiştirilebilir.

Bütün bunlar, video girişinden NTSC-4.43 sinyallerini almanızı sağlayacaktır.

Anten girişinden alınan NTSC-3.58 sistem sinyallerinin işlenmesi ise radyo yolunda ciddi bir değişiklik yapılmasını gerektiriyor. 4.5 MHz frekansında bant geçiren ve çentik filtrelerinin dahil edilmesi gerekmektedir. Üç çentik filtresinin transistör VT2 ile DA13 mikro devresinin pimi 1 arasına paralel bağlanması (bkz. Şekil 2), video sinyalinden çok geniş bir frekans bandının kesilmesine neden olacak ve bu da görüntü netliğini bozacaktır. Bu sorunu çözmek için, MX3C şasisindeki PANASONIC TV'ler [5], standardı tanıyan ve yalnızca bir gerekli çentik filtresini içeren özel bir çip kullanır. Eklenmesi MRCC'yi önemli ölçüde karmaşıklaştıracağından önerilmez.

3. 2USTST TV, 3USTST ile aynı modülleri kullanır. Tüm konektörlerin pin çıkışları aynıdır ve MRKT'lerin bu TV'lere takılması ek sorunlara neden olmaz.

4. 4USTST serisi cihazlarda ise durum böyle değildir. Onlar için bir modül üretmeden önce, modül konektörlerinin pin çıkışını TV'nin eşleşen parçalarının pin çıkışıyla karşılaştırmak ve MRKT'lerde gerekli değişiklikleri yapmak gerekir. Aşağıda verilen modül kartının boyutları, 3USTST kasetinin boyutlarına karşılık gelir ve yükseltilen TV'nin kasasının boyutlarıyla örtüşmeyebilir. MRKT panosunun yeniden düzenlenmesi gerekebilir. 3USTST'den farklı olarak, farklı fabrikaların 4USTST TV'lerinin devre şemaları ve baskılı devre kartları birleşik olmadığından ve birbirinden çok farklı olduğundan, daha spesifik öneriler vermek imkansızdır. Yükseltilecek TV'nin fabrika şemasının ve referans kitabının takip edilmesi önerilmektedir [6].

5. UPIMCT TV'de, MRKT modülü, UM1-3 (UZCH) modülü ve bir kineskop ışın bastırma kademesi (her ikisi de BOS'ta bulunur) ile desteklenmesi koşuluyla, BOS sinyal işleme ünitesini değiştirmek için kullanılabilir. Kasetin başka bir (3USCT'ye göre) boyutu, baskılı iletkenlerin desenini değiştirmeden kartın boyutunun arttırılmasını gerektirir. SK-V-1 seçiciyi aynı anda değiştirirken (Kу (SK-M-24-2'den daha düşük) daha modern olana ve UPIMCT'deki MSN'deki UVP tipi SVP-4'e geçerek beşinci nesil bir TV'nin tüm işlevlerini elde edebilirsiniz.

6. UPIMCT'den 3USTST model 3USTST-P'ye (diğer adıyla 4UPIMTST) geçişte, MRKT modülü, üzerinde radyo kanalı, parlaklık ve renk kanallarının bulunduğu tarayıcı ve sinyal işleme ünitesi BROS'un tüm kartının yerini alabilir. Bir SK-M-24 seçici, UM1-1, UM1-2, UM1-3, UM1-4, UM2-1-1, UM2-2-1, UM2-3-1, UM2-4 modülleri ile donatılmıştır. -1 , M2-5-1. Seçici ve UM1-3 hariç hepsine gerek yoktur. BROS tarayıcı kartına takılı M3-1-1 senkronizasyon modülüne de gerek yoktur. Bu modül setini yenisiyle (MRKT'ler) değiştirmek elbette mümkün ve arzu edilir, ancak tamamen farklı kartlar arası bağlantı sistemi nedeniyle modülde ve kalan BROS kartında ciddi değişiklikler gerektirir ve önerilmez.

Edebiyat

4. Peskin A., Konnov A. Yabancı şirketlerin televizyonları. Cihaz, ayarlama, onarım. "Onarım" Serisi, sayı 17 - M.: Solomon, 1998.
5. Sokolov V., Pichugin Yu.Renkli sabit televizyonların onarımı 4USTST. Referans kılavuzu. MRB, cilt. 1200. - M .: Radyo ve İletişim, 1994.

Yayın: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Diğer makalelere bakın bölüm TV.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Rüzgar türbinleri su altında 01.02.2003

İngiliz şirketi MCT, rüzgar enerjisinde benimsenen mühendislik çözümlerine dayalı olarak Devon kıyılarında bir gelgit enerji santrali inşa etmeyi planlıyor.

Açık deniz sondaj platformlarının desteklendiğine benzer şekilde, boru şeklindeki çelik desteklerde kıyıdan yaklaşık bir kilometre. Su altında, rüzgar türbinlerinde kullanılanlara benzer 8 metre çapında iki kanatlı pervaneli türbinler kurulmalıdır. Türbin, denetim ve bakım için destek boyunca hareket ederek zaman zaman yüzeye kaldırılabilir. Bir türbinin gücü 300 kilovat olacak, enerji su altı kablosuyla sağlanacak.

Sistemin rüzgar santrallerine göre iki önemli avantajı olacak: birincisi, yüksek su yoğunluğu nedeniyle akımları hava akımlarından çok daha fazla enerji taşıyor; ikinci olarak, rüzgarın aksine gelgitler oldukça tahmin edilebilirdir ve her zaman günde iki kez meydana gelir.

Diğer ilginç haberler:

▪ yapay kan nakli

▪ Almanya ve İngiltere, 1,4 GW yüksek voltajlı bir kabloyla bağlanacak

▪ Uzayda enkazın yok edilmesi

▪ Mobil Casuslar Devre Dışı Bırakıldı

▪ Elpida XDR DRAM bellek yongaları

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ saha bölümü Göstergeler, sensörler, dedektörler. Makale seçimi

▪ makale Uçurumdan iki atlamada geçemezsiniz. Popüler ifade

▪ makale MÖ 600'de Afrika'nın güney ucunu dolaşan Fenikeli denizcilerin hangi tanıklığı, çağdaşlarını onların doğruluğundan şüpheye düşürdü? ayrıntılı cevap

▪ Estragon makalesi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik nasıl biriktirilir. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale 220 kV'a kadar kablo hatları. Kablo hatlarını zemine döşemek. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024