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

TDA7293/7294 yongasıyla ilgili SSS. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Transistör güç amplifikatörleri

makale yorumları makale yorumları

Bu SSS'de, son zamanlarda popüler olan VLF TDA7293 / 7294 yongasıyla ilgili tüm sorunları ele almaya çalışacağız. Bilgiler, aynı isimli forum.cxem.net/index.php?showtopic=8669 başlıklı Havya web sitesi forum başlığından alınmıştır. Tüm bilgileri bir araya topladım ve ona çok teşekkür ettiğim ~ D'Evil'i tasarladım. Mikro devre parametreleri, anahtarlama devresi, baskılı devre kartı, tüm bunlar burada bulunan.

1) Güç kaynağı
İşin garibi, ama birçok sorun için zaten burada başlıyor. En yaygın iki hata şunlardır:
- Tek besleme
- Transformatörün sekonder sargısının voltajına yönlendirme (etkin değer).

İşte güç kaynağı şeması

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS. Güç Kaynağı Şeması

(büyütmek için tıklayın)

1.1 Transformatör - olmalı iki ikincil sargı. Veya orta noktadan bir dokunuşla bir ikincil sargı (çok nadir). Bu nedenle, iki sekonder sargılı bir transformatörünüz varsa, bunlar şemada gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Onlar. bir sargının başlangıcı ve diğerinin sonu (sarımın başlangıcı siyah bir nokta ile gösterilir, bu şemada gösterilmiştir). Karıştırın, hiçbir şey işe yaramaz. Her iki sargı bağlandığında 1 ve 2 noktalarındaki voltajı kontrol ediyoruz. Her iki sargının voltajlarının toplamına eşit bir voltaj varsa, her şeyi doğru bağlamışsınız demektir. İki sargının bağlantı noktası "ortak" olacaktır (toprak, gövde, GND, buna ne derseniz deyin). Bu, gördüğümüz gibi, ilk yaygın hatadır: bir değil, iki sargı olmalıdır.

Şimdi ikinci hata: TDA7294 mikro devresi için veri sayfası (mikro devrenin teknik açıklaması) şunları gösterir: 4Ω yük için +/-27 önerilir.

Hata, insanların genellikle iki sargılı 27V'luk bir transformatör almasıdır, bu yapılamaz!!!

Transformatör alınca üzerine yazıyorlar. efektif değerve voltmetre de size efektif değeri gösterir. Gerilim düzeltildikten sonra kondansatörleri şarj eder. Ve zaten şarj oluyorlar genlik değeri etkin değerin 1.41 (2'nin kökü) katıdır. Bu nedenle mikro devrenin 27V voltajına sahip olabilmesi için trafo sargılarının 20V olması gerekir (27 / 1,41 \u19,14d 20 Transformatörler böyle bir voltaj yapmadığından en yakınını alıyoruz: XNUMXV). Bence mesele açık.
Şimdi güç hakkında: TDA'nın 70W'ını vermesi için, gücü en az 106W olan (mikro devrenin verimliliği% 66), tercihen daha fazla olan bir transformatöre ihtiyacı var. Örneğin, TDA7294'teki bir stereo amplifikatör için 250 W'lık bir transformatör çok uygundur.

1.2 Doğrultucu köprüsü

Burada genellikle sorun olmaz, ancak yine de. Ben şahsen doğrultucu köprüler kurmayı tercih ederim çünkü. 4 diyotla uğraşmaya gerek yok, daha uygun. Köprü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: ters voltaj 100V, doğru akım 20A. Böyle bir köprü kuruyoruz ve "güzel" bir gün yanacak diye endişelenmiyoruz. Böyle bir köprü iki mikro devre için yeterlidir ve PSU'daki kapasitörlerin kapasitansı 60'000 uF'dir (kapasitörler şarj edildiğinde köprüden çok yüksek bir akım geçer)

1.3 Kondansatörler

Gördüğünüz gibi, güç kaynağı devresi 2 tip kapasitör kullanır: polar (elektrolitik) ve polar olmayan (film). Polar olmayan (C2, C3) RF girişimini bastırmak için gereklidir. Kapasitansa göre, ne olacağını ayarlayın: 0,33 mikrofaraddan 4 mikrofarad'a. Oldukça iyi kapasitörler olan K73-17'mizi kurmanız tavsiye edilir. Polar (C4-C7) voltaj dalgalanmasını bastırmak için gereklidir ve ayrıca amplifikatör yük tepe noktalarında (transformatörün gerekli akımı sağlayamadığı durumlarda) enerjilerini bırakırlar. Kapasite açısından, insanlar hala ne kadarına ihtiyaç duyulduğunu tartışıyorlar. Deneyimlerimden, bir mikro devre için omuz başına 10000 mikrofaradın yeterli olduğunu anladım. Kondansatör voltajı: güç kaynağına bağlı olarak kendiniz seçin. 20V'luk bir transformatörünüz varsa, düzeltilmiş voltaj 28,2V (20 x 1,41 \u28,2d 35) olacaktır, kapasitörler XNUMXV'a ayarlanabilir. Polar olmayanlarla aynı şey. Görünüşe göre hiçbir şey kaçırmadım...

В итоге у нас получился БП содержащий 3 клеммы: "+", "-" и "общий" С БП закончили, переходим к микросхеме.

2) Cips TDA7294 ve TDA7293

2.1.1 TDA7294 yongasının pimlerinin açıklaması

1 - Sinyal toprağı
2 - Mikro devrenin ters girişi (standart şemada, işletim sistemi buraya bağlanır)
3 - Mikro devrenin ters olmayan girişi, burada C1 izolasyon kapasitörü aracılığıyla bir ses sinyali sağlıyoruz
4 - Ayrıca sinyal toprağı
5 - Çıktı kullanılmaz, güvenle kırabilirsiniz (asıl mesele karıştırmamak !!!)
6 - Yükseltme (Bootstrap)
7 - "+" güç
8 - "-" kaynağı
9 - Çıkış St-By. Mikro devreyi bekleme moduna geçirmek için tasarlanmıştır (yani, kabaca konuşursak, mikro devrenin yükseltici kısmı güç kaynağından kapatılır)
10 - Sessiz çıkış. Giriş sinyalini zayıflatmak için tasarlanmıştır (kabaca konuşursak, mikro devrenin girişi kapatılır)
11 - Kullanılmıyor
12 - Kullanılmıyor
13 - "+" güç
14 - Çip çıkışı
15 - "-" kaynağı

2.1.2 TDA7293 yongasının pimlerinin açıklaması

1 - Sinyal toprağı
2 - Mikro devrenin ters girişi (standart şemada, işletim sistemi buraya bağlanır)
3 - Mikro devrenin ters olmayan girişi, burada C1 izolasyon kapasitörü aracılığıyla bir ses sinyali sağlıyoruz
4 - Ayrıca sinyal toprağı
5 - Clipmeter, prensip olarak kesinlikle gereksiz bir fonksiyondur.
6 - Yükseltme (Bootstrap)
7 - "+" güç
8 - "-" kaynağı
9 - Çıkış St-By. Mikro devreyi bekleme moduna geçirmek için tasarlanmıştır (yani, kabaca konuşursak, mikro devrenin yükseltici kısmı güç kaynağından kapatılır)
10 - Sessiz çıkış. Giriş sinyalini zayıflatmak için tasarlanmıştır (kabaca konuşursak, mikro devrenin girişi kapatılır)
11 - Son amplifikasyon aşamasının girişi (TDA7293 mikro devreleri basamaklandırırken kullanılır)
12 - Kondansatör POS (C5) besleme voltajı +/-40V'u aştığında buraya bağlanır
13 - "+" güç
14 - Çip çıkışı
15 - "-" kaynağı

2.2 TDA7293 ve TDA7294 yongaları arasındaki fark
Bu tür sorular her zaman gündeme gelir, işte TDA7293'ün temel farkları:
- Paralel bağlantı olasılığı (tamamen çöp, güçlü bir amplifikatöre ihtiyacınız var - transistörlerde toplayın ve mutlu olacaksınız)
- Artan güç (birkaç on watt)
- Artırılmış besleme voltajı (aksi takdirde önceki paragraf ilgili olmazdı)
- Ayrıca, hepsinin alan etkili transistörlerde yapıldığını söylüyorlar (ne anlamı var?)
Tüm farklar bu gibi görünüyor, kendi adıma tüm TDA7293'lerin artan buggy'ye sahip olduğunu ekleyeceğim - çok sık yanıyorlar.

Başka bir yaygın soru: TDA7294'ü TDA7293 ile değiştirmek mümkün mü?

Cevap: Evet, ancak:
- <40V besleme voltajı ile kolayca değiştirebilirsiniz (14. ve 6. pençeler arasındaki POS kondansatörü olmuştur ve kalmaktadır)
- Besleme gerilimi >40V olduğunda, yalnızca POS kondansatörünün yerini değiştirmek gerekir. Mikro devrenin 12. ve 6. pençeleri arasında olmalıdır, aksi takdirde heyecan vb.

TDA7293 çipinin veri sayfasında şu şekilde görünüyor:

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS

Diyagramdan da görülebileceği gibi, kondansatör ya 6. ve 14. ayaklar arasına (besleme gerilimi <40V) veya 6. ve 12. ayaklar arasına (besleme gerilimi >40V) bağlanır.

2.3 Besleme gerilimi

O kadar aşırı insanlar var ki, TDA7294'ü 45V'tan besliyorlar, sonra şaşırıyorlar: neden yanıyor? Mikro devre sınırında çalıştığı için yanar. Şimdi burada bana şunu söyleyecekler: "+/-50V'um var ve her şey çalışıyor, sürmeyin !!!", cevap basit: "Maksimum ses seviyesine getirin ve bir kronometre ile zamanı işaretleyin"

4 ohm'luk bir yükünüz varsa, optimum güç kaynağı +/- 27V (20V trafo sargıları) olacaktır.
8 ohm'luk bir yükünüz varsa, optimum güç kaynağı +/- 35V olacaktır (25V trafo sargıları)
Böyle bir besleme voltajıyla, mikro devre uzun süre ve sorunsuz çalışacaktır (çıkışın kısa devresine bir dakika dayandım ve hiçbir şey yanmadı, diğer ekstrem sporcularla bu konuda nasıl olduğunu bilmiyorum. onlar sessiz)
Ve bir şey daha: Besleme voltajını hala normdan daha yüksek yapmaya karar verirseniz, o zaman unutmayın: bozulmadan yine de hiçbir yere varamazsınız. bu çıngırağı dinlemek imkansız!!!

İşte çıkış gücüne (Pout) karşı bir distorsiyon (THD) grafiği

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS. Bozulma Grafiği (THD) ve Çıkış Gücü (Pout)

Gördüğümüz gibi, 70W'lık bir çıkış gücüyle,% 0,3-0,8 aralığında bozulma var - bu oldukça kabul edilebilir ve kulak tarafından fark edilmiyor. 85W'lık bir güçte bozulma zaten% 10'dur, bu zaten hırıltı ve gıcırdamadır, genel olarak bu tür bozulmalarla ses dinlemek imkansızdır. Besleme voltajını artırarak mikro devrenin çıkış gücünü artırdığınız ortaya çıktı, ama ne anlamı var? Yine de 70W'tan sonra dinlemek mümkün değil !!! Dikkat edin, burada artılar yok.

2.4.1 Anahtarlama şemaları - orijinal (olağan)

İşte şematik (veri sayfasından alınmıştır)

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS. Bağlantı şeması TDA7294

C1 - Bir film kondansatörü K73-17 koymak daha iyidir, kapasitans 0,33 uF ve daha yüksektir (kapasitans ne kadar büyükse, düşük frekans o kadar az zayıflar, yani herkesin favori bası).
С2- 220uF 50V koymak daha iyidir - yine bas iyileşir
C3, C4 - 22uF 50V - mikro devrenin açılma süresini belirleyin (kapasitans ne kadar büyükse, açma süresi o kadar uzun olur)
С5 - işte burada, POS kondansatörü (paragraf 2.1'de (en sonunda) nasıl bağlanacağını yazdım. Ayrıca 220uF 50V almak daha iyidir (3 kez tahmin edin ... bas daha iyi olacaktır)
C7, C9 - Film, herhangi bir derecelendirme: 0,33 V ve üzeri voltaj için 50 uF ve üzeri
C6, C8 - Koyamazsınız, PSU'da zaten kapasitörlerimiz var

R2, R3 - Kazancı belirleyin. Varsayılan olarak 32'dir (R3 / R2), değiştirmemek daha iyidir
R4, R5 - Temelde C3, C4 ile aynı işlev

Şemada anlaşılmaz terminaller VM ve VSTBY var - bunlar POZİTİF kaynağa bağlanmalıdır, aksi takdirde hiçbir şey çalışmaz.

2.4.2. Anahtarlama şemaları - köprü

Diyagram ayrıca veri sayfasından alınmıştır.

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS. Köprü anahtarlama devresi TDA7294

Aslında bu devre 2 basit amplifikatörden oluşuyor, tek fark kolonun (yükün) amplifikatör çıkışları arasına bağlı olması. Biraz sonra onlar hakkında birkaç nüans daha var. Böyle bir devre, 8 ohm'luk bir yükünüz olduğunda (yongaların optimum güç kaynağı +/- 25V) veya 16 ohm'luk (optimal güç kaynağı +/- 33V) olduğunda kullanılabilir. 4 Ohm'luk bir yük için köprü devresi yapmak anlamsız, mikro devreler akıma dayanmayacak - sanırım sonuç biliniyor.

Yukarıda söylediğim gibi, köprü devresi 2 geleneksel amplifikatörden toplanır. Bu durumda, ikinci amplifikatörün girişi toprağa bağlanır. Ayrıca, birinci mikro devrenin 14. "ayağı" (yukarıdaki şemada) ile ikinci mikro devrenin 2. "bacağı" (aşağıdaki şemada) arasına bağlanan dirence de dikkat etmenizi rica ediyorum. Bu bir geri besleme direncidir, bağlı değilse amplifikatör çalışmayacaktır.

Sessiz (10. "ayak") ve Bekleme (9. "ayak") zincirleri de burada değiştirildi. Önemli değil, ne istersen onu yap. Önemli olan, Mute ve St-By pençelerindeki voltajın 5V'tan fazla olması, ardından mikro devre çalışacaktır.

2.4.3 Anahtarlama şemaları - mikro devreye güç verilmesi

Size tavsiyem: çöpten muzdarip olmayın, daha fazla güce ihtiyacınız var - bunu transistörlerde yapın
Belki daha sonra yardımın nasıl yapıldığını yazacağım.

2.5 Mute ve Stand-By işlevleri hakkında birkaç söz

- Sessize Alma - Temelde, çipin bu özelliği girişi devre dışı bırakmanıza izin verir. Sessiz pimindeki (mikro devrenin 10. ayağı) voltaj 0V ila 2,3V arasında olduğunda, giriş sinyali 80 dB zayıflatılır. 10. ayaktaki voltaj 3,5V'tan fazla olduğunda zayıflama olmaz
- Bekleme - Amplifikatörün bekleme moduna alınması. Bu işlev, mikro devrenin çıkış aşamalarına giden gücü kapatır. Mikro devrenin 9. çıkışındaki voltaj 3 volttan fazla olduğunda, çıkış aşamaları normal modda çalışır.

Bu işlevleri yönetmenin iki yolu vardır:

Ayrı kontrol
Her fonksiyonun kendi kontrol anahtarı vardır
Birleşik Yönetim
Her iki işlev de bir geçiş anahtarıyla kontrol edilir
TDA7293/7294 çipi hakkında SSS TDA7293/7294 çipi hakkında SSS

Fark ne? Esasen hiçbir şey, istediğiniz gibi yapın. Ben şahsen ilk seçeneği seçtim (ayrı kontrol).

Her iki devrenin çıkışları ya "+" güç kaynağına (bu durumda mikro devre açık, ses var) veya "ortak" (mikro devre kapalı, ses yok) bağlanmalıdır.

3) devre kartı

İşte TDA7294 için Sprint-Layout formatında bir baskılı devre kartı (besleme voltajının 7293V'u geçmemesi koşuluyla TDA40 de kurulabilir): indirmek.

Tahta rayların yanından çizilir, yani. yazdırırken yansıtmak gerekir (baskılı devre kartlarının lazerle ütüleme yöntemi için)

Baskı devre kartını evrensel yaptım, üzerine hem basit devre hem de köprü devresi monte edebilirsiniz. Görüntüleme, Sprint Layout 4.0 gerektirir.

Tahtayı gözden geçirelim ve neyin neyle ilgili olduğunu bulalım.

3.1 Ana kart (en üstte) - bunları köprülerde birleştirebilme özelliğine sahip 4 basit devre içerir. Onlar. Bu panoda 4 kanal, 2 köprü kanalı veya 2 basit kanal ve bir köprü toplayabilirsiniz. Tek kelimeyle evrensel.

Kırmızı kare içine alınmış 22k direncine dikkat edin, köprü devresi yapmayı planlıyorsanız lehimlenmesi gerekir, ayrıca giriş kondansatörünü kablolamada gösterildiği gibi (artı ve ok) lehimlemek gerekir. Radyatör Chip and Dip mağazasından satın alınabilir, orada böyle bir 10x30cm satılır, tahta tam da bunun için yapılmıştır.

3.2 Mute/St-By kartı

Öyle oldu ki, bu işlevler için ayrı bir pano yaptım. Her şeyi şemaya göre bağlayın. Mute (St-By) Anahtarı bir anahtardır (tumbler), kablolama mikro devrenin çalışması için hangi kontakların kapatılacağını gösterir.

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS. Mute ve Standby için PCB. Büyütmek için tıklayın

(Büyütmek için tıklayın)

Ana kart üzerindeki Mute/St-By kartından gelen sinyal kablolarını aşağıdaki gibi bağlayın:

TDA7293/7294 çipi hakkında SSS

Güç kablolarını (+V ve GND) güç kaynağına bağlayın.

Kondansatörler 22 uF 50V olarak sağlanabilir (üst üste 5 adet değil, tek adet. Kondansatör sayısı, bu kart tarafından kontrol edilen mikro devrelerin sayısına bağlıdır).

3.3 PSU kartları

Burada her şey basit, köprüyü, elektrolitik kondansatörleri lehimliyoruz, kabloları bağlıyoruz, kutupları KARIŞTIRMAYIN !!!

Umarım montaj zorluklara neden olmaz. Devre kartı test edildi ve her şey çalışıyor. Doğru montajla, amplifikatör hemen başlar.

4) Amplifikatör ilk seferde çalışmadı

Olur. Amplifikatörü ağdan ayırıyoruz ve kurulumda bir hata aramaya başlıyoruz, kural olarak, vakaların% 80'inde hata yanlış kurulumda.

Hiçbir şey bulunamazsa, amplifikatörü tekrar açın, bir voltmetre alın ve voltajı kontrol edin:

- Besleme gerilimi ile başlayalım: 7. ve 13. ayaklarda "+" besleme bulunmalıdır; 8. ve 15. patilerde bir "-" kaynağı olmalıdır. Voltajlar aynı değerde olmalıdır (en azından yayılma 0,5V'tan fazla olmamalıdır).
- 9. ve 10. pençelerde 5V'tan fazla voltaj olmalıdır. Voltaj daha düşükse, Mute / St-By kartında bir hata yaptınız (kutupları karıştırdılar, geçiş anahtarı yanlış ayarlanmış)
- Giriş toprağa kısa devre yapıldığında, amplifikatörün çıkışı 0V olmalıdır. Voltaj 1V'den fazlaysa, mikro devrede zaten bir şeyler vardır (muhtemelen bir evlilik veya sol mikro devre)

Tüm noktalar sıralıysa, mikro devre çalışmalıdır. Ses kaynağının ses seviyesini kontrol edin. Bu amplifikatörü yeni kurduğumda açtım ... ses yok ... 2 saniye sonra her şey çalmaya başladı, nedenini biliyor musunuz? Amplifikatörün açıldığı an, parçalar arasında bir duraklamaya düştü, işte böyle oluyor.

Diğer İpuçları:

Yardım ediyor. TDA7293 / 94, birkaç kasayı paralel bağlamak için oldukça keskinleştirilmiştir, ancak bir nüans vardır - çıkışlar, besleme gerilimi uygulandıktan 3 ... 5 saniye sonra bağlanmalıdır, aksi takdirde yeni m / s gerekebilir.

Kolesnikov A.N.

TDA7294'teki amplifikatörü canlandırma sürecinde, amplifikatör kasasına sinyalin "sıfırı" oturursa bunun kısa devre olduğunu keşfettim. "eksi" ve "sıfır" güç kaynağı arasında. Pimin 8'in doğrudan mikro devrenin soğutucusuna ve elektrik şemasına göre pim 15'e ve güç kaynağının "eksisine" bağlı olduğu ortaya çıktı.

Yazar: Mikhail namı diğer ~D'Evil~ St. Petersburg; Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Transistör güç amplifikatörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dokunma emülasyonu için suni deri 15.04.2024

Mesafenin giderek yaygınlaştığı modern teknoloji dünyasında, bağlantıyı ve yakınlık duygusunu sürdürmek önemlidir. Saarland Üniversitesi'nden Alman bilim adamlarının suni derideki son gelişmeleri, sanal etkileşimlerde yeni bir dönemi temsil ediyor. Saarland Üniversitesi'nden Alman araştırmacılar, dokunma hissini uzak mesafelere iletebilen ultra ince filmler geliştirdiler. Bu son teknoloji, özellikle sevdiklerinden uzakta kalanlar için sanal iletişim için yeni fırsatlar sunuyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen sadece 50 mikrometre kalınlığındaki ultra ince filmler tekstillere entegre edilebiliyor ve ikinci bir deri gibi giyilebiliyor. Bu filmler anne veya babadan gelen dokunsal sinyalleri tanıyan sensörler ve bu hareketleri bebeğe ileten aktüatörler gibi görev yapar. Ebeveynlerin kumaşa dokunması, basınca tepki veren ve ultra ince filmi deforme eden sensörleri etkinleştirir. Bu ... >>

Petgugu Global kedi kumu 15.04.2024

Evcil hayvanların bakımı, özellikle evinizi temiz tutmak söz konusu olduğunda çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Petgugu Global girişiminin, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve evlerini mükemmel şekilde temiz ve düzenli tutmalarına yardımcı olacak yeni ve ilginç bir çözümü sunuldu. Startup Petgugu Global, dışkıyı otomatik olarak temizleyerek evinizi temiz ve ferah tutan benzersiz bir kedi tuvaletini tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, evcil hayvanınızın tuvalet aktivitesini izleyen ve kullanımdan sonra otomatik olarak temizlemeyi etkinleştiren çeşitli akıllı sensörlerle donatılmıştır. Cihaz, kanalizasyon sistemine bağlanarak, sahibinin müdahalesine gerek kalmadan verimli atık uzaklaştırılmasını sağlar. Ek olarak, tuvaletin büyük bir sifonlu depolama kapasitesi vardır, bu da onu çok kedili evler için ideal kılar. Petgugu kedi kumu kabı, suda çözünebilen kumlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve çeşitli ek özellikler sunar. ... >>

Bakımlı erkeklerin çekiciliği 14.04.2024

Kadınların "kötü çocukları" tercih ettiği klişesi uzun zamandır yaygın. Ancak Monash Üniversitesi'nden İngiliz bilim adamlarının son zamanlarda yaptığı araştırmalar bu konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Kadınların, erkeklerin duygusal sorumluluklarına ve başkalarına yardım etme isteklerine nasıl tepki verdiklerini incelediler. Araştırmanın bulguları, erkekleri kadınlar için neyin çekici kıldığına dair anlayışımızı değiştirebilir. Monash Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü bir araştırma, erkeklerin kadınlara karşı çekiciliği hakkında yeni bulgulara yol açıyor. Deneyde kadınlara, evsiz bir kişiyle karşılaştıklarında verdikleri tepkiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlardaki davranışları hakkında kısa öykülerin yer aldığı erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Erkeklerden bazıları evsiz adamı görmezden gelirken, diğerleri ona yiyecek almak gibi yardımlarda bulundu. Bir araştırma, empati ve nezaket gösteren erkeklerin, kadınlar için empati ve nezaket gösteren erkeklere göre daha çekici olduğunu ortaya çıkardı. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Uzaktan Beyin Kontrolü için Kablosuz İmplant 03.02.2021

Güney Koreli bilim adamları, bir laboratuvar faresi üzerinde test ettikleri yeni bir beyin implantı türü geliştirdiler.

Örneğin, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) araştırmacılar, bir sıçanın beynine küçük bir cihaz yerleştirdiler, ona bir doz kokain enjekte ettiler ve ardından bir akıllı telefon uygulaması kullanarak hayvanı kontrol edebildiler.

İmplant sayesinde bilim adamları, kokainin neden olduğu davranışı engelleyebildiler. Yeni tip nöroimplantın bir özelliği ve avantajı, pilin boşalması durumunda cerrahi operasyon ihtiyacını ortadan kaldıran kablosuz bir ağ üzerinden şarj etme yeteneğidir.

Ayrıca vücutta teller olmadan hastalar kendilerini daha doğal hissedebileceklerdir. Nöroimplant, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefondan komutlar alır.

Bilim adamlarına göre, uzaktan kumanda hareketlerini kısıtlamadığı için teknolojileri hayvanlar üzerinde deneylerin yürütülmesini iyileştirebilecek.

Araştırmacılar ayrıca, gelişmenin beyin araştırmaları için yeni fırsatların yanı sıra özellikle depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve Parkinson hastalığı gibi zihinsel bozuklukların ve hastalıkların tanı ve tedavisi için yeni fırsatlar açacağını umuyorlar.

Diğer ilginç haberler:

▪ Benzinli ve dizel motorlar yasaklanacak

▪ Akıllı telefonlar ve TV'ler için yıkılmaz kompozit cam

▪ Düşük kaliteli IoT cihazları için ESP32-SOLO-1 WiFi modülü

▪ Denizaltıları aramak için helikopter

▪ Dünya fosfor tükeniyor

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ Makale Ya Hep Ya Hiç. Popüler ifade

▪ makale Asteroitler ne kadar tehlikeli? ayrıntılı cevap

▪ Nikola Tesla'nın makalesi. Bir bilim insanının biyografisi

▪ makale MTX-90'da tiratronlu fotoröle. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Yanmaz mendil. Kimyasal Deneyim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

Stas
Devreye güç verildiğinde, hoparlörde çok yüksek bir tıklama oldu. MUTE pinindeki kapasitansın 220 uF'ye yükseltilmesi yalnızca sabit bir uğultu verdi. Sonuç olarak, kapasitörü tamamen çıkardım ve tıklama kayboldu.


Bu sayfanın tüm dilleri

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024