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

Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Bilgisayarlar

makale yorumları makale yorumları

Обычно блок питания компьютера имеет 6 или 5 коннекторов: 4 (4х пиновых) для питания приводов и 2 (6ти пиновых) (AT) или 1 (20ти пиновый) (ATX) - для материнской платы.

Разъемы питания материнской платы

AT разъемы питания материнской платы
P8
Sinyal Renk
1 Güç İyi turuncu
2 + 5V kırmızı
3 + 12V sarı
4 -12V mavi
5 konut siyah
6 konut siyah
P9
Sinyal Renk
1 konut siyah
2 konut siyah
3 -5V beyaz
4 + 5V kırmızı
5 + 5V kırmızı
6 + 5V kırmızı

ATX разъем питания материнской платы
Sinyal Sinyal
1* + 3,3 B 11 + 3,3 B
2 + 3,3 B 12 -12 B
3 Arazi 13 * Arazi
4 + 5 B 14 * Güç Kaynağı Açık
5 Arazi 15 Arazi
6 + 5 B 16 Arazi
7 Arazi 17 Arazi
8 Güç İyi 18 -5 B
9 +5 В Standby 19 + 5 B
10 + 12 B 20 + 5 B

Разъем питания приводов
Sinyal Renk
1 + 12V sarı
2 konut siyah
3 konut siyah
4 + 5V kırmızı

Разъемы для подключения клавиатуры

Внимание! контакты нумеруются не по кругу, обращайте внимание на цифру, стоящую возле контакта.
Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı
DIN5 PS / 2
Sinyal Randevu
1 Saat frekansı Çıktı
2 Линия данных Giriş çıkış
3 Ayarlamak -
4 konut Giriş
5 + 5V Giriş
Sinyal Giriş çıkış
1 Линия данных Giriş çıkış
2 Не подключен rezerv
3 konut Giriş
4 + 5V Giriş
5 Saat frekansı Çıktı
6 Не подключен rezerv

Разъем мыши для COM-порта. (DB-9)
Sinyal
1 MouseData
5 GND
8 + 5V
9 MouseClock

Разъем кабеля USB
Sinyal Sinyal
A1 Vcc B1 Vcc
A2 Port0 data+ B2 Port1 data+
A3 Port0 data- B3 Port1 data-
A4 GND B4 GND

Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı

Разъем инфракрасного модуля
Sinyal
1 IRTX
2 GND
3 IRRX
4 N / C
5 Vcc

Разъем RJ-45 (для соединения витой парой)

Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı

(кабель направлен от смотрящего)

При соединении компьютер - хаб используется раскладка "нормально". При каскадировании хабов или при подключении компьютер - компьютер (без хаба) используется раскладка "uplink" на одном конце кабеля, и "нормально" на другом.
normalde uplink
1 kahverengi kahverengi
2 бело-коричневый бело-коричневый
3 yeşil turuncu
4 бело-синий бело-синий
5 mavi mavi
6 бело-зеленый бело-оранжевый
7 turuncu yeşil
8 бело-оранжевый бело-зеленый

Кабель для подключения дисководов

Жилы с 10 по 16 перекручены - необходимо для идентификации дисковода.

Нечетные контакты - корпус.
Giriş çıkış Sinyal Değer
2 Giriş High/normal density Высокая/нормативная плотность записи
4 Giriş kullanılmamış Спецификация производителя
6 Giriş kullanılmamış Спецификация производителя
8 Çıktı indeks Идентификация индексного отверстия
10 Giriş Motor Enable 0 Двигатель дисковода A: включен
12 Giriş Drive Select 1 Активизация привода B:
14 Giriş Drive Select 0 Активизация привода A:
16 Giriş Motor Enable 1 Двигатель дисковода B: включен
18 Giriş Direction Select Указание направления для головки
20 Giriş adım Импульс для движения головки
22 Giriş Veri Yaz Veri kaydı
24 Giriş Write Gate Сигнал для перезаписи данных
26 Çıktı 00 izle Головка стоит на нулевой дорожке
28 Çıktı Protect yazma Наличие защиты диска от записи
30 Çıktı Verileri Oku Veri okuma
32 Giriş Side Select Доступ на первую или вторую сторону
34 Çıktı Sürücü Durumu Готовность привода

Кабель для подключения IDE устройств
temas Giriş çıkış Sinyal Değer
1 Çıktı Reset Ayarlamak
2 - GND konut
3 Giriş çıkış HD7 Линия данных 7
4 Giriş çıkış HD8 Линия данных 8
5 Giriş çıkış HD6 Линия данных 6
6 Giriş çıkış HD9 Линия данных 9
7 Giriş çıkış HD5 Линия данных 5
8 Giriş çıkış HD10 Линия данных 10
9 Giriş çıkış HD4 Линия данных 4
10 Giriş çıkış HD11 Линия данных 11
11 Giriş çıkış HD3 Линия данных 3
12 Giriş çıkış HD12 Линия данных 12
13 Giriş çıkış HD2 Линия данных 2
14 Giriş çıkış HD13 Линия данных 13
15 Giriş çıkış HD1 Линия данных 1
16 Giriş çıkış HD14 Линия данных 14
17 Giriş çıkış HD0 Линия данных 0
18 Giriş çıkış HD15 Линия данных 15
19 - GND konut
20 - ANAHTAR Ключ разъема (отсутствует)
21 - rezerve ayrılmış
22 - GND konut
23 Çıktı I.O.W. Строб чтения
24 - GND konut
25 Çıktı IOR Строб записи
26 - GND konut
27 Giriş IOCHRDY Готовность канала ввода/вывода
28 Çıktı ANCAK Строб адреса
29 - rezerve ayrılmış
30 - GND konut
31 Giriş IRQ14 Запрос на прерывание
32 Giriş HIO16 Признак обращения к 16-разрядному порту
33 Çıktı HA1 Линия адреса 1
34 Giriş çıkış rezerve ayrılmış
35 Çıktı HA0 Линия адреса 0
36 Çıktı HA2 Линия адреса 2
37 Çıktı CS0 Выбор диска 1
38 Çıktı CS1 Выбор диска 2
39 Giriş çıkış ETKİNLİK Подтверждение выбора диска
40 - GND konut

paralel arayüz

Назначение контактов разъемов кабеля Centronics
25 pimi 36 pimi Sinyal Giriş çıkış Değer
1 1 STROB Çıktı Готовность данных
2 2 D0 Çıktı 1 бит данных
3 3 D1 Çıktı 2 бит данных
4 4 D2 Çıktı 3 бит данных
5 5 D3 Çıktı 4 бит данных
6 6 D4 Çıktı 5 бит данных
7 7 D5 Çıktı 6 бит данных
8 8 D6 Çıktı 7 бит данных
9 9 D7 Çıktı 8 бит данных
10 10 ACK Giriş Контроль приема данных
11 11 MEŞGUL Giriş Принтер не готов к приему (занят)
12 12 PE Giriş Конец бумаги
13 13 SLCT Giriş Контроль состояния принтера
14 14 AF Çıktı Автоматический перевод строки (LF) после перевода каретки (CR)
15 32 HATA Giriş Böcek
16 31 INIT Çıktı Инициализация принтера
17 36 SLCT IN Çıktı Принтер в состоянии on-line
18 33 GND - konut
19 19 GND - konut
20 20 GND - konut
21 21 GND - konut
22 22 GND - konut
23 23 GND - konut
24 24 GND - konut
25 25 GND - konut
- 15 GND/NC - Корпус/свободный
- 16 GND/NC - Корпус/свободный
- 17 GND - Корпус для монтажной платы принтера
- 18 + 5V DC Giriş + 5 B
- 26 GND - konut
- 27 GND - konut
- 28 GND - konut
- 29 GND - konut
- 30 GND - konut
- 34 NC - Свободный
- 35 +5V DC/NC - +5 В/свободный

Seri iletişim

Назначение контактов разъемов последовательного интерфейса (RS-232)
DB9 DB25 Sinyal Giriş çıkış Değer
1 8 DCD (Veri Taşıyıcı Algılama) Giriş Обнаружение несущей данных
2 3 RXD (Recive Data) Giriş Принимаемые данные
3 2 TXD (Veri Aktarma) Çıktı Передаваемые данные
4 20 DTR (Veri Terminali Hazır) Çıktı Готовность терминала
5 7 GND (Zemin) konut Сигнальная земля
6 6 DSR (Veri Kümesi Hazır) Giriş Готовность модема
7 4 RTS (Gönderme İsteği) Çıktı Запрос передачи
8 5 CTS (Clear To Send) Giriş Сброс для передачи
9 22 RI (Ring Indicator) Giriş Индикатор звонка

Кабель Null-Modem

Tüm bilgisayar konektörlerinin pin çıkışı

Переходник с PS/2 на 9ти контактный RS232

PS / 2 RS232
1 1
2 Meşgul değil
3 3, связан с контактом 5
4 Связан с контактами 7 и 9
5 6
6 Meşgul değil

Назначение выводов 9ти контактного разъема для подключения цифрового (TTL) монитора
Сигнал цветного монитора (EGA) Сигнал монохромного монитора (MDA) Сигнал цветного монитора (CGA)
1 konut konut konut
2 Контрольный красный konut konut
3 Kırmızı Свободный Kırmızı
4 Yeşil Свободный Yeşil
5 Lacivert Свободный Lacivert
6 Контрольный зеленый yoğunluk yoğunluk
7 Контрольный синий Видеосигнал Видеосигнал
8 Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали
9 Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали

Назначение выводов 15ти контактного разъема для подключения аналогового монитора
Randevu Сигнал цветного монитора Сигнал монохромного монитора
1 Kırmızı Kırmızı Нет вывода
2 Yeşil Yeşil Вход видеосигнала
3 Lacivert Lacivert Нет вывода
4 Свободный Свободный Нет вывода
5 konut Test Test
6 Контрольный красный (корпус) Контрольный красный Контрольный красный
7 Контрольный зеленый (корпус) Контрольный зеленый Контроль видеосигнала
8 Контрольный синий (корпус) Контрольный синий Нет вывода
9 Управление Нет вывода Нет вывода
10 Контроль синхроимпульсов (корпус) konut konut
11 Сигнал ID монитора konut Нет вывода
12 Сигнал ID монитора Свободный konut
13 Синхронизация по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали Сигнал синхронизации по горизонтали
14 Синхронизация по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали Сигнал синхронизации по вертикали
15 Свободный Нет вывода Нет вывода

Переходник 9 на 15 контактов
Назначение вывода 9ти контактного разъема Назначение вывода 15ти контактного разъема
Kırmızı 1 1 Kırmızı
Yeşil 2 2 Yeşil
Lacivert 3 3 Lacivert
Синхронизация по горизонтали 4 13 Синхронизация по горизонтали
Синхронизация по вертикали 5 14 Синхронизация по вертикали
Красный (корпус) 6 6 Контрольный красный
Зеленый (корпус) 7 7 Контрольный зеленый
Синий (корпус) 8 8 Контрольный синий
Синхросигнал (корпус) 9 10 Корпус (цифровой)
    5 konut

Назначение выводов игрового порта
Sinyal
1 + 5V
2 4 düğmesi
3 Pozisyon 0
4 konut
5 konut
6 Pozisyon 1
7 5 düğmesi
8 + 5V
9 + 5V
10 6 düğmesi
11 Pozisyon 2
12 konut
13 Pozisyon 3
14 7 düğmesi
15 + 5V

Слоты расширения материнской платы

(не совсем про кабели, но пригодится)

8ми битный слот

Сторона монтажа

Сторона пайки

Sinyal Değer Sinyal Değer
A1 I/O CH CK Контроль канала ввода-вывода B1 GND Arazi
A2 D7 Линия данных 8 B2 RES DRV Сигнал Reset
A3 D6 Линия данных 7 B3 + 5V + 5V
A4 D5 Линия данных 6 B4 IRQ2 Запрос прерывания 2
A5 D4 Линия данных 5 B5 -5V -5V
A6 D3 Линия данных 4 B6 DRQ2 Запрос DMA 2
A7 D2 Линия данных 3 B7 -12V -12V
A8 D1 Линия данных 2 B8 RES ayrılmış
A9 D0 Линия данных 1 B9 + 12V + 12V
A10 I/O CN RDY Контроль готовности канала ввода-вывода B10 GND Arazi
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере B11 MEMW Данные записываются в память
A12 A19 Адресная линия 20 B12 MEMR Данные считываются из памяти
A13 A18 Адресная линия 19 B13 I.O.W. Данные записываются в I/O порт
A14 A17 Адресная линия 18 B14 IOR Данные читаются из I/O порта
A15 A16 Адресная линия 17 B15 DACK3 DMA-Acknowledge (подтверждение) 3
A16 A15 Адресная линия 16 B16 DRQ3 Запрос DMA 3
A17 A14 Адресная линия 15 B17 DACK1 DMA-Acknowledge (подтверждение) 1
A18 A13 Адресная линия 14 B18 IRQ1 Запрос прерывания 1
A19 A12 Адресная линия 13 B19 REFRESH Регенерация памяти
A20 A11 Адресная линия 12 B20 CLC Системный такт 4,77 МГц
A21 A10 Адресная линия 11 B21 IRQ7 Запрос прерывания 7
A22 A9 Адресная линия 10 B22 IRQ6 Запрос прерывания 6
A23 A8 Адресная линия 9 B23 IRQ5 Запрос прерывания 5
A24 A7 Адресная линия 8 B24 IRQ4 Запрос прерывания 4
A25 A6 Адресная линия 7 B25 IRQ3 Запрос прерывания 3
A26 A5 Адресная линия 6 B26 DACK2 DMA-Acknowledge (подтверждение) 2
A27 A4 Адресная линия 5 B27 T / C Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации
A28 A3 Адресная линия 4 B28 ANCAK Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные
A29 A2 Адресная линия 3 B29 + 5V + 5V
A30 A1 Адресная линия 2 B30 OSC Частота тактового генератора 14,31818 МГц
A31 A0 Адресная линия 1 B31 GND Arazi

16ти битный слот
Сторона монтажа Сторона пайки
Sinyal Değer Sinyal Değer
A1 I/O CH CK Контроль канала ввода-вывода B1 GND Arazi
A2 D7 Линия данных 8 B2 RES DRV Сигнал Reset
A3 D6 Линия данных 7 B3 + 5V + 5V
A4 D5 Линия данных 6 B4 IRQ9 Каскадирование второго контроллера прерываний
A5 D4 Линия данных 5 B5 -5V -5V
A6 D3 Линия данных 4 B6 DRQ2 Запрос DMA 2
A7 D2 Линия данных 3 B7 -12V -12V
A8 D1 Линия данных 2 B8 RES Коммуникация с памятью без времени ожидания
A9 D0 Линия данных 1 B9 + 12V + 12V
A10 I/O CN RDY Контроль готовности канала ввода-вывода B10 GND Arazi
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере B11 SMEMW Данные записываются в память (до 1М байта)
A12 A19 Адресная линия 20 B12 SMEMR Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта)
A13 A18 Адресная линия 19 B13 I.O.W. Данные записываются в I/O порт
A14 A17 Адресная линия 18 B14 IOR Данные читаются из I/O порта
A15 A16 Адресная линия 17 B15 DACK3 DMA-Acknowledge (подтверждение) 3
A16 A15 Адресная линия 16 B16 DR Q3 Запрос DMA 3
A17 A14 Адресная линия 15 B17 DACK1 DMA-Acknowledge (подтверждение) 1
A18 A13 Адресная линия 14 B18 IRQ1 Запрос IRQ 1
A19 A12 Адресная линия 13 B19 REFRESH Регенерация памяти
A20 A11 Адресная линия 12 B20 CLC Системный такт 4,77 МГц
A21 A10 Адресная линия 11 B21 IRQ7 Запрос IRQ 7
A22 A9 Адресная линия 10 B22 IRQ6 Запрос IRQ 6
A23 A8 Адресная линия 9 B23 IRQ5 Запрос IRQ 5
A24 A7 Адресная линия 8 B24 IRQ4 Запрос IRQ 4
A25 A6 Адресная линия 7 B25 IRQ3 Запрос IRQ 3
A26 A5 Адресная линия 6 B26 DACK2 DMA-Acknowledge (подтверждение) 2
A27 A4 Адресная линия 5 B27 T / C Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации
A28 A3 Адресная линия 4 B28 ANCAK Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные
A29 A2 Адресная линия 3 B29 + 5V + 5V
A30 A1 Адресная линия 2 B30 OSC Такт осциллятора 14,31818 МГц
A31 A0 Адресная линия 1 B31 GND Arazi
C1 SBHE System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных D1 MEM CS 16 Memory Chip Select (выбор)
C2 LA23 Адресная линия 24 D2 I/O CS 16 I/O карта с 8 бит/16 бит переносом
C3 LA22 Адресная линия 23 D3 IRQ10 Запрос прерывания 10
C4 LA21 Адресная линия 22 D4 IRQ11 Запрос прерывания 11
C5 LA20 Адресная линия 21 D5 IRQ12 Запрос прерывания 12
C6 LA19 Адресная линия 20 D6 IRQ15 Запрос прерывания 15
C7 LA18 Адресная линия 19 D7 IRQ14 Запрос прерывания 14
C8 LA17 Адресная линия 18 D8 DACK0 DMA-Acknowledge (подтверждение) 0
C9 MEMR Чтение данных из памяти D9 DRQ0 Запрос DMA 0
C10 MEMW Запись данных в память D10 DACK5 DMA-Acknowledge (подтверждение) 5
C11 SD8 Линия данных 9 D11 DRQ5 Запрос DMA 5
C12 SD9 Линия данных 10 D12 DACK6 DMA-Acknowledge (подтверждение) 6
C13 SD10 Линия данных 11 D13 DRQ6 Запрос DMA 6
C14 SD11 Линия данных 12 D14 DACK7 DMA-Acknowledge (подтверждение) 7
C15 SD12 Линия данных 13 D15 DRQ7 Запрос DMA 7
C16 SD13 Линия данных 14 D16 + 5V + 5V
C17 SD14 Линия данных 15 D17 MASTER Сигнал Busmaster
C18 SD15 Линия данных 16 D18 GND Arazi

Назначение выводов слота PCI
Сигнал (сторона пайки) Сигнал (сторона монтажа) Сигнал (сторона пайки) Сигнал (сторона монтажа)
1 TRST# -12V 48 GND AD10
2 + 12V TCK 49 AD09 GND
3 TMS GND 50 GND/5V GND/5V
4 TDI TDO 51 GND/5V GND/5V
5 + 5V + 5V 52 C/BE0 AD08
6 INTA# + 5V 53 + 3,3V AD07
7 INTC# INTB# 54 AD06 + 3,3V
8 + 5V INTD# 55 AD04 AD05
9 rezerve PRSNT1 # 56 GND AD03
10 + 5V rezerve 57 AD02 GND
11 rezerve PRSNT2 58 AD00 AD01
12 GND/3,3V GND/3,3V 59 + 5V + 5V
13 GND/3,3V GND/3,3V 60 REQ64# ACK64#
14 rezerve rezerve 61 + 5V + 5V
15 RST# GND 62 + 5V + 5V
16 + 5V CLK 63 GND rezerve
17 GNT# GND 64 C/BE7# GND
18 GND REQ# 65 C/BE5# C/BE6#
19 rezerve + 5V 66 + 5V C/BE4#
20 AD30 AD31 67 PAR64 GND
21 + 3,3V AD29 68 AD62 A63
22 AD28 GND 69 GND A61
23 AD26 AD27 70 AD60 + 5V
24 GND AD25 71 AD58 AD59
25 AD24 + 3,3V 72 GND AD57
26 IDSEL C/BE3# 73 AD56 GND
27 + 3,3V AD23 74 AD54 AD55
28 AD22 GND 75 + 5V AD53
29 AD20 AD21 76 AD52 GND
30 GND AD19 77 AD50 AD51
31 AD18 + 3,3V 78 GND AD49
32 AD16 AD17 79 AD48 GND
33 3,3V C/BE2#80 80 AD46 AD47
34 FRAME# GND 81 GND AD45
35 GND IRDY# 82 AD44 GND
36 TRDY# 3,3V 83 AD42 AD43
37 GND DEVSEL# 84 + 5V AD41
38 STOP# GND 85 AD40 GND
39 + 3,3V LOCK# 86 AD38 AD39
40 SDONE PERR# 87 GND AD37
41 SBO# + 3,3V 88 AD36 + 5V
42 GND SERR# 89 AD34 AD35
43 PAR + 3,3V 90 GND AD33
44 AD15 C/BE1 91 AD32 GND
45 + 3,3V AD14 92 rezerve rezerve
46 AD13 GND 93 GND rezerve
47 AD11 AD12 94 rezerve GND

Yayın: cxem.net

Diğer makalelere bakın bölüm Bilgisayarlar.

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

okyanustan gelen Uranüs 19.05.2013

Bilim adamları, deniz suyunda uranyumu mevcut analoglardan 4 kat daha verimli bir şekilde toplayan özel bir organometalik ağ oluşturdular.

Kuzey Carolina Üniversitesi'nden kimya profesörü Wenbin Lin liderliğindeki araştırmacılar, deniz suyunda çözünmüş uranyum iyonlarını toplayabilen organometalik bir ağ geliştirdiler. Şimdiye kadar, deniz suyundan uranyumu "avlamak" için en ileri teknolojinin, yüzeyine uranyumu bağlayan özel kimyasalların uygulandığı sentetik lifler olduğu düşünülüyordu.

Buna karşılık, laboratuvar testlerindeki yeni ağ, en az 4 kat daha verimli çalışır ve nükleer yakıt için ham maddeleri sudan kolayca çıkarır. Gelecekte, bu teknoloji, reaktörler için alternatif bir pahalı yakıt kaynağı sağlayabilir ve ayrıca radyoaktif maddelerle kirlenmiş suyu arıtmak için kullanılabilir.

Organometalik yapılar, gazların depolanması ve madde karışımlarının ayrılması da dahil olmak üzere bir dizi teknolojik uygulama için çok umut verici olarak kabul edilir. Organometalik malzemelerin yapısı çeşitli amaçlara hizmet edecek şekilde özelleştirilebilir, örneğin gözenekli yapı birçok ticari adsorbanda kullanılır. Ek olarak, organik polimerler gibi organometalik yapılar da çeşitli spesifik moleküllere bağlanmak üzere "eğitilebilir".

Dünya okyanuslarında yaklaşık 4 milyar ton uranyum çözülür - bu, karadaki tüm uranyum rezervlerinden yaklaşık 600 daha fazladır. Ancak deniz suyundan uranyumu çıkarmak, düşük konsantrasyonu nedeniyle son derece zordur: milyarda 3 kısım. Modern madencilik teknolojileri, okyanusun plastikle büyük ölçekli kirlenmesine yol açacak çok büyük miktarda plastik adsorban kullanılmasını gerektirecektir. Bu plastik birkaç hafta deniz suyunda kalmalıdır ve bu süre zarfında uranyumun yanı sıra diğer birçok "işe yaramaz" iyon adsorbana girer. Bütün bunlar sudan uranyumun çıkarılmasını çok zahmetli ve pahalı bir girişim haline getiriyor. Rakamlarla, şuna benziyor: Okyanustan modern yöntemlerle çıkarılan bir kilogram uranyum, mevcut piyasa fiyatının yaklaşık 1000-2000 katı, kilogram başına 10 ila 20 dolar arasında bir maliyete sahip olacak.

Yeni malzeme çok daha verimli olduğu için bir fark yaratabilir. Böylece, laboratuvarda, 1 gram organometalik adsorban, iyi bir gösterge olan 200 miligramdan fazla uranyum toplayabildi. Geliştiriciler, yeni teknolojinin deniz suyundan uranyum çıkarma maliyetini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyorlar - "deniz" uranyumu "kara" uranyumundan 2 kat daha pahalı olsa bile, çeşitli ekonomik ve politik nedenlerden dolayı zaten rekabetçi olacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Çift elektrikli uçak Baltası

▪ Güvenilir kara kutu kameraları

▪ Tamamen karanlıkta yaşayan bitkiler yarattı

▪ Kuyruklu hap

▪ Dell Latitude 13 Eğitim Serisi Dizüstü Bilgisayarlar

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Radyo kontrolü bölümü. Makale seçimi

▪ makale Doğal ve teknolojik acil durumlar, olası sonuçları. Güvenli yaşamın temelleri

▪ makale Yelkenli bir geminin rüzgara göre rotasının adı nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Fil Otu. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Faz inverterlerinin kurulumu. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale İspanyol atasözleri ve sözler. Geniş seçim

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

Roma
Mükemmel.


Bu sayfanın tüm dilleri

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024