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

Basit, ekonomik bir metal dedektörü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / metal dedektörleri

makale yorumları makale yorumları

Önerilen cihaz, enerji verimliliği, artan hassasiyet ve basitleştirilmiş sinyalleme açısından bu sınıftaki daha önce yayınlanmış metal dedektörleriyle olumlu şekilde karşılaştırır. Önerilen metal dedektörü, zemindeki, bir binanın duvarındaki manyetik ve manyetik olmayan metal nesneleri derinlikte algılar: 25 kopeklik bir madeni para - 10 ... 15 cm, daha büyük nesneler - 60 cm'ye kadar. arama alanına daha fazla odaklanmak mümkündür. Önerilen cihazın dezavantajları şunları içerir: bu sınıftaki metal dedektörler için tipik olan, arama üretecinin frekansının yavaş kayması.

Metal dedektörünün blok şeması, Şek. bir.

Basit ekonomik metal dedektörü
Şek. 1

Metal nesneler PC arama başlığına etki ettiğinde, PG arama üretecinin frekansı artar. Frekans değiştiren PG sinyali ABD amplifikatörü tarafından yükseltilir. Güçlendirilmiş sinyal, KF kuvars filtresine beslenir. PG'nin frekansı, CF'nin rezonans frekansıyla çakıştığında (PC'nin yakınında metal olmaması), sinyal, kan basıncının genlik detektörüne geçer ve içinde bir log darbesi oluşturan sabit bir bileşene dönüştürülür. darbe şekillendirici FI. "1". Kayıt. "1", CC alarm sistemini etkiler ve herhangi bir zil sesi üretilmez. PC arama bobini alanında metal nesneler göründüğünde, PG üreteci frekansı değiştirir ve bunun sonucunda SS girişinde bir günlük görünür. "0" ve PC bölgesinde metal nesneler olduğu sürece alarm çalışmaya başlar. Devrenin gerekli tüm elemanlarına bir voltaj dengeleyici CH ile güç verilir. Cihazın akım tüketimi 8,5 mA'ya kadardır.

Şematik diyagram, Şek. 2.

Basit ekonomik metal dedektörü
Şek. 2

Arama üreteci, yükü bobin L1 ve sinyal yükselticinin giriş devresi C1R5 olan transistör VT3 üzerinde ortak bir tabana sahip kapasitif üç noktalı devreye göre yapılır, transistör üzerindeki yayıcı takipçi devresine göre yapılır VT2. Direnç R5'ten gelen güçlendirilmiş sinyal, ZQ1 kuvars filtresine beslenir. Kuvars filtrenin rezonans frekansına eşit bir frekansa sahip arama üretecinin sinyali, VD1 ve VD2 diyotlarında yapılan genlik detektörüne beslenir. Sabit bir bileşen biçiminde algılanan sinyal, transistör VT3 - FI'nın tabanına beslenir. Direnç R7'den bir akım akar, üzerinde bir voltaj düşüşü oluşturur ve bir günlük oluşturur. 1 DD1 girişinde "1.1". Aynı zamanda, giriş 2 DD1.1'e bir günlük beslenir. Çıkış 1 DD4'den "1.2". Bu anda DD1.1 ve DD1.2 elemanları üzerinde yapılan tekli vibratör kapanır ve 3 DD1.1 çıkışında bir log vardır. "0".

DD1.3 ve DD1.4.B elemanları üzerinde yapılan multivibratör, bu an yayıcı BQ1 ile birlikte çalışmıyor. L1 arama bobini metal bir nesneye yaklaştığında, metalin "rengi" ne olursa olsun PG'nin frekansı artar. Arttırılmış frekansa sahip PG sinyali, ZQ1 kuvars filtresinin sınırlarının ötesine geçer. ZQ1 çıkışında bir sinyal olmaması, FI'nin kilitlenmesine yol açar ve tek atışın 1 DD1.1'inde bir günlük görünür. "0". Tek vibratör DD1.1 ve DD1.2 tetiklenir ve çıkışı 3 DD1.1'de bir günlük görünür. Sırasıyla multivibratör DD1 ve DD1.3'ü başlatan "1.4". Verici BQ1, bir ses frekansı sinyali yaymaya başlar. Kuvars filtresinden (PC'nin hızlı hareketi) sonra kısa süreli bir sinyal kaybıyla, yayıcı BQ1'in süresi, kapasitör C10'un kapasitans değerine bağlı olacaktır. Önerilen cihazda alarm anında ve "hafıza" ile çalışmaktadır. İşitme güçlüğü çeken kişiler için şemada noktalı çizgilerle bağlanmış VD3 LED'i kurabilirsiniz. Bu durumda cihazın akım tüketimi artacaktır. Voltaj regülatörü DA1, cihaz devresinin amaçları için voltaj stabilizasyon devresini basitleştirir.

Detaylar. Tüm dirençler MLT 0,125 W tipindedir. Ayar kondansatörü C1 tipi 1KPVM veya hava dielektrikli diğer tip. .Bunun olmaması durumunda, cep telsizlerinden 50 pF'ye kadar kapasiteli katı dielektrikli küçük boyutlu bir değişken kapasitör kullanabilirsiniz. Böyle bir kapasitör yoksa, gerekli boyutta sabit kapasitanslı bir kapasitör seri olarak dahil olmak üzere daha büyük bir kapasitör kullanabilirsiniz. Negatif bir TKE grubu, örneğin M2-M4 ile C47-C750 devresinin kapasitörlerinin kullanılması arzu edilir. M ve PMO gruplarını karıştırmayı deneyebilirsiniz. Kondansatör C2, küçük boyutlu radyo alıcılarının devre şemasından alınabilir.

100 kHz'den 1 MHz'e kadar küçük boyutlu kuvars rezonatör. Bu durumda, karşılık gelen rezonatör için arama bobini L1'in dönüş sayısı seçilmelidir. Küçük telefonlardan veya saatlerden Çin'de üretilen piezoelektrik yayıcı BQ1. Ev tipi bir radyatör tipi 3P-1 kullanabilirsiniz, ancak daha büyüktür ve daha fazla güç tüketir. Cihazın tüm elektronik kısmı, tek tarafı 1,5 mm kalınlığında folyo fiberglastan yapılmış bir baskılı devre kartı üzerine monte edilmiştir. Aynı malzemeden yapılmış bir kontrol panosu, üzerine ayar kondansatörü C90'in ve küçük boyutlu SA1 anahtarının takılı olduğu kartın ucuna 1 ° açıyla lehimlenmiştir.

Yazarın versiyonunda, bir kibrit kutusu büyüklüğündeki tahta, dikdörtgen bir alüminyum kutuya ("Kazakistan" radyo alıcısından IF devresinin ekranı) yerleştirilir. Çubuk, alüminyumdan yapılmış bir sıhhi borudan yapılmıştır ve içi ve dışı 16 mm çapında plastik bir kılıfla kaplanmıştır. Arama bobini L1 şu şekilde yapılır: bir tahta veya kalın kontrplak üzerine 150 mm çapında bir daire çizilir. Akorların kesişme noktalarında, dairenin merkezinden uzağa bir eğimle 20 ° 'lik bir açıyla 45 mm uzunluğunda metal saplamalar sürün. Ortaya çıkan şablonda, L1 bobinini 2 ... 0,31 mm çapında bir PEV-0,47, PELSHO teli ile sarın. Yazarın versiyonunda, bobin LESHO 10x0,07 tel - 15 tur ile sarılır. L1 bobinini sardıktan sonra, ayarlama sırasında sarmanız veya çözmeniz gerekebileceğinden telin ucunu kesmeyin. Bobinin uçlarını soyun ve bağlantı kablosuna lehimleyin. Versiyonunuzdaki dönüş sayısı, sahip olduğunuz kuvars rezonatörü kullanan yazarınkiyle orantılı olarak yaklaşık olarak hesaplanabilir.

Bobini sardıktan ve uçlarını sabitledikten sonra, bobinin dönüşleri birkaç tur iplik bağlanarak ve bir düğüm ile sabitlenerek sabitlenir. Bu tür bir sabitleme, bobinin tüm çevresi boyunca iki saplama aracılığıyla gerçekleştirilir, ardından saplamalar dışarı çekilir. Bobin bağlantı kablosu L1 ekranlı olabilir. Yazarın versiyonunda, üstü 1,2 mm çapında plastik bir kılıfla kaplanmış, korumalı bir tel kullanılmıştır. Kapasitesini dengelemek için sıkıca bükülmüş geleneksel bir esnek kurulum teli kullanabilirsiniz.

Tüm cihazı kurduktan ve arama bobininin dönüş sayısını ayarladıktan sonra, bir düzlemde tüm uzunluk boyunca bir tarafı kesilmiş uygun çapta bir PVC boruya sokulur. Tüpün uzunluğu bobinin çevresini 5 mm aşmalı, uçlar bobinin üzerine bindirilmelidir. Bobin bağlantı kablosunu PVC borunun birleşim yerinden çıkarınız. İleride burası koruyucu kaplama arasında bir boşluk olacaktır. 5 ... 10 mm'de boru ve kablo çıkışının boyutunu, kenetlenmesini sağlamaya çalışın. Tüpün içine yerleştirilmiş bobini, kesik kısmı yukarı gelecek şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. Altına gazete koyun. Tornavida ile tüp kısmını sırayla açarak, bobinin bulunduğu boşluğu hazırlanan epoksi yapıştırıcı ile doldurun. Borunun duvarlarının burkulma veya sapma yerleri dişlerle sabitlenmelidir. İstenilen çapta yuvarlak rulolar halinde saklanan bir PVC boru seçmek daha iyidir. Böyle bir tüpü kestikten sonra duvarları daha az ayrılacaktır.

Epoksi yapıştırıcının polimerizasyonundan sonra (bir günde), bobin damlalardan temizlenmeli, yüzeyin pürüzsüz olması için iplikler çıkarılmalıdır. Bobinin pürüzsüz yüzeyine 8...10 mm genişliğinde ve 0,05...0,1 mm kalınlığında bir bakır veya pirinç folyo koruyucu tabakası sarılır. Amacı, dünyanın ve diğer nesnelerin arama bobininin parametreleri üzerindeki kapasitif etkisini ortadan kaldırmaktır. Koruyucu tabakayı sarmaya PVC boru ek yerinden başlamak ve sarmayı PVC boru ek yerinin diğer ucundan bitirmek gerekir. Koruyucu tabakanın başı ile sonu arasındaki boşluk 5...20 mm olabilir. Kısa devre bobini oluşacağından, koruyucu katmanın başlangıcını ve sonunu hiçbir durumda bağlamamalısınız. Koruma tabakasının uçlarından biri, bobin terminaline ve bağlantı kablosunun ekranlama tabakasına bağlanır. L1 bobininin iç çevre boyunca koruyucu tabakası, tüm uzunluk boyunca 5 ... 10 mm'lik bir lehim genişliği ile lehimlenmiştir.

Birçok yayında, arama bobininin koruyucu tabakasının alüminyum folyodan yapılması önerilmiştir. Yazarın alüminyum folyo ekranlı çeşitli arama bobini tasarımlarını test etmesi sırasında aşağıdaki eksiklikler ortaya çıktı:

  • alüminyumu evde lehimlemenin imkansızlığı nedeniyle, koruyucu katmanın çıkış kablosunun teliyle güvenilmez ve kısa süreli teması;
  • koruyucu tabakanın alüminyum folyo dönüşleri arasındaki temas sabit değildir, bu nedenle arama başlığının parametreleri değişir.

Bazı yayınlar, arama bobininin koruyucu tabakasının PVC bantla sarılmasını önermektedir. Bu şekilde kaplanmış birkaç başlığı test ederken, sıcaklık veya mekanik yükler değiştiğinde, arama başlığının parametrelerinin değiştiği ortaya çıktı. Bunun nedeni, sıkıca koruyucu tabakanın elle sarılmasının mümkün olmamasıdır. PVC bandın esnekliğinin etkisi altında, sıcaklığa ve diğer faktörlere maruz kaldığında, koruyucu tabaka folyosu ile bobin arasındaki boşluklar ve bunlarla birlikte arama bobininin parametreleri değişir.

Yukarıdaki dezavantajları ortadan kaldırmak için korumalı bobin, kesilmiş bir PVC boruya yerleştirildi ve epoksi yapıştırıcı ile dolduruldu. Bitmiş bobin, bobinin oturduğu yerlerde plakada açılan deliklerden geçirilen kalın ipler yardımıyla hilal şeklindeki bir textolite plakaya tutturulur. Bobinin textolite levhaya yapıştırıldığı yerler ve iplerden oluşan sabitleme bandajları epoksi yapıştırıcı ile sıvanır. Makaralı plaka, uç kısmı ortada "çubuk" şeklinde kıvrılan çubuğa, 30 mm genişliğinde ve 0,5 ... 1 mm kalınlık. Çevre etrafındaki kelepçe, iki M3 cıvata ile sıkılır. Kelepçenin bükülmemiş pençeleri, bobinin textolite plakasına 2 adet M4 cıvata yardımıyla tutturulur. Bobinin bağlantı kablosu çubuğun içinden geçirilir ve delikten elektronik üniteye bağlanır. "Krona" pili elektronik ünitenin altında bulunur ve dikdörtgen bir kelepçe ile sabitlenir. Krona pili ile birlikte metal dedektörü 3 g ağırlığındadır.

Kuruluş. Cihazı bir miliampermetre aracılığıyla 9 V'luk bir güç kaynağına bağlayın. Miliampermetre 8mA akım göstermelidir. Yayıcı BQ1, düşük frekanslı bir sinyal yaymalıdır. Direnç R9'u ayarlayarak maksimum ses seviyesine ulaşın. Alarmı kapatmak için, 1 DD1.1 çıkışını devreden veya R7 direncinden ayırmanız gerekir. C2 kondansatörü yerine, 0 ... 500 pF'lik bir değişken kondansatör bağlayın. Ayar için hava dielektrikli çift kapasitör 2x500 pF kullanmak daha iyidir. "Bitmemiş" arama bobinini belirli bir uzunluktaki bir bağlantı kablosuyla devreye bağlayın. Osiloskopu VT2 emitörüne bağlayın. Ekranda yaklaşık 3 V seviyesinde bir RF bileşeni görünmelidir VT2 emitörüne bir dijital frekans ölçer bağlayın ve arama jeneratörünün frekansını belirleyin. Değişken kondansatör C1'i orta konuma ayarlayın.

Bir ayar kondansatörü kullanarak, arama osilatörünün frekansını ZQ1 kuvars rezonatörün frekansına eşitleyin. Arama üretecinin frekansı daha yüksekse ve bunu bir ayarlama kapasitörüyle düşürmek mümkün değilse, bu kapasitörün ikinci bölümünü ayarlama kapasitörüne paralel olarak bağlayın. Bu işlem, PG'nin frekansını rezonans CF'ye düşürmeye yardımcı olmadıysa, PC'nin birkaç turunu sarmak gerekir. Aksine, PG'nin frekansı düşükse ve ayar kapasitörü bunu artıramıyorsa, PC'den birkaç tur gevşetmek gerekir. PG ve CF'nin frekanslarını karşılaştırdıktan sonra osiloskopu CF'nin VD1 ve VD2 bağlantı noktasındaki çıkışına bağlayın. Direnç R5'in kaydırıcısını üst konuma getirin. ZQ1 çalışıyorsa ve PG ayarlanmışsa, osiloskop ekranında RF bileşeninin bir resmi görünmelidir. Direnç R7 bağlıyken, verici VT3'te bir günlük görünmelidir. "1", yani voltaj 2,4 ... 5,7 V. SS bağlandığında emitör sessiz olmalıdır. PC'nin dönüş sayısı, C2 kondansatörünün kapasitansı yaklaşık 50 pF olacak şekilde seçilmelidir.

PC'nin daha da geliştirilmesiyle, yani. bir koruyucu tabaka uygulamak, epoksi reçine dökmek, bir çubuğa takmak, bobinin endüktansı azalacaktır. Bunu yapmak için, PC üretiminin tamamlanmasından önce 2-4 tur daha ekleyin. PC üretimi tamamlandıktan sonra, bir kapasitans ölçer kullanarak C2 kapasitans değerini yeniden ayarlamak ve belirlemek gerekir. Yukarıdaki cihazların yokluğunda, SG üretiminin varlığı, C5 kondansatörünün bağlantısını kesip bağlayarak R3 üzerindeki sabit bileşen tarafından belirlenebilir. PG frekansının CF ile çakışmasının varlığı, R7'deki sabit bileşen ve SS'nin çalışması ile belirlenebilir. C2 kapasitörünün kapasitans değerini, ayar kapasitörünün rotorunun konumu ile ampirik olarak belirlemek mümkündür.

Son ayarlama sırasında, vericinin sesi duruncaya kadar C1 kondansatörünü kullanarak PG'yi CF ile rezonans frekansına ayarlamak gerekir. Bu durumda, kapasitör C2'nin kapasitansı, frekans rezonansı ayarlama kapasitörü C1'in orta konumunda meydana gelecek şekilde olmalıdır. Direnç R5'in kaydırıcısını sonuna kadar "aşağı" çeviriyoruz ve alarm çalmalıdır. Alarm sinyali kaybolana kadar ve birkaç derece daha R5 kaydırıcısını geri çevirin. Montaj tamamlandıktan sonra son ayar için, direnç R5'i ayarlamak üzere cihaz kasasına bir delik açmak gerekir.

Unutulmamalıdır ki, metal dedektörün maksimum hassasiyeti, CF'nin üst bant genişliğinin kenarında bulunan PG'nin frekansında olacaktır. PC alanında metal nesneler göründüğünde, arama nesnelerinin boyutuna ve PC'nin onlardan uzaklığına bağlı olarak frekans, birimler, onlarca hertz "yukarı" değişir. PG'yi CF'nin daha düşük bant genişliğine ayarlarken, metal nesnelerin PC üzerindeki etkisi, PG'nin CF'nin orta bant genişliğine göre yeniden yapılandırılmasına yol açacak ve bu da SS'yi tetiklemeyecektir. Yukarıdakilere dayanarak, bir cihazda, bir alarm tetiklenmeden önce hassasiyeti otomatik olarak artıran bir "yukarı" kaymaya sahip olmak, hassasiyeti uzun süre azaltan "aşağı" bir kaymaya sahip olmaktan daha iyidir. Bu nedenle, SG devresinde negatif TKE'li veya negatif ve pozitif TKE'li kapasitörler kullanmak daha iyidir.

Edebiyat

  1. İnternetten Şemalar - Radioamator. - 2001. - Hayır. 1. - S.37.
  2. Dubinin B.N. Güvenlik cihazı - Radioamator. - 2002 - No. 1. - S.36.
  3. Hare N. Bite sinyal cihazı - Radioamator. - 2002. - Hayır. 10. - S.20.

Yazar: B.N.Dubinin, Novoyavorivsk, Lviv bölgesi

Diğer makalelere bakın bölüm metal dedektörleri.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

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 ... >>

Uzay enkazının Dünya'nın manyetik alanına yönelik tehdidi 01.05.2024

Gezegenimizi çevreleyen uzay enkazı miktarının arttığını giderek daha sık duyuyoruz. Ancak bu soruna katkıda bulunanlar yalnızca aktif uydular ve uzay araçları değil, aynı zamanda eski misyonlardan kalan kalıntılar da. SpaceX gibi şirketlerin fırlattığı uyduların sayısının artması, yalnızca internetin gelişmesi için fırsatlar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda uzay güvenliğine yönelik ciddi tehditler de yaratıyor. Uzmanlar artık dikkatlerini Dünya'nın manyetik alanı üzerindeki potansiyel çıkarımlara çeviriyor. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Dr. Jonathan McDowell, şirketlerin uydu takımyıldızlarını hızla konuşlandırdığını ve önümüzdeki on yıl içinde uydu sayısının 100'e çıkabileceğini vurguluyor. Bu kozmik uydu armadalarının hızlı gelişimi, Dünya'nın plazma ortamının tehlikeli kalıntılarla kirlenmesine ve manyetosferin istikrarına yönelik bir tehdit oluşmasına yol açabilir. Kullanılmış roketlerden çıkan metal döküntüleri iyonosferi ve manyetosferi bozabilir. Bu sistemlerin her ikisi de atmosferin korunmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. ... >>

Dökme maddelerin katılaşması 30.04.2024

Bilim dünyasında pek çok gizem var ve bunlardan biri de dökme malzemelerin tuhaf davranışlarıdır. Katı gibi davranabilirler ama aniden akıcı bir sıvıya dönüşebilirler. Bu olgu birçok araştırmacının dikkatini çekti ve belki de sonunda bu gizemi çözmeye yaklaşıyoruz. Kum saatindeki kumu hayal edin. Genellikle serbestçe akar, ancak bazı durumlarda parçacıkları sıvıdan katıya dönüşerek sıkışıp kalmaya başlar. Bu geçişin ilaç üretiminden inşaata kadar birçok alan için önemli sonuçları var. ABD'li araştırmacılar bu olguyu tanımlamaya ve onu anlamaya daha da yaklaşmaya çalıştılar. Araştırmada bilim insanları, polistiren boncuk torbalarından elde edilen verileri kullanarak laboratuvarda simülasyonlar gerçekleştirdi. Bu kümelerdeki titreşimlerin belirli frekanslara sahip olduğunu buldular; bu da yalnızca belirli türdeki titreşimlerin malzeme içerisinde ilerleyebileceği anlamına geliyor. Kabul edilmiş ... >>

Arşivden rastgele haberler

yeryüzündeki adam 08.02.2003

Uluslararası bir grup bilim insanı tarafından yapılan çalışmaların gösterdiği gibi, şu anda kara yüzeyinin yüzde 83'ü insanın doğrudan etkisi altındadır. Bu tür alanlar, nüfus yoğunluğunun kilometrekareye bir kişiden fazla olduğu, şehirlerin işgal ettiği veya tarıma bırakılan tüm araziler, yollar boyunca 15 kilometre genişliğinde şeritler ve 2 kilometre genişliğinde büyük nehirler olarak kabul edildi.

Küçük yerleşim yerlerinin etrafındaki demiryolları ve aynı yarıçaptaki daireler boyunca ve geceleri ışıklarının uydudan görülebileceği kadar aydınlatılmış tüm yerler.

Diğer ilginç haberler:

▪ Genlerin elektronik kontrolü

▪ USB 5.6 standardı için tam destek Linux 4 çekirdeğinde görünecek

▪ Yeni GM Elektronik Platformu

▪ Galaksimizin diski kenarlarda kavislidir.

▪ A4 formatında süt

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Hikayeleriniz. Makale seçimi

▪ makale Gözbebeği olarak saklayın. Popüler ifade

▪ Makale Bir bant rulosunu açmak hangi koşullar altında X-ışınları oluşturur? ayrıntılı cevap

▪ makale Teknolojik düzenlemelerin geliştirilmesi

▪ Anten makalesi. teori. dizin

▪ makale Kablolu televizyon mini ağı. 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