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

Doğrusal ölçeğe sahip geniş aralıklı EIU. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Göstergeler, sensörler, dedektörler

makale yorumları makale yorumları

Endüstride kullanılan seviye ölçerlerin (LM) kurulumu çoğunlukla zahmetlidir; okumaları zamana bağlıdır. Bu amaçlar için kullanılan basınç transdüserleri, bir ölçüm "zinciri" içinde birden fazla cihaz içerir ve bu nedenle dikkatli ayarlama gerektirir.

Çözeltilerin yoğunluğundaki değişiklikler (sıcaklıktaki değişiklikler nedeniyle) seviye okumasının ihlaline katkıda bulunur. Diferansiyel basınç göstergelerine diferansiyel basınç sağlayan bağlantı tüplerinde ölçümler sırasında herhangi bir sıvı akışı yoktur, bu nedenle kapta sıcak su olsa bile tüpler kolayca donar. "Tıkanmış" bir tüp için de durum aynıdır: sık sık bakım yapılması gerekir.

Endüstriyel elektronik seviye ölçerler (ELM'ler) genellikle çok sayıda parça içerir, ancak okumaların doğrusallığı ve kararlılığı yoktur. Kooperatifler tarafından üretilen "ev yapımı" EIU'lar genellikle salınımlı devrelere sahip devrelere sahiptir ve yanlış yapılandırılırsa sıvı seviyesi arttıkça okumaları düşebilir.

1990 yılında ENZIM fabrikasına (Ladyzhin) aşağıdaki şemalara göre birkaç EIU kuruldu ve aşağıdaki onarım çalışmaları gerçekleştirildi: güç kaynağı çipi atıldı; Güç kaynağı tasarımımıza göre üretildi; elektrolitik kondansatörü birkaç kez değiştirdik; sensör - yalıtımlı kablo şampuanla "ıslatılmıştı" - floroplastik yalıtımlı bir kabloyla değiştirildi.

Şekil 1, doğrusal ölçeğe sahip basit bir kapasitans ölçerin devresini göstermektedir. Tabii ki, doğruluk açısından dijital olanlardan daha düşüktür, ancak parçaları seçerken radyo amatörleri için çok uygundur, çünkü ölçek, test edilen kapasitörlerin kapasitansının hangi yönde farklı olduğunu gösterir.

Doğrusal ölçekli geniş RTD aralığı

Bir radyo amatörünün birkaç kapasitans ölçüm aralığı için bir devre yapması durumunda (DA2 zamanlayıcının 6 ve 1 numaralı pinleri, frekans ayarlı RC zincirlerinin bağlantı noktasına bağlanmalıdır ve tüm kesme dirençleri, zamanlayıcının 3 numaralı pinine kalıcı olarak bağlanmalıdır) , daha sonra her bir kapasitans ölçüm aralığını ayarlamak için bir model kapasitör gerekli olacaktır.

Zamanlayıcının karmaşık iç devresi basit bir şekilde çalışır. İki karşılaştırıcı (giriş 2 ve 6) ve çıkış 3'lü bir tetikleme devresinin iki kararlı durumu vardır:

1) giriş voltajı besleme voltajının 1/3'ünden yüksek olduğunda çıkışta sıfır;

2) giriş voltajı besleme voltajının 2/3'ünün altında olduğunda yüksek çıkış voltajı.

Bunu hesaba katarak, C1 kapasitörünün voltajı sürekli olarak besleme voltajının 1/3'ü ile 2/3'ü arasında dalgalanır ve zamanlayıcının çıkışında bir dizi dikdörtgen darbe üretilir.

KR1006VI1 mikro devresinin iyi yanı, direnç R1'in direncini 200 Ohm'dan 10 MOhm'a ve kapasitör C1'in kapasitansını 10 pF'den maksimuma değiştirerek, bir mikrosaniyenin kesirlerinden yüzlerce saniyeye kadar bir salınım süresi elde edebilmenizdir.

Zener diyot VD1 her zaman zamanlayıcı girişine kurulur, böylece kurulum sırasında havya ve tellere ağ müdahalesi ile zamanlayıcı girişlerini "kırmaz".

Transistör VT1, giriş frekansı sinyallerinin (zamanlayıcıdan) ve test edilen kapasitansın elektrik akımına doğrusal dönüşümü için bir ünite içerir.

VT1 ve VD2'nin alışılmadık şekilde dahil edilmesi sayesinde, çıkış darbelerinin voltajının arttığı ve azaldığı anlarda test edilen kapasitörü sırayla yeniden şarj ederler. Kapasitör VD2 diyotu ve R4 direnci (ayrıca transistörle "ortak" olan R7 direnci) aracılığıyla şarj edilirse, deşarj, transistörün tabanının potansiyeli ve bu transistörün yüksek yükseltme özellikleri nedeniyle belirlenir. , kolektör devresi boyunca ve ölçüm devresinin daha ilerisinde meydana gelir! Deşarj akımının yalnızca yüzde ikisi transistörün tabanına gider!

Kolektör voltajını korumak için (böylece transistör bir amplifikatör olarak çalışabilir), baz potansiyeli bir R4 ve R5 bölücü kullanılarak "artı" beslemeye doğru "kaydırılır". Devrenin "hayatta kalmasını" sağlamak için R2, R4, R7, R14 dirençlerinin direnci azaltılmamalıdır. Parçaların numaralandırılması, bu devrenin açıklamasının sonrakiler için de uygun olmasını sağlayacak şekildedir (aynı parça numaraları aynı işlevi yerine getirir).

Kapasitans ve frekans-akım dönüştürücüden gelen çıkış akımı darbeleri, C5 kapasitörü tarafından entegre edilir. Direnç R6'yı kullanarak çıkışı bir model kapasitör kullanarak ayarlayabilirsiniz. Kondansatörler C3 ve C4, besleme voltajı dalgalanmalarını yumuşatır, C2, zamanlayıcı karşılaştırıcılarının karşılaştırma düğümlerinde sabit voltajı korur.

Test edilen kapasitörün devresindeki kısa devre, transistör VT1'i kapatır ve bir kazaya yol açmaz.

PA1 ölçüm kafasının boyutu büyükse montaj plakası doğrudan ölçüm kafası terminallerine sabitlenebilir. Stabilize bir güç kaynağı ayrı bir kasada üretilebilir (Şekil 2).

Doğrusal ölçekli geniş RTD aralığı

Devre, daha basit devrelerin aksine, ölçülen kapasitörün bir terminalinin mahfazaya bağlanacağı şekilde tasarlanmıştır, böylece böyle bir devre, tanklardaki iletken sıvıların seviyesini ölçmenize olanak tanır (Şekil 3).

Doğrusal ölçekli geniş RTD aralığı

Test edilen kapasitör yerine, devrenin girişine bir seviye sensörü kapasitansı bağlanır - kapasitansın içine dikey olarak sabitlenmiş yalıtımlı bir iletken. Floroplastik yalıtımlı bir pim mevcut değilse, floroplastik yalıtımlı bir kablo kullanabilirsiniz. Hala sıkışacak olan kablonun alt çıkışını izole etmek için "devasa" çaba göstermemek için, kablonun her iki ucunu da sızdırmazlık ve yalıtım çıkıntılarından yukarı kaldırmanız gerekir. Dönüştürücü ünitesi, bağlantı kablosunun "ekstra" kapasitansının dönüştürücü girişine beslenmemesi için kapasitans sensörünün çıkışının yakınına sabitlenmelidir. Güç kaynağı ve gösterge kafası elektrik panosuna monte edilmiştir.

Güç kaynağı ve çıkış sinyali 4 telli bir kablodan geçer (ölçülen seviyelere sahip iki kap yan yana yerleştirilirse, güç sağlamak ve her iki dönüştürücüden çıkış sinyalini çıkarmak için dört kablo yeterlidir).

Şekil 3'teki devre ile Şekil 1'deki devre arasındaki farkları ele alalım. Direnç R2, ayar aralığını azaltmak için daha büyük bir değere sahiptir. Jeneratörün frekansını "kabaca" belirleyen kapasitör C1'in kapasitansı nesneye göre ayarlanır. Devre geniş aralıklıdır, onlarca pikofarad ve onlarca mikrofarad aralığında kapasitansı ölçmenize olanak tanır, bu da "camdan okyanusa" aralığındaki seviyenin ölçülmesine karşılık gelir. Sensörün doğrusal kapasitesi çok farklıdır (kablonun floroplastik yalıtımı yaklaşık 1 mm kalınlığa sahiptir ve düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde sensör olarak kullanılabilen kablonun yalıtım kalınlığı birkaç milimetre olabilir), sıvı içeren endüstriyel tanklar desimetreden onlarca metreye kadar yüksekliğe sahiptir, Bu nedenle gösterge niteliğinde veriler sağlıyoruz.

Giriş kapasitansından ve DA1'deki jeneratör frekansından gelen çıkış sinyalindeki değişimin doğrusal doğası nedeniyle, devreyi yerinde ayarlamak zor değildir: tam kapasitanstaki çıkış sinyali küçükse, C1 kapasitansı azaltılmalıdır, böylece jeneratör frekansı artar ve çıkış sinyali artar (ve tersi) ve böyle bir “kaba” Ayarın binlerce kez yapılması kolaydır!

Dönüşüm ünitesinin transistörü VT1 ters yönde açılır, böylece çıkış sinyali depolama kapasitörü C5'e ve direnç R6 güç kaynağının "artı" ucuna bağlanır. Transistörler VT2 ve VT3, ölçüm başlığı PA6'i ikinci terminalle mahfazaya bağlamak için R0 boyunca voltaj düşüşünü "artı"dan mahfazaya gelen 5...1 mA çıkış akımına dönüştürür. Çıkış sinyali günceldir - ölçüm kafasının direnci değiştiğinde (ikincisi seri bağlansa bile), okumaların değeri değişmez. Bu, R6 direnci üzerindeki giriş voltajı düşüşü ile R8 üzerindeki "akım" voltajı karşılaştırılarak belirlenir. Transistör VT2'nin karşılaştırılması iyi bir kazanca sahiptir ve kurucu transistörlerden ikincisi (VT3) bir akım yükselticisi olarak dahil edilmiştir. VT2 çiftinin giriş transistörünün B-E bağlantısındaki voltaj düşüşünü telafi etmek için, giriş direnci R6 ile seri olarak bir silikon diyot VD3 bağlanır.

Çıkış transistörü nispeten güçlüdür, çünkü kapasitif sensör kısa devre olduğunda çıkış akımı artar.

Kapasitif yöntemi kullanarak seviyeyi ölçerken, kapta henüz su olmadığında sensörün başlangıç ​​(sıfır) kapasitansının mevcut olması önemlidir.

Çıkış cihazının okumalarını azaltmak için, akımın bir kısmını R8 üzerinden transistörlerden R9 direncine “uzaklaştırıyoruz”. Böylece, kesme direnci R9 tarafından belirlenen bir miktar akım, karşılaştırma transistörü VT2'nin verici direncinden akar ve akımın bu kısmı çıkış cihazına akmaz!

Böylece cihazın tam kurulumu şunları içerir:

  • C1 kapasitörü ile ölçüm aralığının "kaba" ayarlanması;
  • R100 direnci ile tam kapasitede %1 ayarı;
  • kap boşken R9 direnciyle “sıfır”ın ayarlanması.

Yedek aralığı ayarlama elemanı, direnç R6'dır ve DA1'deki jeneratörün frekansını değiştirmeden direncini değiştirmek aynı zamanda çıkış sinyalinin salınımında da bir değişikliğe yol açar.

Cihazı sahada kurarken diğer derecelendirmelere sahip parçaları lehimlemek gerekli midir? HAYIR! Endüstriyel (ve hatta ithal) cihazların aksine, seviye sensörünün kapasitif sinyalinin simülatörlerini kullanıyoruz (Şekil 4).

Doğrusal ölçekli geniş RTD aralığı

Seviye sensörünü kurduktan sonra, kap boşken (C0) ve %100 sıvıyla doldurulduktan sonra (C100) sensörün kapasitesini ölçmek gerekir.

Bundan sonra telefonla başka bir şehri arayabilir ve lehimleyebilir ve orada EIU'yu şemamıza göre yapılandırabilirsiniz. Aslında çıkış sinyali, sensörün kapasitansı ile orantılıdır ve kapasitansa bağlı olarak sinyal değişiminin doğası da doğrusaldır. Ölçeğin başlangıcını ve sonunu "bağlarsanız", her şey basit hale gelir! Endüstriyel bir cihazın %60 ve %0 ölçeğini tutarlı bir şekilde ayarlamak için 100 cc'lik kapları defalarca su doldurmaya gerek yoktur. S1'i "Ayarlar" konumuna getirmek ve S2 geçiş anahtarına en az yüz kez "tıklamak", cihaz ölçeğini tutarlı bir şekilde ayarlamak gerekir.

Bundan sonra kabı bir su sayacından bir kez suyla doldurmanız ve tüm ölçek bölümlerine karşılık gelen sayaç okumalarını kaydetmeniz gerekir.

Pratikte işleri daha sıradan bir şekilde yapıyoruz. Farklı yerlerdeki kapasitans ölçüm cihazları farklı şekilde yapılandırılabildiğinden (girişte farklı bir tel parçası olsa bile!), sahada kabın başlangıç ​​ve son elektrik kapasitanslarını simüle eden kapasitörler seçmeye çalışıyoruz. Biraz beceriyle 3...5 mezhep arasından bir kap seçebilirsiniz.

Ölçekte (bu pratikten gelen bir hiledir), ilk kapasitansı 0'a değil, ilk bölüme "ayarlamaya" çalışıyoruz, böylece devrenin bağlantısının kesilmesi veya sensörün kırılması "göze çarpıyor" operatör. Devre girişinde kısa devreye yol açan sensör yalıtımının hasar görmesi, ibre gösterge cihazının "ölçek dışı" olmasına neden olur.

Şekil 3'teki diyagram yeni başlayanlar için kuruluma uygundur, ancak kurulum kolaylığı ve ölçeğin doğrusallığını sağlamak için, özellikle aynı ölçüm için bir dizi cihaz gerekiyorsa, Şekil 5'e göre bir diyagram yapmak daha iyidir. koşullar.

Doğrusal ölçekli geniş RTD aralığı
(büyütmek için tıklayın)

Bu diyagrama öncekilerden daha detaylı bakalım ve diyagramlardaki parça numaralandırmaları aynı olduğundan bu açıklama önceki diyagramları da açıklayacaktır.

Gerilim dalgalanmalarını yumuşatan parçalar:

  • C3, C4 - beslenme;
  • C2 - zamanlayıcı referans voltajı;
  • C5 - dönüştürücünün çıkışındaki birikimli voltaj kapasitansı.

Aktif (doğrusal olmayan) elemanlar:

  • DA1 - yarı iletken çip - zamanlayıcı - kapasitans - voltaj dönüştürücünün çalışması için dikdörtgen darbe üreteci;
  • VT1, her jeneratör darbesiyle ölçülen kapasitansı yeniden şarj eden ve R6 ve C5'e bir akım darbesi veren bir kapasitans-voltaj dönüştürücü transistörüdür;
  • VD2, giriş kapasitansının "ters" şarjını gerçekleştiren bir silikon diyottur (VT1 ile birlikte çalışır);
  • VT2 - alan etkili transistör voltajı - çıkış akımı dönüştürücüsü;
  • VT3, VT2'nin daha güçlü bir "yardımcısı" olan bipolar bir transistördür (yüksek iletkenliğe sahip tek bir alan etkili transistör görevi görürler);
  • VT4 - ortak bir tabana bağlı çıkış transistörü, besleme voltajını VT2, VT3'e dengeler ve yük direnci değiştiğinde eşit şekilde çalışmalarını sağlar;
  • VD1 - zamanlayıcı giriş devresindeki koruyucu zener diyotu;
  • VD3, çıkış transistörünün gerekli baz potansiyelini koruyan bir zener diyottur;
  • VD4, VD5 - besleme voltajının devreye ters beslenmesine ve çıkıştan (ölçüm cihazı devresi) devre elemanlarına yüksek voltajın girmesine karşı koruma elemanları, bu kaza durumunda mümkündür.

Akım sınırlayıcılar:

  • R7 - kapasitans sensörü devresinde;
  • R13 - ölçüm cihazının devresinde (ölçüm cihazının devresine yüksek voltaj girdiğinde direnç yanmalıdır).

Kırpma elemanları:

  • R1 ve C1 - jeneratör salınım frekansları;
  • R6 (ek ayar) - voltaj-akım dönüştürücünün girişindeki voltaj seviyesi;
  • R9 - “sıfır” çıkışında ayarlamalar.

Ayar sınırlaması (yerel):

  • R2 (200 Ohm'dan az değil) - minimum direnç (maksimum frekans);
  • R3 - maksimum direnç (minimum frekans);
  • Transistörlerden R10 (250 Ohm'dan az değil) akım seçimi
  • VT2 ve VT3: akım, kadranlı göstergenin okumalarını azaltır;
  • R11 - minimum akım çekişi (bu direnç olmadan sağdaki "sıfır" ayar aralığı çok büyük olacaktır).

Ayarların sınırlandırılması, aynı giriş sinyali limitlerine sahip bir dizi cihaz üretilirken, standart direnç aralığına dahil olmayan bir değere sahip değişken dirençlerin aranmasına gerek kalmaması ve aynı zamanda cihaz normların etrafında dar sınırlar içinde ayarlanmıştır; ayarlamaları kolaylaştırın.

Endüstride üretilen cihazlar olsaydı, bu tür sınırlayıcılar anahtarlar veya atlama telleri kullanılarak yapılırdı, ancak bir radyo amatörünün gerekli değerde bir direnci lehimlemesi çok daha kolaydır.

Kaskadın gerekli çalışma modunu destekleyen parçalar:

  • R4, R5 - kollektörde bir voltaj rezervi sağlamak için transistör-dönüştürücü VT1'in tabanındaki darbe voltajının potansiyelini "sıfıra" "kaydırın" (aksi takdirde transistörün yükseltme özellikleri bozulur);
  • R6 - kolektör VT1'den gelen ortalama akımı, voltaj-akım dönüştürücünün girişindeki maksimum voltajla eşleştirir (bu direnç aynı zamanda maksimum çıkış sinyalini "kabaca" düzenleyebilir);
  • R8, voltaj-akım dönüşüm aşamasının transistör VT2'sinin kaynağındaki bir dirençtir, bu direnç dönüşümün ölçeğini belirler;
  • R12 - zener diyotuna gerekli akımı sağlar.

Öncekilere benzer şekilde, bu devre, kap boş ve sıvıyla dolu olduğunda sensörün kapasitansını simüle eden sabit kapasiteli kapasitörler içerir.

Ticari olarak üretilen kapasitif seviye sensörü sinyal dönüştürücülerle karşılaştırıldığında devre aşağıdaki avantajlara sahiptir:

  • daha az karmaşık devre (çok); seviyeye bağlı olarak okumaların doğrusallığı; geniş ayar aralığı;
  • yüksek güvenilirlik; yanlış okumaların nedenini belirleme kolaylığı ve hızı;
  • inanılmaz, sadece 28 parça, bunlardan dört blok (kademeli) bir araya getirilmiş!

Yazar: N.P. Goreiko

Diğer makalelere bakın bölüm Göstergeler, sensörler, dedektörler.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

En küçük uzaktan kumandalı robot 29.05.2022

Illinois'deki (ABD) Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim adamları, boyutları tüm eksenlerde sadece 0,5 mm olan en küçük uzaktan kumandalı robotu gösterdiler. Küçük boyutlarıyla makine, hidrolik veya elektrik kullanmadan yürüyebilir, zıplayabilir, dönebilir ve viraj alabilir.

Mekanizma, bir yapı oluştururken ince bir cam kaplama kullanılarak deforme olan, şekil hafıza etkisine sahip bir alaşıma dayanmaktadır. Isıtıldığında alaşım orijinal şekline döner ve soğutulduğunda cam kaplama yeniden deforme olur. Isıtma bir lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve mekanizmanın minyatür boyutu nedeniyle ısı çok hızlı bir şekilde dağılır: 10 saniyede 1 döngüye kadar.

Lazer ışınının yönü, robotun hareket ettiği yönü belirler ve ortalama hızı, saniyede vücudun uzunluğunun yaklaşık yarısı kadardır. Projenin yazarları, su üzerinde yürüyebilen bir tripod, robotların zıplamasına izin veren spiral uzuv yapıları ve diğer hareketlere izin veren diğer bazı seçenekler de dahil olmak üzere çeşitli mekanizma biçimleriyle deneyler yaptı.

Araştırma grubunun başkanı Profesör John A. Rogers, pratikte bu tür robotların hem endüstride, hem de karmaşık yapıların onarımı ve montajında ​​ve tıpta - kanamayı durdurmak ve tümörleri çıkarmak için kullanılabileceğini söyledi. Doğru, bazı durumlarda lazerin nereye ve nasıl konumlandırılacağı sorununu çözmek gerekli olacaktır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Rezervuar balonlarla bombalandı

▪ Çin Ay görevi için hazırlıklar

▪ uçuş botları

▪ Yaprak dökmeyen ladin sırrı ortaya çıkıyor

▪ Apple'dan pil sağlığı yönetimi teknolojisi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin teknoloji tarihi, teknoloji, etrafımızdaki nesneler bölümü. Makale seçimi

▪ Cassandra'nın makalesi. Popüler ifade

▪ makale Mezar taşları ilk ne zaman yapıldı? ayrıntılı cevap

▪ makale Tırtıl ekimi. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ Makale Elektronik balastın yapısal diyagramı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale AC voltaj regülatörü seçeneği. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:




Makaleyle ilgili yorumlar:

konuk
N.P. ile nasıl iletişime geçilir? Goreiko, makalenin yazarı Doğrusal ölçeğe sahip Geniş aralıklı EIU?

Goreyko Nikolay
Bu devrelerin yaratılıp kurulumunun üzerinden 30 yıl geçti, bir adım atmayı başardığım için mutluyum. EIU'mu devreye aldıktan sonra, bir gün patron neden Fransız cihazında sensörün yanında ve güç kaynağının yakınında bir elektronik devre bulunduğunu sordu, ancak benim devremde elektronikler yalnızca sensörün yakınında ve yalnızca gösterge cihazı yakınlarda güç kaynağı... Mütevazı bir şekilde cevap verdim - çünkü bu sorunu daha iyi anlıyorum!


Bu sayfanın tüm dilleri

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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024