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

K174 serisinin mikro devreleri. Referans verisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Referans malzemeleri

 makale yorumları

ÇİFT STANDART STEREO DEKODER KR174XA51

JSC "Angstrem" (Moskova), hem polar modülasyonlu (OIRT) yerli standarda göre hem de yabancı standarda göre pilot tonlu bir stereo sinyalin kodunu çözmek için tasarlanmış bir stereo kod çözücü olan KR174XA51 çipini geliştirdi ve üretimde uzmanlaştı ( CCIR) ev radyolarında. Mikro devre, Buluşlar Medeni Kanunu'nda kaydedilen yeni teknik çözümleri kullanıyor.

Mikro devre 2104.18-B paketinde çerçevelenmiştir (Şekil 1). Ağırlık - en fazla 3 g Uygulama teknolojisi - kombine oksit izolasyonu ve pn-bağlantılı düzlemsel epitaksiyel 2 µm BiCMOS.

K174 serisinin mikro devreleri

KR174XA51 stereo kod çözücü, aşırı tonları etkili bir şekilde bastırmak için XNUMXx aşırı örnekleme zaman bölmeli kod çözme uygular, ek pilot ton bastırma, "Stereo" - "Mono" arasında geçiş yaparken paraziti azaltmak için polar modüle edilmiş bir stereo sinyalinin kodunu çözerken kanallar arasında sabit seviye kaydırma bastırma sağlar ve dinamik aralığın yanı sıra kod çözme sisteminin otomatik olarak tanınması ve zorunlu ayarlanması, seçilen sistemin belirtilmesi olasılığı. Gerekirse stereo kod çözücü kalıcı bir "Mono" moduna geçirilebilir.

Sıkı toleranslara sahip frekans ayar elemanları kullanıldığında, mikro devre, VCO'nun serbest salınım frekansının ayarlanmasını gerektirmez.

Stereo kod çözücünün bir VCO frekans kontrol çıkışı (62,5/76 kHz) vardır, "Stereo" modunun LED göstergesini bağlamak için bir akım amplifikatörü içerir. (Burada ve aşağıda, eğik çizgiyle, iki kod çözme sistemi için frekans değerleri belirtilmiştir - sırasıyla kutupsal modülasyon ve pilot tonlu). Bir stereo kod çözücünün çalışması için minimum miktarda harici bağlantı gereklidir.

Mikro devrenin pin çıkışı: pin. 1 - geri bildirim sinyali girişi; PLL filtresinin entegre kapasitörlerini bağlamak için terminal; toplu iğne. 2 - geri bildirim sinyali girişi; bir direnci ve PLL filtresinin entegre kapasitörünü bağlamak için çıkış; toplu iğne. 3 - faz dedektörünün çıkışı; bir direnci ve PLL filtresinin entegre kapasitörünü bağlamak için terminal; toplu iğne. 4 - genel; negatif güç çıkışı; toplu iğne. 5 - VCO frekans ayar kapasitörünü bağlamak için çıkış; toplu iğne. 6 - frekans ayar direncini ve VCO engelleme kapasitörünü bağlamak için çıkış; VCO kontrol girişi; toplu iğne. 7 - "Stereo" modunun gösterilmesi için sinyal çıkışı; VCO frekans kontrol sinyali çıkışı; toplu iğne. 8 - kod çözme sistemi seçim anahtarının kontrol sinyali girişi; toplu iğne. 9 - çıkış sinyali AF kanalı B; toplu iğne. 10 - çıkış sinyali AF kanalı A; toplu iğne. 11 - AF kanalı B sinyalinin ön yükselticisinin çıkışı; toplu iğne. 12 - polar modülasyon modunda ön bozulma düzeltmesi için alçak geçişli filtre amplifikatörünün ters çevirme girişi; toplu iğne. 13 - polar modülasyon modunda ön bozulma düzeltmesi için alçak geçişli filtre amplifikatörünün ters çevirmeyen girişi; toplu iğne. 14 - AF kanalı A sinyalinin ön yükselticisinin çıkışı; toplu iğne. 15 - pozitif güç çıkışı; toplu iğne. 16 - karmaşık bir stereo sinyalin girişi; toplu iğne. 17 - çıkışın bloke edilmesi, karmaşık stereo sinyalin ölçeklendirme amplifikatörünün kazancının ayarlanması; ölçeklendirme yükselticisinin girişinin ters çevrilmesi; toplu iğne. 18 - alt taşıyıcı/pilot tonu genlik detektörünün çıkışı; "Stereo" - "Mono" mod seçim kanalının Schmitt tetikleme girişi.

Stereo kod çözücünün işlevsel diyagramı şekil 2'de gösterilmektedir. Şekil 3'de ve bunun dahil edilmesi için tipik bir devre Şekil XNUMX'dedir. XNUMX.

K174 serisinin mikro devreleri

K174 serisinin mikro devreleri

Karmaşık stereo sinyali, giriş voltajını kod çözücünün 1...200 mV nominal seviyesine getirmeye hizmet eden ölçeklendirme amplifikatörü DA250'in girişine beslenir. Ayrıca sinyal, faz dedektörünün girişine ve stereo sinyal kod çözücünün girişine geçer. Faz detektörünün ikinci girişi, kontrol darbelerinin şekillendiricisinden örnek bir sinyal alır. Örnek sinyal ya bir alt taşıyıcı frekansına ya da bir pilot ton frekansına sahiptir.

Bir faz dedektörünün çıkışı, faz dedektörünün giriş ve referans sinyalleri arasındaki faz kaymasıyla orantılıdır; aynı zamanda geniş bir frekans spektrumunda başka birleşimsel bileşenleri de içerir. Yararlı bileşeni izole etmek için, OS devresinde harici entegre kapasitörlere (Şekil 2'te C5, C6) sahip bir operasyonel amplifikatör DA3 üzerinde yapılan orantılı olarak entegre bir PLL filtresi kullanılır. Ek olarak filtre, PLL döngüsünün frekans-faz tepkisini oluşturarak kararlılığını ve yakalama bant genişliğinin gerekli parametrelerini sağlar.

Akım çıkışlı bir DA3 diferansiyel amplifikatör kullanılarak PLL filtresinden alınan entegre faz hatası voltajı, VCO kontrol girişine uygulanır. Nominal frekansı 500/608 kHz olan VCO çıkış darbeleri, yeniden hesaplama ve kod çözme işleminden sonra kod çözücü kontrol sinyallerini ve faz dedektörü için örnek sinyali üreten kontrol darbe şekillendiricisine beslenir ve böylece PLL döngüsünü kapatır.

Stereo sinyal kod çözücü, kanal başına iki adet olmak üzere dört adet getirme/tutma bloğundan yapılmıştır. Kontrol darbe şekillendirici, sırasıyla A ve B kanallarının zarflarını tespit etmek için örnek darbelerin faz kaymasını sağlar ve bunları alt taşıyıcı voltajının maksimum ve minimumlarıyla senkronize eder. Kod çözücü ayrıca, sinyal yeniden örneklemeyi gerçekleştiren A ve B kanallarının analog çoklayıcı-enterpolatörlerini de içerir. Ayrıca kod çözücü girişinden çıkışlarına bir sinyal uygulayarak kod çözme bloklarını atlayarak "Mono" moduna geçiş sağlarlar.

Kodu çözülmüş sinyal 31,25/38 kHz'lik adımlardan oluşur. Aşırı örnekleme, adımların genliğini yarıya indirecek ve frekanslarını iki katına çıkaracak şekilde (62,5/76 kHz'e kadar) bitişik sinyal örnekleri arasına ara noktalar eklemekten oluşur. Böylece, çıkış RC filtreleri R6C12 ve R7C13 tarafından filtrelendikten sonra, çıkış sinyalindeki aşırı ton gürültüsü seviyesinde dört kat azalma elde edildi.

Kod çözücünün çıkışlarından, A ve B sinyalleri DA4, DA6 tampon voltajı takipçilerinin girişlerine (Şekil 2) ve ardından DA7, DA8 toplayıcı amplifikatörleri aracılığıyla mikro devrenin çıkışına beslenir. R6C12 ve R7C13 filtreleri, yüksek frekanslı sinyal ön distorsiyonunu tf=R6C12=R7C13=50 µs zaman sabitiyle telafi etmek için kullanılır. tf=75 µs elde etmek için kapasitörlerin değerlerini düzeltmek veya gerekirse zaman sabitinin elektronik anahtarlama elemanlarını eklemek gerekir.

Polar modüle edilmiş bir stereo sinyalin kodunu çözerken, fark kanalının (A-B) düşük frekanslı ön distorsiyonu, harici bir RC devresi R3C10R4 ve bir dahili amplifikatör DA5'ten oluşan diferansiyel giriş ve çıkışlı bir alçak geçişli filtre ile düzeltilir. akım çıkışı. DA5 amplifikatörü polar modülasyonda ve "Stereo"da otomatik olarak açılır. Zaman sabiti tnch =(R3+R4)C10=1,0186 ms. Amplifikatör kazancı U1-3/U10-9=4; burada U1-3 ve U10-9, karşılık gelen mikro devre pimi çiftindeki voltajdır.

Genlik senkron detektörü, pilot tonu/alt taşıyıcıyı bir DC voltajına dönüştürür ve bunları harici bir kapasitör C2'ye (Şekil 3) entegre ederek ses bileşenlerini filtreler. Entegre DC voltajı, negatif geri besleme kullanarak sinyal zincirindeki neredeyse sıfır pilot tonu/alt taşıyıcıyı iptal etmek için kullanılır. Genlik dedektörünün çıkış sinyali aynı zamanda yeterli bir sinyal seviyesiyle tüm KR174XA51 stereo kod çözücüyü "Mono" moddan "Stereo" moduna geçiren Schmitt tetikleyicinin girişine de gider.

Kod çözme sistemi anahtarı, RS tetikleyicili bir kızılötesi düşük frekans jeneratörünü temel alır. Stereo sinyal tanımanın yokluğunda, stereo kod çözücü periyodik olarak polar modülasyon (PM) üzerinde çalışmaktan pilot tonla (PT) çalışmaya veya tam tersi şekilde çalışmaya geçer. Alt taşıyıcı/pilot ton yakalandıktan ve Schmitt tetikleyiciyle bir "Stereo" sinyal oluşturulduktan sonra, kızılötesi düşük frekans üreteci durur ve RS tetikleyici, stereo kod çözücüyü tanınan kod çözme standardında tutar. Böylece alınan sinyale "otomatik ayarlama" yapılır.

Gösterge akım amplifikatörü, "Stereo" modunda çalışmayı gösteren LED'in stereo kod çözücüsüne doğrudan bağlantı imkanı sağlar. Amplifikatörün çıkışı - pin 7 - VCO'nun serbest titreşimlerinin frekansını kontrol etmek için kullanılır. VCO'nun ayarlanması sırasında LED kapatılır.

Tacr.av=25+5°С ve modülasyon frekansı 1 kHz'deki ana özellikler

Besleme gerilimi, V 2,7 ... 7
7 V besleme geriliminde akım tüketimi, mA - tipik değer - maksimum değer   5,5 7
AF çıkış sinyali voltajı, mV, 6 V besleme voltajında, "Stereo" modunda (A + B) çalışma, 40 mV giriş karmaşık sinyal voltajıyla, giriş ölçekleme yükselticisinin maksimum kazancında - tipik değer     150...250 200
Giriş ölçekleme yükselticisinin maksimum kazancı, dB, 6 V besleme voltajında ​​ve 40 mV giriş sinyali voltajıyla "Stereo" modunda (A + B) çalışma - tipik değer   12...16 14
Giriş ölçekleme yükselticisinin minimum kazancı, dB, 6 V besleme voltajında ​​ve 200 mV giriş sinyali voltajıyla "Stereo" (A + B) modunda çalışma - tipik değer   -1...+1 0
A ve B kanallarının iletim katsayılarının farkı, dB, artık değil, 6 V besleme voltajında ​​ve "Stereo" modunda (A + B) çalışma - tipik değer   0,5 0
A ve B kanalları arasında karışma zayıflaması, dB, en az 6 V besleme voltajında ​​ve "Stereo" modunda (A + B), A, B girişinde RC filtresi olmadan çalışma - tipik değer   34 43
Doğrusal olmayan bozulma katsayısı, %, artık değil, 6 V besleme voltajında ​​ve "Stereo" modunda (A + B) çalışma, 50 mV giriş sinyali voltajı ve ölçekleme amplifikatörünün maksimum kazancı - tipik değer    0,3 0,15
Sinyal-gürültü oranı, dB, daha az değil, 6 V besleme geriliminde ve "Stereo" modunda (A + B) çalışma, 0 - tipik değer   54 67
7 V 2,7 V besleme geriliminde polar modülasyonlu bir stereo sinyali yakalamak için frekans aralığının tipik değeri, kHz    29,8...34,1 29,1...32,2
7 V 2,7 V besleme geriliminde pilot tonlu bir stereo sinyali yakalamak için frekans aralığının tipik değeri, kHz    17,9...21,2 17,8...19,7
Karmaşık sinyal girişinin giriş empedansı, kOhm, tipik değer 150
Sınır değerler
Besleme gerilimi, V 2,7 ... 7
%100 modülasyon faktörü ve "Stereo" modunda (A + B) çalışma ile giriş karmaşık sinyal voltajı, mVeff, 3,6 ... 7 V içinde besleme voltajı ve giriş ölçeklendirme yükselticisinin kazancı - birlik - 14 dB     120...250 24...50
%100 modülasyon faktörü ve "Stereo" modunda (A + B) çalışma ile giriş karmaşık sinyal voltajı, mVeff, 2,7 ... 4,5 aralığında besleme voltajı ve giriş ölçeklendirme amplifikatörünün kazancı - sıfır - 14 dB     120...180 24...36
Maksimum çıkış akımı, mA, A ve B kanallarının çıkışları (pin 10 ve 9) 0,2
Sıcaklık aralığı, °С -25 ... + 70

"Stereo" (A + B) modu, karmaşık stereo sinyalde her iki AF bileşeninin - hem A kanalında hem de B kanalında bulunmasıyla karakterize edilir. "Stereo" (A + B), A, B kaydı şu anlama gelir: , ölçüm koşullarına göre, bunlar ilk önce stereo kod çözücüye, tam stereo sinyaline beslenir ve ardından sırasıyla B ve ardından A bileşenini dönüşümlü olarak sıfırlar. "Stereo" (A+B) modunda, önce 0 tam stereo sinyali uygulanır, ardından her iki bileşen de sıfıra sıfırlanır; alt taşıyıcı kalırken.

Stereo kod çözücüler için bu tür test koşulları, PLL döngüsünün özellikleri tarafından belirlenir ve stereo sinyalin güvenilir bir şekilde yakalanmasını sağlamak için gereklidir.

Elektriksel olarak mikro devrenin, 8 V'a kadar besleme voltajına, 0,5 V'a kadar karmaşık stereo sinyalin voltajına ve A ve B kanalları aracılığıyla 5 mA'ya kadar AF çıkış akımına olumsuz sonuçlar olmadan dayanabildiğine dikkat edilmelidir. ancak bu modda stereo kod çözücünün performansı garanti edilmez.

Gürültüyü en aza indirmek için, özellikle zayıf istasyonları alırken, stereo kod çözücünün girişinde kesme frekansı 70 ... 80 kHz olan bir alçak geçiş filtresini açmanız önerilir (en azından tipik olarak gösterilen en basit pasif R1C1). anahtarlama devresi). En etkili olanı 2.-4. dereceden aktif alçak geçiren filtrelerdir. Gürültünün ve sahte bant dışı sinyallerin bastırılması, bunların kod çözme sırasında ses spektrumu bölgesine dönüştürülmesini önler ve böylece elde edilebilecek maksimum gürültü parametrelerine yaklaşılır.

CSS'nin frekans bandı AF'nin bant genişliğinden çok daha geniş olduğundan (ayrıca, 50 kHz'e karşılık gelen tf = 3,2 μs zaman sabitine sahip sınırlı bir düşük frekanslı filtre), eşlik eden CSS ve gürültünün kodu birlikte çözülür. stereo sinyali monofonik alıma göre 10...18 dB daha yüksektir. Bu nedenle, orijinal mono sinyal-gürültü oranının 48 ... 40 dB'ye düştüğü seviyenin altındaki sinyalleri alırken, kabul edilebilir ses kalitesini korumak için stereo kod çözücüyü "Mono" moduna zorlamak gerekir. Bunu yapmak için, radyo alma yolunun çoğu mikro devresinde bulunan alan gücü göstergesinin (sinyal seviyesi) sinyalini kullanın.

Bir giriş filtresi kullanıldığında, kanal ayrımı ne kadar kötüleşirse, frekans tepkisindeki eşitsizlik ve KSS bandında 20 Hz'den 53 kHz'e kadar grup gecikmesi o kadar artar. Dolayısıyla, en basit R1C1 filtresiyle çalışırken (Şekil 3), gerçek kanal ayrımı PM için 24 dB'ye ve FET için 20 dB'ye kadar bozulur. Ek olarak, frekans spektrumunun yalnızca üst (aşırı ton frekansı) değil, aynı zamanda alt kısımlarındaki düzensiz frekans yanıtını da en aza indirmek gerekir. Bant genişliği açısından aşırı büyük olan giriş ayırıcı (Şekil 4'te C3) ve bloke edici (C3) kapasitörlerin değerleri, yüksek kanal ayrımının sağlanması için gereklidir.

Çıkış sinyali seviyesinin 200...250 mVeff nominal değerine ayarlanması, C3 kondansatörüne seri olarak ek bir direnç bağlanarak gerçekleştirilir. Bu durumda, ölçeklendirme amplifikatörü DA1'in (Şekil 2) aktarım katsayısı, aşağıdaki formüle göre 1...5 arasında değişir: Кп=1+20/(5+Rdop), burada Rdop, kiloohm cinsinden dirençtir. ek direnç.

C8, R5 elemanları PLL VCO'nun serbest salınımlarının frekansını ayarlar. Zaman sabiti tf=R5C8=0,94 µs +%1 frekans ayarına genellikle gerek yoktur. Bu elemanların derecelendirmelerinin en kötü doğruluğu ile, direnç R5'in, 4,3 kOhm dirençli sabit bir direncin ve değişken bir - 1 kOhm'un seri bağlantısı şeklinde yapılması tavsiye edilir. VCO'nun frekansını ayarlarken, mikro devrenin 7 numaralı pimindeki sinyalin frekansı kontrol edilir. Bu süre boyunca LED kapatılır ve pin 8 ortak bir kabloya bağlanır. Kontrollü sinyalin frekansı 62,5 kHz'e eşit olmalıdır. Kondansatör C9, parazitin frekans kararlılığı ve sinyalin faz bozulması üzerindeki etkisini bir miktar azaltır ve gerekirse ortadan kaldırılabilir.

6 V'tan farklı bir voltaja sahip bir güç kaynağı kullanıldığında, R5 direncinin değerinin, VCO frekansının besleme voltajından sapma grafiğine göre ayarlanması önerilir (Şekil 4).

K174 serisinin mikro devreleri

Direnç düzeltmesinin değeri ve işareti (yüzde olarak), grafikte karşılık gelen noktadaki frekans sapmasına (yüzde olarak) eşit olmalıdır.

ÇİFT STANDART STEREO DEKODER KR174XA51

Zaman sabiti tph'nin gerekli değeri, R3, C10, R4 elemanlarının diğer derecelendirmeleri ile elde edilebilir. Yalnızca R3 + R4 toplam direncinin 20 ... 50 kOhm aralığında olması gerektiği varsayılmalıdır. %2'den büyük bir tHF hatasıyla, polar modülasyon modundaki kanal ayrımı, 1 kHz'in altındaki AF'ye bozulur ve bu, belirli sınırlara kadar kulak tarafından subjektif olarak algılanamaz. R3, R4 dirençlerinin direnç değerlerinin eşitsizliğinin, tipik bir aralıktan derecelendirmeleri seçerken veya tf'yi maksimum ayrıma ayarlarken kullanılabilecek çıkış parametreleri üzerinde pratik olarak hiçbir etkisi yoktur.

Kondansatör C11, bir veya başka bir kodlama standardının sinyalinin varlığının tek tek kontrol edildiği zaman aralığını ayarlar. Kod çözme standardı, çipin 8 numaralı pininin polar modülasyon için ortak bir kabloya ve pilot ton için pozitif bir güç kablosuna bağlanmasıyla zorlanır.

Otomatik Kod Çözme Sistemi Algılama modunda, bu pin üzerindeki yüksek ve düşük voltaj seviyeleri, alınan sinyal için seçilen kod çözme sistemini belirtmek için kullanılabilir. Bunu yapmak için, göstergenin yüksek giriş direncini (1 MΩ'dan fazla) sağlamak gerekir.

Kapasitör C2, genlik dedektörünün entegrasyon zaman sabitini ayarlar. Bunun azalması, polar modülasyonlu ve stereo sinyalin hatalı tanımlandığı bir sistemde kanalların AF'ye ayrılmasının bozulmasına, artması ise tanımlama süresinin artmasına neden olabilir. Tanımlama süresi ise tanımlama için ayrılan zaman aralığından daha az olmalıdır. Stereo kod çözücü, pin 18'i 68 kΩ'luk bir direnç aracılığıyla toprağa bağlayarak mono moda zorlanabilir. Pratikte, bu işlevi, diyagramı Şekil 5'de gösterilen bir düğüm kullanarak uygulamak daha uygundur. 250. AF'nin çıkış voltajı 2 mVeff'in üzerinde bir seviyeye ayarlanmışsa RXNUMX direncinin değeri azaltılmalıdır.

K174 serisinin mikro devreleri

LED HL1 minimum ileri voltaj düşüşüne sahip olmalıdır. Burada yalnızca 0,5 mA akımda kabul edilebilir parlaklığa sahip kırmızı LED'ler uygundur. Aksi takdirde, LED'in Şekil 6'deki devreye göre bir akım tampon amplifikatörü aracılığıyla açılması gerekecektir. 1. Mantıksal bir TTL/CMOS "Stereo" sinyali oluşturmak için aynı tampon aşaması kullanılabilir. Transistör VT2'in toplayıcısından çıkarılır (direnç R100, 1 kOhm dirençli başka bir dirençle değiştirilmelidir). "Stereo" sinyalinin varlığı, tampon aşamasının çıkışında (transistör VTXNUMX'in toplayıcısında) düşük bir mantık seviyesine karşılık gelir.

K174 serisinin mikro devreleri

Bir mikro devreyi karta monte ederken, faz dedektörünün kaçak akımlara karşı yüksek hassasiyeti dikkate alınmalı ve mikro devrenin 1 ve 2 numaralı pinlerinin akı ile taşmasından kaçınılmalıdır. Bu bağlamda iyi sonuçlar, pim 3'e bağlanan baskılı bir iletkenden yapılmış koruyucu bir halka kullanılarak elde edilir. Halka, pim 1 ve 2'nin yanı sıra R2, C5, C6 elemanlarının pimlerini de çevrelemelidir (Şekil 3).

Ek olarak, mikro devrenin yaydığı paraziti en aza indirmek için, güç kaynağının filtre kapasitörü C7, 4 ve 15 numaralı terminallerine ve R5, C8, C9 elemanları - 4, 5 ve 6 terminallerine mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. .

Şek. Şekil 7, stereo kod çözücünün "Stereo" moduna geçtiği minimum çıkış sinyali seviyesinin, her iki kod çözme standardı için besleme voltajına bağımlılığını gösterir. "Stereo" mod göstergesinin çıkış akımı-voltaj karakteristiği (stereo kod çözücünün pin 7'sine göre) şekil 8'de gösterilmektedir. 1,4. Burada Uind \u2d 62,5 ... 76 V bölümünde, 2,2 / XNUMX kHz frekanslı çıkış kaçak akımı kıvrımlı bir darbe şekline sahiptir. Gösterge geriliminin daha da artmasıyla akım darbelerinin genliği azalır ve Uind = XNUMX V veya daha yüksek olduğunda gösterge akımı sabit ve sızdırmaz hale gelir.

K174 serisinin mikro devreleri

Doğrusal olmayan bozulma katsayısının ve stereo kod çözücü tarafından tüketilen akımın besleme voltajına bağımlılığı, Şekil 9'de gösterilmektedir. Sırasıyla 10 ve XNUMX.

K174 serisinin mikro devreleri

Yazar: S.Alenin, Moskova

Diğer makalelere bakın bölüm Referans malzemeleri.

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

Spor araba koltukları yapmak için 3D yazıcı 23.03.2020

Şu anda, otomobil üreticileri, seri üretilen otomobiller için konfigürasyonlarında aynı olan koltuklar sunuyor ve sadece birkaç marka spor koltukları seçenekler listesine dahil ediyor, ancak bunları şekle sığdırma yeteneği, düzenli ayarlamaların varlığı ile sınırlıdır.

Aynı zamanda, belirli bir pilotun antropometrik verilerinin özellikleri dikkate alınarak oluşturulan motor sporlarında uzun süredir kişisel konaklama yerleri kullanılmaktadır. Porsche markası, 3D baskı teknolojisini temel alarak bu teknolojiyi biraz budanmış bir biçimde de olsa yol arabalarına dahil etmeye karar verdi.

Müşterilere, basılı öğeleri olan bir kova koltuk seçerek koltuğu kendilerine göre "özelleştirme" seçeneği sunulacak. Sandalye, köpüklü polipropilenden yapılmış bir taban, polipropilen malzemeden 3D baskı kullanılarak yapılan nefes alabilen bir iç kısım ve Racetex sentetik malzemeden yapılmış döşeme ile tamamlanacak standart bir çerçeveye dayanacaktır. Aynı zamanda, alıcılara dolgunun sertlik seviyesini (sert, orta, yumuşak) ve malzemenin rengini seçme fırsatı verilecek, çünkü 3D öğelerin bir parçası "pencereler" aracılığıyla gösterilecek. döşeme.

İlk 3D baskılı koltuklar, Mayıs 911'den itibaren Porsche 718 ve 2020 spor otomobil ailelerinin sahiplerine sunulacak, ancak şimdilik sadece 6 noktalı emniyet kemerleriyle birlikte yarış pistlerinde kullanım için kova koltuklar olacak. 2021 ortalarından itibaren, Porsche Exclusive Manufaktur günlük kullanım için koltuklar üretecek ve daha sonra koltuğu belirli bir sürücü figürüne uydurma seçeneği olacak.

Diğer ilginç haberler:

▪ Yeni nesil 8 bit mikrodenetleyiciler

▪ Uzayda yüksek gerilim jeneratörü

▪ Akıllı telefonlar Poco X5 Pro

▪ Hava anormalliklerine karşı iklim silahları

▪ Ahlak, sadaka ve din

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Sanat videosu bölümü. Makale seçimi

▪ Makale Fildişi Kule. Popüler ifade

▪ makale Charles Creighton ve James Hargis'in ABD'deki yol gezisinde benzersiz olan neydi? ayrıntılı cevap

▪ makale Bir ticaret organizasyonunda çalışan bir yükleyici. İş güvenliği ile ilgili standart talimat

▪ Bir güvenlik aygıtı için kapasitif anahtar makalesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ alıcı-verici RW4LQ makalesi. 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