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

TV SIESTA-J-3128. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / TV

makale yorumları makale yorumları

Görünümü Şekil 3128'de gösterilen TV SIESTA modeli J-1. 31, - çapraz olarak 220 cm ekran boyutuna ve uzaktan kumandaya sahip taşınabilir siyah beyaz TV. 10 (±%110) veya 10 (+%12,6) V AC şebeke voltajından ve 20 V (±%30) harici DC kaynağından güç anahtarlaması sağlar. Cihazın ağdan tükettiği güç yaklaşık 18 W'tır ve otonom bir kaynaktan ise XNUMX W'tan fazla değildir.

TV SIESTA-J-3128

Senkronizasyonla sınırlı olan TV görüntü yolunun hassasiyeti, metre dalga aralığında (MB) daha kötü değil (en fazla) 40 µV ve desimetre dalga aralığında (UHF) - daha kötü değil (en fazla) 70 µV . Ses kanalının nominal çıkış gücü 1 W'dur. TV'nin boyutları (genişlik x yükseklik x derinlik) - 330x255x385 mm.

TV setinde bir iç mekan anteni ve bir uzaktan kumanda (RC) bulunmaktadır. Uzaktan kumanda cihazı 5 m'ye kadar mesafeden kontrol edebilir.

Ön paneline takılı düğmeyi kullanarak TV'yi açın. Üstelik güç düğmesine basmak anında cihazın çalışma modunu getirir. "P+" veya "P-" tuşlarını kullanarak programları değiştirebilir, "V+" ve "V-" tuşlarını kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan kumandada TV'yi kontrol etmek ve ayarlamak için çeşitli düğmeler bulunur. Sayı düğmelerinden herhangi biri programları değiştirir. Uzaktan kumanda, "P+" ve "P-" düğmelerini kullanarak programları bir halka halinde sırayla değiştirir. “V+” ve “V-” düğmeleri ses seviyesini ayarlar ve üzerinde çarpı işareti bulunan dinamik kafa şeklindeki simgenin bulunduğu düğme, onu kapatabilir ve tekrar basıldığında tekrar açabilir. "Menü" düğmesi TV kurulum işlemlerini çağırır ve "AC kapatma" düğmesi onu kapatır.

TV'nin şematik diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. 101. Uzaktan kumandalı kızılötesi (IR) radyasyonlu bir fotodetektör A108 kullanır. R137C5 alçak geçiş filtresi aracılığıyla aldığı sinyal, TV'de kullanılan beş NEC yongasından ilki olan N101 yongasının girişine (pim XNUMX) beslenir.

TV SIESTA-J-3128
(büyütmek için tıklayın)

TV SIESTA-J-3128
(büyütmek için tıklayın)

Kontrol komutu kod çözücüsü olarak N101 yongası, özel bağlantı noktalarına sahip bir mikroişlemcidir. Her bağlantı noktası, karşılık gelen sinyalleri üreten ayrı bir TV kontrol işlevi gerçekleştirir.

"AC kapalı" komutu, mikroişlemcinin 27 numaralı piminde, transistör V140'u direnç R110 aracılığıyla açan negatif bir polarite darbesinin görünmesine neden olur. Bu durumda, C127 kondansatörü, V111 transistörünün yayıcı bağlantısı üzerinden şarj edilir ve doygunluğa kadar açılır. Devresinde bulunan solenoid RL101'in sargısından akan transistörün kollektör akımı, onun çalışmasına ve TV'nin şebeke elektriğinin kapanmasına neden olur.

TV'nin ön panelinde bulunan SW101 - SW105 kontrol düğmelerinden komutlar, mikroişlemcinin 12, 13, 15-17 pinleri aracılığıyla ilgili bağlantı noktalarına gönderilir. Sonuç olarak, “P+” tuşu ile doğrudan (artan sayılar) ve “P-” tuşu ile ters yönde program değiştirmek, “V+” tuşu ile ses seviyesini arttıracak veya azaltacak şekilde kontrol etmek mümkündür. “V-” düğmesiyle TV ayarlarını "Menü" düğmesiyle kontrol etmenin yanı sıra.

Pim 24, düşük geçişli filtre R139С125 ve devre C124R138 aracılığıyla, ekranda yürütülen komutların (OSD) grafik görüntülerini oluşturan sinyal, video amplifikatörünün V501 transistörünün tabanına beslenir. Mikroişlemcinin 38-40 pinlerinden karşılık gelen düşük geçişli filtreler R152C132, R153C131 ve R154C130 kontrol transistörleri V114-V116 aracılığıyla mantık seviyeleri. Bu transistörler aracılığıyla alt bantları açmak için gerekli voltajlar kanal seçicinin ilgili terminallerine sağlanır.

Ekranda görüntülenen bilgilerin senkronizasyonunu sağlamak için, mikroişlemcinin sırasıyla 21 ve 22 numaralı pinlerine tarama çıkış aşamalarından alınan yatay ve dikey darbeler verilir. Yatay darbelerin genliği ve polaritesi C122, R136, C123, R135 elemanları ve transistör V109 üzerindeki kademe tarafından belirlenir ve dikey darbelerin genliği ve polaritesi C121, R134, R133, C120 elemanları ve transistör V108 üzerindeki kademe tarafından belirlenir.

Televizyon programlarının otomatik olarak ayarlanması için gerekli olan senkronizasyon tanıma sinyali, transistör V6 üzerindeki kademeden mikroişlemcinin pin 101'sına beslenir. Bunu, transistör V401 üzerindeki senkronizasyon darbesi seçicisinden alınan senkronizasyon darbelerinden oluşturur.

Dahili osilatörleri çalıştırmak için, mikroişlemciye 101 MHz frekansında (pim 4, 7) bir kuvars rezonatör X8 ve U şeklinde bir filtre C114C115L101 (pim 19, 20) bağlanır.

Mikroişlemcinin Pin 9'u program sayacını sıfırlamak ve sıfır adresini ayarlamak için tasarlanmıştır. +5 V besleme voltajı sağlandığında, transistör V102 açılır ve C106 kondansatörü R110 direnci üzerinden şarj olmaya başlar. Bununla birlikte, ilk anda kapasitör üzerindeki voltaj 0 seviyesine eşittir ve etki süresi, kapasitörün şarj edilmesi için zaman sabitine bağlıdır. Bu seviye program sayacını sıfırlar. Kondansatör seviye 1'e kadar şarj edildikten sonra mikroişlemci ROM programına uygun olarak çalışmaya başlayacaktır.

TV'nin ses seviyesi ve ayarlarının kontrolü, ilgili bağlantı noktalarının çıkışlarında darbe genişliği modülasyonu (PWM) ile sinyaller üretilerek sağlanır. PWM mikroişlemcisinin 35 numaralı piminden ses seviyesi kontrol sinyali bir devre tarafından dönüştürülür

C128R150 V ses seviyesi kontrol voltajı. R149R151 bölücü ve R148R160C302 alçak geçiş filtresi aracılığıyla, N14 yongasının 301 numaralı pimini etkiler.

Mikroişlemcinin pin 1'inden, C139 kondansatörü ve R129C101R102C140C102 bileme devresi tarafından üretilen PWM ayar kontrol sinyali, transistör V105'in tabanına beslenir. Kolektöründen R104-R107C103-C105C138 dört çubuklu RC devresinden geçtikten sonra kanal seçiciyi ayarlamak için kontrol voltajına dönüştürülür. Transistör V105'e verilen besleme voltajı, C103 kondansatöründen gelen video amplifikatör besleme voltajının direnç R104 aracılığıyla sağlandığı zener diyot V131 üzerindeki stabilize bir kaynaktan direnç R719 aracılığıyla sağlanır.

Ayarlar hakkındaki bilgileri, besleme voltajı olmadığında bile uzun süre saklamak için TV, mikroişlemciye 102, 32 numaralı pinler aracılığıyla bağlanan, kalıcı, programlanabilir, salt okunur bir bellek cihazı olan N33 yongasını kullanır.

TV, MB (VHF) ve UHF (UHF) bantlarında yayınlanan televizyon kanallarının alınmasını sağlayan, Güneydoğu Asya ülkelerinden birinde üretilen bir tüm dalga kanal seçiciyi kullanıyor.

Anten tarafından alınan radyo sinyalleri kanal seçiciden geçerek ara frekans (IF) sinyaline dönüştürülür. IF seçici çıkışından C201 kondansatörü aracılığıyla gelen bu IF sinyali, transistör V201 üzerine monte edilmiş IF ön amplifikatörüne beslenir. Giriş empedansı, IF bandındaki kanal seçicinin çıkışıyla eşleştirme modu sağlar. Ön yükseltici, aşağıdaki SAW filtresi Z201'deki IF sinyalinin zayıflamasını telafi eder. Filtre, sahte sinyal bastırma bandında ve gerekli IF sinyal bant genişliğinde belirtilen zayıflama oranlarına sahip bir görüntü IF amplifikatörünün (IFI) frekans tepkisini üretir. Bu tür filtrelerin avantajları arasında UPCH'nin geçiş bandındaki frekans tepkisinin stabilitesi ve bunların üretim sırasında tekrarlanabilirliği yer alır.

IF sinyallerinin ana amplifikasyonu, ana UPCH'yi, senkronize algılama (SD) modunda çalışan bir video demodülatörünü, DC hata voltajına sahip otomatik yerel osilatör frekans kontrolü (LOF) sinyalinin bir SD demodülatörünü içeren N201 mikro devresinde meydana gelir. amplifikatör, bir ön video amplifikatörü ve bir otomatik kazanç kontrol cihazı (AGC).

IF sinyali, 1, 16 numaralı pinlerden mikro devreye geçer, burada UPCH'de güçlendirilir ve bir video demodülatörü tarafından tespit edilir. Çipin içinde alınan video sinyali bir video ön amplifikatörüne gider.

LED video demodülatör işleminin faz ilişkileri modu, N204 mikro devresinin 220 ve 212 pinlerine bağlanan ilk referans devresi L8C9R201 tarafından ayarlanır. N205 yongasının 219, 213 numaralı pinlerine bağlanan ikinci model L215C7C10-C201 devresi, APCG sisteminin SD demodülatörünün faz ilişkilerini sağlar. İçinde IF sinyalinin frekansı, referans devresinin ayar frekansı ile karşılaştırılır ve bu frekanslar arasındaki farkla orantılı bir hata voltajı üretilir. Hata voltajının değeri ve işareti, kanal seçicideki yerel osilatör frekansının nominal olandan sapması ile belirlenir. APCG sistemi, kanal seçici yerel osilatörün frekansını, kontrol döngüsündeki artık ayarın bozulmasıyla belirlenen bir doğrulukla korur. Yerel osilatörün frekansını artık ayar değerine değiştirmek için, DC amplifikatörünün çıkışından N5 mikro devresinin pim 201'i ve C209R128 devresi boyunca hata voltajı, çıkışından geçtiği transistör V107 üzerindeki verici takipçisine beslenir. N101 mikroişlemcisinin girişine (pim 18). Mikroişlemcide hata voltajı, PWM sinyal oluşturma modunda kanal seçici ayar voltajıyla toplanır ve mikroişlemcinin çıkışı 1'e ulaşır.

N201 çipinin içindeki video sinyali de iki çıkışı olan AGC cihazına gidiyor. Mikro devredeki bunlardan biri aracılığıyla AGC voltajı ana UPCH'ye etki eder. İkincisi, görüntü kanalının temel doğrudan kazanç kontrolünün sağlandığı devre aracılığıyla ayarlanabilir yayıcı geri beslemesine sahip üç aşamalı bir diferansiyel amplifikatördür.

AGC cihazının diğer çıkışında (mikro devrenin pimi 4), kanal seçici kazanç kontrol voltajı üretilir. Seçiciye R210C119 filtresi aracılığıyla beslenir. Üzerindeki AGC voltajı, ana UPCH'nin AGC voltajının aksine, seçici kazancının kontrolünün anten girişindeki radyo sinyalinin belirli bir seviyesinden başladığı bir gecikme modundan etkilenir. Gecikme, değişken direnç RP3 motorundan gelen voltaj kullanılarak N201 yongasının 201 numaralı pimi aracılığıyla ayarlanır. AGC zaman sabiti, R208C208 devresi tarafından mikro devrenin 14 pimi aracılığıyla ayarlanır.

Senkronizasyon darbeleri ile gerçek video sinyalini ve ikinci ses IF sinyalini içeren güçlendirilmiş kompozit video sinyali, N12 çipinin 201 numaralı pininde elde edilir. İkinci IF sesinin sinyallerini bastıran RF düzeltme devresi L202R215C407, direnç R501 ve çentik piezoseramik filtre Z501 aracılığıyla, RF düzeltme elemanları R501, C502, R501, C505 ile çıkış video amplifikatörünün transistör V503 tabanına beslenir. . Video amplifikatörü besleme voltajı, yatay transformatör T702'den alınan darbelerin direnç R717, diyot V709 ve kapasitör C719 aracılığıyla düzeltilmesiyle oluşturulur. Video amplifikatörünün yükü R503 direncidir. C504R508 devresi ve R803 direnci aracılığıyla video sinyali kineskopun katotuna ulaşır.

R502C502 - C501R503RP505 video amplifikatörünün verici geri besleme devresinde bulunan değişken direnç RP502, kademenin kazancını, yani görüntü kontrastını değiştirebilir. Parlaklık değişken bir direnç RP501 ile ayarlanır. Motorundan, R506 direnci aracılığıyla kineskopun katotuna voltaj sağlanır ve DC modu ayarlanır. Ters vuruş sırasında ışını dikey ve yatay olarak söndürmek için, transistörü kapatarak transistör V501'in vericisine dikey (kondansatör C414, direnç R410 ve diyot V402 aracılığıyla) ve yatay (direnç R716 aracılığıyla) pozitif darbeler uygulanır.

Piezoseramik filtre Z301, birleştirme kapasitörü C301'den geçen tam video sinyalinden, N12 mikro devresinin 13 ve 301 numaralı pinleri aracılığıyla içinde bulunan sınırlayıcı amplifikatöre gelen ikinci IF sesinin sinyalini seçer. Ek olarak mikro devre, FM ses sinyalleri için bir LED demodülatör, elektronik ses kontrolü ve bir güç amplifikatörü içerir.

Demodülatörde, sınırlayıcı amplifikatörden gelen ses IF sinyali algılanır ve 3F sinyali elde edilir. Demodülatörün faz ilişkilerini sağlayan L301C308 model devre, mikro devrenin 1 ve 2 numaralı pinleri üzerinden bağlanır. İçinde, 3H sinyali elektronik ses kontrolünden ve ardından 313 ve 4 numaralı pinler arasına bağlanan C7 kapasitöründen güç amplifikatörüne geçer. Ses kontrolü elektronik olarak sağlanır - mikro devrenin 14 numaralı pimine sabit bir düzenleme voltajı uygulanarak.

N8 mikro devresinin pin 301'inden izolasyon kapasitörü C305 aracılığıyla güçlendirilmiş 3H sinyali, 301 Ohm nominal dirençle B8 dinamik kafasına gelir. Mikro devrenin pimi 6 aracılığıyla, güç amplifikatörüne bir dekuplaj kapasitörü C312 bağlanır ve pim 9 aracılığıyla bir geri bildirim düzeltme kapasitörü C307 bağlanır.

R413C416R414C417 devresi aracılığıyla tam video sinyali, üzerine senkronizasyon darbe seçicisinin monte edildiği V401 transistörünün tabanına da beslenir. Transistör modu, yalnızca yük direnci R415'te serbest bırakılan senkronizasyon darbeleriyle açılacak şekilde seçilir.

Dikey senkronizasyon darbelerini izole etmek için, yatay senkronizasyon darbelerinin filtrelendiği iki katmanlı bir düşük geçişli filtre R405C405R404C404 dahil edilmiştir. C403 kapasitörü ve N5 yongasının 401 numaralı pimi aracılığıyla atanmış çerçeve saati darbeleri, çipte bulunan çerçeve darbe üretecini senkronize eder. Ek olarak testere dişli bir voltaj jeneratörü ve dikey tarama çıkış aşaması içerir. Çerçeve puls üretecinin tahrik devresi RP403, R401, C402 elemanlarından oluşur ve mikro devrenin 5 ve 6 numaralı pinlerine bağlanır. Kırpıcı direnci RP403 gerekli kare hızını ayarlar.

Çipin içinde üretilen çerçeve darbeleri testere dişi voltaj üretecini senkronize eder. Mikro devrenin 4 ve 7 numaralı pinleri, dirençler R417, PR401 ve kapasitör C419 aracılığıyla, dikey tarama çıkış aşamasına bir testere dişi voltajı verilir. Kırpıcı direnci RP401 görüntünün dikey boyutunu değiştirir ve C402RP408 devresine dahil olan kesme direnci RP402 doğrusallığı değiştirir.

Çıkış aşamasında N1 yongasının pim 401'i ve ayırma kapasitörü C413 aracılığıyla güçlendirilen çerçeve darbeleri, kineskopun saptırma sisteminin (OS) çerçeve bobinlerine L401 ulaşır. Geri bildirim sinyali, C412 kondansatöründen ve mikro devrenin pin 3'ünden çıkış aşamasına geçer.

Mikro devrenin pin 406'una bağlı R410, C9 elemanları ve pin 406'e bağlı C4 kapasitör, dikey tarama aşamalarına geri bildirim sağlayarak dikey görüntü boyutunu sabitler.

Transistör V401'in toplayıcısından V701R701R702C701 devresi boyunca yatay senkronizasyon darbeleri, V702, V703 diyotları üzerine monte edilmiş PLL cihazının faz dedektörüne (faz otomatik frekans kontrolü) geçer. Yatay transformatör T702'den R719C709 devresi aracılığıyla, C703 kapasitörünün entegre ettiği faz dedektörüne yatay ters darbeler sağlanır. PLL cihazından, R705C704R707C705 filtresi ve R706 direnci aracılığıyla düzenleme voltajı, ana yatay engelleme osilatörünün V704 transistörünün tabanına beslenir.

Uygulanan yatay ana osilatörün özelliği, hatların frekansının ayarlanmasını gerektirmeyen çok kararlı çalışmasıdır.

Transistör V704'ün verici devresinde, R712C710 devresi aracılığıyla yatay tarama ön çıkış aşamasının transistör V705'in tabanına ulaşan yatay tetikleme darbeleri üretilir. Uyumlama transformatörü T701'in birincil sargısı, transistörün kollektör devresine dahil edilir. İkincil sargısından gelen darbeler, yatay tarama çıkış aşamasının transistör V706'nın verici bağlantısını kontrol eder.

Çıkış yatay transformatörü T702 ve yatay bobinler L707 OS, bir kapasitör C717 ve bir hat doğrusallık regülatörü L706 aracılığıyla doğrudan çıkış transistörünün toplayıcısına bağlanır. Sargıların (transformatör ve hat bobinleri OS) eşdeğer endüktansı ve C721-C724 kapasitörlerinin kapasitansı tarafından oluşturulan salınım devresinde, hat bobinlerinde gerekli saptırma akımını oluşturan salınım süreçleri meydana gelir. Bu durumda, çıkış transistörünün toplayıcısında ve transformatör sargılarının terminallerinde güçlü yatay darbeler oluşur. Bir sönümleme diyotu V706 ayrıca transistör V707'nın toplayıcısına da bağlanır.

Hat transformatörünün birincil sargısına bağlı C716 kapasitöründe, tarama işlemi sırasında, güç kaynağının voltajıyla toplanarak çıkış aşaması için artan bir besleme voltajı sağlayan sabit bir yükseltme voltajı üretilir.

T702 hat transformatörü bir kineskop anot voltaj doğrultucusu içerir. C722, C723 kapasitörlerini seçerek, yatay taramanın ters vuruşunun süresini ve dolayısıyla kineskopun anotundaki voltajı, yani görüntünün yatay boyutunu değiştirebilirsiniz.

Kineskobun hızlanma ve odaklama elektrotlarının modu, çıkış video amplifikatörünün beslendiği V709 diyotu ve C719 kondansatörü üzerindeki aynı voltaj kaynağı tarafından belirlenir.

C727, R720, V710, R805, C801 elemanları kineskop modülatörünün gerekli çalışma modunu sağlar. TV kapatıldıktan bir süre sonra kalan C727 kapasitöründeki voltaj kineskopu kapatarak ekranının yanmasını önler.

Besleme voltajı, ağ transformatörü T601'in birincil sargısına beslenir. İkincil sargısından, azaltılmış alternatif voltaj, V601, V602 diyotları ve C603 kapasitörünü kullanan bir tam dalga doğrultucu tarafından düzeltilir.

Düzeltilmiş voltajın dengeleme dengeleyicisi V603 transistörleri kullanılarak monte edilir. V604, V606 ve zener diyot V605. Dengeleyicinin düzenleyici elemanı - transistör V604, yüke seri olarak bağlanır. Stabilizatörün çıkış voltajının değeri, değişken bir direnç RP601 ile ayarlanır.

TV'ye ayrıca XS1 soket konnektörü aracılığıyla voltaj sağlanarak bir araba aküsünden de güç sağlanabilir. İçerisine takılan bağlantı pimi kısmı, elektrik şebekesinden beslendiğinde kapanan ve daha sonra kopan kontaklara aynı anda mekanik olarak etki eder.

S601 anahtarı, TV'nin güç kaynağını ağ voltajına bağlı olarak değiştirir: 220 veya 110 V.

TV SIESTA-J-3128

Şekil 3’de C3adi TV’nin arka kapaksız görünümü gösterilmektedir. XNUMX.

Diğer makalelere bakın bölüm TV.

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

Sanal yürüyüş eki 23.12.2021

Japon mühendisler, sanal gerçeklik kaskına bir ekleme yaptı - yürüme hissini simüle eden titreşim motorlu ayak dayama yerleri. Sistemin kendisi, kameranın yörüngesini değerlendirerek 360 derecelik silindirler için gerekli titreşimi seçer. Bilim adamları, IEEE Access dergisinde yayınlanan bir makalede, karda titreşimlerin ve adımların nasıl hissedileceğini ve çimlerde yürüyüş yapıldığını belirtti.

Sanal yürüyüş sistemleri aktif ve pasif olarak ikiye ayrılabilir. İlk olarak, sanal bir ortamda yürümek için uzuvlarınızı kendi başınıza hareket ettirmeniz gerekecek ve ikincisi bunun için uzuvların veya tüm vücudun duyusal uyaranları ve pasif hareketleri kullanılıyor. Kişinin kendi hareketinin yanılsaması, örneğin kamera sallanmasının yanı sıra işitsel ve dokunsal uyaranların bir kombinasyonu ile oluşturulabilir. Ayrıca bacak kaslarını elektriksel olarak uyarabilir veya titreşimi kullanabilirsiniz.

Toyohashi Teknoloji Enstitüsü mühendisleri ikinci seçeneğe karar verdiler ve VR standlarına birinci şahıstan çekilen panoramik videolar için titreşimler üretmeyi öğrettiler. Titreşim, görsel uyaranlara ek olarak, otururken bile bir VR kaskında dolaşmanızı sağlayacak olan zeminde (kar, çimen ve kum) bir esneklik hissi verebilir.

Bilim adamları, her biri iki titreşim motoruna sahip bir sandalye ve iki ayak dayamasından oluşan sanal bir yürüyüş sistemi önerdiler. Ayak parmağı ve topuğu için titreşim yaratırlar ve algoritma, sistemin her tür ortam için belirli titreşim parametrelerini seçmesine yardımcı olur: bir binada bir koridor, sokakta bir çimenlik, bir beton yol ve bir karla kaplı yol.

Eş zamanlı görsel lokalizasyon ve görüntüleme (görsel SLAM) kullanan bakış açısı yörünge tahmini, özel titreşimler oluşturmaya yardımcı olur. Geliştiricilere göre geliştirilen sistem, herhangi bir 360 derecelik videoyu titreşimler sayesinde gerçekçi sanal yürüyüşlere dönüştürebiliyor. Sistem ayrıca, titreşimler sahnenin türüyle eşleşmese bile yürüme hissini değerlendiren gönüllüler üzerinde test edildi. Gerçekçilik seviyesi merdane ile titreşime uygun olsa da çok daha yüksekti.

Diğer ilginç haberler:

▪ Düşük yağlı dona dayanıklı domuzlar yetiştirildi

▪ 127 kübitlik kuantum işlemci

▪ satranç nasıl oynanır

▪ Elektrikli araba Citroen e-C4

▪ Kontak anahtarı olmayan araba

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ sitenin bölümü Tarım için araçlar ve mekanizmalar. Makale seçimi

▪ makale Bu bizim tarafımızdan başlamadı, bizimle bitmeyecek. Popüler ifade

▪ makale Kim yaşamı boyunca yaklaşık dokuz ton metal yedi? ayrıntılı cevap

▪ makale Pilocarpus pinnate. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Pencere çerçeveleri için macun. Basit tarifler ve ipuçları

▪ makale Soğukta sabun köpüğü. Odak Sırrı

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