Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Prosty wskaźnik pola

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Detektory natężenia pola

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Sygnał odbierany przez antenę WA jest wykrywany przez diodę VD1, a wybrany sygnał o niskiej częstotliwości jest wzmacniany przez układ DA1. Zasilanie mikroukładu jest jednobiegunowe. Wzmocnienie jest kontrolowane przez zmienny rezystor R5. Na wyjściu urządzenia podłączony jest wskaźnik wskazujący do wizualnej kontroli poziomu i promieniowania lub słuchawki do pracy w trybie monitora.

Głowica pomiarowa wskaźnika musi mieć całkowity prąd odchylania 1 mA i rezystancję pętli co najmniej 1 kOhm. Pożądane jest zastosowanie na wejściu mikroukładu z tranzystorami polowymi, na przykład K140UD8.

Dioda VD1 to koniecznie german, typ D9, GD 507.

Antena WA - drut miedziany o długości 30 cm.

Prosty wskaźnik pola

Autor: tolik777 (aka Viper); Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Detektory natężenia pola.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Klawiatura Primium Seneca 05.05.2024

Klawiatury są integralną częścią naszej codziennej pracy przy komputerze. Jednak jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się użytkownicy, jest hałas, szczególnie w przypadku modeli premium. Ale dzięki nowej klawiaturze Seneca firmy Norbauer & Co może się to zmienić. Seneca to nie tylko klawiatura, to wynik pięciu lat prac rozwojowych nad stworzeniem idealnego urządzenia. Każdy aspekt tej klawiatury, od właściwości akustycznych po właściwości mechaniczne, został starannie przemyślany i wyważony. Jedną z kluczowych cech Seneki są ciche stabilizatory, które rozwiązują problem hałasu typowy dla wielu klawiatur. Ponadto klawiatura obsługuje różne szerokości klawiszy, dzięki czemu jest wygodna dla każdego użytkownika. Chociaż Seneca nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży, jej premiera zaplanowana jest na późne lato. Seneca firmy Norbauer & Co reprezentuje nowe standardy w projektowaniu klawiatur. Jej ... >>

Otwarto najwyższe obserwatorium astronomiczne na świecie 04.05.2024

Odkrywanie kosmosu i jego tajemnic to zadanie, które przyciąga uwagę astronomów z całego świata. Na świeżym powietrzu wysokich gór, z dala od miejskiego zanieczyszczenia światłem, gwiazdy i planety z większą wyrazistością odkrywają swoje tajemnice. Nowa karta w historii astronomii otwiera się wraz z otwarciem najwyższego na świecie obserwatorium astronomicznego - Obserwatorium Atacama na Uniwersytecie Tokijskim. Obserwatorium Atacama, położone na wysokości 5640 metrów nad poziomem morza, otwiera przed astronomami nowe możliwości w badaniu kosmosu. Miejsce to stało się najwyżej położonym miejscem dla teleskopu naziemnego, zapewniając badaczom unikalne narzędzie do badania fal podczerwonych we Wszechświecie. Chociaż lokalizacja na dużej wysokości zapewnia czystsze niebo i mniej zakłóceń ze strony atmosfery, budowa obserwatorium na wysokiej górze stwarza ogromne trudności i wyzwania. Jednak pomimo trudności nowe obserwatorium otwiera przed astronomami szerokie perspektywy badawcze. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Elektryczność zachowuje się jak woda 20.11.2022

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology po raz pierwszy zaobserwowali „elektroniczne wiry”. Dziwne zachowanie występuje, gdy elektryczność przepływa jako ciecz, co może sprawić, że elektronika będzie bardziej wydajna. Podobnie jak woda, elektryczność składa się z oddzielnych cząstek, więc można by oczekiwać, że obie będą płynąć w ten sam sposób. Ale podczas gdy cząsteczki wody są wystarczająco duże, aby się popychać i płynąć razem, elektrony są znacznie mniejsze, co oznacza, że ​​otoczenie ma na nie większy wpływ niż na siebie.

Przewidywano jednak, że w idealnych warunkach – w temperaturach bliskich zera bezwzględnego iw czystych, wolnych od defektów materiałach – efekty kwantowe powinny przejąć kontrolę nad ich ruchem i pozwolić im płynąć jak e-liquid o lepkości miodu. Gdyby naukowcy mogli to wykorzystać, mogliby stworzyć bardziej wydajne urządzenia elektroniczne, w których prąd płynie z mniejszym oporem.

W nowym badaniu zespół MIT zaobserwował wyraźne oznaki e-liquidu – wiry. Są to typowe wzorce przepływów płynów, ale nie jest to coś, co normalnie mogą wytwarzać elektrony i dlatego nigdy wcześniej ich nie obserwowano. Naukowcy zauważyli elektroniczne wiry w kryształach ditelluride wolframu.

Zespół wytrawił wąski kanał z okrągłą komorą po obu stronach, a następnie przepuścił przez niego prąd i zmierzył przepływ elektronów. W standardowych materiałach, takich jak złoto, elektrony zawsze poruszają się w tym samym ogólnym kierunku, nawet jeśli rozchodzą się do komór, a następnie wracają do kanału centralnego. Ale w diluruku wolframu elektrony wirowały w okrągłych komorach, zmieniając kierunek i tworząc wiry.

„Teoretycznie wiry elektroniczne są przewidywalne, ale nie było bezpośrednich dowodów, a zobaczyć to uwierzyć” – powiedział Levitov. „Teraz to widzieliśmy i jest to wyraźny znak bycia w nowym reżimie, w którym elektrony zachowują się jak ciecz, a nie jak pojedyncze cząstki”. Zespół twierdzi, że potwierdzenie długotrwałych przewidywań może pomóc naukowcom w opracowaniu wydajniejszej elektroniki.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ USB4 w wersji 2.0

▪ Myszy SteelSeries Prime Mini i Prime Mini Wireless

▪ Piec na drewno z elektroniką

▪ Transformator na oleju roślinnym

▪ Inteligentne rejestratory

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny Zasilanie. Wybór artykułów

▪ artykuł Twierdzenie Asha. Historia i istota odkryć naukowych

▪ artykuł Czy powietrze ma wagę? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Drzewo Kajuputów. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Złocistoczerwona zaprawa do wyrobów mosiężnych. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Tyrystory symetryczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024