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

Wielofunkcyjne urządzenie mistrza telefonicznego Berkut. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Telefonia

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Proponowane urządzenie pomoże specjalistom PBX sprawdzić i skonfigurować różne węzły urządzeń przełączających, jednostek abonenckich i urządzeń automatyki. Zawiera telefon z zaawansowanymi funkcjami, automatyczną sekretarkę, generator sygnału, miernik częstotliwości.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania przede wszystkim przez obsługę automatycznych central telefonicznych (SZR). Celem jego powstania było połączenie szeregu niezbędnych urządzeń w jednym urządzeniu i tym samym zastąpienie tuby osobistej, którą posiada każdy elektryk, elektryk, a czasem nawet inżynier.

Główne funkcje telefonu:

type="dysk">
  • dekodowanie sygnałów ATS;
  • wyświetlanie informacji na wskaźniku;
  • automatyczne wybieranie podczas wyjmowania słuchawki z SLT;
  • automatyczne wybieranie po naciśnięciu jednego przycisku;
  • automatyczne wybieranie według timera;
  • automatyczne wybieranie według ostatnio wprowadzonego numeru;
  • pamięć na 5+1 numerów (do 15 znaków każdy);
  • dźwiękowe potwierdzenie naciśnięć przycisków;
  • rozliczanie za czas trwania rozmowy;
  • godziny;
  • alarm.
  • Urządzenie pozwala na prowadzenie rozmowy, wyprowadzanie sygnałów o częstotliwości audio do linii abonenckiej, jak również na osobne wyjście, pomiar sygnałów z interakcji stacji automatycznych, pomiar częstotliwości sygnałów jako miernik częstotliwości. Obecnie do wykonywania tych pomiarów używa się mierników częstotliwości, generatorów sygnałów o niskiej częstotliwości, oscyloskopów itp. Jednak w niektórych przypadkach takie użycie jest wątpliwe z wielu powodów.

    Po pierwsze, trudno jest nosić miernik częstotliwości lub oscyloskop po terenie, nawet jeśli są najnowocześniejsze (pozwalają na to wymiary). Nawet jeśli z góry wiesz, czego potrzebujesz, bieganie po rosyjskich drogach nie jest najlepszymi warunkami dla urządzenia pomiarowego tej klasy. Po drugie, nie ma sensu mierzyć wielkości z dużą dokładnością (przynajmniej zawsze), gdy parametry mają szerokie tolerancje zgodne z normami. Na przykład sygnał „Odpowiedź” ma częstotliwość 425 Hz, a granice tolerancji wynoszą ±25 Hz dla niektórych wymian. Po co mierzyć ten sygnał z dokładnością np. 425,05 Hz miernikiem częstotliwości 43-34, skoro jego wartość mieści się w przedziale od 400 do 450 Hz? W efekcie w praktyce wielu parametrów w ogóle nie mierzy się.

    Podczas wyszukiwania pary w kablu można użyć jeszcze jednej osoby z urządzeniem lub specjalnego testera z generatorem LF, domowego generatora LF, certyfikowanego generatora sygnału LF GZ-118. Zastosowanie proponowanego urządzenia uprości procedurę poszukiwań, aw niektórych przypadkach jest po prostu niezastąpione. Żadnej z powyższych metod nie można zastosować do linii zasilanej z baterii stacyjnej sygnałem LF bez dodatkowego urządzenia.

    Zastosowanie proponowanej aparatury pozwoli na pomiar pewnych wielkości z wystarczającą dokładnością i szybko, w niektórych przypadkach nawet bez opuszczania stanowiska i bez uciekania się do kosztownych przyrządów. Nie proponuję rezygnować z używania atestowanych przyrządów pomiarowych, do wysokospecjalistycznych pomiarów proponuję użyć wysokospecjalistycznego przyrządu. Dzięki temu serwisant zabierze ze sobą urządzenie ważące maksymalnie 500 g zamiast kilku urządzeń ważących po 5 kg lub więcej. Przyrost masy i zużycia energii - dziesiątki razy.

    Część liniowa odpowiada części liniowej aparatu pierwszej klasy. Automatyczna sekretarka tonowa działa w następujący sposób: odbiera trzy sygnały dzwonienia o poziomie od 15 do 150 V z częstotliwością od 15 do 50 Hz i wysyła sygnał do linii o częstotliwości 700 Hz, na poziomie 0,5 V przy obciążenie 600 omów przez 4 s. Generator sygnału niskiej częstotliwości ma zakres częstotliwości od 1 do 500 Hz. Czas trwania impulsu i pauzy jest zmienny, od 0,1 do 999 ms. Liczba powtórzeń wynosi od 1 do 999 lub nieskończona. Zakres pomiarowy częstotliwości sygnału „Odpowiedź stacji” wynosi od 350 do 500 Hz, a sygnału „Wezwanie” od 15 do 50 Hz.

    Zasilanie - z sieci 220 V (z zewnętrznego IP) lub z baterii akumulatorów. Aktualny. zużycie - 25 mA (wartość szczytowa - 100 mA).

    Schemat urządzenia pokazano na rysunku.

    Wielofunkcyjne urządzenie telefonicznego mistrza Berkut
    (kliknij, aby powiększyć)

    Głównym elementem sterującym pracą całej aparatury jest mikrokontroler DD1. Wszystkie informacje są wyświetlane na wskaźniku HG1. Jednostka do generowania bitowego sygnału przełączającego dla wskazania dynamicznego jest montowana na liczniku DD2 i tranzystorach VT13-VT21. Informacje o wskaźniku przechodzą przez port P1 kontrolera DD1 i tranzystory VT5-VT12. Na początku każdego cyklu wyjścia obrazu z wyjścia P3.5 DD1 przychodzi sygnał zerowania licznika DD2.

    Na wyjściu kontrolera РЗ.О DD1 tworzony jest sygnał tonowy do linii, a także sygnał do wydania do wyjścia. Wzmacniacz sygnału w linii jest montowany na tranzystorze VT26, a do wyjścia na wyjście - na tranzystorze VT1. Opisane sygnały, dźwiękowe sygnały potwierdzenia naciśnięcia przycisków i sygnał wywołania są odbierane przez obwód R35, VT22, VT24 do głowicy dynamicznej BA1.

    Sterownik generuje sygnał zamknięcia pętli na wyjściu РЗ.З, a sygnał wybierania - na wyjściu Р3.1.

    Sygnał dzwonka z linii abonenckiej przechodzi przez mostek diodowy VD1 do dzielnika rezystancyjnego R4R5. Osłabiony sygnał przez obwód R11C6R38 jest podawany na wejście wzmacniacza na tranzystorze VT25, a z niego na wejście P3.4 kontrolera DD1. Za pomocą dostrojonego rezystora R41 można regulować czułość tego wzmacniacza. Diody VD2 i VD3 chronią tranzystor VT25 przed przeciążeniem.

    Sygnał tonowy „Odpowiedź stacji” jest usuwany z obciążenia linii abonenckiej - rezystora R46 - i przez obwód R39C12 jest podawany do wzmacniacza (tranzystor VT25).

    Wzmacniacz na tranzystorze VT2 jest przeznaczony do wzmacniania sygnału wchodzącego na wejście w trybie licznika częstotliwości. Poprzez obwód C5R34 sygnał ten jest podawany na wejście wzmacniacza na tranzystorze VT25.

    Zasilanie jest dostarczane do kontrolera DD1 i licznika DD2 przez filtr składający się z diody VD4 i kondensatorów C13, C14, C16-C19. Razem te komponenty znacznie zmniejszają skoki napięcia. Zanik napięcia zasilającego z jednostki sieciowej na czas do 1 s nie zakłóca pracy urządzenia.

    Węzeł konwersacyjny jest używany standardowo, odpowiedni dla każdego telefonu. Przełącznik dźwigniowy SA1 przełącza linię abonencką z rezystora R46 na węzeł konwersacyjny.

    Zastosowana klawiatura jest standardowa, 3x4, łącznie 12 przycisków. Sygnały z przycisków podawane są do kontrolera DD1 w porcie P1. Podczas sygnalizacji sterownik analizuje stan przycisków. Jeśli przycisk jest wciśnięty w sposób ciągły, odpowiedni segment na wskaźniku może zgasnąć.

    Teraz rozważ ustanowienie węzłów urządzenia. Zacznijmy od tego, że pierwsze włączenie należy wykonać bez kontrolera DD1. Lewe wyjście rezystora R10 zgodnie ze schematem należy podłączyć do przewodu wspólnego, a wyjście rezystora R36 do dodatniego wyjścia źródła zasilania. Rezystor zmienny o rezystancji 3 kΩ i mocy co najmniej 2 W należy podłączyć równolegle do zacisków linii telefonicznej, ustawiając na nim maksymalną rezystancję. Oscyloskop musi być podłączony do kolektora tranzystora VT25. Wspólny przewód oscyloskopu musi być podłączony do wspólnego przewodu urządzenia przez kondensator 0,47 μF o napięciu roboczym co najmniej 250 V.

    Podczas podłączania zasilania całkowity pobór prądu nie powinien przekraczać 10 mA. Teraz lewy zacisk rezystora R36 powinien być podłączony do wspólnego przewodu, tranzystor VT23 zamknie się, a VT4 otworzy się. Urządzenie załaduje linię telefoniczną. Obracając suwak rezystora R41, musisz uzyskać pojawienie się sygnału „Odpowiedź stacji” na oscyloskopie. Następnie do linii podłącza się miliwoltomierz. Obracając suwak dodatkowego rezystora, sprawdzane są granice czułości wzmacniacza na tranzystorze VT25. Nie powinieneś dać się ponieść czułości, zwłaszcza w prawdziwej pracy sygnał „Odpowiedź stacji” ma wystarczający poziom. Sygnały „Zajęty” i „CPB” mają wyższy poziom niż sygnał „Stacja zgłoszeniowa”.

    Po ustawieniu wzmacniacza na tranzystorze VT25 nie dotykaj silnika rezystora R41. Odłącz miliwoltomierz od linii, a następnie dodatkowy rezystor. Podłącz rezystor R36 do dodatniego zacisku zasilacza. Maszyna odłączy się od linii.

    Aby kontrolować przejście sygnału dzwonka, musisz zadzwonić z innego urządzenia do niestandardowego. Na oscyloskopie powinny pojawić się impulsy dzwonka. Czułość można regulować wybierając rezystory R4, R5, R11.

    Aby sprawdzić zasilanie sygnału do linii, zamiast linii abonenckiej należy podłączyć zasilacz o napięciu 15 ... 20 V, znamionowym prądzie 100 mA. Następnie z generatora niskiej częstotliwości przyłóż sygnał o częstotliwości 2500 Hz o poziomie co najmniej 2 V do lewego zacisku rezystora R35 zgodnie z obwodem. Dźwięk powinien być słyszalny w głowicy dynamicznej BA1. Przyłóż niski poziom do lewego zacisku rezystora R36 i podłącz słuchawki o rezystancji 300 omów do zacisków linii przez kondensator. Powinni być w stanie usłyszeć dany sygnał. Jego poziom powinien wynosić około 0,5 V. Jeśli różni się od tej wartości, wybierane są rezystory R42 i R44.

    Następnie musisz wyłączyć zasilanie urządzenia i zainstalować mikrokontroler. Włącz zasilanie. W stanie początkowym urządzenie wyświetla liczbę cyfr w pamięci RAM, aktualny czas z sekundami „5_12-3345”, odpytuje klawiaturę i linię abonencką. W przypadku braku wskazania sprawdzana jest obecność sygnału o częstotliwości 60 Hz na pinie 9 kontrolera DD1 oraz sygnału o częstotliwości 540 Hz na pinie 11. . Jeśli nie ma impulsów, sprawdzane jest działanie oscylatora głównego (sygnał o częstotliwości 11,059 MHz na pinie 4 DD1).

    Jeśli kontroler wydaje wszystkie wskazane sygnały, ale nadal nie ma wskazania, przyczyną może być nieprawidłowe działanie licznika DD2. Jeśli w żadnej kategorii nie ma obrazu, należy sprawdzić odpowiednie rezystory i tranzystory. Jasność wskaźnika można zwiększyć stosując rezystory R17-R33 o mniejszej rezystancji. Zwiększy to całkowite zużycie prądu.

    Po włączeniu zasilania należy dokonać ustawień wstępnych: ustawić aktualną godzinę, czas pracy timera, tryb timera oraz numery pamięci RAM W przeciwnym razie urządzenie rozpocznie pracę z ustawieniami początkowymi. Zegar będzie odliczał czas od zera. Timer jest ustawiony na 25 godzin i 25 minut, tzn. timer nigdy nie będzie odpowiadał aktualnemu czasowi. Liczby w pamięci RAM zostaną zapisane podczas pracy.

    Aby wybrać numer, należy wybrać żądany numer na klawiaturze. Przerwa między pierwszą a drugą cyfrą nie powinna przekraczać 2 sekund. "Podczas wybierania numerów na wskaźniku wyświetlane są wybierane cyfry. Po wprowadzeniu piątej cyfry urządzenie połączy się z linią i rozpocznie wybieranie numeru. Po zakończeniu wybierania urządzenie rozpocznie odliczanie czasu, a na wskaźniku pojawi się komunikat "- ONE-047-”. Aby rozmawiać, należy przełączyć przełącznik SA1 w pozycję „Rozmowa”. Jeśli nie zostanie to zrobione, po 20 sekundach urządzenie odłączy się od linii i powróci do pierwotnego stanu.

    Sygnał wyjściowy z generatora jest zawsze podawany do linii, wyprowadzany przez wzmacniacz wyjściowy i słyszany w głowicy dynamicznej.

    Podczas wykonywania błędnych czynności urządzenie emituje długi dźwięk i wyświetla na wskaźniku „NIEPOPRAWNE” (np. jeśli wszystkie parametry generatora nie są ustawione) i zaprasza do dalszych działań: „-”.

    Jeżeli po autowybraniu przełącznik nie zostanie przestawiony w pozycję „Rozmawiaj”, urządzenie rozłączy się z linią i powróci do stanu pierwotnego po 20 sekundach od wybrania numeru.

    Urządzenie potwierdza naciśnięcie przycisków sygnałem dźwiękowym, a także wykonuje autopowtórzenie naciśnięcia przycisku w przypadku ciągłego naciskania przycisku. Po wprowadzeniu więcej niż 9 cyfr informacje na wskaźniku przesuwają się w lewo. Na wskaźniku widocznych jest 9 ostatnich cyfr numeru.

    Przyjrzyjmy się teraz bliżej instrukcji korzystania z urządzenia.

    PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY

    Włącz zasilanie. Maszyna wyda sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się kolejno „tA-21 001”, „UCt CLOCK” i znak zachęty „-”. Wpisz „44MMZZDDG”, gdzie HH – godziny, MM – minuty, ZZ – data, DD – miesiąc, G – rok.

    Naciśnij przycisk. Na wskaźniku pojawi się napis „-YCt BUS!-” oraz zaproszenie do wejścia „AABBEE”, gdzie AABB to czas alarmu lub czas automatycznego wybierania numeru, AA – godziny, BB – minuty. Jeśli EE = 00, ustawiony jest alarm, jeśli EE = 02, ustawione jest automatyczne wybieranie numeru o ustawionej godzinie. Naciskać "*". Na wyświetlaczu pojawi się „RAM-” i znak zachęty „-”. Wprowadź pierwszą liczbę od 1 do 15 znaków do pamięci RAM. Urządzenie wybierze ten numer po podniesieniu słuchawki z urządzenia. Naciśnij przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się „K^ HH-MMSS”. To jest stan pierwotny. K - liczba cyfr w pamięci RAM, HH - godziny, MM - minuty, SS - sekundy. Zegar pokazuje wprowadzoną godzinę. Wprowadź drugą liczbę do pamięci RAM. Jest to numer, pod który urządzenie automatycznie wybierze ponownie według timera. Następujące numery można pominąć w pamięci RAM. Będą one przechowywane w pamięci RAM podczas pisania podczas pracy. Nie można zadzwonić pod numer z pamięci RAM, dopóki ostatni numer nie zostanie wprowadzony do pamięci RAM.

    AUTOMATYCZNE WYBIERANIE TELEFONU, GDY TELEFON JEST WYŁĄCZONY Z URZĄDZENIA

    Podnieś słuchawkę z urządzenia. Pojawi się znak zachęty „-”. W ciągu 2 sekund nie wybieraj numeru na klawiaturze. Urządzenie wyświetli na wskaźniku pierwszy numer z pamięci RAM, zatrzyma się na 2 sekundy, aby zdecydować o dalszych działaniach i wybrać numer.

    AUTOMATYCZNE WYBIERANIE PO NUMERU Z RAM

    Wybieranie numeru z pamięci RAM. Wybierz na klawiaturze numer seryjny komórki (1-5), w której znajduje się wymagany numer. Wybrana cyfra zostanie wyświetlona na wskaźniku. Urządzenie zatrzyma się na 2 sekundy i wyświetli cały numer na wskaźniku. Po kolejnych 2 sekundach urządzenie połączy się z linią i rozpocznie wybieranie numeru. W ciągu tych 2 sekund możesz anulować akcję przyciskiem „*”, w przeciwnym razie urządzenie wybierze dzwoniony numer. Po zakończeniu wybierania wskaźnik wyświetli komunikat „-ONE-XXX-”, gdzie XXX to czas trwania w sekundach. Aby rozmawiać, należy przesunąć przełącznik w pozycję „Rozmawiaj” na dowolnym etapie procesu łączenia, jednak nie później niż 20 sekund po zakończeniu wybierania numeru przez telefon.

    DZWOŃ POD DOWOLNY NUMER

    Wybierz żądany numer na klawiaturze. Po wybraniu piątej cyfry urządzenie rozpocznie wybieranie linii. Gdy rozmówca odbierze połączenie, aby rozpocząć rozmowę, przesuń przełącznik na urządzeniu do pozycji „Rozmawiaj”. Po wybraniu numeru na wskaźniku pojawi się komunikat „-ONE-XXX-”. Czas liczony jest od końca seta.

    AUTOMATYCZNE WYBIERANIE NA OSTATNI NUMER

    W pamięci RAM urządzenia zapisany jest ostatni numer pokazany na wskaźniku, który można wywołać naciskając przycisk „#”. Maszyna wyświetli numer na wskaźniku i zatrzyma się na 2 sekundy. Jeśli nie anulujesz wybierania przyciskiem „*”, urządzenie wybierze numer.

    WYŚWIETLANIE NUMERÓW W RAM

    Wpisz numer seryjny komórki RAM na klawiaturze. Urządzenie wyświetli numer na wskaźniku. Przed upływem 2 s należy wcisnąć przycisk „*”.

    MIĘKKI RESET DO KOREKTY ZEGARA, KALENDARZA I CYFR W PAMIĘCI RAM

    Kolejno wybierz „*##3” na klawiaturze. Urządzenie zresetuje się, przejdzie do początku i wyświetli na wskaźniku „tA-21 001”. Musisz wykonać wszystkie czynności, które zostały wykonane w ramach przygotowań do pracy.

    WYŚWIETL TIMER

    Kolejno wybierz „*##5”. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli na wskaźniku „t AA-BB.E”, gdzie AA – godziny, BB – minuty, E – 0 lub 2. Aby zresetować odczyty, należy nacisnąć przycisk „*”, lub po 12 sekund urządzenie automatycznie przełączy się do stanu początkowego.

    RESETOWANIE TIMERA, TRYBÓW I NUMERÓW RAM

    Kolejno wpisz „*##6” na klawiaturze. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli komunikat „Ustaw bud” oraz zaproszenie „-” na wskaźniku. Wprowadź czas timera i tryb, a następnie wszystkie liczby w pamięci RAM.

    POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI

    Podłącz urządzenie do linii. Aby zmierzyć sygnał „Odpowiedź stacji”, wybierz sekwencyjnie „*##1” na klawiaturze. Urządzenie połączy się z linią i wyświetli na wskaźniku „FF-ХХХHz”, gdzie XXX to częstotliwość sygnału „Automatycznej sekretarki”. Urządzenie będzie wskazywać częstotliwość sygnału przez 10 sekund. Następnie wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy, rozłączy się z linią i wróci do pierwotnego stanu. W przypadku braku sygnału na wejściu urządzenie emituje podwójny sygnał dźwiękowy, wyświetla komunikat „-HEt SIG-” i powraca do stanu wyjściowego.

    Aby zmierzyć częstotliwość sygnału nawiązywania połączenia, należy na klawiaturze wybrać kolejno „*##2”. Zadzwoń z innego telefonu na numer, do którego podłączone jest urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „MF - XXHz” podczas „ Call Making”, gdzie XX - częstotliwość odbieranego sygnału.

    Podczas pomiaru dowolnej częstotliwości nie podłączaj urządzenia do linii. Podać mierzony sygnał na wejście miernika częstotliwości. Włącz tryb licznika częstotliwości, korzystając z jednej z metod opisanych powyżej. Dostosuj poziom sygnału za pomocą rezystora R3, aby na wskaźniku pojawiły się odczyty.

    WYJŚCIE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI („GENERATOR”)

    Kolejno wpisz na klawiaturze "*#ХХХУУУТТТ##4", gdzie XXX to czas trwania pauzy, UUU to czas trwania impulsów w milisekundach, TTT to liczba powtórzeń sekwencji. Jeśli TTT = 000, liczba powtórzeń jest nieskończona. Urządzenie połączy się z linią i poda wybraną sekwencję. Po zakończeniu urządzenie wyświetla komunikat „ALL OUT”. i wraca do stanu pierwotnego. Aby powtórzyć, wpisz na klawiaturze „##4”. Po pierwszym naciśnięciu przycisku „#” na wskaźniku zostaną wyświetlone parametry.

    Aby wydać sekwencję tonów, abonent musi w jakikolwiek sposób nawiązać z nim połączenie i ustawić przełącznik w pozycji „Rozmawiaj”. Wykonaj czynności opisane na początku sekcji. Po wydaniu sekwencji urządzenie samo odłączy się od linii. Ponieważ te same komórki służą do przechowywania 6-tej liczby w pamięci RAM oraz parametrów generatora, po wprowadzeniu parametrów generatora, 6-ta liczba w pamięci RAM znika.

    AUTOMATYCZNA ODPOWIEDŹ

    Po odebraniu połączenia urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla „CALL-X.”, gdzie X to numer seryjny odebranego połączenia. Po odebraniu trzeciego komunikatu urządzenie zamyka pętlę, podaje na linię sygnał o częstotliwości 700 Hz przez 4 s, odłącza się od linii i wraca do pierwotnego stanu. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz przełączyć przełącznik (podnieś słuchawkę). Automatyczna sekretarka zostanie przerwana.

    BUDZIK

    Gdy aktualny czas pokrywa się z czasem ustawionym w timerze, urządzenie emituje przerywany sygnał dźwiękowy. Można go wyłączyć naciskając dowolny przycisk, ale w tym przypadku do timera dodawana jest jednostka, czyli timer jest resetowany do nowego czasu (ustawiony czas + 1 minuta). Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, urządzenie przestanie wydawać sygnały dźwiękowe po jednej minucie. Zaimplementowana metoda próby wyłączenia budzika nazywana jest "niekontrolowanym budzikiem". Jeśli budząca się osoba spróbuje „nieświadomie” wyłączyć alarm, urządzenie resetuje alarm na nowy czas – biegnie on o minutę do przodu.

    WYKONAJ WYWOŁANIE Z TIMEREM (ALARM ZDALNY)

    Jeśli aktualny czas i timer są zgodne, urządzenie wyświetla drugi numer z pamięci RAM i wybiera go. Po wybraniu numeru wydaje sygnał dźwiękowy na linię przez 12 sekund, wyłącza się i przechodzi do pierwotnego trybu.

    Oprogramowanie kontrolera

    literatura

    1. Frunze A., Khorkin S. Mikrokomputery jednoukładowe - Radio, 1995, nr 1-5.
    2. Mikrokontrolery kompatybilne z Frunze A. X51 firmy ATMEL. - Radio, 1998, nr 11, 12; 1999, nr 1,2.

    Autor: I. Czerniew, Lipieck

    Zobacz inne artykuły Sekcja Telefonia.

    Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

    << Wstecz

    Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

    Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

    We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

    Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

    Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

    Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

    Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

    Przypadkowe wiadomości z Archiwum

    Recykling plastiku na grafen z uwolnieniem czystego wodoru 13.09.2023

    Problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych w dalszym ciągu wymaga nowych rozwiązań, motywując naukowców na całym świecie do poszukiwania innowacyjnych sposobów walki z tym zagrożeniem dla środowiska. Co by jednak było, gdyby plastik można było przekształcić w cenny zasób, a nie tylko odpad? To pytanie pozostaje otwarte, ale naukowcy z Rice University w USA proponują unikalne rozwiązanie, które może zmienić przemysł tworzyw sztucznych i uczynić go bardziej zrównoważonym środowiskowo.

    Zespół naukowców z Wydziału Nauki o Materiałach i Nanoinżynierii Uniwersytetu Rice opracował technologię przekształcania odpadów plastikowych w cenny grafen, uwalniając przy tym czysty wodór. Wodór jest uważany za jedno z potencjalnych paliw przyszłości, ponieważ jego spalanie może zapewnić wysoki poziom energii, a produktem ubocznym jest jedynie zwykła woda. Dzięki temu wodór jest czystszy od rafinowanej ropy naftowej i wygodniejszy jako paliwo do pojazdów niż akumulatory elektryczne, które wymagają długiego ładowania.

    Należy zaznaczyć, że wodór jest już wykorzystywany w przemyśle, jednak obecne metody jego wytwarzania wiążą się z emisją dwutlenku węgla, a na każdą tonę wodoru powstaje od 10 do 12 ton dwutlenku węgla.

    Nowa metoda opracowana przez naukowców wykorzystuje technologię znaną jako „impulsowe ogrzewanie Joule’a”. Przepuszczając krótki impuls elektryczny przez tworzywo, które pod wpływem oporu prądu błyskawicznie nagrzewa się do 2,5 tys. stopni Celsjusza, atomy węgla łączą się w strukturę grafenu, a atomy wodoru uwalniają się w postaci czystego gazu.

    Pomimo konieczności dalszego obniżania kosztów produkcji, metoda ta ma potencjał, aby zmienić grę, umożliwiając bardziej efektywny recykling odpadów z tworzyw sztucznych, produkcję zielonego wodoru i tworzenie grafenu, który na rynku kosztuje od 60 200 do XNUMX XNUMX dolarów za tonę.

    Kevin Vis, jeden z autorów i chemik, powiedział: „Nasza metoda zmniejsza emisję CO2 i gazów cieplarnianych podczas produkcji wodoru o 84% w porównaniu z istniejącymi metodami przemysłowego reformingu parowego metanu”. Takie podejście może być kluczem do czystszego i bardziej zrównoważonego przyszłego gospodarowania energią i odpadami z tworzyw sztucznych.

    Inne ciekawe wiadomości:

    ▪ Elektryczny liniowiec na krótkie loty

    ▪ Koncert po udarze

    ▪ Kij bilardowy z celownikiem laserowym

    ▪ żagiel elektryczny

    ▪ deszcz czekolady

    Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

     

    Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

    ▪ sekcja serwisu Najważniejsze odkrycia naukowe. Wybór artykułu

    ▪ artykuł Jean-Paula Sartre'a. Słynne aforyzmy

    ▪ artykuł Jak norweski hymn narodowy ocalił jednego Żyda przed schwytaniem przez nazistów? Szczegółowa odpowiedź

    ▪ artykuł Mechanik pomp pyłowych. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

    ▪ artykuł Piłki nie wypadają. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

    ▪ artykuł Transceiver AM 27 MHz. 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