Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Chip TDA8362 trong 3USCT và các TV khác. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Nhiều gia đình vẫn sử dụng TV lỗi thời - ULCT, UPIMCT và thậm chí 3USCT. Chủ sở hữu của họ, có kinh nghiệm trong thiết kế đài nghiệp dư, muốn trang bị cho thiết bị của họ một số tính năng vốn có của các mẫu hiện đại mới, cải thiện chất lượng hình ảnh nhận được và một số thông số. Bài viết này giải thích cách bạn có thể nâng cấp TV cũ sử dụng chip TDA8362.

Việc sản xuất hàng loạt tivi màu ở nước ta bắt đầu vào năm 1973 với việc phát hành mẫu đèn bán dẫn thống nhất ULPCT và sau đó - ULPCT (I), được thay thế bằng dòng UPIMCT và sau đó - 2USCT và 3USCT. Sản lượng hàng năm của họ trong những năm tốt nhất vượt quá hai triệu chiếc. Mặc dù năm 1991 thiết bị thế hệ thứ tư xuất hiện, phần lớn sản xuất cho đến những năm gần đây là TV 3USCT. Không có gì ngạc nhiên khi sau sự sụp đổ của Liên Xô, cư dân Nga đã để lại hơn 40 triệu chiếc tivi màu, chủ yếu thuộc thế hệ thứ nhất hoặc thứ ba. Tất cả chúng, theo quan điểm của người dùng hiện đại, được coi là lỗi thời cả về mặt đạo đức và thể chất.

Nếu câu hỏi về sự lỗi thời của các thiết bị là rõ ràng, thì sự lão hóa vật lý của chúng có thể được đánh giá nếu chúng ta nhớ lại rằng tuổi của TV ULPCT được người dân bảo quản lên tới 20 ... 25 năm (việc sản xuất chúng đã bị ngừng vào năm 1978). Có 15-20 triệu tivi của UPIMCT (5-6 tuổi). Theo định mức có sẵn, tuổi thọ của TV là 3 năm. Từ quan điểm này, tất cả các thiết bị ULPCT, UPIMCT và một phần của 20USCT đã phục vụ mục đích của chúng và dường như sẽ nhường chỗ cho những thiết bị mới.

Однако и в журнале "Радио" и в другой литературе до сих пор появляются статьи с предложениями по модернизации старых телевизоров. И это хорошо. О продлении их жизни можно и нужно думать. Это нужно и потому, что финансовое положение многих семей не позволяет им заменить имеющийся телевизор новым. К тому же не менее 10-15 млн. аппаратов 3УСЦТ не отработали положенного срока и еще могут послужить своим владельцам. Все это позволяет считать, что проблема модернизации телевизоров с целью продления ресурса, повышения надежности и введения новых функций при условии небольших затрат (не более 20% от стоимости нового аппарата) - весьма актуальна и остается такой еще не один год.

Một trong những cách để giải quyết vấn đề này là đưa cơ sở yếu tố hiện đại vào những chiếc TV lỗi thời. Nhưng trước khi chuyển sang các đề xuất cụ thể, hãy xem xét một chút lịch sử.

Các mạch tích hợp trong tivi trong nước lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1976. ở một trong các mẫu ULPCT(I), trong đó mô-đun màu BCI được sử dụng trên vi mạch sê-ri K224. Hai năm sau, vi mạch được sử dụng rộng rãi hơn trên TV UPIMSTST, khi ngành công nghiệp điện tử bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng K174. Các thiết bị đầu tiên của nó có mức độ tích hợp thấp và cần một số lượng lớn các thành phần vô tuyến bên ngoài. Vì vậy, mười mười vi mạch trong bộ xử lý tín hiệu (BOS) của TV UPIMSTST được đi kèm với 440 bộ phận khác nhau. Theo tiêu chuẩn hiện đại, điều này là quá nhiều đối với một kênh radio và một kênh màu.

Bảng được xuất bản ở đây chứa thông tin về số lượng các bộ phận trong các khối của kênh radio, đồng bộ hóa, màu sắc và bộ khuếch đại video đầu ra của các thế hệ TV khác nhau. Từ đó, tình hình được cải thiện đôi chút với sự ra đời của TV 2USCT và 3USCT, trong đó các vi mạch dòng K174 tiên tiến hơn đã được sử dụng.

Поколение телевизоровЧисло микросхемЧисло внешних элементовЧисло точек настройки
chỉBao gồm
транзистороврезисторовподстроечных резисторовпостоянных конденсаторовколебательных контуров
УПИМЦТ 10 440 35 195 17 155 22 39
2УСЦТ, 3УСЦТ 6-7 300-330 16-21 150-155 13-18 95-125 7-8 21-26
4УСЦТ 6 280-320 8-9 100-130 10-12 105-120 10-12 20-24
5-6 поколения
с TDA8305/4504
с TDA8362

5-6
3-6

340-350
160-170

24-25
3-14

155-160
70-75

6-7
4-5

125-130
60-70

12
1

18-19
5-6
3УСЦТ с МРКЦ 7 180 7 85 7 78 1 9

Tuy nhiên, số lượng tệp đính kèm vẫn còn lớn, điều này làm giảm độ tin cậy hoạt động của những chiếc TV phổ biến nhất này. Độ tin cậy cũng bị giảm bởi một số lượng lớn các yếu tố điều chỉnh để điều chỉnh trong quá trình sản xuất và sau khi sửa chữa, cũng như sự hiện diện của hai chục cặp đầu nối liên khối với hàng trăm tiếp điểm. Không phải ngẫu nhiên mà TV thế hệ thứ năm hoặc thứ sáu thể hiện rõ ràng xu hướng sử dụng các vi mạch tích hợp cao, đồng thời mở rộng danh sách các chức năng, bảo toàn hoặc thậm chí giảm cả số lượng và thành phần của khung bên ngoài, và giảm số phần tử điều chỉnh (điểm). Nhiều đầu nối hiện đang bị loại bỏ, từ bỏ thiết kế mô-đun băng cassette và quay trở lại khung đơn khối - nền tảng của những chiếc tivi công nghiệp và nghiệp dư đầu tiên. Khi không thể từ chối các đầu nối, các mẫu mới, đáng tin cậy hơn của chúng được sử dụng.

Đối với vi mạch, trong TV thế hệ thứ tư hoặc thứ năm, kênh radio và đường dẫn màu vẫn chứa năm hoặc sáu hộp và yêu cầu số lượng tệp đính kèm giống như các mẫu thế hệ thứ ba. Trong bối cảnh đó, các vi mạch đa chức năng của Philips nổi bật hơn hẳn, cho phép TV thế hệ thứ sáu giải quyết các vấn đề về mạch một cách kinh tế hơn và triển khai đường dẫn vô tuyến và đường dẫn màu trên ba vỏ đồng thời giảm một nửa khung hình bên ngoài. Chúng bao gồm LSI TDA8362, TDA8375, TDA8396, trong đó cái đầu tiên được sử dụng rộng rãi nhất. Nó không chỉ được sử dụng bởi các công ty nước ngoài hàng đầu (ví dụ: TV Panasonic-TX-21S, v.v.), mà còn ở CIS ("Horizon-CTV-655", "Electron-TK-570/571", "TVT -2594/2894”). Trong một số kiểu máy, không phải ba mà là sáu vi mạch được sử dụng, điều này được giải thích là do việc sử dụng bộ khuếch đại video tích hợp giúp tiêu hao ít năng lượng hơn và giảm số lượng bóng bán dẫn từ 14 xuống còn 3.

Tất nhiên, chip TDA8362 cũng có thể được sử dụng trong TV của các mẫu lỗi thời khi chúng được nâng cấp (thay thế các khối kênh radio, màu sắc và đồng bộ hóa bằng các khối cao cấp hơn).

Mô tả chi tiết về cấu trúc và các thông số hoạt động của chip TDA8362 được đưa ra trong [1] và [4]. Nó cung cấp khả năng xử lý tín hiệu truyền hình đen trắng và màu ở cả tần số trung gian (IF) và được cung cấp ở dạng khác biệt màu sắc và tín hiệu màu được mã hóa theo các hệ thống SECAM, PAL, NTSC. Trong trường hợp này, các tín hiệu IF có thể có, như thường lệ, điều chế âm được sử dụng và điều chế dương được sử dụng trong tiêu chuẩn L của Pháp. Tín hiệu video có thể được trình bày ở định dạng VHS và S-VHS. Nó cũng xử lý các tín hiệu âm thanh FM và âm thanh M (4.5 MHz), B, G, H (5.5 MHz), I (5.996 MHz), D, K, L (6.5 MHz), cũng như đồng bộ hóa ngang và dọc (các sau ở tần số 50 và 60 Hz) với số dòng trên mỗi khung hình trong khoảng 488...722.

Việc thực hiện tất cả các chức năng này trong một vi mạch đạt được bằng cách sử dụng các bóng bán dẫn lưỡng cực thông thường để xử lý tín hiệu tương tự ở bất kỳ tần số nào và bóng bán dẫn của cấu trúc MOS để giải quyết các vấn đề bằng phương pháp kỹ thuật số.

Có một số sửa đổi của vi mạch, khác nhau về danh sách các chức năng được triển khai và sơ đồ chân. Tất cả các chức năng này được cung cấp đầy đủ trong TDA8362A, nhưng các sửa đổi TDA8362 và TDA8362N3 rẻ hơn nhiều, mặc dù chúng có sự khác biệt không đáng kể.

Một phân tích về khả năng của chip TDA8362 cho thấy rằng việc sử dụng chúng hoàn toàn trong điều kiện của chúng tôi là không cần thiết. Nhiều người sẽ coi khả năng xử lý tín hiệu NTSC là thừa, vì các chương trình phát sóng được mã hóa theo hệ thống NTSC-M-3.58 không có sẵn cho người xem của chúng tôi (ngoại trừ những người sống ở Chukotka và miền nam Sakhalin). Chỉ có thể cần xử lý tín hiệu NTSC-4.43 khi xem các bản ghi trên băng video và đĩa video được sản xuất tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tất nhiên, không bắt buộc phải nhận tín hiệu theo chuẩn H, I và tín hiệu có điều chế tích cực của chuẩn SECAM-L. Tuy nhiên, công việc theo các tiêu chuẩn đã chỉ định (H, I, SECAM-L, NTSC-4.43) đã được cung cấp trong chip TDA8362 và bạn không thể từ chối chúng, bạn chỉ có thể không sử dụng chúng.

Có lẽ, từ những cân nhắc trên, trong [2], một sơ đồ điển hình để bật sửa đổi TDA8362A để chỉ xử lý tín hiệu từ các hệ thống SECAM, PAL và các tiêu chuẩn B, G, D, K. Theo chúng, một kênh vô tuyến , mô-đun đồng bộ hóa và màu sắc (MRCC) được cung cấp cho những người nghiệp dư vô tuyến trên chip TDA8362, được điều chỉnh để sử dụng trong TV 3USCT ở bất kỳ sửa đổi nào. Các khuyến nghị cũng sẽ được đưa ra cho những người muốn đưa khả năng nhận tín hiệu từ hệ thống NTSC-4.43 vào mô-đun và sử dụng mô-đun trong các loại TV khác.

Chip TDA8362 trong 3USTST và các TV khác, sơ đồ khối của mô-đun MRKTs

Mô-đun MRCC thay thế các mô-đun kênh radio (A3) và màu (A1) bằng các mô-đun con SMRK (A2), USR (A1.3), SMC (1.4) trong TV 2.1USCT. Thiết kế mô-đun băng cassette của khung TV 3USCT giúp đơn giản hóa công việc thay thế các mô-đun, giảm bớt việc tháo hai bảng và lắp một bảng mới vào vị trí của chúng. Mô-đun được cung cấp bởi các nguồn điện áp 12 và 220 V có sẵn trong TV. Dòng điện tiêu thụ trong mạch 12V là 160mA (thay vì hơn 500mA đối với các mô-đun có thể thay thế), điều này có tác dụng có lợi đối với hoạt động của bộ chỉnh lưu trong mô-đun nguồn TV và giảm mức tiêu thụ điện năng.

Рассмотрим принципиальную схему модуля, начиная с его радиотракта. Он включает в себя селекторы каналов, предварительный усилитель с фильтром на ПАВ, УПЧИ, демодулятор ПЧ, устройства АПЧГ и АРУ. Структурная схема, показывающая взаимосвязь этих блоков, изображена на рис.1. На рис.2 представлена принципиальная схема тракта. В зависимости от типа устройства выбора программ (УВП) на схеме показаны варианты подключения блоков УСУ-1-15 (СВП-4/5/6) и синтезатора МСН-501 (нарисовано утолщенными линиями).

Микросхема TDA8362 в 3УСЦТ и других телевизорах, принципиальная схема модуля МРКЦ

Чувствительность микросхемы TDA8362 (DA1 на рис.2) на входе (выводы 45 и 46) равна 100 мкВ, а по существующим нормам чувствительность телевизора в поддиапазонах I, II должна быть не хуже 40 мкВ на антенном входе. Следовательно, коэффициент передачи (усиления) Kу в цепи от антенного входа до входа микросхемы должен быть не менее 8 дБ. Цепь содержит селектор каналов СК-М-24 (Kу=15 дБ) и фильтр на ПАВ ZQ1 (Kу < -25 дБ). Это означает, что при прямом подключении селектора к фильтру входная чувствительность телевизора будет ниже нормы не менее чем на 18 дБ (примерно 320 мкВ), что недопустимо. Для ее сохранения включен предварительный усилитель на транзисторе VT1 c Kу > 20 дБ, позволяющий с небольшим запасом компенсировать затухание в фильтре ZQ1.

Отметим попутно, что Kу современного всеволнового селектора UV-917 фирмы Philips равен не менее 38 дБ при очень низком уровне шумов, что позволяет напрямую соединить его с фильтром ПАВ и обеспечить при этом повышенную вдвое чувствительность телевизора. Такой селектор использован в телевизоре "Горизонт - CTV-655".

Bộ lọc thông dải ZQ1 phải đáp ứng các yêu cầu sau: hoạt động trên sóng mang hình ảnh IF 38 MHz, có phần đáp ứng tần số ngang rộng ("kệ") ở dải 31.5 ... 32.5 MHz và đầu ra cân bằng. Các yêu cầu này được đáp ứng bởi bộ lọc chất hoạt động bề mặt KFPA-1007, KFPA-2992, KFPA-1040A. Các bộ lọc được sử dụng rộng rãi KFPA-1008, K04FE001 có "kệ" hẹp và sẽ không cung cấp khả năng thu theo tiêu chuẩn B, G. Bộ lọc FPZP9-451 được sử dụng trong TV 3USTST có đầu ra không cân bằng, yêu cầu giới thiệu một tầng cân bằng giữa nó và vi mạch trên hai bóng bán dẫn.

Sau khi khuếch đại trong UPCH (xem Hình 1), tín hiệu IF trong bộ giải điều chế được chuyển đổi thành tín hiệu video truyền hình đủ màu (PCTV). Bộ giải điều chế chứa nút đảo ngược điểm trắng (hạn chế phát xạ PDTV do nhiễu) ở mức độ sáng trung bình, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh, ngăn chặn sự xuất hiện của nhiễu trên màn hình, cũng như sự thay đổi đột ngột về biên độ của PDTV và xung đồng bộ bao gồm trong nó.

Колебательный контур L3C18 (см. рис.2) служит общим образцовым контуром для демодуляторов ПЧ и устройства АПЧГ, что уменьшает число элементов настройки в модуле. Напряжение АПЧГ (UАПЧГ) на контрольной точке X1N при захвате сигнала может изменяться в пределах 0.5...6.3 В и при точной настройке контура на частоту 38 МГц и селектора на несущую изображения равно 3.5 В.

При использовании УВП типа УСУ, СВП напряжение UАПЧГ поступает на селекторы по цепи R12R13R18C10R7C11, где оно, складываясь с напряжением предварительной настройки UThứ hai, приходящем с УВП через резистор R8, формирует напряжение настройки селекторов UН. В случае применения синтезатора напряжений МСН-501 сложение напряжений UАПЧГ с UThứ hai и формирование UН происходит в синтезаторе. Напряжение UАПЧГ подано на него по цепи R12R13R105C23, а полученное значение UН проходит на селекторы с контакта 6 разъема X2 (A13) по цепи R8C11R7C10.

Вернемся к образцовому контуру L3C18. Для каждого телевизора характерна такая особенность: в процессе предварительной настройки на какую-нибудь программу при невыключенном устройстве АПЧГ оказывается, что полоса захвата несущей изображения при подходе к ней со стороны низких частот оказывается шире такой же полосы при настройке со стороны более высоких частот. Это явление возникает не от плохой регулировки АПЧГ. Оно объясняется тем, что несущая изображения при правильной настройке селекторов расположена на склоне АЧХ полосового фильтра ПЧ (безразлично, будет это фильтр на ПАВ в телевизорах 3УСЦТ или фильтр сосредоточенной селекции в УПИМЦТ). Наклон АЧХ приводит к асимметричности сигнала, подаваемого на демодулятор устройства АПЧГ, особенно заметной при слабом входном сигнале, когда гладкий на входе селектора каналов уровень шумов становится заметно асимметричным на входе системы АПЧГ. В результате возникает сдвиг напряжения UАПЧГ от правильного значения, что вызывает расстройку приемника и указанную асимметричность полосы захвата. При использовании микросхемы TD8362 приняты меры к ликвидации такого дефекта включением цепи C19R19.

Напряжение UAGC подано на селекторы каналов с вывода 47 микросхемы через цепь C13R11C12R10R9. Его начальный уровень устанавливают подстроечным резистором R15.

С вывода 4 микросхемы на контакт 2 соединителя X10 (A13) поступает сигнал опознавания синхронизации (СОС), используемый в синтезаторе напряжений для управления системой автоматической настройки на программы. Напряжение сигнала USOS равно нулю, если на входе микросхемы нет импульсов синхронизации. Напряжение USOS равно 6 В, если на вход приходит сигнал системы NTSC-3.58, или * В, если принимается "цветной" или "черно-белый" сигнал систем SECAM, PAL, NTSC-4.43.

Микросхема TDA8362 в 3УСЦТ и других телевизорах, структурная схема работы TDA8362

Từ chân 7 của vi mạch PDTV, nó đi vào một tập hợp các bộ lọc bên ngoài, nơi nó được chia thành tín hiệu video và tín hiệu âm thanh FM. Bộ lọc thông dải ZQ2, ZQ3 chọn dải tần đặt tín hiệu âm thanh FM (5.5 +/- 0.05 MHz ở chuẩn B, G và 6.5 +/- 0.05 MHz ở chuẩn D, K). Thông qua chân 5 của vi mạch, như trong Hình 3, chúng chuyển đến bộ giải điều chế, sau đó đến công tắc đầu vào âm thanh. Bộ giải mã âm thanh FM có hệ thống vòng lặp khóa pha (PLL) cung cấp khả năng điều chỉnh tự động theo bất kỳ tiêu chuẩn âm thanh nào.

Bộ lọc notch ZQ4, ZQ5 (xem Hình 2), xóa PDTV khỏi các dải bị tín hiệu âm thanh FM chiếm giữ, biến nó thành tín hiệu video, tín hiệu này được đưa qua chân 13 của vi mạch đến công tắc đầu vào video (xem Hình 3 ). Hình 3 cũng cho thấy công tắc R, G, B, chúng ta sẽ xem xét thêm hoạt động của nó.

На коммутаторы аудио- и видеовходов приходят также сигналы с внешних источников (видеомагнитофона, проигрывателя видеодисков, игровой видеоприставки). Управление коммутаторами (функция AV/TV) обеспечивается подачей соответствующего напряжения на вывод 16 микросхемы: меньше 0.5 В для включения эфирной программы (TV); 3.5...5 В для включения внешней программы формата S-VHS (AV); 7.5...8 В для работы от внешнего источника формата VHS (AV). Если напряжение на выводе 16 отсутствует, микросхема работает в режиме TV.

Микросхема TDA8362 в 3УСЦТ и других телевизорах, схема подключения внешних источников к МРКЦ

Hãy nhớ lại rằng các đầu ghi video S-VHS mới xuất hiện (ví dụ: Philips-VR969) cung cấp chất lượng hình ảnh cao hơn (400-430 dòng so với 230-270 dòng đối với đầu ghi video VHS và 320 ... 360 dòng đối với các chương trình trực tuyến). Điều này đạt được bằng cách đặt thành phần màu không phải ở dải PDTV 3 ... 4.7 MHz thông thường mà ở dải 5.4 ... 7 MHz. Trong quá trình phát lại, các đầu ghi video như vậy được kết nối theo ba mạch: tín hiệu âm thanh được kết nối với chân 6 của vi mạch, tín hiệu độ sáng S-VHS-Y được kết nối với chân 15, tín hiệu màu S-VHS-C được kết nối với chân 16.

Если имеется только один внешний источник видеосигналов формата VHS, то он подключен к МРКЦ так, как показано на рис.4. При использовании синтезатора МСН сигнал AV/TV приходит от него через разъем X7 (A13). Если же применены блоки УСУ, СВП, то получать сигнал AV/TV придется вручную переключателем SA1 на два положения, устанавливаемым в удобном месте корпуса телевизора. В обоих случаях в режиме TV формируется напряжение не более 0.4 В (или оно отсутствует), а в режиме AV - не менее 10 В. Последнее передается на вывод 16 микросхемы через ключ на транзисторе VT4.

Loại đầu nối đầu vào và đầu ra XS1, XS2 được chọn tùy thuộc vào loại đối tác của chúng trong nguồn tín hiệu được sử dụng.

Если имеется несколько источников видеосигналов, то их подключают к МРКЦ через согласующее устройство. Подробная информация по его построению дана в [<3].

Văn chương

  1. Lukin N., Koryakin-Chernyak S., Yankovsky S. Knots và các mô-đun của TV hiện đại. Sê-ri "Sửa chữa", không. 3 - Kiev-Moscow: Khoa học và Công nghệ & Solon, 1995.
  2. Хохолов Б. Видеопроцессор TDA8362A в современных телевизорах. - Радио, 1997 №6, с.6-8; №7, с.16, 17, 23.
  3. Войцеховский Д., Пескин А. Телевизор-Монитор. - Радио, 1992, №4, c.20-25; 1993, №1, с.46; 1994, №3, с.43; 1995, №5, с.45; №6, с.44

Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

sữa mẹ kháng sinh 13.12.2016

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia (Anh) phát hiện trong sữa mẹ có chất kháng sinh.

Sữa mẹ mà trẻ bú lần đầu tiên không chỉ cung cấp cho trẻ tất cả các vitamin và khoáng chất cần thiết mà còn có tác dụng diệt khuẩn đối với cơ thể trẻ, tức là tăng cường và bảo vệ hệ miễn dịch của trẻ khỏi vi rút và nhiễm trùng. Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng tác động như vậy đối với cơ thể của trẻ chỉ là hai tháng đầu đời của trẻ.

Theo kết quả của các cuộc nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng sữa có chứa protein lactorferrin. Protein này chứa một phần chịu trách nhiệm cho các đặc tính chữa bệnh của sữa. Chính chất này giúp cơ thể chống lại nấm, vi khuẩn và các loại virus khác nhau.

Các nhà khoa học tự tin rằng trên cơ sở chất này có thể tạo ra một loại thuốc không gây hại cho em bé và việc sử dụng nó là hoàn toàn có thể xảy ra trong giai đoạn đầu đời. Ngoài ra, các nhà khoa học lưu ý rằng loại thuốc này sẽ chỉ ảnh hưởng đến các tế bào bị nhiễm bệnh, không lây lan ra toàn bộ cơ thể.

Người đứng đầu nhóm khoa học lưu ý rằng những loại kháng sinh như vậy sẽ kháng lại các loại thuốc khác, có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trong các liệu pháp phức tạp. Nếu các thử nghiệm tiếp theo thành công và cho kết quả khả quan, thì có thể nói đến việc thâm nhập vào thị trường y tế của một loại thuốc mới có hiệu quả nhất trong số tất cả các loại thuốc kháng sinh được biết đến hiện nay.

Tin tức thú vị khác:

▪ Samsung Galaxy Note 3

▪ kỳ thi giám sát video

▪ Hình thức ổn định mới của plutonium được phát hiện

▪ Sinh vật phù du ở Biển Đen xé nát Trái đất lượng carbon

▪ Cá heo trong gương

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thí nghiệm vật lý. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Máy làm sạch bụi bẩn cho giếng. Vẽ, mô tả

▪ bài viết Trước những năm 1970, dân tộc nào có truyền thống nhét một cái que gỗ vào mũi phụ nữ? đáp án chi tiết

▪ bài viết Thành phần chức năng của TV Aiwa. Danh mục

▪ bài báo Kết nối hỗn hợp âm học với bộ khuếch đại có hai đầu ra kênh bắc cầu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phân rã trọng tâm. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024