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

Việc sử dụng các bộ khuếch đại anten. 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 / Bộ khuếch đại ăng-ten

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Việc cài đặt bộ khuếch đại ăng-ten gần TV giữa bộ cấp nguồn và đầu vào ăng-ten của máy thu truyền hình giúp tăng mức tăng của đường thu, tức là cải thiện độ nhạy bị giới hạn bởi mức tăng. Người ta đã chứng minh rằng với TV hiện đại, phương pháp này không dẫn đến sự cải thiện hình ảnh trong điều kiện tầm xa, vì cần phải cải thiện độ nhạy, bị giới hạn không phải bởi độ khuếch đại mà bởi nhiễu. Bộ khuếch đại ăng-ten, có mức nhiễu bên trong xấp xỉ như máy thu truyền hình, không cải thiện độ nhạy bị giới hạn bởi nhiễu.

Tuy nhiên, việc sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten trong một số trường hợp giúp cải thiện khả năng thu sóng, nhưng đối với điều này, nó không được lắp đặt gần TV mà gần ăng-ten, trên cột giữa ăng-ten và bộ cấp nguồn hoặc trong khoảng cách của bộ cấp nguồn, gần với anten.

Sự khác biệt là gì? Thực tế là tín hiệu đi đến bộ cấp nguồn bị suy giảm, mức của nó giảm xuống. Độ suy giảm phụ thuộc vào nhãn hiệu cáp mà bộ nạp được tạo ra. Ngoài ra, độ suy giảm càng lớn thì chiều dài của bộ nạp càng lớn và tần số của tín hiệu càng lớn, tức là số lượng kênh mà đường truyền được nhận.

Khi bộ khuếch đại ăng-ten được lắp đặt gần TV, tín hiệu đã bị suy giảm bởi bộ cấp tín hiệu sẽ đến đầu vào của nó và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm ở đầu vào của bộ khuếch đại ăng-ten sẽ nhỏ hơn nếu bộ khuếch đại ăng-ten được lắp đặt gần ăng-ten khi tín hiệu không bị suy giảm bởi feeder. Trong trường hợp này, tất nhiên, khi đi qua bộ nạp, tín hiệu cũng bị suy giảm, nhưng nhiễu cũng bị suy giảm theo cùng một hệ số. Kết quả là tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm không bị suy giảm.

Cáp truyền hình của các thương hiệu khác nhau được đặc trưng bởi sự phụ thuộc của độ suy giảm cụ thể vào tần số. Thông thường, người ta gọi độ suy giảm cụ thể của cáp đồng trục sao cho tín hiệu có tần số nhất định đi qua cáp dài 1 m. Độ suy giảm cụ thể được đo bằng dB / m và được đưa ra trong sách tham khảo dưới dạng phụ thuộc đồ họa của suy hao cụ thể về tần số hoặc dưới dạng bảng. Trên hình. Hình 2 cho thấy các đường cong như vậy đối với một số nhãn hiệu cáp đồng trục 1-ohm. Sử dụng chúng, bạn có thể tính toán độ suy giảm tín hiệu trong cáp ở một độ dài nhất định trên bất kỳ kênh tần số nào của phạm vi mét hoặc decimét. Để làm điều này, bạn cần nhân giá trị của độ suy giảm cụ thể thu được từ hình với chiều dài của bộ nạp, được biểu thị bằng mét. Kết quả là sự suy giảm của tín hiệu tính bằng decibel.

Loại cáp phổ biến nhất cho bộ cấp nguồn là RK 75-4-11, độ suy giảm cụ thể của nó là 0 ... 05 dB / m trong dải kênh 0-08, 1 ... 5 dB / m trong dải kênh kênh 0-12 và 0...15 dB/m trong dải kênh 6-12. Do đó, với chiều dài bộ nạp là 0 m, độ suy giảm tín hiệu trong bộ nạp trên kênh thứ 25 sẽ chỉ là 0 dB, tương ứng với việc giảm điện áp tín hiệu 37 lần và với chiều dài bộ nạp là 21 m, độ suy giảm trên kênh thứ 69 sẽ là 20 dB ( giảm 12 lần). Trong phạm vi đề-xi-mét, với chiều dài bộ cấp nguồn là 3 m, độ suy giảm sẽ bằng 1 ... 41 dB, tùy thuộc vào số kênh, tương ứng với việc giảm điện áp tín hiệu 50 ... 12 lần và với chiều dài feeder 7 m - 5 ... 2 dB (giảm tín hiệu 38 ... 20 lần).

Do đó, với chiều dài của bộ cấp nguồn là 50 m, ngay cả trên kênh thứ 12, tín hiệu đi qua bộ cấp nguồn đã giảm hơn một nửa và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm ở đầu vào TV cũng sẽ giảm hơn một nửa. Nếu bạn lắp bộ khuếch đại ăng-ten trước khi tín hiệu đi vào bộ nạp, với cùng mức nhiễu đầu vào của bộ khuếch đại ăng-ten như của TV, bạn sẽ tăng hơn gấp đôi tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu. Mức tăng thậm chí còn đáng kể hơn sẽ thu được với chiều dài bộ nạp dài hơn hoặc khi nhận được tín hiệu trong phạm vi đề-xi-mét. Mức tăng cần thiết và đủ của bộ khuếch đại ăng ten phải bằng mức suy giảm tín hiệu trong bộ cấp nguồn. Thật vô nghĩa khi sử dụng các bộ khuếch đại ăng-ten với mức tăng lớn hơn mức yêu cầu.

Một số loại bộ khuếch đại ăng-ten có sẵn. Được sử dụng rộng rãi nhất là các bộ khuếch đại ăng-ten trong phạm vi mét của loại UTDI-I-III (bộ khuếch đại băng tần truyền hình riêng lẻ cho các tần số của dải I-III). Chúng được thiết kế cho tất cả 12 kênh của dải đo và chứa bộ cấp nguồn AC tích hợp với điện áp 220 V. Thiết kế của bộ khuếch đại cho phép bạn lắp đặt nó trên cột gần ăng ten được cấp nguồn bởi bộ cấp nguồn mà không cần đặt dây bổ sung. Mức tăng của bộ khuếch đại UTDI-I-III ít nhất là 12 dB (gấp 4 lần điện áp) và mức nhiễu của chính nó thấp hơn một chút so với mức nhiễu riêng của máy thu hình đen trắng và màu.

Nếu bộ khuếch đại UTDI-I-III là dải và được thiết kế để khuếch đại tín hiệu truyền hình trên bất kỳ kênh nào trong số 12 kênh của dải đo, thì bộ khuếch đại ăng-ten loại UTKTI (bộ khuếch đại bóng bán dẫn của kênh truyền hình riêng lẻ) là một kênh. và được thiết kế để khuếch đại tín hiệu của chỉ một kênh tần số được xác định rõ trong dải đo. Số kênh được chỉ định sau ký hiệu loại bộ khuếch đại. Vì vậy, UTKTI-1 có nghĩa là bộ khuếch đại được thiết kế để khuếch đại tín hiệu trên kênh tần số đầu tiên và UTKTI-8 để khuếch đại tín hiệu trên kênh thứ tám. Bộ khuếch đại loại UTKTI cũng có nguồn điện AC 220 V tích hợp. Mức nhiễu nội tại của bộ khuếch đại loại này ít hơn một chút so với loại UTDI-I-III. Công suất tiêu thụ từ nguồn điện xoay chiều UTDI-I-III không vượt quá 1 W và UTKTI - 5 W.

Do việc phát sóng truyền hình trong phạm vi decimét hiện đang trở nên phổ biến hơn và sự suy giảm tín hiệu trong bộ cấp nguồn trong phạm vi này tăng lên, nên việc sử dụng các bộ khuếch đại ăng-ten được thiết kế cho phạm vi này trở nên phù hợp. Ví dụ: bộ khuếch đại loại UTAI-21-41 (bộ khuếch đại ăng-ten truyền hình riêng lẻ, được thiết kế cho 21-41 kênh) với mức tăng ít nhất 14 dB trong dải tần 470 ... 638 MHz.

Trước đây, mặc dù đã phát hành các bộ khuếch đại ăng-ten công nghiệp, nhưng trên các tạp chí "Radio" và trong các bộ sưu tập "To Help Radio Amateur", một số lượng lớn các mô tả và sơ đồ về các bộ khuếch đại ăng-ten để tự sản xuất đã được đưa ra. Trong những năm gần đây, những ấn phẩm như vậy đã trở nên hiếm hoi. Vì vậy, trong tuyển tập “Giúp đỡ đài nghiệp dư” số 101, tr. 24-31 mô tả rất chi tiết về bộ khuếch đại ăng ten dải hẹp với đặc tính tần số biên độ có thể điều chỉnh của O. Prystaiko và Yu. Pozdnyakov được đưa ra. Bộ khuếch đại được điều chỉnh theo một trong các kênh của phạm vi mét bằng một tụ điện tông đơ, băng thông của bộ khuếch đại là 8 MHz và mức tăng là 22 ... 24 dB. Bộ khuếch đại được cung cấp bởi điện áp không đổi 12 V. Chỉ nên sử dụng bộ khuếch đại như vậy khi nhận được đường truyền qua một kênh cụ thể, vì không thể xây dựng lại bộ khuếch đại được cài đặt trên cột.

Ứng dụng bộ khuếch đại ăng-ten

Thường xuyên hơn, cần có bộ khuếch đại ăng-ten băng thông rộng có khả năng khuếch đại tín hiệu của tất cả các chương trình truyền hình mà ăng-ten thu được. Trên hình. 7. 1 hiển thị sơ đồ nguyên lý của bộ khuếch đại ăng-ten được thiết kế để khuếch đại tất cả các kênh 12 mét do I. Nechaev phát triển. Ở điện áp 12 V, mức tăng là 25 dB với mức tiêu thụ hiện tại là 18 mA.

Bộ khuếch đại được lắp ráp trên các bóng bán dẫn có độ ồn thấp với độ ồn khoảng 3 dB. Các đi-ốt được kết nối song song giáp lưng ở đầu vào bảo vệ các bóng bán dẫn của bộ khuếch đại khỏi bị hư hại do phóng điện từ sét. Cả hai giai đoạn được lắp ráp theo sơ đồ với một bộ phát chung. Tụ điện C6 cung cấp hiệu chỉnh đáp ứng tần số của bộ khuếch đại ở tần số cao hơn. Để ổn định chế độ bóng bán dẫn, bộ khuếch đại được bao phủ bởi phản hồi âm từ bộ phát của bóng bán dẫn thứ hai đến đế của bóng bán dẫn thứ nhất. Để tránh tự kích thích bộ khuếch đại do phản hồi ký sinh giữa các giai đoạn thông qua nguồn điện, bộ lọc cách ly R4, C1 được sử dụng.

Các đầu vào của bộ khuếch đại được kết nối với bộ nạp ở ngay gần ăng-ten, nơi tín hiệu chưa bị suy yếu khi đi qua bộ nạp. Đầu ra của bộ khuếch đại được kết nối với bộ cấp nguồn cho TV. Thông qua lõi trung tâm của phần này của bộ nạp, điện áp cung cấp được cung cấp cho bộ khuếch đại thông qua cuộn cảm L1. Thông qua cùng một cuộn cảm, điện áp + 12 V được cung cấp cho dây dẫn trung tâm của giắc ăng ten của TV. Tín hiệu từ giắc ăng ten trên TV đến đầu vào của bộ chọn kênh phải được cấp qua tụ điện cách ly 3000 pF . Cuộn cảm được quấn trên lõi ferit hình trụ có đường kính 3 mm và chiều dài 10 mm bằng dây PEL hoặc PEV có đường kính 0 mm, xoay để quay. Mỗi cuộn cảm chứa 2 vòng. Trước khi quấn, lõi phải được bọc bằng hai lớp màng lavsan, sau khi quấn, các vòng được cố định bằng vecni polystyrene hoặc tráng men. Mô tả chi tiết hơn về bộ khuếch đại, bản vẽ bảng mạch in và vị trí của các bộ phận trên đó được đăng trên tạp chí Radio, 20, số 1992, tr. 6-38.

Một bộ khuếch đại ăng-ten khác, được thiết kế cho dải tần 470 ... 790 MHz (21 ... 60 kênh), được đề xuất bởi A. Komok. Sơ đồ nguyên lý của nó được hiển thị trong hình. 7.

Ứng dụng bộ khuếch đại ăng-ten
Cơm. 7. 2. Mạch khuếch đại anten UHF

Mức tăng của bộ khuếch đại này trong dải thông là 30 dB khi được cấp nguồn bằng điện áp 12 V và mức tiêu thụ hiện tại không vượt quá 12 mA. Cả hai giai đoạn được lắp ráp theo một mạch phát chung trên các bóng bán dẫn vi sóng với mức nhiễu nội tại thấp. Giới hạn dưới của băng thông bộ khuếch đại bị giới hạn bởi bộ lọc thông cao đầu vào và giới hạn trên bị giới hạn bởi điện dung ký sinh của bóng bán dẫn và hệ thống dây điện. Nhờ các điện trở R1 và R3, chế độ bù nhiệt độ của bóng bán dẫn được cung cấp. Cuộn lọc thông cao L1 được quấn bằng dây PEV-2 có đường kính 0 mm và chứa 8 vòng. Cuộn dây được thực hiện trên một trục gá có đường kính 2 mm để quay, sau đó cuộn dây được tháo ra khỏi trục gá. Nguồn điện, đối với bộ khuếch đại Nechaev, được cung cấp qua bộ cấp nguồn thông qua các cuộn cảm của thiết kế được mô tả ở trên. Tác giả đã sử dụng các bóng bán dẫn không đóng gói trong bộ khuếch đại, yêu cầu niêm phong cẩn thận. Chúng tôi cũng có thể khuyến nghị sử dụng bóng bán dẫn trường hợp KT5A, có giá cả phải chăng hơn và chống lại sự thay đổi của điều kiện khí hậu. Mô tả chi tiết về bộ khuếch đại này được đăng trên tạp chí "Radio Amateur", 4, Số 399, tr. 1993.

Như đã lưu ý, mục đích chính của bộ khuếch đại ăng-ten là bù cho sự suy giảm tín hiệu trong bộ cấp nguồn. Khi sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten, độ nhạy giới hạn nhiễu, tức là khả năng nhận tín hiệu yếu, được xác định bởi tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm không còn ở đầu vào của máy thu hình mà ở đầu vào của bộ khuếch đại ăng-ten. Do đó, việc lắp đặt bộ khuếch đại ăng-ten gần ăng-ten sẽ yêu cầu mức tín hiệu đầu vào thấp hơn để đạt được độ nhạy hạn chế tiếng ồn nhất định so với việc lắp đặt gần TV. Do đó, có thể nhận được tín hiệu yếu hơn với chất lượng tốt hơn.

Việc sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten cho phép cố tình sử dụng các bộ cấp có độ dài dài như vậy, nếu không có bộ khuếch đại, sẽ làm giảm mức tín hiệu xuống mức không thể chấp nhận được. Nhu cầu sử dụng bộ trung chuyển dài đôi khi phát sinh ở những khu vực kín, khi máy thu hình được đặt trong một cái hốc và ăng ten thu được lắp đặt gần nhà được che bởi những ngọn đồi trên đường đến máy phát. Đồng thời, ăng-ten truyền hình được lắp đặt cách tòa nhà này 100 ... 200 m mang lại khả năng thu sóng khá tự tin với chất lượng hình ảnh tốt do không bị rào cản cục bộ che phủ. Trong những điều kiện như vậy, có thể đạt được khả năng thu sóng bình thường theo một trong hai cách: bằng cách tăng chiều cao của cột ăng ten, đây thường là một nhiệm vụ rất khó khăn hoặc bằng cách lắp đặt ăng ten ở khu vực thoáng, ở khoảng cách 100 .. .Cách nhà 200 m. Sau đó, để kết nối ăng-ten với máy thu hình, bạn sẽ cần sử dụng một bộ nạp dài.

Có thể dễ dàng tính toán rằng với chiều dài feeder là 200 m, nhãn hiệu cáp RK 75-4-11 ở tần số của kênh thứ 12 tạo ra độ suy giảm 30 dB, tương ứng với việc giảm điện áp tín hiệu 31 lần, tức là , theo quy định, nằm dưới ngưỡng độ nhạy của máy thu hình . Việc lắp đặt bộ khuếch đại ăng-ten có ít nhất cùng mức tăng ở đầu ra ăng-ten sẽ bù cho sự suy giảm tín hiệu trong bộ trung chuyển dài và đảm bảo TV hoạt động bình thường. Nếu mức tăng của một bộ khuếch đại là không đủ, bạn có thể lần lượt bật hai bộ khuếch đại nối tiếp nhau. Trong trường hợp này, mức tăng thu được sẽ bằng tổng mức tăng của bộ khuếch đại, nếu chúng được biểu thị bằng decibel.

Với một feeder rất dài và nhu cầu khuếch đại tín hiệu trên 30 dB, khi bạn phải sử dụng XNUMX feeder trở lên

bộ khuếch đại ăng-ten, để tránh quá tải hoặc tự kích thích, không lắp đặt tất cả bộ khuếch đại ở một nơi. Trong các điều kiện này, bộ khuếch đại đầu tiên được lắp đặt ở đầu ra của ăng-ten, tức là ở đầu vào của bộ cấp nguồn và các bộ khuếch đại tiếp theo được lắp đặt trong bộ cấp nguồn ở khoảng cách gần như nhau với nhau. Các khoảng cách này được chọn sao cho độ suy giảm tín hiệu trong phần đường nạp giữa hai bộ khuếch đại xấp xỉ bằng độ lợi của bộ khuếch đại.

Từ sự phụ thuộc của độ suy giảm cụ thể vào tần số đối với cáp đồng trục của các hãng khác nhau (Hình 2. 1), có thể rút ra một số kết luận nhất định. Cáp của nhãn hiệu RK 75-2-13 và RK 75-2-21 có độ suy giảm cụ thể đủ lớn ngay cả trong dải sóng mét, chúng không nên được sử dụng trong dải decimeter. Cáp của các nhãn hiệu RK 75-7-15, RK 75-9-13, RK 75-13-11 và RK 75-17-17 có độ suy giảm cụ thể thấp hơn, nhưng so với RK 75-4-11, đặc biệt là trong phạm vi decimeter . Nếu, với chiều dài feeder là 50 m ở tần số 620 MHz (kênh 39), cáp RK 75-4-11 có độ suy giảm 16 dB (suy giảm điện áp tín hiệu 6 lần), thì trong cùng điều kiện, RK 3-75-9 giới thiệu mức suy giảm 13 dB (mức suy giảm 9 lần) và RK 5-3-75 - 13 dB (mức suy giảm 11 lần). Do đó, một lựa chọn tốt về thương hiệu cáp cho bộ cấp nguồn trong phạm vi decimét có thể tăng mức tín hiệu ở đầu vào TV lên nhiều lần ngay cả khi không sử dụng bộ khuếch đại ăng-ten.

Chúng tôi có thể đưa ra một lời khuyên khá đơn giản về việc chọn cáp: đường kính của cáp càng lớn thì suy hao càng ít. Cáp đồng trục có trở kháng đặc trưng 75 ôm luôn được sử dụng làm bộ cấp nguồn cho tivi.

Xem các bài viết khác razdela Bộ khuếch đại ăng-ten.

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

Xe buýt điện BYD của Trung Quốc - 325 km chỉ với một lần sạc 06.04.2014

Xe buýt điện của công ty BYD của Trung Quốc đã lập kỷ lục mới ở châu Âu về phương tiện giao thông xanh: chúng có thể đi được 325 km trong một lần sạc mà vẫn còn 8% pin khi kết thúc chuyến đi.

Ngày nay, tất cả các công ty liên quan đến sản xuất xe điện đang nghiên cứu một giải pháp cho vấn đề tăng dự trữ năng lượng. Công ty BYD của Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ: xe buýt điện của họ gần đây đã lập kỷ lục mới ở châu Âu, đi được quãng đường 325 km cho một lần sạc. Điều thú vị là pin vẫn sạc được 8% vào cuối hành trình.

Điều đáng chú ý là kỷ lục châu Âu trước đó cũng thuộc về BYD - 310 km trong một lần sạc. Và đến cuối chuyến đi, lượng pin vẫn còn 31%. Những con số này được ghi nhận vào năm 2013 trong một chuyến đi giữa Warsaw và Krakow.

Còn kỷ lục thế giới thì vẫn không thay đổi. Kỷ lục được thiết lập tại Malaysia, nơi xe buýt điện địa phương, theo đại diện của Prasarana Transit, có thể đi được hơn 400 km trong một lần sạc. Cho đến nay, chưa có nhà sản xuất nào có thể đạt được các chỉ số như vậy đối với xe buýt điện.

Xe buýt điện phá kỷ lục của Trung Quốc hiện đang hoạt động ở Copenhagen, nơi kể từ tháng XNUMX năm nay, chúng đã thành công khẳng định khả năng hoạt động không bị gián đoạn ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt ở Scandinavia.

Xe buýt điện BYD hiện được sử dụng tại hơn 25 thành phố ở Châu Âu. Ở Ankara, xe buýt điện BYD đã chứng tỏ được bản thân từ khía cạnh tốt nhất, cho phép giảm 80-90% chi phí vận hành và điều hành của phương tiện giao thông công cộng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Tấm pin mặt trời bằng tóc người

▪ Các đoàn tàu của Đức sẽ được chuyển sang sử dụng năng lượng từ gió và mặt trời

▪ PMIC thu nhỏ MAX77650 / 1 từ Tích hợp Maxim

▪ Ngụy trang lồng mực

▪ Các nhà khoa học kết hợp tế bào não và một con chip silicon

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 Công cụ và cơ chế cho nông nghiệp. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Tiếng kêu trong hoang địa. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Loài chim nào đã học được cách tự vệ trước chim cu gáy bằng tiếng trill mật khẩu? đáp án chi tiết

▪ bài báo Crowberry chokeberry. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Máy đuổi chuột siêu âm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Máy kiểm tra pin máy bộ đàm cầm tay. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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