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

Giao tiếp gói: giao thức AX.25. 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 dữ liệu

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Khi thực hiện liên lạc gói trên đài nghiệp dư giữa hai hoặc nhiều phóng viên, thông tin được trao đổi theo một thứ tự đã thiết lập nhất định, được gọi là giao thức trao đổi. Trong trường hợp này, giao thức AX.25 được sử dụng, đây là phiên bản của giao thức X.25 được sửa đổi đặc biệt cho mục đích vô tuyến nghiệp dư. Giao thức trao đổi có bảy cấp độ. Toàn bộ logic của quy trình làm việc trên kênh vô tuyến được mô tả ở cấp độ thứ hai. Trong thực tế, theo quy định, nó được triển khai bởi một bộ điều khiển truyền thông gói (TNC) đặc biệt, nằm giữa máy tính và bộ thu phát.

Giao thức trao đổi AX.25 cung cấp quyền truy cập nhiều trạm (nhiều) vào kênh liên lạc với khả năng kiểm soát chiếm dụng. Tất cả các trạm được coi là bình đẳng. Trước khi bắt đầu hoạt động, trạm TNC sẽ kiểm tra xem kênh có rảnh hay không. Nếu bận, kênh sẽ được kiểm tra cho đến khi rảnh và chỉ sau đó trạm mới bắt đầu truyền.

Trong giao tiếp gói, tin nhắn được truyền theo khối - khung. Ngoài thông tin, khung còn chứa dữ liệu về mục đích của khung, địa chỉ của người gửi, người nhận và chuyển tiếp mà tin nhắn phải chuyển qua, cũng như tổng kiểm tra cho phép bạn kiểm tra tính chính xác của các khung nhận được.

Định dạng khung. Mỗi phần thông tin hoàn chỉnh đại diện cho một khung. Nó có một định dạng cụ thể.

Mỗi khung hình bắt đầu bằng một chuỗi bit duy nhất 01111110, được gọi là cờ và cho phép bạn nhận ra phần đầu của khung. Tiếp theo là trường địa chỉ có kích thước từ 14 đến 70 byte, trường điều khiển - một byte, trường thông tin - từ 0 đến 256 byte, trường điều khiển - 2 byte.

Khi sử dụng mạng, lớp thứ ba của giao thức, một trường nhận dạng bổ sung sẽ được hình thành, hoạt động như một phần của trường thông tin. Khung cũng kết thúc bằng một lá cờ.

Giao tiếp gói: giao thức AX.25

Giao tiếp gói: giao thức AX.25

Trường cờ. Như đã lưu ý, trường cờ là một chuỗi bit duy nhất 01111110. Nếu sau đó gặp chuỗi tương tự trong khung thì để đối tác không coi đó là dấu hiệu của sự kết thúc gói, số XNUMX sẽ được chèn vào sau. bit thứ năm.

Trường địa chỉ (Hình 2). Nó có thể chứa từ hai đến mười dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến nghiệp dư. Trường hợp đơn giản nhất là hai dấu hiệu cuộc gọi, nếu hai phóng viên làm việc trực tiếp với nhau. Nếu những phóng viên này ở ngoài tầm nhìn của đài, họ có thể sử dụng các đài của các nhà khai thác khác làm bộ lặp. Có thể có tới tám trong số chúng trong một dòng. Dấu hiệu cuộc gọi lặp lại cũng được bao gồm trong địa chỉ

Giao tiếp gói: giao thức AX.25

cánh đồng. Vì vậy, nó được chia thành ba trường con: người nhận, người gửi và chuyển tiếp. Các dấu hiệu cuộc gọi được nhập vào đó có thể bao gồm không quá sáu ký tự. Nếu dấu hiệu cuộc gọi bao gồm ít hơn sáu ký tự, nó sẽ được đệm bằng số khoảng trắng thích hợp.

Sau dấu hiệu cuộc gọi trong mỗi trường con có một mã định danh trạm thứ cấp. Đây là một số từ 0 đến 15. Nó có nghĩa là nhà điều hành có một số trạm truyền thông gói, thiết bị BBS cũng như NET/ROM. Thông thường, người điều hành tự mình làm việc với tín hiệu cuộc gọi không có số hoặc có số một, các số từ 2 đến 9 được thêm vào tín hiệu cuộc gọi của “hộp thư” và trạm nút, và khi tín hiệu đi qua NET/ROM từ 10 đến 15, tùy thuộc vào số lượng nút mà gói tin đi qua.

Số định danh nhị phân chiếm bốn bit - từ thứ hai đến thứ năm trong byte sau mỗi dấu hiệu cuộc gọi. Trong bộ lễ phục. 2 các bit này được chỉ định là SSID (MÁY NHẬN DẠNG TRẠM THỨ CẤP). Bit đầu tiên của byte này được sử dụng làm phần cuối của trường địa chỉ. Nếu nó được chỉ định bởi một thì đây là dấu hiệu của byte cuối cùng của trường địa chỉ. Không có mục đích cụ thể nào cho bit thứ sáu và thứ bảy và chúng có thể được sử dụng trong mạng cục bộ theo thỏa thuận giữa những người dùng. Bit thứ tám trong trường con người gửi và người nhận được đặt thành XNUMX. Trong trường con chuyển tiếp, nó được biểu thị bằng XNUMX nếu gói được truyền qua rơle và bằng XNUMX nếu không.

Giao tiếp gói: giao thức AX.25

Giao tiếp gói: giao thức AX.25

Việc thiết lập bit lặp lại là cần thiết để các bộ lặp nằm trong vùng hiển thị vô tuyến của nhau tuân theo thứ tự truyền gói qua chính chúng và thực hiện quy trình này theo đúng thứ tự do người gửi gói chỉ định.

Trường điều khiển. Nó chứa thông tin loại khung được sử dụng để xác định đích của tin nhắn. Tất cả các khung gói có thể được chia thành ba loại chính: I - khung thông tin chứa thông tin tượng trưng hoặc kỹ thuật số; S - dịch vụ, xác nhận rằng khung đã được nhận hoặc chứa yêu cầu phát khung thông tin tiếp theo; U - khung không được đánh số - yêu cầu ngắt kết nối. Tín hiệu Beacon cũng thuộc loại này.

Ngoài ra, trường này chứa số khung được gửi hoặc khi xác nhận đã nhận được tin nhắn, số khung tiếp theo mà TNC tương ứng sẵn sàng nhận. Việc đánh số này được giới thiệu vì một số khung có thể được truyền liên tiếp qua kênh - từ một đến bảy và nó có thể giúp tìm ra lỗi. Nếu xảy ra lỗi ở bất kỳ khung nào, bộ điều khiển bộ thu sẽ thông báo cho bộ điều khiển bên gửi rằng nó sẵn sàng nhận số khung chưa được nhận hoặc đã nhận được do lỗi. Ví dụ: nếu một trạm gửi bốn gói liên tiếp đến một trạm khác và xảy ra lỗi khi nhận gói thứ ba, thì bộ điều khiển của người nhận, được dịch từ máy sang ngôn ngữ của con người, sẽ thông báo cho người gửi: “sẵn sàng nhận gói thứ ba”.

Trường thông tin. Nó chứa thông tin hữu ích lên tới 256 byte, được trình bày dưới dạng mã và khi được phóng viên nhận được sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị máy tính của các đài nghiệp dư.

Đôi khi bit đầu tiên của trường thông tin hoạt động như một trường con độc lập - mã định danh giao thức. Điều này xảy ra khi lớp mạng thứ ba được sử dụng khi gói đi qua NET/ROM.

Trường điều khiển được sử dụng để kiểm tra tính chính xác của lưu lượng vô tuyến. Đó là số 6 bit, được tính bằng đa thức ХI5+ +XI2+X1+3309 theo thuật toán được đưa ra trong khuyến nghị của ISO XNUMX (HDLC) - Tiêu chuẩn hóa tổ chức quốc tế, Hiqht - Quy trình kiểm soát liên kết dữ liệu cấp độ.

TNC của người gửi tính toán tổng kiểm tra cho toàn bộ khung và đặt nó ở cuối khung. Ở đầu nhận, sử dụng cùng một thuật toán, nó được tính toán lại và so sánh với số lượng được đặt ở cuối khung. Nếu hai số này khớp nhau thì khung được coi là đã nhận chính xác.

Có một số cách để tính tổng kiểm tra: phần cứng và phần mềm. Với phương pháp phần cứng, khung hình đi qua một thiết bị (bộ cộng) nhất định và kết quả là một số nhất định được ghi vào thanh ghi của nó, đó là tổng kiểm tra. Cách thứ hai là đếm bằng một chương trình đặc biệt. Trong trường hợp này, khung hình đầu tiên được nhận hoàn toàn vào RAM và sau đó được tính. Phương pháp đầu tiên mang lại hiệu suất cao nhưng yêu cầu phần cứng bổ sung. Phương pháp thứ hai có hiệu suất thấp hơn nhưng không yêu cầu thêm chi phí phần cứng.

Chúng ta hãy nhớ lại cấu trúc của một trạm truyền thông gói để thực hiện giao thức AX.25. Từ sơ đồ (Hình 3), có thể thấy rõ trạm bao gồm một máy tính, một TNC, một bộ thu phát và một thiết bị tiếp sóng ăng-ten.

Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng máy tính.

Khi tiến hành thử nghiệm liên lạc gói trong chuyến vượt tuyết giữa Liên Xô và Canada, các PC sau đã được thử nghiệm: “Robotron 1715”, “Radio-86RK” và BK-0010. Ở nước ngoài, các máy tính phổ biến nhất được sử dụng trong hệ thống truyền thông gói là IBM PC, COMMODORE 64, TANDY, APPLE, phần mềm mạnh mẽ đã được phát triển để mở ra nhiều khả năng sử dụng truyền thông gói.

Một điều kiện không thể thiếu khi chọn máy tính để liên lạc gói là sự hiện diện của kênh trao đổi nối tiếp hoạt động theo tiêu chuẩn giao diện C2 (RS232). Như bạn đã biết, Radio-86RK không có kênh như vậy, vì vậy RA3AU đã phát triển một chương trình đặc biệt “Terminal” mô phỏng kênh này.

Khi làm việc tại trạm truyền gói, người vận hành gõ thông tin trên bàn phím và nhận câu trả lời dưới dạng ký hiệu trên màn hình điều khiển. Thông tin được người vận hành truyền đi có thể là lệnh tới TNC hoặc văn bản dành cho người tương ứng.

Sau khi nhấn một phím, máy tính sẽ xác định mã tương ứng với phím đó và gửi qua kênh nối tiếp. Trao đổi qua kênh này diễn ra theo từng byte. Loại byte được truyền được hiển thị trong Hình. 4. Một số tham số đặc trưng cho byte được truyền có thể khác nhau, nhưng điều cần thiết là các tham số được đặt trong TNC và trong máy tính phải khớp nhau. Chúng được đặc trưng bởi các thông số sau; độ dài từ thông tin (7 hoặc 8 bit), sự hiện diện của kiểm tra chẵn lẻ hoặc chẵn lẻ, bit bắt đầu (một), bit bảng (một, một rưỡi hoặc hai), tốc độ truyền (50, 75, 150, 300, 1200, 2400, 4800 hoặc 9600 bps).

Các mức điện áp được sử dụng trong giao diện này: một - từ +3 đến +12 V, 3 - từ -12 đến -XNUMX V. Thông tin theo hướng từ máy tính được truyền qua đường TXD và theo hướng ngược lại qua đường RXD ; Ngoài ra, còn có thêm hai dòng CTS và RTS, qua đó tín hiệu được gửi rằng máy tính hoặc TNC đã sẵn sàng nhận byte tiếp theo. Trước khi truyền một byte trên đường TXD, máy tính sẽ kiểm tra đường CTS. Nếu mức tín hiệu trên nó đặc trưng cho sự sẵn sàng của TNC để nhận một byte thì máy tính sẽ gửi nó; nếu không, nó sẽ đợi mức thay đổi. Một quy trình tương tự được TNC thực hiện bằng cách sử dụng đường RXD để truyền byte thông tin và đường RTS để kiểm tra tính sẵn sàng.

Chuỗi nhiều byte nhận được tại TNC có thể là lệnh hoặc thông tin được gửi qua mạng. Trong trường hợp đầu tiên, lệnh được giải mã và thực thi, trong trường hợp thứ hai, một khung được hình thành theo giao thức AX.25 và được chuyển đổi từ mã tiêu chuẩn sang mã NRZ-1 (trở về 0đảo ngược). Tiêu chuẩn này quy định rằng sự sụt giảm mức vật lý của tín hiệu xảy ra nếu gặp số 5 trong chuỗi các bit được truyền. Sơ đồ định thời giải thích quá trình này được hiển thị trong Hình 1. XNUMX, trong đó bưu kiện gốc được hiển thị - và nó cũng ở dạng mã NRZ-XNUMX.

Thông thường, modem được triển khai về mặt cấu trúc trong cùng một vỏ với TNC. Phần kỹ thuật số của nó thường được gọi là bộ lắp ráp-tháo khung. Bộ tách-bộ ghép khung và modem được kết nối bằng bốn đường: TXD - để truyền khung trong mã NRZ-1, RXD - nhận khung trong mã NRZ-1, PTT - để bật bộ điều biến và DCD, qua đó một tín hiệu được gửi từ bộ giải điều chế về kênh bận.

Modem là sự kết hợp của hai thiết bị: bộ điều biến và bộ giải điều chế. Trước khi gửi gói, trình biên dịch khung sẽ bật modem bằng tín hiệu trên đường PTT và gửi khung ở mã NRZ-1 qua đường TXD. Bộ điều biến sẽ lấp đầy chuỗi kết quả bằng hai tần số âm thanh. Một tương ứng với tần số F1 và số 2 tương ứng với tần số FXNUMX. Tín hiệu được điều chế bằng tần số âm thanh được cung cấp qua đường MlС đến đầu vào micrô của máy phát.

Khi nhận khung, một chuỗi xung chứa đầy tần số âm thanh từ đầu ra của bộ thu phát qua đường EAR được cung cấp cho đầu vào của bộ giải điều chế. Bộ giải điều chế thực hiện quy trình ngược lại: từ một chuỗi các xung tần số âm thanh, nó chọn một đường bao, biểu thị một khung ở dạng mã NRZ-1. Khung này đi tới bộ lắp ráp-tháo gỡ gói. Đồng thời với sự xuất hiện trong kênh của tín hiệu được điều chế bởi một trong các tần số F1 hoặc F2, một bộ dò đặc biệt sẽ được kích hoạt, tạo ra tín hiệu đầu ra cho biết kênh bị chiếm dụng.

Tín hiệu PTT, ngoài việc bật bộ điều biến, còn thực hiện một chức năng nữa - nó điều khiển công tắc bóng bán dẫn, giúp chuyển bộ thu phát từ nhận sang truyền.

Trong truyền thông gói vô tuyến nghiệp dư, hai loại modem được sử dụng: cho sóng ngắn và sóng siêu ngắn. KB sử dụng điều chế băng tần đơn và tốc độ truyền qua kênh vô tuyến là 300 bps, trong khi khoảng cách giữa tần số âm thanh tương ứng với 200 và 1850 phải là 1650 Hz. Tần số điều chế có thể khác nhau. Tuy nhiên, sự tiện lợi của việc đếm tần số hoạt động của một đài phát thanh ở Châu Âu đã áp dụng một tiêu chuẩn theo đó người ta xác định rằng số XNUMX tương ứng với XNUMX Hz và một tương ứng với XNUMX Hz.

Sóng siêu ngắn hoạt động ở tốc độ truyền 1200 bps với khoảng cách tần số 1000 Hz. Vì VHF sử dụng phương pháp điều chế tần số theo quy định nên các tần số phải được cố định chặt chẽ. Người ta chấp nhận rằng số 1200 tương ứng với 2200 và một tương ứng với XNUMX Hz.

Để kết luận, tôi muốn thông báo với bạn rằng dự thảo hướng dẫn mới về hoạt động của các đài phát thanh nghiệp dư do Hệ thống Dự trữ Liên bang Liên Xô phát triển, đang trong giai đoạn phê duyệt, bao gồm thông tin liên lạc gói nghiệp dư là quyền bình đẳng.

Tác giả: E. Labutin (RA3APR); Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Truyền dữ liệu.

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

<< Quay lại

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

Nồng độ cồn của bia ấm 07.05.2024

Bia, là một trong những đồ uống có cồn phổ biến nhất, có hương vị độc đáo riêng, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ tiêu thụ. Một nghiên cứu mới của một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bia có tác động đáng kể đến nhận thức về mùi vị rượu. Nghiên cứu do nhà khoa học vật liệu Lei Jiang dẫn đầu đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ khác nhau, các phân tử ethanol và nước hình thành các loại cụm khác nhau, ảnh hưởng đến nhận thức về mùi vị rượu. Ở nhiệt độ thấp, nhiều cụm giống kim tự tháp hình thành hơn, làm giảm vị cay nồng của "etanol" và làm cho đồ uống có vị ít cồn hơn. Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, các cụm trở nên giống chuỗi hơn, dẫn đến mùi cồn rõ rệt hơn. Điều này giải thích tại sao hương vị của một số đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu baijiu, có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ. Dữ liệu thu được mở ra triển vọng mới cho các nhà sản xuất đồ uống, ... >>

Yếu tố nguy cơ chính gây nghiện cờ bạc 07.05.2024

Trò chơi máy tính đang trở thành một hình thức giải trí ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, nhưng nguy cơ nghiện game vẫn là một vấn đề đáng kể. Các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu để xác định các yếu tố chính góp phần gây ra chứng nghiện này và đưa ra các khuyến nghị để phòng ngừa. Trong suốt sáu năm, 385 thanh thiếu niên đã được theo dõi để tìm ra những yếu tố nào có thể khiến họ nghiện cờ bạc. Kết quả cho thấy 90% người tham gia nghiên cứu không có nguy cơ bị nghiện, trong khi 10% trở thành người nghiện cờ bạc. Hóa ra yếu tố chính dẫn đến chứng nghiện cờ bạc là do mức độ hành vi xã hội thấp. Thanh thiếu niên có mức độ hành vi xã hội thấp không thể hiện sự quan tâm đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của người khác, điều này có thể dẫn đến mất liên lạc với thế giới thực và phụ thuộc sâu sắc hơn vào thực tế ảo do trò chơi máy tính cung cấp. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học ... >>

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Ảo hóa các chức năng mạng trên hệ thống ARM 64-bit chip đơn 09.10.2014

AMD đã giới thiệu giải pháp ảo hóa chức năng mạng (NFV) đầu tiên dựa trên hệ thống ARM 64-bit đơn chip và thông báo bắt đầu vận chuyển các mẫu thử nghiệm cho khách hàng. Phiên bản demo của giải pháp NFV được xây dựng trên hệ thống ARM 64-bit AMD Embedded R-series đơn chip có tên mã là Hierofalcon. Ngày nay, nó được hỗ trợ bởi các công nghệ từ hai đối tác chính - Aricent cho phần mềm mạng và Mentor Graphics cho các sản phẩm và công cụ nhúng Linux, AMD nói với CNews. Nhìn chung, giải pháp NFV được thiết kế để giúp các nhà cung cấp dịch vụ mạng và viễn thông có cơ sở hạ tầng truyền thông được ảo hóa hoàn toàn, đơn giản hóa việc triển khai và quản lý đồng thời giảm chi phí.

Trong số các khả năng của giải pháp ARM NFV: ảo hóa chức năng gói dữ liệu trên mạng và cổng dịch vụ, cũng như nút quản lý tính di động. Ngoài ảo hóa phần cứng, cũng có thể di chuyển lưu lượng theo thời gian thực giữa hệ thống ARM đơn chip AMD nhúng dòng R và thế hệ thứ hai của AMD R-series x86 APU. Công ty cho biết, giải pháp ARM NFV mới của AMD sẽ thu hút các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng mạng viễn thông quan tâm đến việc xây dựng mạng được xác định bằng phần mềm linh hoạt (SDN) để quản lý các dịch vụ mạng với phần cứng có thể tùy chỉnh, hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm chi phí.

NFV cho phép bạn loại bỏ nhiều thiết bị mạng, chẳng hạn như bộ định tuyến và cổng, bằng cách chuyển chức năng từ các thiết bị phần cứng chuyên dụng sang các máy chủ bên dưới. Nhờ NFV, hầu hết các tác vụ được giải quyết ngày nay bằng các thiết bị chuyên dụng có thể được chuyển sang phần mềm chạy phần cứng phổ thông. Kết quả là một cơ sở hạ tầng truyền thông được ảo hóa hoàn toàn, dễ dàng triển khai và quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng và viễn thông, bao gồm máy chủ ảo, mạng và hệ thống lưu trữ. AMD tạo điều kiện cho cả các nhà cung cấp mới và hiện tại phát triển và triển khai cơ sở hạ tầng NFV trên cả kiến ​​trúc x86 và ARM, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của họ về hiệu suất, chi phí và cách tiếp cận tích hợp, công ty nhấn mạnh.

Scott Eylor, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc Embedded Solutions, cho biết: "Từ mạng lưới đến trung tâm dữ liệu, bối cảnh viễn thông đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của nhiều thiết bị và phương pháp mới để truyền video, hình ảnh và dữ liệu đòi hỏi các giải pháp mạng hiệu quả hơn". AMD. - Phiên bản demo của giải pháp NFV đầu tiên của chúng tôi trên hệ thống ARM 64-bit một chip là một bước tiến khác trong công việc của chúng tôi về các sản phẩm dựa trên kiến ​​trúc ARM và x86, mang đến cho các đối tác OEM và nhà cung cấp viễn thông những cơ hội mới để tạo, triển khai và quản lý dịch vụ mạng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Cà phê không màu không vạch

▪ ngô dưới đất

▪ Các nhà máy phía sau Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc

▪ Nấm mốc là chìa khóa để tìm ra sự sống ngoài Trái đất

▪ Du lịch là nguyên nhân chính gây ra thảm họa môi trường có thể xảy ra

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 Nguyên tắc quản lý bản chất hợp lý. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Ngôi mộ trống gần mộ nhà tiên tri Muhammad dành cho ai? đáp án chi tiết

▪ Bài báo của Tladiant là đáng ngờ. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài báo Bộ khuếch đại có tầng đầu ra khuếch đại điện áp tín hiệu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Bài viết Ba quả bóng. thí nghiệm vật lý

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