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

Đài tính. 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 / Tính toán vô tuyến nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Dưới đây là một số máy tính để tính toán điện/radio. Chúng khá đơn giản, nhưng tất cả đều hoạt động.

Hãy nhớ rằng điện cảm ở dạng nanohenries (nH) (1uH = 1000nH).

Điện dung được liệt kê bằng picofarads (pf) và điện trở được liệt kê bằng ohms.

Các giá trị thập phân không được tính đến trong các trường đầu vào, nếu bạn nhập giá trị 1.9925 thì nó sẽ được lấy là 1. Kết nối song song hai điện trở
(hoặc tụ điện nối tiếp)

Công thức: Tổng trở = (R1 x R2) / (R1 + R2)

R1
R2
Tổng sức đề kháng

Điện kháng tụ điện

Công thức: Phản kháng. = 1 / (2 * Pi * F * C)

Tần số (Hz) [F]
Điện dung (pF) [C]
Khả năng phản ứng

Điện kháng cuộn cảm

Công thức: Phản kháng. = 2 * Pi * F * L

Tần số (Hz) [F]
Điện cảm (nH) [L]
Khả năng phản ứng

Tần số lặp lại

Công thức: F = 1 / (2 * Pi * Sqrt (LC))

Điện dung (pF) [C]
Điện cảm (nH) [L]
Tần số (Hz) [F]

Số vòng của cuộn cảm một lớp
Công thức:

Điện cảm (uH) [L]
Chiều dài quanh co [l]
Bán kính ngoài [r]
Tất cả các kích thước tính bằng milimét
Số lượt [N]

Số vòng của cuộn dây nhiều lớp
Công thức: máy tính vô tuyến máy tính vô tuyến

Điện cảm (uH) [L]
Độ sâu uốn lượn + Đường kính dạng [a]
Chiều rộng uốn lượn [b]
Độ dày uốn lượn [c]
Số lượt
(Tất cả các kích thước tính bằng mm)

Bộ suy giảm - loại "T" và "H"

máy tính vô tuyến
Công thức: máy tính vô tuyến

Công suất đầu vào/đầu ra có thể ở bất kỳ đơn vị điện nào bạn thích, chẳng hạn như Megawatt, Milliwatt, Joules, v.v.

Nhập nguồn điện đầu vào
Nhập công suất đầu ra
Nhập trở kháng đầu vào
Nhập trở kháng đầu ra
Giá trị R1 (cho không cân bằng)
Giá trị R2 (đối xứng)
Giá trị R1 / 2 (đối xứng)
Giá trị R2 / 2 (đối xứng)
Giá trị R3

Các giá trị âm thu được khi nhập các giá trị bộ suy giảm không hợp lệ. Ví dụ: không thể kết nối thiết bị có đường truyền 50 ohm với đường truyền 600 ohm có độ suy giảm lớn hơn 6.78

Bộ suy giảm - loại cầu

máy tính vô tuyến

Công thức:

máy tính vô tuyến

Công suất đầu vào/đầu ra có thể ở bất kỳ đơn vị điện nào bạn thích, chẳng hạn như Megawatt, Milliwatt, Joules, v.v.
Nhập nguồn điện đầu vào
Nhập công suất đầu ra
Nhập trở kháng đầu vào
Nhập trở kháng đầu ra
Giá trị R1
Giá trị R2
Giá trị R3 (cho không cân bằng)
Giá trị R3 / 2 (đối xứng)
SM0VPO
Một lần nữa, các giá trị âm thu được với các giá trị bộ suy giảm không hợp lệ.

Dải vô tuyến tầm nhìn

Phạm vi liên lạc vô tuyến với đường ngắm và khúc xạ khí quyển bình thường phụ thuộc vào chiều cao của hệ thống treo ăng ten và được xác định theo công thức dưới đây:

máy tính vô tuyến

Nhập chiều cao của ăng ten đầu tiên (m)
Nhập chiều cao của ăng ten thứ hai (m)
Phạm vi giao tiếp = (km)

Tác giả: Harry Lythall (SM0VPO), dịch bởi Nikolai Bolshakov (RA3TOX), rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Tính toán vô tuyến nghiệp dư.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Ánh sáng năng lượng mạnh mẽ của Mặt trời được phát hiện 01.08.2023

Ánh sáng mạnh nhất do Mặt trời phát ra đã được phát hiện và nghiên cứu. Ánh sáng này, được gọi là tia gamma, hóa ra sáng hơn nhiều so với dự kiến.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mặt trời phát ra tia gamma mạnh nhất, với năng lượng lên tới 10 teraelectronvolt (TeV). Phát hiện này, được thực hiện bằng cách sử dụng Đài thiên văn nước độ cao Cherenkov (HAWC) ở Mexico, làm dấy lên những bí ẩn mới liên quan đến cơ chế tạo ra tia gamma và ảnh hưởng của từ trường mặt trời đối với quá trình này.

Mehr Un Nisa, nhà nghiên cứu tại Đại học bang Michigan, cho biết: "Mặt trời thậm chí còn kỳ diệu hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về nó, nhưng hóa ra vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết". (MSU).

Đài quan sát nước độ cao Cherenkov ở Mexico (HAWC) đã đóng một vai trò trong khám phá này. Điều làm nên sự khác biệt của HAWC là cách tiếp cận độc đáo của nó: thay vì kính viễn vọng quang học truyền thống, nó sử dụng một dãy gồm 300 bể chứa nước lớn, mỗi bể chứa khoảng 200 tấn nước. Đài quan sát nằm ở độ cao 4100 mét so với mực nước biển giữa hai ngọn núi lửa đã tắt. Thiết kế sáng tạo này cho phép "quan sát" tác động của tia gamma lên bầu khí quyển của Trái đất, tạo ra cái gọi là mưa không khí.

Dữ liệu từ HAWC bắt đầu được thu thập từ năm 2015, đến năm 2021, các nhà khoa học đã tích lũy đủ thông tin để phân tích tia gamma mặt trời. Mặc dù bức xạ năng lượng cao không đến được bề mặt Trái đất, tia gamma để lại những dấu hiệu đặc trưng mà Nysa và các đồng nghiệp của cô đã phát hiện ra. Người ta phát hiện ra rằng năng lượng của tia gamma đạt tới mức thiên văn 10 teraelectronvolt - mức tối đa.

Ngay từ những năm 1990, các nhà khoa học đã cho rằng Mặt trời có thể phát ra tia gamma, nhưng vào thời điểm đó không có phương tiện nào để phát hiện ra chúng. Các tia gamma đầu tiên có năng lượng hơn một tỷ electron vôn đã được phát hiện bằng Kính viễn vọng Không gian Tia Gamma Fermi vào năm 2011.

Giờ đây, các nhà khoa học đang đặt cho mình nhiệm vụ làm sáng tỏ cơ chế hình thành các tia gamma năng lượng cao như vậy và xác định vai trò của từ trường Mặt trời trong hiện tượng này. Khám phá này mở ra những chân trời mới cho nghiên cứu trong tương lai và có thể yêu cầu xem xét lại hiểu biết của chúng ta về Mặt trời và ảnh hưởng của nó đối với Vũ trụ.

Tin tức thú vị khác:

▪ Lạc đà mới

▪ Cách tìm vi khuẩn ngoại lai

▪ Gà đến từ đâu và cho gà ăn như thế nào?

▪ Khủng long lớn nhất châu Âu

▪ Điện thoại thông minh Intex Cloud String V2.0 với cảm biến vân tay

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

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

▪ phần tính toán đài nghiệp dư của trang web. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Rõ ràng là không thể tin được. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Nguyên nhân gây ra bệnh gút? đáp án chi tiết

▪ article Máy hoàn thiện các bộ phận của đồ nội thất, tham gia vào việc dán các bộ phận trên kẹp khí nén với hệ thống sưởi dẫn điện. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Ổn định nhiệt tiết kiệm. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài Hàn the tiểu nhân. 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