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

Hỏi đáp về loa và loa siêu trầm. 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 / Loa phóng thanh

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Giới thiệu

Gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về loa và loa siêu trầm. Phần lớn câu trả lời có thể được tìm thấy trong ba trang đầu tiên của bất kỳ cuốn sách nào được viết bởi các chuyên gia. Tài liệu này chủ yếu dành cho những người mới bắt đầu, những người lười biếng;) và những người lao động làm việc tại nhà ở nông thôn, được biên soạn trên cơ sở sách của I.A. Aldoshchina, V.K. Ioffe, một phần là Ephrussi, các ấn phẩm tạp chí trên Wireless World, AM và (một chút) kinh nghiệm cá nhân. Thông tin từ Internet và FIDonet KHÔNG được sử dụng. Tài liệu này không có vẻ đề cập đến vấn đề một cách hoàn toàn mà là một nỗ lực nhằm giải thích sơ qua những kiến ​​thức cơ bản về âm học.

Thông thường, câu hỏi có vẻ như thế này: "Tôi đã tìm thấy một chiếc loa, tôi nên làm gì với nó?", hoặc "Đồng chí, họ nói có những chiếc loa siêu trầm như vậy phải không?" Ở đây chúng ta sẽ chỉ xem xét một phương án để giải quyết vấn đề này: Sử dụng loa hiện có, tạo một hộp có các thông số tần số thấp tối ưu nhất có thể. Tùy chọn này rất khác với nhiệm vụ của người thiết kế nhà máy - thắt chặt tần số thấp hơn của hệ thống đến giá trị được yêu cầu theo thông số kỹ thuật.

[Q] Có dịp tôi tìm thấy một chiếc loa lớn không có dấu hiệu nhận dạng. Làm thế nào để bạn biết liệu bạn có thể tạo ra một loa siêu trầm từ nó hay không?

[A] Bạn cần đo các thông số T/S của nó. Dựa trên những dữ liệu này, đưa ra quyết định về kiểu thiết kế tần số thấp.

[Q] Thông số T/S là gì?

[A] Bộ tham số tối thiểu để tính toán thiết kế tần số thấp, do Till và Small đề xuất.

  • Fs - tần số cộng hưởng của loa không có thiết kế
  • Qts - hệ số chất lượng tổng thể của loa
  • Vas là âm lượng tương đương của loa.

    [Q] Làm thế nào để đo thông số T/S?

    [A] Để làm được điều này, bạn cần lắp ráp một mạch điện từ máy phát điện, vôn kế, điện trở và loa đang nghiên cứu. Loa được kết nối với đầu ra của máy phát điện có điện áp đầu ra vài volt thông qua một điện trở có điện trở khoảng 1 kOhm.

    1. Chúng tôi loại bỏ V(F) = đáp ứng tần số của điện trở loa trong vùng cộng hưởng. Loa phải ở trong không gian trống (cách xa các bề mặt phản chiếu) trong quá trình đo này. Chúng tôi tìm thấy điện trở của loa đối với dòng điện một chiều (hữu ích), ghi lại tần số cộng hưởng trong không khí Fs (đây là tần số mà vôn kế chỉ được cực đại :), vôn kế chỉ được Uo ở tần số tối thiểu (à, đối với ví dụ 10 Hz) và Um ở tần số cộng hưởng Fs.

    2. Tìm tần số F1 và F2 tại đó đường cong V(F) giao nhau với mức V=SQRT(Vo*Vm).

    3. Tìm Qts=SQRT(F1*F2)*SQRT(Uo/Um) / (F2-F1) đây là hệ số chất lượng tổng thể của loa, có thể nói là giá trị quan trọng nhất.

    4. Để tìm Vas, bạn cần lấy một hộp nhỏ kín có thể tích Vc, có lỗ nhỏ hơn đường kính của bộ khuếch tán một chút. Đặt loa chắc chắn vào lỗ và lặp lại các phép đo. Các phép đo này sẽ yêu cầu tần số cộng hưởng của loa trong vỏ Fc. Tìm Vas=Vc*((Fc/Fs)^2-1).

    Kỹ thuật này được viết trong Audio Store •4 vào năm 99. Tôi chưa thử nó.. Có những nơi khác đo các thông số cơ học của đầu, khối lượng, độ linh hoạt, v.v.

    [Q] Bây giờ tôi có cài đặt loa, tôi nên làm gì với chúng?

    [A] Khi thiết kế mỗi loa, nó được điều chỉnh cho phù hợp với một kiểu thiết kế âm thanh cụ thể. Để biết chính xác nó dùng để làm gì, chúng ta hãy nhìn vào yếu tố chất lượng.

  • Qts > 1,2 là đầu cho hộp mở, tối ưu là 2,4
  • Qts < 0.8-1.0 - đầu cho hộp kín, tối ưu là 0,7
  • Qts<0.6 - cho phản xạ âm trầm, tối ưu - 0,39
  • Qts<0.4 - đối với sừng

    Sẽ đúng hơn nếu sắp xếp các đầu không theo yếu tố chất lượng mà theo giá trị Fs/Qts. Tôi sẽ trích dẫn theo trí nhớ, tôi không muốn tính toán các công thức.

  • Màn hình Fs/Qts >30 (?) và hộp mở
  • Fs/Qts >50 nhà ở khép kín
  • Fs/Qts >85 phản xạ âm trầm
  • Fs/Qts >105 Băng thông (bộ cộng hưởng băng thông)

    Độ đàn hồi, độ chắc, độ khô và các đặc tính tương tự khác của âm thanh do loa trầm tạo ra phần lớn được xác định bởi phản ứng nhất thời của hệ thống do loa, thiết kế loa trầm và môi trường hình thành. Để hệ thống này tránh bị vọt lố trong đáp ứng xung, hệ số chất lượng của nó phải nhỏ hơn 0,7 đối với hệ thống có bức xạ từ một phía của loa (phản xạ đóng và phản xạ âm trầm) và 1,93 đối với hệ thống hai chiều (thiết kế màn hình và hộp mở). )

    [Q] Tôi có thể đọc về thiết kế mở ở đâu?

    [A] Ngăn kéo và màn che mở là kiểu thiết kế đơn giản nhất. Ưu điểm: dễ tính toán, không tăng tần số cộng hưởng (chỉ loại đáp ứng tần số phụ thuộc vào kích thước màn hình), hệ số chất lượng gần như không đổi. Nhược điểm: kích thước lớn của bảng điều khiển phía trước. Bạn có thể tìm thấy những phép tính khá đơn giản và thành thạo cho kiểu thiết kế này trong V.K. Ioffe, M.V. Lizunkov. Hệ thống âm thanh gia đình, M., Radio và truyền thông. 1984. Và trong những chiếc Radio cũ có lẽ có những tính toán vô tuyến nghiệp dư thô sơ.

    [Q] Làm thế nào để tính toán một hộp kín?

    [A] Thiết kế hộp kín có hai loại, màn hình vô cực và gimbal dạng nén. Việc phân loại này hay loại khác phụ thuộc vào tỷ lệ độ linh hoạt của hệ thống treo loa và không khí trong hộp, được ký hiệu là alpha (nhân tiện, loại thứ nhất có thể được đo và loại thứ hai có thể được tính toán và thay đổi bằng cách điền vào). Đối với màn hình vô cực, tỷ lệ linh hoạt nhỏ hơn 3, đối với hệ thống treo nén thì tỷ lệ này lớn hơn 3-4. Theo phép tính gần đúng đầu tiên, chúng ta có thể giả định rằng các đầu được làm sắc nét với hệ số chất lượng cao hơn đối với màn hình vô hạn và với hệ số chất lượng thấp hơn đối với hệ thống treo nén. Đối với loa lắp sẵn, thùng kín như màn hình vô cực có âm lượng lớn hơn hộp nén. (Nói chung, khi có loa, vỏ bọc tối ưu cho nó có âm lượng được xác định duy nhất. Các lỗi phát sinh trong quá trình đo và tính toán thông số có thể được sửa trong giới hạn nhỏ bằng cách lấp đầy). Loa hộp kín có nam châm cực mạnh và viền xung quanh mềm mại, không giống như loa hộp mở. Công thức tính tần số cộng hưởng của loa trong thiết kế âm lượng V là Fс=Fs*SQRT(1+Vas/V) và công thức gần đúng liên quan đến tần số cộng hưởng và hệ số chất lượng của đầu trong vỏ (chỉ số "c" ) và trong không gian mở (chỉ số "s") Fc/Qtc=Fs/Qts

    Nói cách khác, có thể nhận ra yếu tố chất lượng cần thiết của hệ thống âm thanh bằng cách duy nhất, đó là chọn âm lượng của một hộp kín. Tôi nên chọn yếu tố chất lượng nào? Những người chưa nghe được âm thanh của nhạc cụ tự nhiên thường chọn loa có hệ số chất lượng lớn hơn 1,0. Những loa có hệ số chất lượng như vậy (=1.0) có đáp ứng tần số không đồng đều ít nhất ở vùng tần số thấp (âm thanh có liên quan gì đến điều đó?), đạt được với cái giá phải trả là một sự vọt lố nhỏ trong phản hồi nhất thời. Đáp ứng tần số mượt mà nhất đạt được ở Q=0.7 và đáp ứng xung hoàn toàn không tuần hoàn ở Q=0.5. Các biểu đồ để tính toán có thể được lấy từ cuốn sách trên.

    [Q] Trong các bài viết về cột, những từ như “xấp xỉ theo Chebyshev, Butterworth,” v.v. thường được tìm thấy. Điều này có liên quan gì đến loa?

    [A] Hệ thống loa là một bộ lọc thông cao. Một bộ lọc có thể được mô tả bằng đặc tính truyền. Đặc tính truyền luôn có thể được điều chỉnh theo một hàm đã biết. Trong lý thuyết bộ lọc, một số loại hàm lũy thừa được sử dụng, được đặt theo tên của các nhà toán học là những người đầu tiên hiểu được hàm này hoặc hàm đó. Hàm được xác định theo thứ tự (số mũ tối đa, tức là H(s)=a*S^2/(b2*S^2+b1*S+b0) là thứ tự thứ hai) và một tập hợp các hệ số a và b (từ các hệ số này, sau đó bạn có thể chuyển sang giá trị của các phần tử thực tế của bộ lọc điện hoặc các tham số cơ điện.) Hơn nữa, khi chúng ta nói về việc xấp xỉ đặc tính truyền bằng đa thức Butterworth hoặc Chebyshev hoặc thứ gì khác, điều này phải được hiểu theo cách mà sự kết hợp giữa các đặc tính của loa và vỏ (hoặc tụ điện) và độ tự cảm trong bộ lọc điện) hóa ra sao cho các đặc tính tần số và pha có thể được điều chỉnh thành một hoặc với độ chính xác cao nhất. một đa thức khác. Đáp ứng tần số mượt mà nhất đạt được nếu nó có thể được xấp xỉ bằng đa thức Butterworth. Phép tính gần đúng Chebyshev được đặc trưng bởi đáp ứng tần số giống như sóng và phạm vi rộng hơn của phần làm việc (theo GOST lên tới -14 dB) ở vùng tần số thấp hơn.

    [Q] Tôi nên chọn loại gần đúng nào cho phản xạ âm trầm?

    [A] Vì vậy, trước khi xây dựng phản xạ âm trầm đơn giản, bạn cần biết âm lượng của hộp và tần số điều chỉnh của phản xạ âm trầm (ống, lỗ, bộ tản nhiệt thụ động). Nếu chúng ta chọn đáp ứng tần số mượt mà nhất làm tiêu chí (và đây không phải là tiêu chí khả thi duy nhất), chúng ta sẽ nhận được bảng sau: A) Qts < 0,3 - đường cong bậc ba sẽ mịn nhất B) Qts = 0,4 - được mô tả tốt hơn bằng đường cong Butterworth C) Qts > 0,5 - bạn sẽ phải cho phép sóng trên đáp ứng tần số, theo Chebyshev. Trong trường hợp A) phản xạ âm trầm được điều chỉnh cao hơn tần số cộng hưởng 40-80%. Trong trường hợp B) - đến tần số cộng hưởng. Trong trường hợp C) dưới tần số cộng hưởng. Ngoài ra, trong những trường hợp này sẽ có khối lượng khác nhau của vụ án, để tìm ra tần số điều chỉnh chính xác, bạn cần lấy các công thức ban đầu, đủ cồng kềnh để trình bày chúng ở đây. Vì vậy, tôi giới thiệu những người quan tâm đến Cửa hàng âm thanh năm 1999, sau chương trình giáo dục này, bạn sẽ có thể tìm hiểu về nó ở đó hoặc đến các cuốn sách của Aldoshina. Và thậm chí các bài báo của Ephrussi trên Radio for '69 cũng có tác dụng.

    Kết luận

    Nếu sau khi đọc tất cả những điều này mà bạn vẫn muốn tự mình tạo ra một thứ gì đó, thì bạn có thể lấy một số chương trình như WinloaZ trên Internet: trueaudio.com/downloads/winspkse.exe và tự mình tính toán tất cả, hãy nhớ rằng từ G .. không thể làm kẹo. Bạn không nên quá bận tâm đến việc giảm tần số cắt, trong mọi trường hợp, bạn không nên cố gắng bù đắp sự suy giảm đáp ứng tần số bằng bộ khuếch đại. Đáp ứng tần số thậm chí có thể giảm đi một chút, nhưng âm thanh sẽ được làm phong phú hơn nhờ rất nhiều hài âm và hài phụ. Ngược lại, có thể đạt được kết quả tốt nhất về độ dễ chịu cho tai bằng cách buộc phải mất đi các tần số thấp nhất ở đầu vào PA, tức là. tần số dưới tần số cắt của loa trầm. Một lưu ý khác liên quan đến phản xạ âm trầm: lỗi cài đặt tần số cộng hưởng phản xạ âm trầm ở mức 20% sẽ dẫn đến phản ứng tần số tăng hoặc giảm 3 dB.

    Vâng, tôi gần như quên nói về loa siêu trầm, thực chất là bộ cộng hưởng băng thông. Yếu tố chất lượng của loa đối với họ thậm chí còn thấp hơn. Băng thông đơn giản nhất cũng có thể được tính toán, nhưng đó là lúc phép lịch sự của tôi kết thúc.

    Xuất bản: cxem.net

    Xem các bài viết khác razdela Loa phóng thanh.

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

    << Quay lại

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

    Da nhân tạo để mô phỏng cảm ứng 15.04.2024

    Trong thế giới công nghệ hiện đại, nơi khoảng cách ngày càng trở nên phổ biến, việc duy trì sự kết nối và cảm giác gần gũi là điều quan trọng. Những phát triển gần đây về da nhân tạo của các nhà khoa học Đức từ Đại học Saarland đại diện cho một kỷ nguyên mới trong tương tác ảo. Các nhà nghiên cứu Đức từ Đại học Saarland đã phát triển những tấm màng siêu mỏng có thể truyền cảm giác chạm vào từ xa. Công nghệ tiên tiến này mang đến những cơ hội mới cho giao tiếp ảo, đặc biệt đối với những người đang ở xa người thân. Các màng siêu mỏng do các nhà nghiên cứu phát triển, chỉ dày 50 micromet, có thể được tích hợp vào vật liệu dệt và được mặc như lớp da thứ hai. Những tấm phim này hoạt động như những cảm biến nhận biết tín hiệu xúc giác từ bố hoặc mẹ và đóng vai trò là cơ cấu truyền động truyền những chuyển động này đến em bé. Việc cha mẹ chạm vào vải sẽ kích hoạt các cảm biến phản ứng với áp lực và làm biến dạng màng siêu mỏng. Cái này ... >>

    Cát vệ sinh cho mèo Petgugu Global 15.04.2024

    Chăm sóc thú cưng thường có thể là một thách thức, đặc biệt là khi bạn phải giữ nhà cửa sạch sẽ. Một giải pháp thú vị mới từ công ty khởi nghiệp Petgugu Global đã được trình bày, giải pháp này sẽ giúp cuộc sống của những người nuôi mèo trở nên dễ dàng hơn và giúp họ giữ cho ngôi nhà của mình hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Startup Petgugu Global đã trình làng một loại bồn cầu độc đáo dành cho mèo có thể tự động xả phân, giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và trong lành. Thiết bị cải tiến này được trang bị nhiều cảm biến thông minh khác nhau để theo dõi hoạt động đi vệ sinh của thú cưng và kích hoạt để tự động làm sạch sau khi sử dụng. Thiết bị kết nối với hệ thống thoát nước và đảm bảo loại bỏ chất thải hiệu quả mà không cần sự can thiệp của chủ sở hữu. Ngoài ra, bồn cầu có dung lượng lưu trữ lớn có thể xả nước, lý tưởng cho các hộ gia đình có nhiều mèo. Bát vệ sinh cho mèo Petgugu được thiết kế để sử dụng với chất độn chuồng hòa tan trong nước và cung cấp nhiều lựa chọn bổ sung. ... >>

    Sự hấp dẫn của những người đàn ông biết quan tâm 14.04.2024

    Định kiến ​​phụ nữ thích “trai hư” đã phổ biến từ lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi các nhà khoa học Anh từ Đại học Monash đã đưa ra một góc nhìn mới về vấn đề này. Họ xem xét cách phụ nữ phản ứng trước trách nhiệm tinh thần và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác của nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu có thể thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về điều gì khiến đàn ông hấp dẫn phụ nữ. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học từ Đại học Monash dẫn đến những phát hiện mới về sức hấp dẫn của đàn ông đối với phụ nữ. Trong thí nghiệm, phụ nữ được cho xem những bức ảnh của đàn ông với những câu chuyện ngắn gọn về hành vi của họ trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả phản ứng của họ khi gặp một người đàn ông vô gia cư. Một số người đàn ông phớt lờ người đàn ông vô gia cư, trong khi những người khác giúp đỡ anh ta, chẳng hạn như mua đồ ăn cho anh ta. Một nghiên cứu cho thấy những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế sẽ hấp dẫn phụ nữ hơn so với những người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và tử tế. ... >>

    Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

    Thiết bị di động phá hỏng giấc ngủ 27.12.2014

    Đồng hồ sinh học phụ thuộc vào chu kỳ tự nhiên của ngày và đêm, nhưng tiến bộ khoa học và công nghệ đã mang lại cho chúng ta ánh sáng nhân tạo, để chúng ta không còn phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, và có thể làm việc, đọc và nói chung là hoạt động vào ban đêm. Đồng thời, nhiều quá trình phân tử, tế bào, sinh lý và tinh thần phụ thuộc vào nhịp điệu hàng ngày. Và điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi đồng hồ của chúng ta nhìn thấy ánh sáng xung quanh, trong khi, theo quy trình tự nhiên của mọi thứ, xung quanh đã phải có bóng tối?

    Gần đây, vấn đề này đã được nghiên cứu một cách có chủ đích nhất, và kết quả thật đáng thất vọng. Nhiều công trình khoa học cho thấy nhịp sinh học bị rối loạn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh cao hơn mà còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất: đi ngủ không đúng giờ hoặc ngủ không đủ giấc, bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các vấn đề về thừa cân, v.v. Hơn nữa, đôi khi bạn thậm chí không cần phải phá vỡ nhịp điệu hàng ngày mà chỉ cần ánh sáng bất thường vào thời điểm không thích hợp là đủ.

    Hai năm trước, các nhân viên của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) đã đăng một bài báo trên tạp chí Nature cho biết ngay cả khi bạn đi ngủ đúng giờ, ánh sáng chói lọi đi cùng chúng ta đến cuối cùng vẫn có thể gây hại cho bản thân. Những con vật bị buộc phải sống liên tục trong ánh sáng rực rỡ có dấu hiệu trầm cảm: chúng không còn hứng thú với người khác, trí nhớ kém đi và mức độ hormone căng thẳng tăng lên. Các tác giả của công trình cho rằng sự chán nản của một người thành thị hiện đại có thể là do ở các thành phố vào ban đêm trời “sáng như ban ngày”.

    Tuy nhiên, ngay lập tức có thể nêu ra hai ý kiến ​​phản đối ở đây. Đầu tiên, kết quả của một số nghiên cứu vẫn cần được kiểm tra lại trên người, xét cho cùng, sinh lý của chúng ta khác với sinh lý của chuột trong phòng thí nghiệm, về bản chất, chúng thường có lối sống về đêm. Thứ hai, nhiều người đọc một cái gì đó từ màn hình của máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v. trước khi đi ngủ, nhưng đồng thời tắt đèn trên không, vẫn ở trong bóng tối gần như hoàn toàn. Bức xạ từ màn hình của thiết bị di động có thể ảnh hưởng nhiều đến nhịp sinh học của chúng ta không?

    Hóa ra nó có thể. Anna-Maria Chang (Anne-Marie Chang) và các đồng nghiệp của cô từ Bệnh viện Phụ nữ và Brigham ở Boston thuộc Đại học Harvard (Mỹ) đã quan sát mười hai người trưởng thành thường xuyên đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ trong hai tuần. Chỉ một số đọc nó trong năm ngày, đầu tiên trên giấy, và sau đó trên một "máy đọc" điện tử, trong khi những người khác làm ngược lại - họ bắt đầu với một thiết bị điện tử và tiếp tục với một phiên bản in trên giấy. Về phần nội dung, nó có thể là bất cứ thứ gì, nhưng nó chỉ là để đọc giải trí, ngoài ra, hình ảnh và câu đố đã bị loại trừ. Thời gian được phân bổ cho việc đọc từ 18-00 đến 22-00, cho chế độ ngủ - từ 22-00 đến 6-00.

    "Người đọc" điện tử cũng không phải là tất cả. Các nhà nghiên cứu đã đo lượng ánh sáng phát ra từ các thiết bị di động khác nhau, bao gồm iPad, iPhone, Kindle, Kindle Fire và Nook Color. Các thiết bị Kindle không phát ra ánh sáng, nhưng iPad, Kindle Fire và Nook Color lại phát sáng như nhau, mặc dù iPad sáng hơn các thiết bị khác. Vì vậy, thử nghiệm đã được thiết lập với iPad.

    Hóa ra là những người đọc từ các thiết bị điện tử đã ngủ lâu hơn 10 phút và giai đoạn ngủ REM của họ giảm xuống. Ngoài ra, họ cảm thấy mệt mỏi hơn vào sáng hôm sau và mất nhiều thời gian để thức dậy. Khi đọc từ màn hình, mức độ hormone melatonin, điều khiển đồng hồ sinh học, giảm trong máu. Vào buổi tối, trước khi đi ngủ, nó nên tăng lên (chính vì anh ta, mà chúng tôi cảm thấy buồn ngủ), nhưng ở đây mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại. Theo các tác giả của công trình, sở dĩ có hiệu ứng này từ các thiết bị điện tử là do bức xạ của chúng được làm giàu với ánh sáng xanh, theo đó đồng hồ sinh học trong não được định hướng.

    Vì vậy, đây là một lập luận khác ủng hộ việc lướt Internet ít hơn và đọc nhiều sách giấy hơn - ít nhất là vào buổi tối. Chà, hoặc ít nhất là cẩn thận chọn một món đồ chơi điện tử khác.

    Tin tức thú vị khác:

    ▪ Năng lượng gió thay vì hạt nhân

    ▪ Máy in siêu nhỏ cho điện thoại thông minh Zoemini của Canon

    ▪ Bộ chuyển đổi điện áp DC / DC đồng bộ mới

    ▪ In thạch bản trực tiếp của các hệ thống quang học dựa trên perovskite

    ▪ Ổ cứng SATA 3,5 "Dung lượng cao của Toshiba

    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 Nối đất và nối đất. Lựa chọn các bài viết

    ▪ bài báo tôi tố cáo! biểu hiện phổ biến

    ▪ bài báo Ai đã bị bắn thay vì xiên trong Thế vận hội đầu tiên? đáp án chi tiết

    ▪ bài viết Mâm xôi đá. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

    ▪ bài báo Cuộc gọi nội bộ trên chip ISD1210P. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

    ▪ bài báo Rơle nhỏ gọn với các tiếp điểm kín. 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