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


Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz. 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 / Liên lạc vô tuyến dân dụng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đài phát thanh được thiết kế để thực hiện các thí nghiệm trong băng tần nghiệp dư VHF 1215-1300 MHz. Nó bao gồm một máy thu, một máy phát và một ăng-ten phát hình parabol.

Người nhận

Máy thu được lắp ráp theo sơ đồ siêu tái tạo (Hình 1). Nó có độ nhạy ít nhất là 50 microvolt. Nguồn cung cấp của bộ thu là tự trị (bộ tích lũy D-0,06), mức tiêu thụ hiện tại không vượt quá 22 mA. Kích thước xây dựng - 51x15,5x17,3 mm, trọng lượng với nguồn điện và điện thoại - không quá 85 g.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Hình 1 (bấm để phóng to)

Máy dò siêu sinh được lắp ráp trên một diode đường hầm D1. Mạch của máy dò gồm có độ tự cảm của dải dây L1 và điện dung của tụ điện C1 và điốt D1. Bộ tạo xung dập tắt cũng được lắp ráp trên một diode đường hầm (D2). Mạch dao động gồm cuộn dây L3 và tụ điện C4.

Tín hiệu được khuếch đại và phát hiện bởi máy dò siêu tái tạo được lấy từ điện trở tải R1 và đưa đến đầu vào của bộ khuếch đại tần số thấp được lắp ráp trên các bóng bán dẫn T1-T3. Tải của bóng bán dẫn T3 là điện thoại TF1 loại TM-2.

Thiết kế của đường dải được thể hiện trong hình. 2.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. Hình 2. Thiết kế vạch dải của máy dò siêu tái tạo: 1 - đồng thau mạ bạc, 0,3-0,4 mm; 2 - mica, 0,05-0,1 mm.

Các bản của tụ điện C2 là phần nối đất của đường dải và lá của bảng mà từ đó máy thu được lắp ráp. Một tấm mica được đặt giữa chúng. Tụ điện C1 bao gồm một phần tiếp theo của phần cuối không được bao quanh của dải và một tấm nối đất có thể di chuyển được, trục của chúng được hiển thị trên bảng điều khiển phía trước. Vòng kết nối L2 có chiều dài 11 mm, nằm cách vạch kẻ vạch 1,8 mm. Ổ cắm Gn1 của cuộn dây giao tiếp được cố định trên bảng với sự trợ giúp của một tấm làm bằng giấy bạc, một mặt của tấm này được hàn vào bảng.

Cuộn L3 được quấn bằng dây PEV-1 0,06 cho đến khi đầy mạch IF của máy thu Mộc tinh trên khung, vòi từ 1/5 số vòng, tính từ đầu nối đất. Biến trở R2 được gắn trực tiếp trên bảng.

Máy thu có một ăng-ten riêng biệt dưới dạng một phần tư chân sóng có thể tháo rời.

Khi thiết lập bộ thu, sau khi chắc chắn rằng bộ khuếch đại âm trầm hoạt động bình thường, họ kiểm tra (sử dụng máy hiện sóng) sự hiện diện của các dao động của bộ tạo giảm chấn. Trong trường hợp không có chúng, điện trở của biến trở R3 được chọn, tại đó điện trở sẽ ổn định khi điện áp nguồn giảm xuống 1 V. Bằng cách kết nối thay vì ăng ten GSS thông qua tụ điện có điện dung 1-1,5 pF với vòng kết nối L2, bằng cách điều chỉnh điện trở của điện trở R2, phân cực như vậy được chọn bởi diode D1. tại đó độ nhạy của máy thu là cao nhất.

Hệ thống điều khiển

Các thông số kỹ thuật của máy phát như sau: công suất đầu ra - không nhỏ hơn 2,7 W; ổn tần - thạch anh: điều chế - biên độ; độ sâu điều chế - có thể điều chỉnh trong vòng 20 dB; công suất đầu ra - có thể điều chỉnh trong vòng 15 dB; công suất tiêu thụ tối đa từ nguồn điện - không quá 28 W; kích thước - 255x190x36 mm; trọng lượng - không quá 1,4 kg.

Sơ đồ của máy phát được thể hiện trong hình. 3. Máy phát được ghép theo mạch nhân tần của máy tạo dao động thạch anh. Tất cả các tầng của nó hoạt động ở chế độ ánh sáng, điều này làm tăng độ tin cậy của máy phát.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Hình 2 (bấm để phóng to)

Bộ dao động chính được thực hiện trên đèn L1. Tần số của bộ dao động chủ được ổn định bằng thạch anh Pe1. Mạch anốt của nửa trái đèn L1 gồm mạch L1C1 được điều chỉnh đến hài bậc 72 của thạch anh (1 MHz). Tín hiệu lấy từ mạch LIC1 được đưa đến bộ phân tần. lắp vào nửa bên phải của đèn LXNUMX.

Tín hiệu có tần số 144 MHz do mạch L2C7 chọn được đưa qua tụ điện C8 tới bộ khuếch đại công suất được lắp trên đèn L2. Sau đó tín hiệu khuếch đại được đưa đến bộ phân tần trên đèn L3, mắc theo mạch catốt chung. Tín hiệu có tần số 432 MHz từ mạch L5C13 được đưa tới bộ ghép tần thứ hai trên đèn L4, được ghép theo mạch lưới nối đất. Tín hiệu (4 MHz) được cách ly trong mạch anốt của đèn L1296 bằng bộ cộng hưởng đồng trục được đưa đến bộ khuếch đại công suất ba tầng trên đèn L5-L7. Cả ba công đoạn được lắp ráp theo sơ đồ lưới nối đất.

Độ lệch trên đèn L4-L7 có thể điều chỉnh được, từ 0 đến 6 V. Công suất phát của máy phát được điều chỉnh bởi điện trở R15. Điện áp cung cấp cho các giai đoạn của máy phát được cung cấp thông qua các tụ điện cấp qua.

Bộ điều chế máy phát được lắp ráp trên các bóng bán dẫn T1-T6. Cuộn thứ cấp của máy biến áp điều chế Tr2 mắc vào mạch anốt của đèn của khâu ra của máy phát L7.

Máy phát được lắp ráp trong một hộp hình chữ U làm bằng duralumin. Việc lắp đặt được thực hiện trên một bảng có thể tháo rời làm bằng getinak phủ giấy bạc. Bộ điều chế và mạch nguồn được gắn trên bảng bằng phương pháp nối dây in.

Các mối nối của các vách ngăn sàng lọc được hàn cẩn thận. Để truyền nhiệt tốt hơn, nắp có thể tháo rời bên dưới được làm dưới dạng lưới. Một điểm dừng được lắp trên nắp để cải thiện khả năng truyền nhiệt và dễ dàng làm việc với máy phát.

Trên bảng điều khiển phía trước của máy phát có một chỉ báo về độ lớn của điện áp cung cấp IP1, chỉ báo về dòng điện cực dương của tầng đầu ra IP2, công tắc B1, bộ điều chỉnh độ sâu điều chế R24, bộ điều chỉnh công suất đầu ra R15, một đèn báo L8.

Một đầu nối ăng-ten Gn1 và một đầu nối nguồn cho máy phát Sh1 được lắp trên bảng điều khiển phía sau.

Để tăng độ tin cậy và đơn giản hóa thiết kế, micrô M1 (từ máy trợ thính) được gắn trong vỏ máy phát trên bảng điều khiển phía trước. Để loại bỏ khả năng tự kích thích của bộ điều chế do phản hồi âm thanh, micrô được gắn trên một miếng đệm cao su đàn hồi và trên mặt lắp đặt nó được dán bằng vật liệu hấp thụ âm thanh (cao su đàn hồi hoặc cao su xốp).

Dữ liệu của cuộn dây vòng lặp và cuộn cảm được cho trong bảng.

Bảng 1

Chỉ định sơ đồ Số lượt Dây Xôn xao
L1 6 Mạ bạc 0.1 không khung. đường kính 13 mm, bước 2 mm
L2 2 Giống nhau Giống nhau
Trên gốm
khung,
diam. Cao độ 12 mm
Lõi 4 mm
thau.
L3 2 "" Diam. 6 mm
Không khung
diam. Cao độ 13 mm
L4 3 " 4 mm
Trên gốm
L5 1 PEV-10,15 khung, diam. 4 mm
Màu bạc Không khung.
DR2 - DR4 12 cố định 0.3-0.4 đường kính. 5 mm. bước 1 mm
Dr5- Giống nhau
-dr10 4 Giống nhau

Các bộ cộng hưởng đồng trục của các giai đoạn sơ bộ được sử dụng từ đèn 6S21D (đầu dò vô tuyến). Bạn cũng có thể tự chế tạo bộ cộng hưởng - từ đồng tấm (đồng thau) với độ dày 0,2-0,4 mm theo hình vẽ của sung. 4. Pít tông lưới 1 được hàn vào đầu cuối của đèn 6S17K tại ba điểm bằng cách sử dụng tản nhiệt để không làm hỏng đèn. Kết luận catốt và sự phát sáng của đèn được nối với nhau bằng kẹp 3.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. 4. Thiết kế của bộ cộng hưởng đồng trục:
1 - pít tông dạng lưới (đồng thau); 2 - thanh anot (đồng thau);
3 - cổ áo (đồng thau); 4 - pít tông thượng tầng (đồng thau); 5 - đầu ra đồng trục;
6 - phích cắm của bộ cộng hưởng (đồng thau); 7 - vỏ hộp cộng hưởng (đồng thau);
8 - miếng đệm (mica 005-0,1 mm); 9 - đèn 6S17K.

Thiết kế của cụm công đoạn đầu ra được thể hiện trong hình. 5 và 6. Bộ cộng hưởng đồng trục của nó có thiết kế tương tự, chỉ có bộ tản nhiệt 8 được lắp trên phần tiếp nối của thanh cực dương.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. 5. Lắp ráp giai đoạn đầu ra máy phát:
Gioăng chữ I (mica 0,05-0,1 mm); 2-lớp lót tụ điện (đồng thau 0,5-1 mm);
3-gioăng (mica 0,05-0,1 mm); 4 đèn GS-4V; 5-cáp đồng trục;
6 - bộ cộng hưởng đồng trục; 7 - tụ điện C24; 8-tản nhiệt (vòng đệm bằng đồng thau, đường kính 18 và 8 mm);
9 vít MZ; 10-góc (đồng thau, 0,3-0,5 mm): 11- foil textolite.

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. 6. Xem cài đặt của giai đoạn đầu ra

Việc thành lập máy phát bắt đầu bằng việc điều chỉnh sơ bộ mạch L1C1, L2C7 và mạch, bao gồm cuộn dây L3, sử dụng GIR. Nếu không có GIR, bạn cũng có thể cấu hình bằng GSS. Trong trường hợp này, đầu tiên tắt tụ điện cách ly và tín hiệu điều chế được đưa vào lưới đèn. Để ngắt mạch rò điện của giai đoạn tiếp theo, sau khi tụ chuyển tiếp, người ta mắc một điện trở có điện trở 10-30 kOhm và song song với nó là máy hiện sóng tần số thấp. Bằng cách xoay tụ điện đã điều chỉnh trong mạch cực dương (hoặc lõi đồng của cuộn dây L3), thời điểm mạch được điều chỉnh để cộng hưởng được xác định bởi đường bao lớn nhất của tín hiệu RF trên màn hình máy hiện sóng. Phương pháp điều chỉnh với độ chính xác cao này cho phép bạn giảm thiểu ảnh hưởng của các dụng cụ đo lên mạch, điều này đặc biệt quan trọng đối với lò vi sóng.

Sau khi điều chỉnh sơ bộ, các chế độ được chọn và máy phát được điều chỉnh toàn bộ. Trong trường hợp này, cần đặc biệt chú ý đến sự kết hợp tối ưu giữa các tiểu bang. đặc biệt là trong bộ khuếch đại công suất. Cài đặt bộ điều chế không có tính năng đặc biệt.

ăng ten parabol

Ăng ten được thiết kế để hoạt động như một phần của đài vô tuyến trong điều kiện thực địa và cố định. Có thể sử dụng ăng-ten (khi thay đổi bộ chiếu xạ) và hoạt động trong dải tần 430-440 MHz.

Ăng-ten dễ chế tạo, không chứa nguyên liệu khan hiếm. có sức gió nhẹ, trọng lượng thấp và hầu như không cần điều chỉnh. Dữ liệu kỹ thuật của anten như sau: độ lợi anten trong dải 430-440 MHz - không nhỏ hơn 70. trong dải 1215-1300 MHz - không nhỏ hơn 600: độ rộng của thùy chính của mẫu bức xạ trong dải 430-440 MHz-22 °, trong dải 1215-1300 MHz -6-7 °; trọng lượng - không quá 6 kg: trở kháng đầu vào - 75 Ohm.

Thiết kế của ăng-ten được hiển thị trong hình. 7. Nó được làm dưới dạng một gương parabol, ở tiêu điểm có lắp đặt bộ chiếu xạ (Hình 8).

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. 7. Ăng ten Parabol:
1 - khung (dây duralumin, Ø 0-6 mm); 8- dây phản quang (dây nhôm, Ø 2 mm);
3 - bộ chiếu xạ; 4 - kẹp (nhôm. 1 mm); 5 - que (polyetylen);
6 - đĩa. (duralumin. 1mm); 7-kẹp (nhôm, 1 mm).

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz
Cơm. 8. Thiết kế của máy chiếu xạ.
I-ống (duralumin); 2-phần tử của bộ rung (dây đồng): 3-thanh (đồng thau);
4-cáp đồng trục; 5-vòng đệm (đồng thau); 6- phích cắm (đồng thau); 7 - vòng đệm (đồng thau).

Gương parabol được gia cố bằng đế xoay, giúp bạn cố định ăng-ten ở vị trí mong muốn.

Bộ chiếu xạ là một bộ rung phân chia nửa sóng với một bộ phản xạ. Nguồn được cung cấp cho bộ chiếu xạ bằng cáp đồng trục có trở kháng đặc trưng là 75 ôm. Bộ chiếu xạ được gắn trên một gương parabol ở hai điểm với sự trợ giúp của kẹp 4 và thanh 5 (gậy thể dục bằng polyetylen dài 1 m), ở hai đầu có lắp vít M4 dài 25-30 mm. Giá đỡ này mang lại cho gương độ cứng cần thiết.

Khung của gương hình parabol được làm bằng dây duralumin (AMG-6) có đường kính 6 - 8 mm.

Ở phần trung tâm của khung của gương parabol có một đĩa 6 đường kính 200 mm làm bằng tấm duralumin, trên đó được gắn một bộ nạp, một thiết bị quay và các bộ phận hướng tâm của khung gương.

Việc lắp ráp ăng-ten bắt đầu bằng việc sản xuất một mẫu parabol kích thước đầy đủ. Mẫu được làm từ một tấm bìa cứng dày 1,5-3 mm và kích thước 2500x600 mm. Một parabol được vẽ trên bìa cứng tại các điểm, tọa độ của chúng được tính theo công thức:

Đài phát thanh nhỏ trên 1215-1300 MHz

trong đó F = 0,7 * Rо = 0,7 * 1200 = 840 mm - độ dài tiêu cự, R - bán kính mở của anten.

Các phần xuyên tâm của khung gương parabol được uốn cong theo mẫu đã chuẩn bị. Theo các vòng tròn được vẽ trên mặt phẳng có đường kính 2400, 1700, 1000 mm, các vòng tròn khung được uốn cong, các đầu của chúng được tán đinh và kết nối bằng vít M3 hoặc đinh tán. Việc lắp ráp khung của gương parabol của ăng-ten bắt đầu bằng việc gắn các bộ phận xuyên tâm của khung vào đĩa trung tâm bằng vít M3, sau đó, sử dụng kẹp 7, các vòng tròn có đường kính 2400, 1700 và 1000 mm được lắp ráp được gắn vào các phần xuyên tâm của khung theo trình tự đã chỉ định. Các dây phản xạ 2 (gương ăng-ten) được kéo lên khung đã lắp ráp từ mặt của phần lồi của gương sao cho chúng nằm trong phần hình parabol song song với trục của nó và khoảng cách giữa các dây không vượt quá 25 mm. Các dây được cố định trên khung bằng dây nhôm có đường kính 1-1,5 mm. Tính chính xác của kích thước hình học của gương parabol phải được theo dõi liên tục theo mẫu.

Sau khi lắp ráp gương được sơn lớp men nitro, lớp men này sẽ bảo vệ ăng-ten không bị ăn mòn và cố định các dây điện trên khung.

Tác giả: A. Bondarenko (RA3TBI) N. Bondarenko (RA3TBH); Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Liên lạc vô tuyến dân dụng.

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

<< Quay lại

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

Sự đông đặc của các chất số lượng lớn 30.04.2024

Có khá nhiều điều bí ẩn trong thế giới khoa học, và một trong số đó là hành vi kỳ lạ của vật liệu khối. Chúng có thể hoạt động như chất rắn nhưng đột nhiên biến thành chất lỏng chảy. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu và cuối cùng chúng ta có thể đang tiến gần hơn đến việc giải đáp bí ẩn này. Hãy tưởng tượng cát trong một chiếc đồng hồ cát. Nó thường chảy tự do, nhưng trong một số trường hợp, các hạt của nó bắt đầu bị kẹt, chuyển từ chất lỏng sang chất rắn. Quá trình chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thuốc đến xây dựng. Các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ đã cố gắng mô tả hiện tượng này và tiến gần hơn đến việc hiểu nó. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã tiến hành mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng dữ liệu từ các túi hạt polystyrene. Họ phát hiện ra rằng các rung động trong các bộ này có tần số cụ thể, nghĩa là chỉ một số loại rung động nhất định mới có thể truyền qua vật liệu. Đã nhận ... >>

Máy kích thích não được cấy ghép 30.04.2024

Trong những năm gần đây, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thần kinh đã đạt được những tiến bộ to lớn, mở ra những chân trời mới cho việc điều trị các chứng rối loạn tâm thần và thần kinh khác nhau. Một trong những thành tựu quan trọng là việc tạo ra thiết bị kích thích não cấy ghép nhỏ nhất, do phòng thí nghiệm tại Đại học Rice trình bày. Được gọi là Máy trị liệu qua não có thể lập trình bằng kỹ thuật số (DOT), thiết bị cải tiến này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các phương pháp điều trị bằng cách mang lại nhiều quyền tự chủ và khả năng tiếp cận hơn cho bệnh nhân. Bộ cấy ghép được phát triển với sự cộng tác của Motif Neurotech và các bác sĩ lâm sàng, giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo để kích thích não. Nó được cấp nguồn thông qua một máy phát bên ngoài sử dụng truyền năng lượng điện từ, loại bỏ nhu cầu về dây dẫn và pin lớn điển hình của các công nghệ hiện có. Điều này làm cho thủ tục ít xâm lấn hơn và mang lại nhiều cơ hội hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngoài công dụng chữa bệnh, chống ... >>

Nhận thức về thời gian phụ thuộc vào những gì người ta đang nhìn 29.04.2024

Nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học về thời gian tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên với kết quả của nó. Những khám phá gần đây của các nhà khoa học đến từ Đại học George Mason (Mỹ) hóa ra khá đáng chú ý: họ phát hiện ra rằng những gì chúng ta nhìn vào có thể ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận về thời gian của chúng ta. Trong quá trình thử nghiệm, 52 người tham gia đã thực hiện một loạt bài kiểm tra, ước tính thời lượng xem các hình ảnh khác nhau. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: kích thước và độ chi tiết của hình ảnh có tác động đáng kể đến nhận thức về thời gian. Những khung cảnh lớn hơn, ít lộn xộn hơn tạo ra ảo giác thời gian đang chậm lại, trong khi những hình ảnh nhỏ hơn, bận rộn hơn lại tạo ra cảm giác thời gian trôi nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự lộn xộn về thị giác hoặc quá tải chi tiết có thể gây khó khăn cho việc nhận thức thế giới xung quanh chúng ta, từ đó có thể dẫn đến nhận thức về thời gian nhanh hơn. Do đó, người ta đã chứng minh rằng nhận thức của chúng ta về thời gian có liên quan mật thiết đến những gì chúng ta nhìn vào. Lớn hơn và nhỏ hơn ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ điều khiển nguồn đa năng cho tai nghe không dây TWS 26.03.2020

Samsung đã giới thiệu hai tùy chọn bộ điều khiển PMIC để quản lý nguồn điện: bộ điều khiển MUA01 được thiết kế để quản lý nguồn và sạc của tai nghe trong hộp và bộ điều khiển MUB01 là giải pháp quản lý năng lượng cho từng cặp tai nghe trong bộ. Theo Samsung, các bộ điều khiển mới bao gồm một tá phần tử rời rạc trước đây nằm trên bảng mạch và chiếm không gian quý giá trong điện thoại in-ear thu nhỏ.

Do việc chuyển các thành phần rời rạc vào thành phần của các mạch tích hợp đa năng PMIC mới, kích thước của bo mạch với các thiết bị điện tử điều khiển đã giảm gần một nửa. Điều này giải phóng không gian cho pin lớn hơn, giúp kéo dài tuổi thọ pin của tai nghe không dây hoặc giảm kích thước của chúng. Ngoài ra, giải pháp phổ quát mới sẽ cung cấp thời gian tiếp thị sản phẩm mới nhanh hơn nếu các nhà phát triển bên thứ ba đưa chip Samsung mới vào sử dụng.

Ngoài ra, bộ điều khiển trường hợp MUA01 là giải pháp sạc không dây và có dây đầu tiên trong ngành trên một con chip duy nhất. Đối với sạc không dây, nó hỗ trợ tiêu chuẩn Qi phiên bản 1.2.4 và giao diện có dây cho phép tai nghe trao đổi thông tin về tình trạng pin với nhau và đồng bộ hóa một số thông số dịch vụ.

Samsung đã sản xuất bộ điều khiển mới với số lượng thương mại. Hơn nữa, bộ tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds + TWS được công bố gần đây đã được xây dựng trên bộ điều khiển mới của công ty.

Tin tức thú vị khác:

▪ Mèo hiểu chủ

▪ Vi khuẩn tạo nhựa từ thực vật

▪ Thí nghiệm trên tinh tinh bị cấm

▪ Siêu âm cột sống

▪ Máy phân tích phổ cầm tay B&K PRECISION Model 2650

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 Cuộc gọi và trình mô phỏng âm thanh. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Súng thay bơ. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết rắn ăn gì đáp án chi tiết

▪ bài viết Xe lăn. phương tiện cá nhân

▪ bài báo ULF 120 watt với biến tần pha. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tiêu chuẩn thử nghiệm thiết bị điện và thiết bị lắp đặt điện của hộ tiêu dùng. Công tắc tải. 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