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

Bộ khuếch đại điện thoại với bộ thu cảm ứng. 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 / Điện thoại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Так называлась статья Г. Бортновского в "Радио", 1996, № 10, с. 36, 37, в которой рассказывалось об усилителе ЗЧ, подключаемом с помощью индуктивного датчика к телефонному аппарату и позволяющему прослушивать телефонные переговоры через динамическую головку.

Юный радиолюбитель, пятиклассник Игорь Куцко из г. Кричева Могилевской обл. (Республика Беларусь), предложил значительно сократить число деталей такого устройства, применив готовый усилитель - микросхему К174УН7 (рис. 1). Громкость звука в динамической головке ВА1 при поступлении на вход усилителя сигнала с индуктивного датчика L1 либо с разъема Х1 (соединенного, например, с выходом плейера) можно регулировать переменным резистором R1.

Bộ khuếch đại điện thoại với đầu thu cảm ứng

Питается усилитель от источника, составленного из двух последовательно соединенных батарей 3336, шести гальванических элементов либо сетевого выпрямителя, например адаптера. При последнем варианте питания источник необходимо разместить возможно дальше от индуктивного датчика, чтобы исключить фон переменного тока в динамической головке.

Смонтировать основные детали усилителя можно на печатной плате (рис. 2) из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.

Bộ khuếch đại điện thoại với đầu thu cảm ứng

Автор: И.Куцко, г.Кричев Могилевской обл., Республика Беларусь

Xem các bài viết khác razdela Điện thoại.

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

Cảm biến ăn được để kiểm soát đông lạnh thực phẩm 23.10.2022

Phát triển mới của các nhà khoa học sẽ giúp người bán và người mua tìm ra sản phẩm đã được rã đông và đông lạnh bao nhiêu lần.

Khi chúng ta mua sản phẩm, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói rằng các điều kiện bảo quản và vận chuyển của chúng đã được tuân thủ nghiêm ngặt như thế nào. Có thể chúng đã được đông lạnh nhiều lần trước khi được bán, và điều này có ảnh hưởng lớn không chỉ đến kết cấu mà còn cả hương vị.

Do đó, cảm biến sẽ sớm được sử dụng tích cực, nó sẽ hiển thị số lần xả đá và đóng băng. Cảm biến an toàn vì nó được làm từ các vật liệu ăn được như muối ăn, bắp cải đỏ và sáp ong.

Thiết bị sẽ thay đổi màu sắc khi được làm nóng trên nhiệt độ định trước từ âm 50 đến XNUMX độ.

Nó là một tổ mạ chứa đầy dung dịch điện phân. Vai trò này có thể được thực hiện, ví dụ, bằng dung dịch muối ăn, nước ép nho hoặc táo và các chất lỏng ăn được khác bão hòa với muối.

Tùy thuộc vào thiết lập của họ, độ nhạy nhiệt độ của hệ thống thay đổi. Tổ này được kết nối với tổ khác, ionochromic, chứa nước bắp cải đỏ. Để làm điều này, hãy sử dụng các điện cực vàng và thiếc mỏng nhất. Và bản thân tổ, và toàn bộ hệ thống nói chung, được đặt trong sáp ong.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh hoạt động của thiết bị dưới dạng một số nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm. Thực nghiệm đã xác nhận rằng khi rã đông dung dịch điện phân, một dòng điện yếu xuất hiện trong ổ cắm thứ nhất, dòng điện này đi vào ổ cắm thứ hai, làm thay đổi màu của nước từ đỏ thành xanh lam.

Trong tương lai, những cảm biến như vậy sẽ cho phép nhân viên của các chuỗi bán lẻ giám sát việc tuân thủ các điều kiện bảo quản thực phẩm và khách hàng để đảm bảo rằng họ đang mua một sản phẩm chất lượng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bạn đang nhai cái gì vậy

▪ Fujitsu Stylistic Q736 Thiết bị chắc chắn

▪ Các gen thực vật báo hiệu nguy hiểm được tìm thấy

▪ Chipset mới cho truyền hình màu độ nét cao

▪ E. coli truyền kinh nghiệm qua nhiều thế hệ

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 dành cho nhà thiết kế nghiệp dư radio. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Freaks trang trí thế giới. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tên của các giống chó bắt nguồn từ đâu? đáp án chi tiết

▪ Bài viết Thợ điện cây xăng. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Các phương pháp làm việc thực tế với máy dò kim loại. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Ứng dụng tách ghép quang bù nhiệt trong bộ biến đổi điện áp. Phần 1. 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