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

Cung cấp điện chuyển mạch phòng thí nghiệm

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Power Supplies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Особенность двуполярного источника питания, предлагаемого вниманию читателей, - наличие в каждом плече импульсной и линейной ступеней регулирования, что позволило снизить падение напряжения и мощность на регулирующем транзисторе и, соответственно, уменьшить размеры теплоотвода. Устройство, которое автор успешно эксплуатирует более пяти лет, получилось, возможно, не вполне оптимальным, но мы надеемся, что радиолюбители смогут доработать его, используя имеющуюся элементную базу, под свои задачи.

Основная проблема, которая возникает при изготовлении блока питания, работающего в широком интервале выходного напряжения и с большим током нагрузки, - обеспечить минимальную рассеиваемую мощность на регулирующем элементе и, соответственно, получить максимальный КПД устройства в целом.

Один из путей решения этой задачи состоит в использовании трансформатора с многосекционной обмоткой [1]. Основные недостатки - необходимость манипулировать переключателем что очень неудобно, и сложность изготовления трансформатора.

Наиболее удачное решение - импульсный регулируемый источник с последующей фильтрацией пульсаций компенсационным стабилизатором. Усложнение устройства компенсируется малыми размерами теплоотводов, поскольку падение напряжения, а следовательно, и мощность, выделяемую на регулирующем транзисторе линейного стабилизатора, можно сделать минимальными и независимыми от напряжения на нагрузке.

За основу был взят лабораторный блок питания, описанный в [2]. Главный его недостаток - весьма громоздкий дроссель, который резко увеличивает массу и габариты устройства. В предлагаемом варианте источника первичное регулирование напряжения осуществляется на высокой частоте (15...50 кГц), поэтому дроссель выполнен на ферритовом магнитопроводе, что значительно уменьшило габариты и массу прибора

Đặc điểm kỹ thuật chính

  • Выходное двуполярное напряжение, В......3...30
  • Dòng tải tối đa, A ...... 3
  • Эффективное значение напряжения пульсаций при максимальном токе нагрузки, мВ......30
  • Пределы регулирования тока срабатывания системы защиты, А......0,25...3
  • Коэффициент стабилизации при изменении напряжения сети от 190 до 240 В......500

Схема источника питания показана на рис. 1. Штрихпунктирной линией выделены одинаковые узлы в обоих плечах. Рассмотрим работу устройства на примере источника плюсового напряжения.

Cung cấp điện chuyển mạch phòng thí nghiệm
(bấm vào để phóng to)

Переменное напряжение вторичной обмотки сетевого трансформатора Т выпрямляет диодный мост VD1-VD4 и фильтрует конденсатор Сб. Затем постоянное напряжение поступает на коммутирующий транзистор VT4 импульсного стабилизатора и на триггер Шмитта, собранный на транзисторах VT5, VT6, напряжение питания которого стабилизировано параметрическим стабилизатором R13VD18.

В начальный момент после включения блока питания датчик напряжения - транзистор VT7 закрыт, транзистор VT5 триггера Шмитта открыт, а транзисторы VT1 и VT2 закрыты. Транзистор VT3 открыт током, протекающим через его эмиттерный переход и резисторы R6 R7. Следовательно, коммутирующий транзистор VT4 тоже открыт. Конденсатор С8 начинает заряжаться. Напряжение на нем возрастает до тех пор, пока не станет близким к установленному выходному. Дальнейшее увеличение напряжения на конденсаторе С8 приведет к открыванию датчика напряжения VT7 и срабатыванию триггера Шмитта. В результате транзисторы VT1 и VT2 откроются, а транзисторы VT3 и VT4 закроются.

Затем в работу включается дроссель L1 На ряжение самоиндукции открывает диод VD17, и энергия, накопленная в дросселе, передается в нагрузку.

После исчерпания запаса энергии в дросселе диод VD17 закрывается, а ток в нагрузку поступает из конденсатора С8 Напряжение на нем начинает уменьшаться, и в какой-то момент закроется датчик напряжения VT7. Триггер Шмитта переключится (транзистор VT6 будет закрыт, а транзистор VT5 открыт), транзисторы VT1 и VT2 закроются а транзисторы VT3 и VT4 откроются. Конденсатор С8 вновь начнет заряжаться.

Диод VD16 защищает коммутирующий транзистор VT4 в аварийных ситуациях, например, при выходе из строя диода VD17 или потере емкости конденсатором С6.

Компенсационный стабилизатор на транзисторах VT8, VT9, VT11 собран по простой схеме и особенностей не имеет.

Для плавного увеличения выходного напряжения после включения блока питания и предотвращения срабатывания защиты при значительной емкостной нагрузке применены элементы R19, VD20, С10. В момент включения конденсатор С10 заряжается по двум цепям: через резистор R19 и резистор R21, диод VD20. Напряжение на конденсаторе (и базе транзистора VT9) медленно в течение около 0,5 с возрастает. Соответственно также увеличивается и напряжение на выходе, пока стабилизатор не войдет в установившийся режим. Далее диод VD20 закрывается, а конденсатор С10 дозаряжается через резистор R19 и в дальнейшем на работу стабилизатора не влияет.

Диод VD19 нужен для быстрой разрядки конденсатора С10 после выключения блока питания и при уменьшении выходного напряжения. В этом случае напряжение на конденсаторе С8 уменьшается быстрее чем на С10 диод VD19 открывается и напряжение на обоих конденсаторах снижается одновременно.

Кроме того, для быстрого уменьшения выходного напряжения при выключении блока питания применено реле К1. После включения блока в сеть на реле К1 через резистор R1 подается напряжение с выпрямителя на диодах VD7 VD8 Выпрямленное напряжение фильтрует конденсатор C3 небольшой емкости. Реле срабатывает, его контакты К1.1 размыкаются и не влияют на работу стабилизатора.

При выключении блока напряжение на конденсаторе C3 исчезает быстрее, чем на С6, поэтому реле К1 практически сразу отпускает его контакты К1.1 замыкаются и конденсатор С10 быстро разряжается через резистор R20. В этот момент открывается диод VD20 и напряжение на базе транзистора VT9 уменьшается почти до нуля. Напряжение на выходе стабилизатора пропадает.

Цепь R26VD23 служит для ускоренной разрядки конденсатора С13 и конденсаторов в нагрузке при установлении меньших значений напряжения. В этом случае напряжение на коллекторе транзистора VT11 становится меньше, чем напряжение на выходе блока, диод VD23 открывается и конденсатор С13 разряжается по цепи: резистор R26, диод VD23, участок коллектор-эмиттер транзистора VT11 и диоды VD21, VD22. В установившемся режиме цепь R26VD23 на работу блока не влияет.

Конденсатор С12 предотвращает самовозбуждение стабилизатора. Конденсаторы С14 и С23 подключены непосредственно к выходным клеммам блока питания для уменьшения высокочастотных пульсаций.

Цепь R6C7 нужна для уменьшения времени закрывания транзисторов VT3, VT4. Если транзистор VT3 открыт, на резисторе R6 создается падение напряжения, плюсом приложенное к базе транзистора. В такой же полярности заряжается конденсатор С7. Когда транзистор VT2 откроется, через его участок коллектор-эмиттер нижняя по схеме обкладка конденсатора соединится с эмиттером транзистора VT3. Таким образом, к эмиттер-ному переходу транзистора VT3 будет приложено закрывающее напряжение, что способствует его форсированному закрыванию, а значит, и закрыванию коммутирующего транзистора VT4.

Когда срабатывает защита (при перегрузке или замыкании в нагрузке), на базу транзистора VT10 через делитель R22R23 поступает открывающее его напряжение. В результате база транзистора VT9 оказывается соединенной с общим проводом через участок коллектор-эмиттер открытого транзистора VT10. Напряжение на выходе блока пропадает.

Отметим особенности построения минусового канала блока питания. Импульсный стабилизатор и триггер Шмитта остались без изменений. Компенсационный стабилизатор выполнен на транзисторах другой проводимости, и регулирующий элемент VT21 включен в цепь минусовой линии питания. Это упростило связь компенсационного стабилизатора с узлом защиты. Триггер Шмитта (на транзисторах VT17, VT18) подключен непосредственно к транзистору VT20. Функцию датчика напряжения выполняет транзистор VT18 триггера Шмитта. Чтобы при выключении блока питания выходные напряжения пропадали синхронно в обоих плечах, использовано общее реле К1 (контакты К1.2).

Узел защиты питают от двуполярного источника напряжения. Это позволяет весьма просто управлять обоими плечами блока питания [3]. Минусовое напряжение формирует умножитель на диодах VD5, VD6 и конденсаторах С1, С2 и на уровне -5 В стабилизирует параметрический стабилизатор R2VD10.

Схема узла защиты показана на рис. 2.

Cung cấp điện chuyển mạch phòng thí nghiệm
(bấm vào để phóng to)

Когда ток нагрузки достигнет установленного значения, падение напряжения на резисторе R30 (см. рис. 1) станет достаточным для открывания транзистора VT12. На вход S (вывод 14) триггера DD1 поступает высокий уровень, и он переключится в единичное состояние. На выходе инвертора DD2.1 появится низкий уровень, который через диод VD1 и резистор R50 воздействует на транзистор VT19 (см. рис. 1), что приведет к открыванию последнего и закрыванию составного транзистора VT20VT21. Напряжение на выходе минусового источника пропадет.

На выходе же инвертора DD2.3 появится единичный сигнал, воздействующий через диод VD5 и резистор R22 (см. рис. 1) на транзистор VT10, что в целом приводит к закрыванию и плюсового плеча. Светодиод HL1 "+" сигнализирует о наличии перегрузки именно в плюсовом плече блока питания. Аналогично узел защиты работает и в случае перегрузки минусового источника.

Таким образом, где бы ни возникла перегрузка, отключаются оба плеча стабилизаторов, и такое состояние будет сохраняться сколь угодно долго, пока не будет нажата кнопка SB1 "Возврат". В этом случае высокий уровень воздействует на входы R (выводы 3 и 15) и переключит триггеры в нулевое состояние. Работоспособность стабилизаторов восстановится. Конденсатор C3, шунтирующий контакты кнопки SB1, нужен для установки триггеров в нулевое состояние в момент включения блока в сеть. Резисторы R1, R2 служат для установки уровня чувствительности защиты. Конденсаторы С1, С2, шунтирующие входы S триггеров, предотвращают ложные срабатывания узла защиты от импульсных помех, наведенных в соединительных проводниках. Диоды VD1-VD6 нужны для развязки выходов микросхем.

Сетевой трансформатор в блоке питания можно использовать любой, обеспечивающий необходимую мощность. В авторском варианте применен готовый трансформатор ТС-180-2. Первичная обмотка оставлена без изменений. Она содержит 680 витков провода ПЭВ-1 0,69 Все вторичные обмотки удалены, а на их место намотаны новые обмотки II и III, содержащие по 105 витков провода ПЭВ-1 1,25. Трансформатор можно изготовить самостоятельно на основе магнитопровода ПЛ21 х45.

Дроссели L1 и L2 намотаны на броневых магнитопроводах Б-30 из феррита М2000НМ. Обмотки содержат по 18 витков жгута, составленного из девяти проводов ПЭВ-2 0,4. Зазор между половинами магнито ровода - 0,2 ..0,5 мм.

Диоды КД202Р (VD1-VD4, VD12- VD15), которые размещены на небольших теплоотводах, можно заменить другими, рассчитанными на прямой ток не менее 3 А и необходимое обратное напряжение. Вместо диодов КД105Б (VD5-VD9) и Д223А (VD19-VD23, VD27-VD31) допустимо использовать любые из серий КД208, КД209. Диоды Д9Б (VD1-VD6, рис. 2) заменимы любыми из серий КД521, КД522.

Реле К1 - РЭС48А исполнения РС4 590 202 на рабочее напряжение 12 В. Лучше подобрать реле на большее напряжение, например, РЭС48А исполнения РС4.590.207 с напряжением 27 В. В этом случае следует использовать токоограничивающий резистор R1 меньшего сопротивления и мощности.

Транзисторы КТ644Б (VT3, VT15) заменимы на КТ644А, КТ626В, в крайнем случае на КТ816В, КТ816Г или КТ814В, КТ814Г. На месте транзисторов VT1, VT10, VT13 допустимо использовать любые кремниевые с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 60 В. Вместо транзисторов МП26A (VT7, VT12, VT19, VT22 и VT1, рис. 2) можно применить любые из серий МП25, МП26; вместо КТ3102А (VT5, VT6, VT11, VT17, VT18) - КТ315В-КТ315Е, КТ3102Б. Транзистор КТ827А (VT8) заменим любым из этой или из серии КТ829, а также КТ908А, КТ819Г, транзистор КТ825А (VT21) - любым из этой или из серии КТ853, а также КТ818Г Вместо транзисторов КТ908А (VT4, VT16) лучше применить КТ945А с большим максимальным током коллектора.

Транзистор МП37Б (VT23) следует подобрать по максимальному напряжению коллектор-эмиттер, поскольку он работает на границе допустимого значения.

Транзисторы VT4, VT8, VT16, VT21 и диоды VD17, VD25 установлены на небольшие теплоотводы размерами соответственно 50x50x5 и 40x30x3 мм.

Микросхемы серии 564 заменимы соответствующими аналогами серии К561.

Оксидные конденсаторы С6 и С15 составлены из двух К50-24 по 1000 мкФ и двух К52-1Б по 100 мкФ, все на напряжение 63 В, включенных параллельно. Конденсаторы С1, С2, С10, С11, С19, С20 - К50-6, C3, С4, С5, С13, С22 - К50-16, С12, С14, С21, С23 - К73-17.

Микроамперметры РА1, РА2 - М4205 на ток 100 мкА. Все детали устройства заранее проверяют. В авторском варианте источник питания собран на нескольких платах навесным монтажом.

При налаживании блока лучше всего воспользоваться осциллографом. Его подключают к эмиттеру транзистора VT4. Движок резистора R28 устанавливают в среднее положение, а резистор R22 временно выпаивают. Включают блок питания в сеть. На эмиттере транзистора VT4 должны появиться прямоугольные импульсы. Если напряжение отсутствует, в первую очередь следует убедиться, что реле К1 сработало. В противном случае подбором резистора R1 добиваются, чтобы реле срабатывало при минимальном напряжении сети (190 В). После этого измеряют напряжение коллектор-эмиттер транзистора VT8. Оно должно быть в пределах 1,5...2 В и сохраняться при изменении выходного напряжения.

Переключение импульсного стабилизатора происходит, когда напряжение коллектор-база транзистора VT9 примерно равно 0,9 В. Если его необходимо увеличить, в цепь эмиттера транзистора VT7 следует включить один или несколько диодов в прямом направлении. Частота переключения в небольшой степени зависит от сопротивления резисторов R17 (с его уменьшением частота уменьшается) и R15 (с его увеличением частота уменьшается).

Резисторами R27 и R29 подбирают минимальное и максимальное значения выходного напряжения (3 и 30 В).

Теперь к выходу стабилизатора подключают нагрузку (или ее эквивалент) сопротивлением около 3 Ом мощностью не менее 27 Вт, предварительно установив напряжение на выходе примерно 5 В. Плавно увеличивая выходное напряжение, следят, чтобы ток в нагрузке не превышал 3 А. Кроме того, следует контролировать форму импульсов. Если длительность пауз между импульсами станет меньше 1/5 периода, возможен срыв колебаний. В этом случае необходимо увеличить индуктивность дросселя, применив магнитопровод больших размеров или увеличив число витков.

Затем калибруют микроамперметр, измеряющий ток нагрузки. Для измерения напряжения на выходе блока питания можно включить микроамперметр с добавочным резистором сопротивлением около 300 кОм.

Далее впаивают резистор R22. Движок резистора R32 устанавливают в верхнее (по схеме) положение, а резистором R28 - минимальное напряжение. К выходу стабилизатора подключают резистор сопротивлением 40 Ом. Включают блок питания в сеть и, увеличивая выходное напряжение, устанавливают ток нагрузки 250 мА. Затем с помощью резистора R1 (см. рис. 2) добиваются, чтобы сработала защита и включился светодиод HL1. Для источника отрицательного напряжения минимальный ток срабатывания защиты устанавливают резистором R2.

После этого движок резистора R32 передвигают в нижнее (по схеме) положение. Сопротивление нагрузки уменьшают и устанавливают ток 3 А. Перемещая движок резистора R32 вверх (по схеме), замечают момент срабатывания защиты. Теперь следует измерить сопротивление выведенной части резистора R32, поставить резистор близкого номинала и отградуировать его по току срабатывания защиты.

Аналогично налаживают плечо минусового напряжения.

В заключение измеряют осциллографом напряжение пульсаций при максимальном токе нагрузки. Если пульсации превышают 30 мВ, устанавливают дополнительные конденсаторы С11 и С20 (на схеме рис. 1 показаны штриховыми линиями). Может оказаться, что при быстром повороте движка резистора R28 (R56) выходное напряжение еще изменяется, хотя движок уже неподвижен В этом случае верхний вывод резистора R21 нужно выпаять и соединить с коллектором транзистора VT4 (показано штриховой линией). Нижний вывод резистора R49 также следует выпаять и подключить к точке соединения элементов R2, С2, VD6 (см. рис. 1). Сопротивление резисторов R21 и R49 при этом необходимо увеличить до 20 кОм.

КПД компенсационного стабилизатора можно повысить, если на месте VT8 и VT21 применить транзисторы с меньшим напряжением насыщения коллектор-эмиттер, учитывая рекомендации [4].

Вместо МП37Б (VT23) лучше использовать германиевый транзистор с большим допустимым напряжением коллектор-эмиттер, например, ГТ404В, ГТ404Г.

Văn chương

  1. Ануфриев А. Мощные лабораторные блоки питания.- Сб.: В помощь радиолюбителю, вып. 108, с. 54-70. - М.: Патриот, 1990.
  2. Муш В. Мощный высокостабильный блок питания. - Радоо, 1978 № 7, с 56-58
  3. Мансуров М. Лабораторный блок питания с триггерной защитой - Радио, 1990 № 4, с. 66-70.
  4. Машненков В., Миронов А. Повышение КПД стабилизаторов напряжения - Радио, 1986, № 2, с. 30-32.

Автор: Г.Балашов, г.Шадринск Курганской обл.

Xem các bài viết khác razdela Power Supplies.

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

kính thiên văn vệ tinh nhỏ nhất 04.03.2013

Một tên lửa của Ấn Độ đã phóng vệ tinh thiên văn nhỏ nhất trong lịch sử vào không gian. Được phát triển tại Phòng thí nghiệm Chuyến bay Không gian của Đại học Toronto, vệ tinh này có hình lập phương 20 cm và nặng chưa đến 7 kg. Người anh em song sinh của vệ tinh này được lắp ráp tại Áo và sẽ sớm gia nhập với vệ tinh của Canada. Các thiết bị thiên văn nhỏ sẽ hoạt động như một phần của sứ mệnh BRITE để nghiên cứu những thay đổi về độ sáng của các ngôi sao. Nhỏ bé theo tiêu chuẩn ngày nay, kính thiên văn sẽ phát hiện những thay đổi về độ sáng của các ngôi sao có thể chỉ ra sự hiện diện của các hành tinh ngoài hành tinh.

Tế bào nano mở ra một kỷ nguyên mới trong thiên văn học. Các công cụ thiên văn không tốn kém nhưng hiệu quả sẽ thu thập một lượng lớn dữ liệu khoa học có giá trị có thể được xác minh bằng các công cụ mạnh hơn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian của những kính thiên văn đắt tiền hơn và thu thập nhiều số liệu thống kê khoa học hơn.

Để thực hiện các phép đo chính xác về độ sáng của các ngôi sao, việc di chuyển kính thiên văn ra khỏi bầu khí quyển của trái đất là đặc biệt quan trọng, vì các nhiễu động khí quyển khiến các ngôi sao lấp lánh và trong số các giao thoa này, các dao động độ sáng yếu đơn giản là không thể nhìn thấy được. Kết quả là, ngay cả một kính viễn vọng nhỏ được phóng lên quỹ đạo Trái đất cũng hiệu quả hơn nhiều so với một kính viễn vọng khổng lồ đặt trên mặt đất. Đồng thời, tàu vũ trụ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết.

Để thu thập lượng thông tin tối đa, sứ mệnh BRITE sẽ bao gồm 6 vệ tinh: một cặp vệ tinh của Canada, Áo và Ba Lan. Trong vòng vài năm tới, các tế bào nano sẽ khám phá bầu trời đầy sao với các dải màu khác nhau và chứng minh lợi thế của thiên văn học "kích thước nano".

Tin tức thú vị khác:

▪ MAX17558 Bộ điều khiển Buck 60V DC-DC Kênh đôi

▪ Tràn khí màng phổi tại vũ trường

▪ Thuốc lá và cà rốt không hợp nhau

▪ Trạm nhận dạng sinh trắc học Printrak LiveScan Station Portable

▪ Dầu diesel trên bã cà phê

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 Thợ điện trong nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Trang trại gió. Lịch sử phát minh và sản xuất

▪ bài báo Trong những điều kiện nào gió có thể tạo ra những cuộn tuyết? đáp án chi tiết

▪ bài báo Thợ điện trực. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Đèn pin sạc LED. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Bài viết GPA cho máy thu phát Ural-84. 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