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

Siêu kiểm tra máy thu thanh. 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 / thu sóng vô tuyến

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Bộ thu cho phép bạn nhận tín hiệu từ các đài phát thanh nghiệp dư vận hành CW và SSB trong phạm vi 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24 và 28 MHz.

Технические характеристики

  • Độ nhạy (với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là 3), µV, không tệ hơn ...... 0,5
  • Độ chọn lọc hai tín hiệu (khi ngắt 20 kHz), dB ...... 70
  • Dải động cho "tắc nghẽn", dB ...... 90
  • Băng thông, kHz ...... 2,4 và 1
  • Phạm vi hoạt động của AGC (khi điện áp đầu ra thay đổi không quá 6 dB), dB, không nhỏ hơn......40
  • Công suất đầu ra định mức, W ...... 0,5
  • Các kích thước. mm ...... 256x148x79

Nguồn điện có thể được cung cấp từ AC 220 V hoặc từ nguồn DC có điện áp 12...24 V.

Mạch thu được hiển thị trong hình. 1. Nó là một superheterodyne với một lần chuyển đổi tần số. Tín hiệu RF qua ổ cắm ăng ten XW1 và tụ điện C1 đi qua công tắc SA1.1 đến một phần của cuộn dây L1, cuộn dây này cùng với tụ điện biến đổi (CPE) C3 tạo thành mạch đầu vào. Việc tái cấu trúc bộ thu từ phạm vi này sang phạm vi khác được thực hiện bằng cách đóng phần tương ứng của các vòng cuộn dây với phần công tắc phạm vi SA1.2. Phần công tắc SA1.1 trên bất kỳ phạm vi nào chỉ kết nối một phần của các vòng (khoảng một nửa) của cuộn dây mạch đầu vào với ăng-ten, do đó cung cấp sự phù hợp chấp nhận được với ăng-ten.

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến
(bấm vào để phóng to)

Trong dải 1,8 MHz, tụ điện C3 được kết nối song song với KPI C2, giúp điều chỉnh trong dải tần này đồng thời giảm tỷ lệ chồng lấp tần số. Tín hiệu RF từ mạch đầu vào qua C4 được đưa đến các cổng đầu tiên của bóng bán dẫn hiệu ứng trường VT1 và VT2, trên đó tạo ra một bộ trộn cân bằng có thể chuyển đổi. Mức tăng của tầng thu này là khoảng 8.

Tín hiệu của GPA (bộ tạo phạm vi mượt mà) được tạo trên bóng bán dẫn VT1 theo sơ đồ Wakar được đưa đến cổng thứ hai của bóng bán dẫn thông qua máy biến áp T9 theo phản pha. Máy phát điện theo sơ đồ này đã tăng độ ổn định tần số. Công tắc SA1.3 kết nối các tụ điện khác nhau với mạch GPA trên các phạm vi thích hợp, đảm bảo tạo ra các tần số cần thiết với sự chồng lấn tần số cần thiết.

Điện áp nguồn của GPA được ổn định bằng bộ ổn định tham số VD15R45. Bộ khuếch đại tín hiệu GPA được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT10. Một bộ lọc thông thấp hình elip bậc 12,65 với tần số cắt là XNUMX MHz được kết nối với đầu ra của nó.

Trên các băng tần 10, 21, 24 và 28 MHz, GPA tạo ra một nửa tần số cần thiết để đạt được IF mong muốn (5,5 MHz). Việc nhân đôi cần thiết xảy ra trong bộ trộn (VT1, VT2) khi các tiếp điểm của rơle K1.1 được chuyển sang vị trí bên trái (theo sơ đồ). Nhóm tiếp điểm rơle thứ hai K1.2 cung cấp kết nối của điện trở R2 song song với R3 để đảm bảo chế độ chuyển đổi tốt nhất trên các phạm vi được chỉ định. Phần công tắc SA1 điều khiển việc bật rơle K1.4. Trên các phạm vi khác, tần số nhân đôi của GPA trong bộ trộn không xảy ra.

Trên các dải 21, 24 và 28 MHz, chỉ một nửa cuộn dây đầu vào của máy biến áp T2 được bật ở đầu ra của bộ trộn, điều này làm tăng tỷ lệ biến đổi trên các dải này. Nhờ đó, độ nhạy của đầu thu cũng được cải thiện.

Cuộn dây đầu ra của máy biến áp T2 và các tụ điện C8, C9 tạo thành mạch IF được điều chỉnh ở tần số 5,5 MHz. Tín hiệu lấy từ mạch này được khuếch đại bởi tầng IF đầu tiên, được tạo ra trên bóng bán dẫn hiệu ứng trường VT3. Điện áp AGC được cung cấp cho cổng thứ hai của bóng bán dẫn này thông qua điện trở R9. Mạch IF được bao gồm trong mạch cống. Việc lựa chọn chính được thực hiện bởi bộ lọc loại thang tám tinh thể thạch anh (ZQ1-ZQ8). Băng thông của bộ lọc ở chế độ SSB là 2,4 kHz (Hình 2).

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến

Khi các tiếp điểm rơle K2.1 và K2.2 được đóng lại, băng tần sẽ thu hẹp xuống còn 1 kHz (chế độ CW - Hình 3).

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến

Tín hiệu IF đã lọc được khuếch đại bởi tầng IF thứ hai (bóng bán dẫn VT4). Cổng thứ hai của bóng bán dẫn này cũng được kết nối với mạch AGC thông qua điện trở R15. Từ đầu ra VT4, tín hiệu IF thông qua giai đoạn đảo pha trên bóng bán dẫn VT5 được đưa đến bộ trộn cân bằng vòng VD1-VD4 (bộ dò tín hiệu SSB). Tín hiệu có tần số 5,5 MHz được cung cấp cho nhánh còn lại của bộ trộn, tín hiệu này được tạo bởi bộ tạo dao động cục bộ thạch anh trên bóng bán dẫn VT11. Điện trở tông đơ R20 có thể được sử dụng để điều chỉnh hệ số truyền của tầng trên bóng bán dẫn VT5. Bộ phát tín hiệu dao động cục bộ thạch anh được tạo trên bóng bán dẫn VT12.

Từ đầu ra của bộ trộn cân bằng vòng, tín hiệu tần số âm thanh qua bộ lọc RC C39R24C40 đi đến bộ tiền khuếch đại tần số thấp được tạo trên chip DA1 và từ nó qua điện trở điều khiển âm lượng R31 đến ULF cuối cùng (bóng bán dẫn VT6, VT7, VT8). Công tắc SA2 có thể tắt đầu động BA1. Đầu nối XS1 được thiết kế để kết nối tai nghe.

Từ đầu ra của vi mạch DA1, tín hiệu tần số thấp cũng đi đến bộ chỉnh lưu tín hiệu AGC, được lắp ráp trên các điốt VD7 và VD8. Thời gian đáp ứng của hệ thống AGC được xác định bởi điện dung của tụ điện C94. Bộ khuếch đại tín hiệu AGC được thực hiện trên bóng bán dẫn VT13. Mạch phát của bóng bán dẫn này bao gồm một microammeter RA1 với tổng dòng lệch là 100 μA (S-meter). Điện trở R58 dùng để giới hạn điện áp tối đa được cung cấp cho các cổng thứ hai của bóng bán dẫn VT3, VT4 (không quá 5 V). Biến trở R59 điều chỉnh mức tăng IF bằng tay. Ngưỡng AGC được chọn bởi điện trở R64.

Mạch ứng dụng cho phép bạn đọc chỉ số S-meter bất kể vị trí của thanh trượt điện trở R31 hoặc vị trí của công tắc SA2. Ngoài ra, khi mức tăng IF giảm, số đọc S-meter giảm, tương ứng với logic, trái ngược với sơ đồ AGC được sử dụng trong máy thu radio "TURBO-TEST".

Nguồn điện của máy thu bao gồm một máy biến áp TZ, cầu chỉnh lưu VD11 và bộ ổn áp +12 V trên op amp DA2 và các bóng bán dẫn VT14, VT15. Bộ thu của bóng bán dẫn VT15 được kết nối với vỏ thiết bị, điều này không chỉ có thể thực hiện mà không cần tản nhiệt bổ sung mà còn sử dụng điện áp âm (có trên bộ phát VT15 so với vỏ) để khóa các giai đoạn không hoạt động của hộp giải mã tín hiệu truyền ở chế độ nhận. Bộ thu của bóng bán dẫn VT8 cũng được kết nối với vỏ và bóng bán dẫn VT7 có tiếp xúc nhiệt với khung máy thu thông qua một miếng đệm mica. Điều này giúp tránh việc sử dụng các bộ tản nhiệt riêng biệt.

Các tần số được tạo bởi GPA của máy thu được hiển thị trong Bảng. 1, và dữ liệu cuộn dây của mạch và máy biến áp - trong bảng. 2. Máy biến áp T1 được quấn thành ba và T2 - trong bốn dây xoắn lại với nhau (bước xoắn - 3 mm). Cuộn dây dẫn cuộn dây đến cuộn dây.

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến

Thiết kế của các cuộn dây L1, L7 và dữ liệu cuộn dây của chúng giống như trong bộ thu "TURBO-TEST" [1, 2]. Vỏ bộ thu, đường viền của bảng mạch in, thước đo, tụ điện của GPA và mạch đầu vào, cũng như biến áp nguồn, được sử dụng giống như và trong bộ thu "TURBO-TEST".

Các cuộn dây lọc IF và hình elip được bao bọc trong các tấm chắn nhôm. Khung của cuộn dây L1 và L7 bằng gốm, phần còn lại của cuộn dây là polystyrene. Một bản phác thảo của cuộn dây L1 được hiển thị trong hình. 4. Cuộn dây phân đoạn. Các phần được ngăn cách bởi má làm bằng getinax dày 1 mm. Chúng được đặt chặt vào khung và dán vào nó bằng keo Moment. Chiều dài của khung cuộn L7 là 46 mm.

Siêu kiểm tra máy thu vô tuyến

Đầu thu sử dụng điện trở MLT, SPZ-9a, SPZ-386. Tụ điện - KT-1, KD-1, KM, KLS, K50-6, K53-1. Để điều chỉnh tần số của máy thu, cái gọi là KPI vi sai ("bướm") YaD4.652.007 từ đài phát thanh R-821 (822) đã được sử dụng. Để tăng công suất tối đa, các stato của chúng được kết nối với nhau và các rôto được kết nối với một dây chung. Về sự phụ thuộc của điện dung vào góc quay của rôto, các tụ điện này là điện dung trực tiếp, do đó, không cần bất kỳ thủ thuật đặc biệt nào, có thể thu được độ giãn thang đo đủ lớn trong các phần điện báo.

Rơle K1 và K2 - Phiên bản RES60 RS4.569.437 (dòng điện hoạt động - 12,4 mA và điện trở cuộn dây - 675 ... E25 Ohm). Chuyển SA1 - ha-chuyến bay PGZ-11P4N. Bánh quy SA1.4 nằm giữa bánh quy SA1.3 (nằm gần bảng mạch in hơn) và bánh quy SA1.1, SA1.2 (nằm gần bảng mặt trước của đầu thu); SA2 - microtumbler MT-1; SA3 - nút ấn P2K có cố định ở vị trí được nhấn; SA4 - microtumbler MT-3.

Đầu đo RA1 - microammeter M476/3 với tổng dòng lệch mũi tên 100 μA (từ máy ghi âm "Romantic-3"). Trong bộ lọc thạch anh và bộ tạo dao động thạch anh, các bộ cộng hưởng thạch anh từ bộ "Bộ cộng hưởng thạch anh dành cho những người nghiệp dư vô tuyến" số 1 (hộ chiếu IG2.940.006 PS), được sản xuất bởi Nhà máy chế tạo dụng cụ Omsk mang tên. Kozitsky.

Biến thế mạng TK - TVK từ TV ống đen trắng. Để cải thiện độ tin cậy, nên sửa đổi nó, như được mô tả trong [3] (tháo rời các tấm của mạch từ và lắp ráp chúng chồng lên nhau, do đó loại bỏ khoảng cách giữa các tấm). Trước khi lắp đặt vào máy thu, máy biến áp phải được đặt trong màn hình hộp làm bằng thép nhẹ có độ dày 0,5 ... 0,8 mm.

Hầu hết các bộ phận thu được gắn trên một bảng mạch in sợi thủy tinh dày 1,5 mm. Cuộn dây L1 được lắp đặt trên bảng điều khiển phía trước, cuộn dây L7 nằm trên bảng mạch in, các trục của các hình chiếu của chúng cắt nhau ở một góc 90°. GPA được ngăn cách với bộ tạo dao động tham chiếu và phần còn lại của các giai đoạn máy thu bằng một màn hình - một vách ngăn cao 46 mm, được uốn cong từ tấm đồng thau dày 1 mm. Bộ lọc thạch anh cũng được ngăn cách bằng một vách ngăn bằng đồng thau tương tự. Màn hình của các cuộn dây L8, L9, L10 tạo thành một loại màn hình cho bộ trộn VT1, VT2, tách nó ra khỏi phần còn lại của các tầng.

Việc thiết lập máy thu bắt đầu bằng việc kiểm tra xem có bị đoản mạch trong các mạch nguồn hay không. Sau đó, bằng cách điều chỉnh điện trở R68, điện áp cung cấp được đặt ở đầu ra của bộ ổn định (ở cực âm của diode VD9 so với vỏ) +12 V. Tiếp theo, các chế độ của bóng bán dẫn VT1-VT4 được đặt trực tiếp dòng điện bằng cách chọn các điện trở trong các mạch cổng (R1, R7, R13) sao cho một điện áp không đổi khoảng +0,9 V được thiết lập tại nguồn của chúng. Chế độ của bóng bán dẫn VT10 được chọn bởi điện trở R43. Hoạt động được chỉ định phải được thực hiện với ăng-ten đã tắt, công tắc phạm vi ở vị trí "14 MHz", các thanh trượt của điện trở R31 và R59 ở các vị trí tương ứng với mức tăng tối đa.

Điện trở R58 được chọn theo mức tăng tối đa với tín hiệu không bị biến dạng trong các giai đoạn IF, trong khi điện áp không đổi trên bộ thu của bóng bán dẫn VT13 phải nằm trong khoảng +3 ... 5 V. Trong mọi trường hợp, nó không được vượt quá +5 v.v.

Việc thiết lập ULF đầu cuối bao gồm chọn điện trở R33 để đặt dòng tĩnh của các bóng bán dẫn đầu ra VT7, VT8, bằng 9 mA và chọn R35 để đặt điện áp cung cấp của các bóng bán dẫn này, bằng một nửa điện áp cung cấp . Bằng cách chọn điện trở R27, điện áp nguồn ở chân 5 của chip DA1 được đặt bằng một nửa điện áp nguồn.

Bằng cách chọn điện trở R29, bạn có thể đạt được sự thay đổi về mức tăng của tầng theo hướng này hay hướng khác (trong trường hợp này, đáp ứng tần số của nó thay đổi một chút). Bộ lọc thạch anh được điều chỉnh bằng cách chọn tụ điện theo phương pháp được mô tả trong [4]. Khi các tiếp điểm của rơle K2 đóng, băng thông sẽ thu hẹp xuống còn 1 kHz. Nếu băng thông khác với quy định, nên chọn tụ điện C16, C18.

Tần số GPA được đặt theo Bảng. 1 bằng cách điều chỉnh tụ C56-C63. Sau đó, bù nhiệt được thực hiện bằng cách thay thế các tụ điện C52, C66, C64, C67, C68 trên băng tần 18 MHz bằng các tụ điện có giá trị danh nghĩa bằng nhau, nhưng có TKE (hệ số nhiệt độ của điện dung) khác nhau. Tương tự thay các tụ C49-C51, C53-C55, C105 trên các dãy còn lại.

Bằng cách điều chỉnh các cuộn dây L8-L10, một bộ lọc hình elip được điều chỉnh, đạt được tần số cắt là 12,65 MHz và không có sự sụt giảm đáp ứng tần số đáng chú ý. Tần số của bộ tạo dao động cục bộ thạch anh VT11 được đặt bằng cách điều chỉnh cuộn dây L13 ở độ dốc dưới của đặc tính bộ lọc thạch anh. Bằng cách điều chỉnh cuộn dây L11, chúng đạt được tín hiệu tối đa tại bộ phát của bóng bán dẫn VT12.

Bằng cách áp dụng tín hiệu từ GSS có tần số tương ứng với dải đã chọn, C3, L2, L4 được điều chỉnh thành tín hiệu đầu ra tối đa. Việc lựa chọn điện trở R2 đạt được tỷ lệ chuyển đổi cao nhất trên các dải HF. Bằng cách điều chỉnh điện trở R23, bộ trộn được cân bằng để triệt tiêu tốt nhất tín hiệu dao động cục bộ thạch anh. Việc lựa chọn điện trở R55 đảm bảo không có biến dạng tín hiệu hình sin của bộ tạo dao động cục bộ ở biên độ cực đại.

Bằng cách chọn điện trở R64, mức hoạt động AGC có thể chấp nhận được sẽ được đặt. Hằng số thời gian AGC được điều chỉnh bằng cách chọn tụ điện C94.

Để hoạt động ổn định, mong muốn chuyển tiếp mối nối bộ phát cơ sở của bóng bán dẫn VT15 bằng điện trở 1 ... 3 kOhm.

Bản vẽ PCB

Văn chương

  1. Rubtsov V.P. Thiết bị thu phát vô tuyến nghiệp dư KB UN7BV. - Akmola, RAPO "Polygraphy", 1997, tr. 34-51.
  2. Rubtsov V.P. Máy thu thanh "TURBO-TEST". - Tạp chí KB, 1993, số 1, tr. 23; Số 2-3, tr. 31.
  3. Balonov I. Về việc sử dụng TBK trong cung cấp điện. - Đài phát thanh, 1984, số 7, tr. 38.
  4. Rubtsov V.P. Điều chỉnh bộ lọc thạch anh. - Đài nghiệp dư KB và VHF, 2000, số 7, tr. 23.

Tác giả: Vladimir Rubtsov (UN7BV)

Xem các bài viết khác razdela thu sóng vô tuyến.

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

<< Quay lại

<< Quay lại

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

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Mối đe dọa của rác vũ trụ đối với từ trường Trái đất 01.05.2024

Chúng ta ngày càng thường xuyên nghe về sự gia tăng số lượng mảnh vụn không gian xung quanh hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ các vệ tinh và tàu vũ trụ đang hoạt động góp phần gây ra vấn đề này mà còn có các mảnh vụn từ các sứ mệnh cũ. Số lượng vệ tinh ngày càng tăng do các công ty như SpaceX phóng không chỉ tạo ra cơ hội cho sự phát triển của Internet mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh không gian. Các chuyên gia hiện đang chuyển sự chú ý của họ sang những tác động tiềm ẩn đối với từ trường Trái đất. Tiến sĩ Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian nhấn mạnh rằng các công ty đang nhanh chóng triển khai các chòm sao vệ tinh và số lượng vệ tinh có thể tăng lên 100 trong thập kỷ tới. Sự phát triển nhanh chóng của các đội vệ tinh vũ trụ này có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường plasma của Trái đất với các mảnh vụn nguy hiểm và là mối đe dọa đối với sự ổn định của từ quyển. Các mảnh vụn kim loại từ tên lửa đã qua sử dụng có thể phá vỡ tầng điện ly và từ quyển. Cả hai hệ thống này đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu không khí và duy trì ... >>

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 ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Những giấc mơ có thể lập trình được 07.02.2001

Các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần từ Trường Y Harvard (Mỹ), do Robert Stickgold đứng đầu, đã truyền cảm hứng cho 17 đối tượng thí nghiệm có cùng một giấc mơ, dù không mấy thú vị.

Trong các thí nghiệm này, một nhóm gồm 27 người được ngồi trước màn hình máy tính và được yêu cầu chơi trò chơi máy tính nổi tiếng Tetris. Trong số các đối tượng, 10 người chơi có kinh nghiệm, 12 người mới bắt đầu, và 5 người bị mất trí nhớ ngắn hạn, tức là họ nhớ các sự kiện trong quá khứ nhưng không thể nhớ những gì vừa xảy ra.

Các trò chơi diễn ra trong ba ngày, trong các phiên từ một đến hai giờ vào buổi sáng và một giờ trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, các đối tượng được hỏi về nội dung của những giấc mơ. XNUMX người tham gia thí nghiệm báo cáo rằng họ mơ thấy các nguyên tố Tetris rơi xuống. Hơn nữa, những giấc mơ này chủ yếu xuất hiện sau ngày thứ hai của trò chơi. Điều thú vị là ba trong số năm người mất trí nhớ cũng mơ thấy những bức tượng nhỏ của Tetris.

Các nhà tâm lý học kỳ vọng rằng việc thiếu trí nhớ "nhất thời" sẽ khiến họ không thể mơ về những sự kiện trong ngày qua. Tuy nhiên, mất trí nhớ đã ngăn cản họ cải thiện hiệu suất trò chơi trong quá trình trải nghiệm (hầu hết các đối tượng thử nghiệm này thậm chí phải học lại trò chơi mỗi sáng). Nhưng những người này vào cuối các thí nghiệm hóa ra lại khéo léo hơn. Kết quả có thể quan trọng đối với việc điều trị chứng hay quên.

Một điểm gây tò mò khác: những người chơi Tetris có kinh nghiệm, như một quy luật, không thấy trò chơi trong giấc mơ của họ. Điều này ủng hộ lý thuyết cho rằng giấc mơ đóng một vai trò quan trọng trong việc học. Trong quá trình mơ, thông tin nhận được trong ngày, như nó vốn có, nằm gọn trong trí nhớ.

Tin tức thú vị khác:

▪ Mạng xã hội đang tích hợp với TV

▪ Trình điều khiển động cơ rung TI DRV2605L

▪ Máy đo địa chấn cho thợ sửa ống nước

▪ Bộ nhớ flash Nano Flash-100 của Toshiba

▪ Bông chống ung thư

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 Công cụ và cơ chế cho nông nghiệp. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Thạc sĩ Lomamaster. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Cái gì mạnh hơn - web hay thép? đáp án chi tiết

▪ Bài viết Hình trăng đậu. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Đèn bật còi báo động. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Cây gậy biến mất. bí mật tập trung

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