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

Máy thu radio tiết kiệm. 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

Hiện nay, hiệu suất của máy thu sóng vô tuyến ngày càng trở nên quan trọng. Như bạn đã biết, nhiều máy thu công nghiệp không kinh tế, tuy nhiên ở nhiều khu định cư trên cả nước tình trạng mất điện kéo dài đã trở nên phổ biến. Chi phí pin cũng trở nên nặng nề khi thay thế chúng thường xuyên. Và khác xa với “nền văn minh”, một đài phát thanh kinh tế đơn giản là cần thiết.

Tác giả của ấn phẩm này đặt mục tiêu tạo ra một máy thu vô tuyến tiết kiệm với độ nhạy cao và khả năng hoạt động ở băng tần HF và VHF. Kết quả khá khả quan - máy thu vô tuyến có khả năng hoạt động chỉ bằng một pin duy nhất và về dòng điện tĩnh chỉ kém hơn một chút so với thiết kế được mô tả trong [1]. Máy thu vẫn hoạt động khi điện áp nguồn giảm xuống 1 V. Độ nhạy của máy thu rất cao - không thể đo chính xác do thiếu thiết bị đo thích hợp.

Đặc điểm kỹ thuật chính

  • Dải tần thu được, MHz: KV-1......9,5...14
  • KV-2......14,0...22,5
  • UKV-1......65...74
  • UKV-2......88...108
  • Độ chọn lọc của đường AM trong kênh lân cận, dB, không nhỏ hơn……30
  • Công suất đầu ra tối đa ở tải 8 Ohms, mW, ở điện áp nguồn: Upit=1,6V......30
  • Upit=1,ov......11
  • Dòng điện tiêu thụ khi không có tín hiệu, µA, không còn nữa: phạm vi AM......280
  • Dải VHF......310
  • Dòng điện tiêu thụ ở mức âm lượng trung bình, mA: khi hoạt động trên loa......2...4
  • khi làm việc trên điện thoại TM-2m......0,5
  • Thời lượng hoạt động từ phần tử loại AA hoặc 316 ở mức âm lượng loa trung bình, h......400

Trong quá trình thử nghiệm, máy thu hoạt động hàng ngày trong 9 giờ thay cho loa thuê bao. Khi sử dụng loại tế bào kiềm LR6 "ALKALINE" thời gian hoạt động sẽ tăng lên nhiều lần. Tuổi thọ của các bộ phận như vậy đạt tới 5 năm, giúp chúng thuận tiện cho việc sử dụng lâu dài.

Để tăng hiệu quả, bộ thu phải được tối ưu hóa, làm cho mỗi nút của nó tiết kiệm nhất có thể. Rõ ràng là nguồn điện chính của bộ nguồn sẽ được tiêu thụ bởi bộ khuếch đại âm thanh và chính bộ phận này đã nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Các thử nghiệm vỏ từ bộ thu SOKOL-404 có loa tích hợp 0.5GD-37 cho thấy rằng để cá nhân nghe thoải mái, công suất đầu ra 1 ... 3 mW đôi khi khá đủ và để tái tạo tín hiệu như vậy ở mức chấp nhận được. chất lượng, công suất tối đa của bộ khuếch đại không được vượt quá 30 mW Đối với các phòng nhỏ “yên tĩnh”, giá trị này có thể giảm 2-3 lần.

Tất nhiên, điều quan trọng là phải có một chiếc loa có hiệu suất cao. Các thử nghiệm cho thấy các bộ điều khiển có đường kính hình nón nhỏ hơn 5 cm nhìn chung rất kém hiệu quả, khiến chúng không phù hợp với một máy thu radio tiết kiệm.

Khi phát triển mạch, một số tính năng hoạt động của bóng bán dẫn hoạt động ở chế độ dòng điện vi mô đã được xác định. Từ các công thức trong [2], một bóng bán dẫn có lK = 10 μA có điện trở phát nội tại lớn khoảng 2,5 kOhm. Với dòng điện này, ngay cả ở |h21E| = 40, điện trở đầu vào của tầng, được lắp ráp theo mạch có bộ phát chung, đạt 100 kOhm, điều này cho phép sử dụng thành công việc đưa toàn bộ mạch dao động vào mạch cơ sở của bóng bán dẫn. Mặt khác, độ dốc của đặc tính bóng bán dẫn ở dòng điện như vậy không vượt quá 0,4 mA/V, do đó, để có được khả năng khuếch đại tốt, điện trở tải của tầng phải là vài chục kilo-ohm. Nếu tải là mạch dao động thì để có điện trở cộng hưởng lớn hơn, bạn nên chọn giá trị điện cảm lớn hơn và giá trị điện dung nhỏ hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tầng UHF.

Cũng cần lưu ý rằng đặc tính tần số của bóng bán dẫn ở dòng điện 10 μA bị suy giảm nhiều lần do ảnh hưởng của điện dung bên trong bóng bán dẫn. Do đó, đối với các tầng tiết kiệm, nên chọn các bóng bán dẫn có điện dung cực thu thấp và tần số cắt cao.

Bộ thu sóng mà chúng tôi mang đến cho độc giả bao gồm hai đường dẫn độc lập AM và FM, giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi băng tần đến giới hạn. Có vẻ như mạch thu (Hình 1) quá phức tạp và chứa nhiều bóng bán dẫn, nhưng bóng bán dẫn trong vỏ nhựa hiện nay rẻ hơn tụ điện.

Đài kinh tế
(bấm vào để phóng to)

Tùy theo nhu cầu, người phát thanh nghiệp dư có thể chỉ chọn cho mình một trong các kênh hoặc giảm số lượng băng tần.

Cả hai đường dẫn đều có nguồn điện ổn định 0,93 V và hoạt động ở tần số siêu âm chung.

Đường dẫn AM được thực hiện bằng cách sử dụng bóng bán dẫn VT1-VT12. Bộ khuếch đại RF được lắp ráp theo mạch phát chung sử dụng bóng bán dẫn VT1. Bộ dao động cục bộ được chế tạo theo mạch ba điểm điện dung trên bóng bán dẫn VT2. Khi các tiếp điểm của công tắc SA1 đóng, các cuộn dây RF L1, L2 và bộ dao động cục bộ l_3, L4 được bật song song theo từng cặp, tương ứng với hoạt động trong băng con HF-2.

Transitor VT3 thực hiện các chức năng của bộ trộn. Sơ đồ đưa nó vào là độc đáo, nhưng đã được sử dụng trong [1]. Đối với dòng điện một chiều, đế và bộ thu được kết nối với nhau. Trong trường hợp này, điện áp tại bộ phát của bóng bán dẫn được xác định bởi điểm nối pn giữa đế và bộ phát mở và bằng khoảng 0,5 V. Điện áp này là nguồn cung cấp năng lượng cho mạch thu. Vì ở dòng điện thấp, điện áp bão hòa của bóng bán dẫn thường là 0,1...0,2 V, nên bóng bán dẫn tạo ra điện áp trên tải với độ dao động lên đến 0,3 V, trong trường hợp này là khá đủ. Do đó, dòng điện tiêu thụ của tầng chỉ được xác định bởi điện trở của điện trở trong bộ phát của bóng bán dẫn.

Tín hiệu IF có tần số 465 kHz được đưa qua bộ lọc mạch kép trực tiếp đến đế của bóng bán dẫn VT4, như đã lưu ý, có điện trở đầu vào cao và mạch gần như không bị tắt. Ba giai đoạn đầu tiên của bộ khuếch đại được cấp nguồn thông qua bóng bán dẫn VT10, bóng bán dẫn này cùng với bóng bán dẫn VT11 hoạt động trong bộ khuếch đại AGC. Khi điện áp ở đầu ra máy dò tăng thì điện áp ở bộ phát của bóng bán dẫn VT11 cũng tăng. Điều này dẫn đến việc đóng một phần bóng bán dẫn VT10 và mức tăng của ba giai đoạn đầu tiên của bộ khuếch đại bị giảm.

Để nhận tín hiệu từ các đài phát thanh nghiệp dư trong dải tần 14 MHz, máy thu được trang bị bộ tạo dao động cục bộ điện báo trên bóng bán dẫn VT8, tiêu thụ dòng điện khoảng 3 μA. Nó được tắt bằng công tắc SA2.

Chỉ có ba mạch IF được lắp đặt trong đường dẫn, nhưng chúng đều có cài đặt khá sắc nét, mang lại độ chọn lọc và độ nhạy cần thiết. Tuy nhiên, độ chọn lọc có thể dễ dàng tăng lên bằng cách lắp đặt một mạch tương tự khác thay vì điện trở R9. Trong trường hợp này, tốt hơn là giảm điện trở của điện trở R8 xuống 22-24 kOhm.

Transistor VT12 được sử dụng để lắp ráp giai đoạn siêu âm sơ bộ, khuếch đại tín hiệu đến mức độ nhạy của thiết bị siêu âm chính.

Đường dẫn AM đã được thử nghiệm với các cuộn dây khác nhau ở tần số từ 3 đến 30 MHz. Để thay đổi ranh giới của các băng con KB, chỉ cần thay đổi số vòng dây L1-L4 là đủ.

Đường dẫn FM được lắp ráp bằng bóng bán dẫn VT13-VT24 với tần số trung gian thấp và bộ dò đếm. Tùy chọn này có một nhược điểm - điều chỉnh kép cho từng đài phát thanh, nhưng nguyên tắc này khá đơn giản để thực hiện ở chế độ tiết kiệm. Đồng thời, độ chọn lọc của đường dẫn hóa ra đủ để nhận tín hiệu hiệu quả và không bị nhiễu từ các đài phát thanh có tần số khác nhau chỉ 300 kHz.

Bộ khuếch đại RF của đường dẫn FM được chế tạo trên bóng bán dẫn VT13 theo mạch có đế chung. Các mạch của bộ khuếch đại RF và bộ tạo dao động cục bộ hoàn toàn giống nhau vì chúng hoạt động ở tần số gần như giống nhau. Tải của máy trộn là điện trở R26. Tụ điện C42 đóng tải hiệu quả ở tần số cao và tín hiệu tần số trung gian được lọc có dải tần 50 ... 100 kHz được khuếch đại bằng bộ khuếch đại IF năm tầng chế tạo trên bóng bán dẫn VT16 - VT20. Do ảnh hưởng của điện dung bên trong của bóng bán dẫn, mức tăng của các tầng giảm nhanh chóng khi tần số ngày càng tăng, điều này tự nhiên hình thành nên đáp ứng tần số cần thiết. Để có đủ băng thông, các bóng bán dẫn trong bộ khuếch đại được sử dụng với điện dung cực thu nhỏ, nếu không băng thông có thể quá hẹp, dẫn đến méo tín hiệu điều chế phi tuyến.

Để mở rộng băng tần, bạn có thể tăng dòng điện qua các bóng bán dẫn bằng cách giảm tỷ lệ các giá trị của điện trở R29, R30, R32, R34, R36 và R38.

Các tụ điện trong bộ khuếch đại ảnh hưởng đến sự hình thành đáp ứng tần số nên giá trị của chúng không bị thay đổi nhiều.

Bộ khuếch đại khuếch đại tín hiệu đến mức ít nhất là 0,2 V. Một bộ tạo xung được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT21 và VT22. Trong trường hợp không có tín hiệu, bóng bán dẫn VT21 mở ở trạng thái bão hòa, điện áp ở bộ thu của nó thấp và bóng bán dẫn VT22 được đóng chắc chắn. Nửa chu kỳ âm của tín hiệu IF đóng nhẹ bóng bán dẫn VT21, trong khi VT22 mở ra. Kết quả là các xung hình chữ nhật có biên độ lớn được hình thành trên điện trở R41. Các xung này được phân biệt bởi chuỗi C53, VD2. Do đó, một chuỗi các xung ngắn có thời lượng bằng nhau được hình thành trên diode VD2, tần số lặp lại của nó thay đổi theo quy luật điều chế. Bằng cách mở bóng bán dẫn VT23 của bộ dò tần số, các xung được làm mịn bằng bộ lọc C54R43C55, chuyển đổi thành tín hiệu tần số âm thanh. Tiếp theo, nó chuyển sang giai đoạn tiền khuếch đại trên bóng bán dẫn VT24. Điện dung của tụ điện C56 được chọn để làm giảm các tần số dưới 200 Hz mà loa vẫn không thể tái tạo được, những tần số này chỉ làm quá tải một cách không cần thiết thiết bị siêu âm vốn có công suất giới hạn và làm tăng mức tiêu thụ dòng điện. Từ những cân nhắc này, điện dung của tụ C32 và C58 cũng được chọn.

Máy siêu âm được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT25, VT29 - VT33. Chế độ hoạt động của nó xác định điện áp tại cực thu của bóng bán dẫn VT25. Bóng bán dẫn này được cấp nguồn một phần từ bộ ổn áp thông qua điện trở R48 và một phần từ pin thông qua điện trở R53. Bằng cách sử dụng tỷ số điện trở của các điện trở này, có thể duy trì tính đối xứng về giới hạn của tín hiệu hình sin khi điện áp nguồn thay đổi từ 1,6 đến 1,0 V.

Bộ ổn áp được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT26 - VT28 và duy trì điện áp đầu ra 0,93 V khi xả pin xuống 1 V.

Các bóng bán dẫn VT1 và VT3 có thể được thay thế bằng KT3127A, KT326A và cho kết quả kém hơn một chút - KT326B. Các bóng bán dẫn VT4 - VT7 và VT9 phải có điện dung thu thấp và h21E ít nhất là 50. Các bóng bán dẫn VT10 và VT11 có h21E ít nhất là 250. Bóng bán dẫn KT361V hoạt động tốt trong bộ dao động cục bộ điện báo.

Trong đường dẫn FM, các yêu cầu đối với bóng bán dẫn IF cũng giống như trong đường dẫn AM. Thay vì KT339G, bóng bán dẫn KT368 hoặc KT316 hoạt động tốt, cũng như bất kỳ bóng bán dẫn nào có điện dung thu không quá 2 pF. Trong trường hợp cực đoan, hoàn toàn có thể sử dụng bóng bán dẫn có công suất 6 pF, chẳng hạn như KT3102B, nhưng trong trường hợp này, dòng thu của mỗi tầng như vậy phải tăng gấp ba lần, làm giảm điện trở tải. Hiệu quả tổng thể sau đó sẽ giảm nhẹ.

Các bóng bán dẫn loại KT13 hoạt động tốt nhất là VT15-VT363, nhưng KT3128A, KT3109A có thể được sử dụng với kết quả kém hơn một chút. Trong máy dò tần số, bạn có thể sử dụng GT309, GT310 với giá trị Iko thấp. Khi ngắt tụ C53, dòng rò của bóng bán dẫn sẽ tạo ra điện áp rơi trên điện trở R42 không quá 50 mV.

Trong thiết bị siêu âm, thay vì VT30-VT33, có thể sử dụng bóng bán dẫn tần số thấp germanium có độ dẫn cần thiết với h21E ít nhất là 50, nên chọn chúng theo cặp.

Bóng bán dẫn VT25-VT29 có 21E tối thiểu là 200. Điều này đặc biệt đúng với bóng bán dẫn VT26. Thay vào đó bạn có thể sử dụng KT3107I, KT350A.

Tụ điện oxit phải có dòng rò tối thiểu, đặc biệt là C64 và C65. Các tụ điện như K52-16 hoạt động tốt. Tụ điện oxit phải có điện áp định mức 16-25 V và trước khi lắp đặt, chúng phải được giữ ở điện áp tối đa cho đến khi dòng rò giảm xuống còn vài microamp.

Bộ KPE được sử dụng từ đài phát thanh ô tô của Trung Quốc. Các mạch IF trong đường dẫn AM được tạo sẵn từ máy thu radio Lưu niệm. Các mạch khác có tụ điện 510 pf cũng có thể áp dụng được. Việc sử dụng các mạch có điện dung cao hơn sẽ làm giảm độ lợi của các tầng nạp trên các mạch này. Để khôi phục mức tăng, bạn sẽ phải tăng mức tiêu thụ hiện tại của các giai đoạn này.

Cuộn dây L1 -L4 được quấn trên khung của cuộn dây KB từ bộ thu Ocean hoặc tương tự. L1 và L3 có 20 vòng mỗi dây, L2 và L4 có 25 vòng dây PEV-2 0,2 ​​mm. Cuộn L4 có điểm phân áp từ lượt thứ 7, tính từ cực nối đất. Cuộn dây L7 được quấn trên khung bốn đoạn và có 400 vòng dây PEV-2 0,1 mm. Nó không có màn hình, trong đường dẫn FM, các cuộn dây L9-L12 được quấn trên các khung có đường kính 4,5 mm bằng các tông đơ bằng đồng. L9 và L11 mỗi dây có 14 vòng, còn L10 và L12 có 15 vòng dây PEV-2 0,3 mm. Chuyển SA1 loại PD-2 2P4N từ máy thu OLYMPIC.

Để thiết lập máy thu, bạn cần có máy hiện sóng, vôn kế có điện trở đầu vào ít nhất 1 MOhm và bộ tạo tín hiệu hình sin 3H. Để đơn giản hóa quy trình thiết lập, tốt hơn hết bạn nên lắp ráp bộ thu trên bảng mạch, hàn các bộ phận trên các chân dài giữa các bus nguồn và chỉ sau khi thiết lập mới chuyển các bộ phận đã chọn vào bảng mạch in. Thiết bị không "thất thường" và hoạt động ổn định trên nguyên mẫu.

Bộ ổn áp yêu cầu chọn điện trở R52 theo điện áp đầu ra 0,93...0,94 V. Trong trường hợp này, thay vì tải, nên nối một điện trở có điện trở 3,3 kOhm. Tụ điện C59 phải được kết nối với đầu ra của bộ ổn áp. Cần nhớ rằng sau khi hàn, bạn cần đợi 5 phút để các bộ phận nguội đi và thiết lập điện áp đầu ra.

Sau đó, họ thiết lập máy đo siêu âm. Lúc đầu, tốt hơn hết là không hàn điện trở R59 và R60. Trong trường hợp này, dòng tĩnh của bộ khuếch đại có thể đạt tới 1...1.5 mA. Bằng cách chọn điện trở R47, cần đạt được sự đối xứng trong giới hạn tín hiệu hình sin ở đầu ra của máy siêu âm. Sau đó, điện trở R59 và R60 được chọn, bắt đầu với giá trị danh nghĩa là 30 kOhm. Điện trở của các điện trở giảm dần, theo dõi sự gia tăng độ méo bước và giảm dòng tĩnh. Bạn nên chọn cho mình chất lượng âm thanh có thể chấp nhận được với dòng điện tĩnh tối thiểu. Dòng tĩnh của tác giả là 110 μA. Sau đó, bằng cách thay đổi điện áp cung cấp từ 1,6 đến 1 V, bạn phải đảm bảo rằng phần cắt sóng hình sin vẫn đối xứng, nếu không, bạn sẽ cần chọn điện trở R48 và R53.

Sau khi lắp xong đường AM, bạn cần đo điện áp AGC trên tụ C16. Nó không được nhỏ hơn 0,8 V. Để tăng nó, bạn cần giảm 17...10% điện trở của điện trở R20 hoặc chọn bóng bán dẫn VT10 có giá trị h21E lớn. Sau khi bộ khuếch đại bắt đầu hoạt động, bộ dao động cục bộ phải là điều chỉnh. Để nó hoạt động ngay lập tức, trước tiên bạn phải tăng mức tiêu thụ hiện tại của nó. Để làm được điều này, điện trở của điện trở R4 giảm xuống còn 3,3 kOhm và máy thu được điều chỉnh theo tín hiệu GSS hoặc các đài phát thanh thu được. Thật thuận tiện khi cấu hình các mạch sử dụng điện áp AGC tối thiểu trên tụ C16. Sau khi hoàn tất việc thiết lập đường dẫn, bạn nên tăng điện trở của điện trở R4 lên giá trị mà tại đó bộ dao động cục bộ được kích thích một cách đáng tin cậy trên toàn bộ dải tần. Bộ dao động cục bộ điện báo được thiết lập theo cách tương tự.

Việc thiết lập đường dẫn FM không khó. Bằng cách chạm vào đế của bóng bán dẫn VT16, bạn có thể xác minh chức năng của bộ khuếch đại IF. Bộ dao động cục bộ được thiết lập theo cách tương tự như trong đường AM. Sau khi đạt được khả năng thu sóng của đài phát thanh, bạn cần giảm khả năng liên lạc với ăng-ten để khả năng thu sóng kém đi. Điều này sẽ giúp điều chỉnh cuộn dây L10 và L9 thành cộng hưởng. Cần phải nhớ rằng trước tiên bạn cần điều chỉnh phạm vi VHF-1 khi các tiếp điểm SA1 mở và các cuộn dây L10 và L12 có thể điều chỉnh. Sau đó, đóng các tiếp điểm SA1, điều chỉnh phạm vi VHF-2 bằng cuộn dây L9 và L11.

Để làm vỏ cho bộ thu, bạn có thể sử dụng bất kỳ loa sản xuất công nghiệp nào có loa đủ lớn có điện trở cuộn dây giọng nói ít nhất là 8 ohm. Tác giả đã sử dụng vỏ có loa từ máy thu Sokol-404. Nếu bạn tuân theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống dây điện trong mạch in, bạn có thể chắc chắn về hiệu suất tốt của bộ thu. Trong trường hợp không có kinh nghiệm, việc sắp xếp các bộ phận trên bảng có thể lặp lại vị trí của chúng theo sơ đồ. Một ví dụ lắp đặt cho vỏ đã chọn được hiển thị trong Hình. 2.

Đài kinh tế

Một số người nghiệp dư về radio chế tạo bảng mạch in từ sợi thủy tinh hai mặt, để nguyên lớp phủ đồng ở một mặt và nối nó với một dây chung để che chắn tốt hơn.Liên quan đến máy thu được mô tả, tác giả thực sự khuyến cáo không nên làm điều này. Trong trường hợp này, công suất lắp đặt sẽ lớn đến mức ngay cả chức năng của cấu trúc cũng sẽ rất đáng nghi ngờ.

Bạn cũng nên đề phòng hiệu ứng "micro" thường thấy ở các máy thu sóng vô tuyến có dải tần số cao.

Nếu cần, bạn có thể nhập các dải sóng trung bình hoặc dài vào máy thu bằng cách cung cấp mạch chuyển mạch cần thiết và bộ biến tần bổ sung. Bộ thu của bóng bán dẫn trộn có thể được kết nối đơn giản với bộ thu của VT3. Thiết kế mạch, được sửa đổi một chút, cũng như dữ liệu cuộn dây có thể được sử dụng từ ấn phẩm [1]. Trong trường hợp này, điện áp cung cấp chỉ nên được cung cấp cho một trong các máy trộn.

Các thử nghiệm của máy thu cho thấy chất lượng công việc của nó không thua kém kiểu dáng công nghiệp. Trong phạm vi VHF, máy thu có âm thanh tốt; trên HF cần lưu ý rằng nó có tiếng ồn nội tại thấp. Ở dải tần 14 MHz, ăng-ten dạng ống lồng có thể thu được nhiều đài phát thanh nghiệp dư.

Văn chương

  1. Malishevsky I. Máy thu phát sóng cỡ nhỏ. - Đài phát thanh, 1989, số 1, tr. 56.
  2. Horowitz P., Hill W. Nghệ thuật thiết kế vi mạch. T.1, ch. 2.10. - M.: Mir, 1983.

Tác giả: S. Martynov, Togliatti, vùng Samara.

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

Pin nhỏ gọn Urbn Nano 20000 mAh 08.12.2023

Pin 20mAh di động thường cồng kềnh và nặng, nhưng Urbn đã tiết lộ một loại pin cải tiến nổi bật nhờ kích thước nhỏ gọn.

Urbn Nano 20000 mAh đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc phát triển pin di động nhỏ gọn. Kích thước thu nhỏ, dung lượng cao và khả năng sạc nhanh khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng coi trọng tính di động và hiệu quả.

Mẫu Nano có kích thước 108x69x28 mm và chỉ nặng 293 gram. Có khả năng cung cấp sạc 22,5W, trang bị cổng USB-A và USB-C. Bản thân việc sạc thiết bị mất năm giờ, nhưng nó đạt một nửa công suất chỉ sau nửa giờ.

Nhà sản xuất nhấn mạnh sự hiện diện của 12 hệ thống bảo vệ và khả năng tương thích với các tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm PD 3.0, VOOC, Dahs, QC 3.0 và các tiêu chuẩn khác.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp mẫu Nano nhỏ gọn hơn với dung lượng 10 mAh, kích thước 000x53x87 mm và trọng lượng 30 gram.

Giá cho mẫu trẻ hơn là 18 USD, trong khi đối với phiên bản có dung lượng lớn hơn, bạn sẽ phải trả 30 USD.

Tin tức thú vị khác:

▪ Sụn ​​nhân tạo ưu việt hơn thật

▪ STM32G031Y8Y - Bộ điều khiển 64 MHz với kích thước thành phần SMD

▪ táo Pencil

▪ Cảm biến dây dẫn hữu cơ

▪ Tinh thể thay đổi hình dạng

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ Phần truyền hình của trang web. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết Phương tiện dưới nước có người lái ở biển sâu. Lịch sử phát minh và sản xuất

▪ bài viết Cái gì nguy hiểm gấp ba lần chiến tranh? đáp án chi tiết

▪ Bài Artocarpus. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Nhà kính trên nhiên liệu sinh học. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Tập trung với một cốc và nước đá. tiêu điểm bí mật

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

Sergey Martynov, sergej_52@inbox.ru
Tác giả của máy thu có thể đưa ra lời khuyên về cách lắp ráp và thiết lập máy thu cũng như giải đáp các thắc mắc.


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