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 thu sóng VHF FM trên ô tô. 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

Việc tạo ra các vi mạch chuyên biệt cung cấp khả năng xử lý tín hiệu trong các đường dẫn tần số cao của các máy thu phát sóng đã dẫn đến sự “thống nhất” về cấu tạo của chúng. Về bản chất, khi tạo ra các thiết bị thu, các nhà thiết kế vô tuyến nghiệp dư chỉ còn lại phạm vi bảo hòa thiết kế với một dịch vụ chức năng.

Dưới đây là mô tả về bộ thu trên ô tô, trong đó, ngoài công tắc nguồn, chỉ có ba nút điều khiển để chuyển đổi các băng con và điều chỉnh đến một trạm hoạt động trong băng con. Thiết kế cung cấp khả năng quét tự động khi tìm kiếm ga, rất tiện lợi, đặc biệt là trong trường hợp người lái xe không thể bị phân tâm bởi tình hình giao thông.

Khi phát triển bộ dò sóng FM VHF được mô tả, các tác vụ sau đã được thiết lập:

  • có tính đến đặc thù của việc vận hành hệ thống tự động hóa và bảo vệ rơle trên ô tô;
  • điều khiển nút nhấn đơn giản của các chế độ vận hành;
  • sự sẵn có của chế độ tìm kiếm và quét tự động;
  • khả năng nghe âm thanh của các chương trình trên kênh TV 1-5;
  • điện áp cung cấp đơn cực
  • 12...17V;
  • độ nhạy cao;
  • độ lặp lại tốt.

Các nhiệm vụ được giao đã đạt được bằng cách sử dụng các chế độ hoạt động tiêu chuẩn nhưng hiếm khi được sử dụng của bộ thu LSI VHF FM K174XA34, chuyển đổi điện tử các băng tần con bằng radio, bao gồm DAC KR572PA1 không chuẩn và bộ chọn trước đầu vào có độ tuyến tính cao bổ sung.

Đặc điểm kỹ thuật chính:

  • độ nhạy - ít nhất 1,5 µV (với độ nhạy thông thường của máy thu có vi mạch tương tự XNUMX µV);
  • dải tần nhận được - 55.5...66, 65...77, 82...99,92...110 MHz;
  • mức tiêu thụ hiện tại - không quá 50 mA.

Các đặc tính còn lại của bộ điều chỉnh được xác định bởi các thông số của LSI K174XA34 [1].

Sơ đồ mạch điện của máy thu được thể hiện trong hình. 1. Nó bao gồm ba phần chính; đường nhận vô tuyến A1 (giai đoạn đầu vào trên bóng bán dẫn 1VT1, BIS K174ХА34, thiết bị chuyển mạch băng con trên bộ ghép kênh 1DD1 và điốt chân 1VD1, 1VD2, 1VD4, 1VD5), bộ điều khiển A2 (nút điều khiển SB1-SVZ, các phần tử 2DD1.1, 2DD1.4 , kích hoạt 2DD2, 2DD3, bộ so sánh 2DA1, bộ dao động đa năng trên các phần tử 2DD1.2, 2DD1.3, bộ đếm đảo chiều 2DD4 - 2DD6, DAC trên vi mạch 2DA2, 2DAZ) và bộ chỉ báo AZ (bật bóng bán dẫn ZVT1-3\/T5, đèn LED ZVD5 -ЗVD8).

Các chức năng chính của khối điều khiển là hình thành tín hiệu điều khiển tần số điều chỉnh của đường nhận và mã chuyển mạch của các băng con.

Bộ điều khiển hoạt động như sau. Khi bật nguồn, một xung được tạo ra ở đầu ra của biến tần (phần tử 2DD1.1), thiết lập các trigger 2DD3.1, 2DD3.2 về trạng thái 2 và ghi thông tin từ các đầu vào cài sẵn của bộ đếm 4DD2 - 6DD65 đến đầu ra của họ. Kết quả là, băng tần con ban đầu là 77...2 MHz được chọn, đồng thời điện áp tối thiểu và theo đó, tần số thấp hơn của băng tần con trong đường dẫn nhận được đặt ở đầu ra của DAC (chip 2DA2 và 10DAZ). XNUMX bit thấp hơn của mã đầu ra của bộ đếm xác định điện áp ở đầu ra DAC và hai bit cao hơn xác định một trong bốn băng tần con, do đó, khi chọn hoặc tìm kiếm đài phát thanh cần thiết, quá trình chuyển đổi từ băng tần phụ sang băng tần phụ diễn ra tự động trong một chu kỳ, tức là không thể lựa chọn sơ bộ băng con.

Bộ dò sóng FM VHF trên ô tô
(bấm vào để phóng to)

Khi bạn nhấn nút tăng SВЗ ("+") hoặc nút giảm SВ2 ("-") của tần số điều chỉnh, bộ kích hoạt RS 2DD2.1 sẽ tạo ra tín hiệu tương ứng để tăng hoặc giảm mã đầu ra của bộ đếm đảo ngược và bộ kích hoạt 2DD3.1 tạo ra bộ đa hài tín hiệu cho phép tạo dựa trên các phần tử 2DD1.2 và 2DD1.3. đến chân 2 của phần tử 2DD1.2 thông qua mạch RC tích hợp 2R14, 2C6 và bộ biến tần trên phần tử 2DD1.4.

Việc cố định trạng thái đầu ra của bộ đếm sẽ xảy ra sau khi xuất hiện và thu tín hiệu vô tuyến đầu vào một cách đáng tin cậy bởi hệ thống PLL của bộ giải điều chế theo dõi, là một phần của khối chức năng K174XA34 LSI. Hoạt động này của máy thu được đảm bảo như sau. Sự xuất hiện của tín hiệu vô tuyến gần với tần số điều chỉnh của máy thu đi kèm với sự thay đổi điện áp ở chân 2 của 1DA1 BIS, đường bao của nó được cách ly bởi mạch 2VD1, 2C1, 2RЗ và được bộ so sánh 2DA1 chuyển đổi thành tín hiệu vô tuyến. khối logic, được cung cấp qua mạch tách 2C3, 2R5 đến đầu vào thông tin của bộ kích hoạt 2DD3.1. Ở đầu ra của nó, tín hiệu này xuất hiện sau xung đồng hồ tiếp theo. Tuy nhiên, việc cấm tạo đa hài sẽ xảy ra với độ trễ được xác định bởi hằng số thời gian của mạch 2R14, 2C6. Ngoài ra, mạch tương tự sẽ tính trung bình các hoạt động ngẫu nhiên ngắn hạn của bộ so sánh khỏi nhiễu trên không trung. Kết quả là ở giai đoạn bắt, tần số tự nhiên của bộ dao động điều chỉnh của hệ thống PLL đạt đến tần số của tín hiệu đầu vào.

Khi bạn nhấn nút SB1 "Quét" ("Quét"), tần số điều chỉnh của máy thu sẽ bắt đầu thay đổi tùy thuộc vào trạng thái đã đặt trước đó của bộ kích hoạt RS 2DD2.1. Trong trường hợp này, một xung được tạo ra ở đầu ra của bộ rung đơn (bộ kích hoạt RS 2DD2.2), được cung cấp cho đầu vào đếm của bộ kích hoạt 2DD3.2, do đó nhật ký xuất hiện ở đầu ra trực tiếp của nó. 1. Quá trình thu tín hiệu vô tuyến và cài đặt tần số trung tâm trong hệ thống PLL trong trường hợp này giống như các quy trình được mô tả trước đó, tuy nhiên, chế độ giữ sẽ bị gián đoạn sau 5 giây nếu không nhấn lại nút “Quét”, và quá trình quét tiếp tục cho đến khi tín hiệu vô tuyến tần số tiếp theo xuất hiện. Nhật ký thời lượng trạng thái. Thời gian 1 trong là 5 s và được xác định bởi các phần tử 2R12, 2C5.

Bộ chọn trước được bật ở đầu vào của đường nhận, làm suy giảm tín hiệu bên ngoài băng tần 55...110 MHz. Nó là sự kết hợp của các bộ lọc tần số cao: hình chữ T trên các phần tử 1С1, 1L1 1С2 và hình chữ L trên các phần tử 1LЗ, 1С7.

Một đặc điểm của tầng khuếch đại trên bóng bán dẫn 1VT1 là dải động tăng lên do sử dụng bóng bán dẫn nhiễu thấp RF loại KT368AM và sự hiện diện của phản hồi dòng điện và điện áp được tạo ra bởi điện trở 1R4 và 1R1 tương ứng [12]. Có tính đến độ suy giảm trong các bộ lọc, hệ số truyền của toàn bộ bộ chọn trước, được đo từ đầu vào ăng-ten của đầu vào khác của UHF BIS K174XA34 (chân 12), tăng mượt mà từ 6,5 dB ở tần số 55 MHz lên 12 dB ở tần số 110 MHz. AFC này có thể bù đắp ở một mức độ nào đó sự giảm độ nhạy tùy thuộc vào mức tăng tần số quan sát được trong K174XA34 LSI.

Điểm đặc biệt khi bật K174XA34 LSI là sử dụng cuộn cảm máy phát 1L4 được chuyển mạch bằng điốt chân 1VD1, 1\/D2, 1VD4,1VD5. Cùng với chúng, các tụ điện 1С15, 1С22, 1С24, 1С26 trong dòng điện xoay chiều đóng các vòi của cuộn cảm bên phải theo sơ đồ vào dây chung. Trong mạch chuyển mạch thông thường, điện áp cung cấp cho VCO của vi mạch được cung cấp thông qua một cuộn cảm tương tự (1); trong mạch đang xem xét, điện áp cung cấp của toàn bộ vi mạch được xác định bằng điện áp rơi trên điện trở dập tắt 1R16, điện trở trong của các phím ghép kênh 1DD1 và điện áp rơi trên diode chân. Lượng dòng điện chạy qua thiết bị sau đủ để chuyển đổi phạm vi bình thường và cung cấp hệ số chất lượng cần thiết để tạo ra ổn định. Đối với mạch chuyển mạch trên, điện áp nguồn phải ổn định và vượt quá điện áp nguồn của BIS K174XA34 trong khoảng 2.7...3.3 V.

Bộ theo nguồn trên bóng bán dẫn hiệu ứng trường 1VT2 sẽ loại bỏ ảnh hưởng của các mạch theo sau nó và thay đổi mức của thành phần không đổi có ở chân 2 của K174XA34 LSI.

Bộ hiển thị hiển thị số lượng băng tần con đang hoạt động bằng cách chiếu sáng đèn LED tương ứng. Chế độ tìm kiếm đi kèm với sự nhấp nháy của đèn LED này do chuyển đổi thành phần thay đổi của một trong các tín hiệu đầu ra của bộ đếm đảo ngược bằng phím trên bóng bán dẫn ZVT1.

Thiết kế của bộ dò sóng có thể tùy ý tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và khả năng của bản thân người phát thanh nghiệp dư. Bảng mạch in cho toàn bộ thiết bị chưa được phát triển, các yêu cầu đặc biệt chỉ được đặt trên cuộn cảm 1L4. Nó được in ra, cấu hình của nó được thể hiện trong hình. 2. Các đường này thể hiện các vết cắt được thực hiện bằng dao cắt có chiều rộng lưỡi cắt là 0,25 mm. Các dấu chấm chỉ ra vị trí hàn các cực của điốt chân và cực của tụ điện 1C21 nối với điểm 1. Chân 25 của 5DA1 BIS được nối vào cùng một điểm bằng dây MGTF dài không quá 1 mm. Toàn bộ cuộn cảm được bao quanh bởi một nắp màn hình.

Đối với các phần tử còn lại của đường nhận, bản lề được sử dụng trên cùng một mặt của bảng hai mặt, mặt thứ hai là màn hình. Cần lưu ý rằng độ tự cảm của cuộn dây 1L4 trong mạch nghiên cứu và thực nghiệm được chọn có biên độ.

Cuộn cảm không khung 1L1, 1LЗ được quấn lần lượt bằng dây mạ bạc có đường kính 0,8 mm trên một trục gá có đường kính 3,4 mm và lần lượt có 9 và 6 vòng. Máy biến áp 1T1 được quấn cùng lúc hai dây PEV-0,28 trên vòng K5xZx1 làm bằng ferit M20VCh-3, mỗi cuộn dây có 14 vòng, cuộn dây thông thường.

Trong quá trình sản xuất bộ điều chỉnh, các điện trở như MLT-0,125 hoặc tương tự đã được sử dụng. Giá trị của điện trở 2R6-2R8 có thể nằm trong khoảng 27...68 kOhm. Điện trở 1R1,

1R4, 2R16, 2R19 có dung sai ±5%. Điện trở điều chỉnh - loại SPZ-38 hoặc loại tương tự, đối với phiên bản ô tô, tốt hơn nên sử dụng điện trở đóng như SPZ-19.

Thay vì bóng bán dẫn KT368AM, KT399AM là phù hợp. Chip K561IE14 có thể được thay thế bằng 564IE14 hoặc K561IE11 (564IE11). Trong trường hợp thứ hai, nhật ký được đưa vào đầu vào của cài đặt trạng thái ban đầu (chân 9). 0.

Tụ điện 1C23, 2C1, 2C3 - loại K73-14 hoặc K73-17; 2S5 - loại K53-4 có dung sai không quá ±20%; 1С25,1С30 - loại K50-35; phần còn lại là gốm sứ, thuộc bất kỳ loại nào; tụ 1S1, 1S2, 1S7 phải có dung sai ±5% và TKE M75, tụ chặn có thể thuộc nhóm TKE N90, còn lại - TKE chuẩn hóa không kém hơn M750. Cuộn cảm tần số cao 1L2 - loại DM-1.2 có giá trị điện cảm ghi trên sơ đồ.

Sau khi kiểm tra chế độ hoạt động của các phần tử bộ điều chỉnh và hiệu suất của các khối không yêu cầu điều chỉnh, việc điều chỉnh bộ thu như sau.

1. Sử dụng điện trở điều chỉnh 2R17 cho varicap 1VD3, đặt điện áp phân cực ban đầu là 2,2 V ở đầu ra của DAC (chân 6 của op-amp 2DAZ) ở trạng thái ban đầu của bộ đếm đảo chiều 2DD4 - 2DD6, đầu ra trong đó, sau khi cấp điện áp nguồn, có mã 0111 1111 1111 (st. bit - cấp cơ sở). Sau đó, tăng tần số tạo bộ dao động bằng cách giảm điện dung của tụ 2S7, sử dụng máy hiện sóng để kiểm tra tính tuyến tính của sự thay đổi điện áp đầu ra của toàn bộ DAC. Nếu có hạn chế về điện áp thì nên chọn giá trị điện trở 2R16, 2R19.

2. Sử dụng điện trở điều chỉnh 2R2, đặt ngưỡng phản hồi của bộ so sánh 2DA1 để đảm bảo thu và duy trì tín hiệu vô tuyến một cách đáng tin cậy. Để thực hiện việc này, hãy áp dụng tín hiệu kiểm tra FM với mức tương ứng với độ nhạy danh định cho đầu vào máy thu và sử dụng các nút SB2 hoặc SBXNUMX để bật chế độ tìm kiếm. Nếu cần, hãy đặt lại về trạng thái ban đầu bằng cách tắt nguồn điện cho bộ điều khiển. Một cách khác là nhận tín hiệu vô tuyến yếu nhất.

3. Xác định rõ vị trí đấu nối các cực pin-diode trên cuộn cảm in 1L4 phù hợp với đặc tính kỹ thuật quy định. Để thực hiện việc này, hãy áp dụng nhật ký cho thông tin đầu vào của trình kích hoạt 2DD3.1. 1, trong trường hợp này, lệnh cấm tạo bị vô hiệu hóa. Sau đó, áp tín hiệu FM có tần số ở ranh giới dưới của các băng con đến đầu vào máy thu từ bộ tạo tham chiếu, sử dụng các nút SB2 hoặc SVZ để đặt số 2 trên đầu vào điều khiển của DAC 1DAZ và đặt mã của băng con tương ứng cho đầu vào điều khiển của bộ ghép kênh 1DDXNUMX.

Giữa chân 10 của vi mạch 2DD3.1 và dây chung cần có một điện trở có điện trở khoảng 10 MOhm.

Văn chương

  1. Gvozdev S. Vi mạch K174ХА34. Tờ thông tin. - Đài phát thanh, 1995. Số 10. tr. 62; Số 11, tr. 45
  2. Ed E. Tài liệu tham khảo về mạch tần số cao. - M.: Anh ơi. 1990. tr. 64

Tác giả: Yu Ezhkov, Omsk

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

Thành phần chính thu nhỏ cho máy tính lượng tử 05.12.2017

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney, Đại học Sanford và Microsoft đã thành công trong việc tạo ra phiên bản thu nhỏ của một trong những thành phần quan trọng được sử dụng trong công nghệ điện toán lượng tử. Ngoài ra, công trình này là trường hợp đầu tiên ứng dụng thực tế của một trạng thái kỳ lạ của vật chất, được gọi là chất cách điện tôpô. Chất cách điện tôpô chỉ được phát hiện vào năm 2006 và giải Nobel Vật lý năm 2016 đã được trao cho khám phá của họ.

Không giống như các trạng thái quen thuộc của vật chất, rắn, lỏng hoặc khí, chất cách điện tôpô là vật liệu có khối lượng lớn hoạt động như một chất cách điện và độ dẫn điện chỉ được duy trì ở những vùng tiếp giáp với bề mặt. Các thao tác với những vật liệu như vậy có thể tạo ra các mạch cung cấp sự tương tác giữa các hệ thống lượng tử và truyền thống (điện tử), điều này rất quan trọng để xây dựng các máy tính lượng tử.

Các thành phần mà các nhà khoa học đã tạo ra trong hệ thống lượng tử được gọi là bộ tuần hoàn vi sóng, hoạt động giống như một phần của đường vành đai, cho phép các tín hiệu điện chỉ truyền theo một hướng, theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Các thiết bị như vậy được sử dụng rộng rãi trong các trạm gốc để liên lạc di động, trong hệ thống radar, tuy nhiên, kích thước của các thiết bị này khá lớn, chúng có thể so sánh với kích thước của bàn tay con người.

Máy tuần hoàn mới, do các nhà khoa học tạo ra, nhỏ hơn hàng nghìn lần so với các máy truyền thống. Việc giảm kích thước như vậy có thể xảy ra do đặc tính của chất cách điện tôpô là thay đổi tốc độ lan truyền của tín hiệu điện và sóng điện từ truyền qua chúng, bao gồm cả ánh sáng. Kích thước nhỏ của một loại máy tuần hoàn mới sẽ cho phép chúng được tích hợp lên bề mặt của chip lượng tử với số lượng lớn, điều này cần thiết để đảm bảo hiệu suất của máy tính lượng tử.

Tin tức thú vị khác:

▪ Khí cầu dập lửa

▪ Tinh chế nước từ uranium sử dụng vi khuẩn từ tính

▪ Âm nhạc của phản vật chất

▪ Visa + iPhone

▪ những đám mây để đậu xe

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 Nhà, làm vườn, sở thích. Lựa chọn các bài viết

▪ bài Ai bao biện, người ấy trách mình. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Bộ trưởng Chúa tể của những chiếc nhẫn ở đâu? đáp án chi tiết

▪ bài báo Phát triển các quy định công nghệ

▪ bài viết Thiết bị bảo vệ động cơ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ nguồn chuyển mạch mạnh mẽ, 220/2x50 vôn, 800 watt. 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