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 khuếch đại trực tiếp sóng trung bình. 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

Радиовещательные приемники в настоящее время строят преимущественно по супергетеродинной схеме. Причин тому много - это и высокая чувствительность и селективность, мало изменяющиеся при перестройке и при смене диапазонов, высокая стабильность и повторяемость параметров при массовом производстве. Для приема в диапазоне коротких волн супергетеродинному приемнику трудно подыскать адекватную замену. Но для диапазона средних волн пригодны и значительно более простые приемники прямого усиления. Главный их недостаток- невысокая селективность. Зато они, как правило, дают лучшее качество приема, меньше шумят, не создают интерференционных свистов и не имеют побочных каналов приема.

Добротность контуров в диапазоне СВ может достигать 200 и более, при этом полоса пропускания контура получается даже меньше, чем нужно для нормального приема AM сигналов. Следовательно, контуры можно соединять в полосовые фильтры, формируя более или менее прямоугольную АЧХ радиотракта. Но сделать это трудно, поскольку контуры должны перестраиваться по диапазону, и многоконтурный приемник получается сложным в изготовлении и настройке. Есть и другой путь повышения селективности приемника прямого усиления, довольно редко используемый. Он состоит в применении так называемого псевдосинхронного способа приема, при котором уровень сигнала на несущей частоте нужной станции поднимается в радиотракте узкополосным - контуром. Амплитудный детектор приемника имеет свойство подавлять слабые сигналы мешающих станций в присутствии сильного полезного сигнала, и величина этого подавления пропорциональна квадрату отношения амплитуд мешающих и полезного сигналов (см.; Чистяков Н. И., Сидоров В. М. Радиоприемные устройства.- М.: Связь, 1974, §13.3).

Усилив несущую в несколько раз, можно получить весьма значительное подавление помех. Подъем несущей снижает и искажения при детектировании полезного сигнала. Но узкополосный контур, поднимающий несущую, неизбежно ослабит края боковых полос принимаемого сигнала, соответствующие верхним частотам звукового (спектра. Этот недостаток легко устранить, обеспечив соответствующий подъем верхних частот в УНЯ после детектора. Именно такой путь повышения селективности и был выбран при разработке описываемого, приемника.

Данный приемник предназначен для приема местных и мощных дальних станций в диапазоне СВ 530... 1600 кГц. По чувствительности он мало уступает супергетеродинам III-IV классов, но обеспечивает заметно лучшее качество приема. Селективность его, измеренная обычным односигнальным методом, довольно низка (10...20 дБ при расстройке на 9 кГц), однако мешающий сигнал в соседнем канале, равный по амплитуде полезному, подавляется благодаря описанному выше эффекту на 26...46 дБ. Выходная мощность встроенного УНЧ не превосходит 0,5 Вт, этого достаточно для прослушивания радиопередач через наушники или громкоговоритель в условиях обычной жилой комнаты (главное внимание при разработке обращалось не на громкость, а на качество звуковоспроизведения). Питается приемник от любого источника напряжением 9...12 В, потребляемый ток в режиме молчания не превосходит 10 мА. Более детально работу приемника разберем, обратившись к его принципиальной схеме, показанной на рис. 1.

Узкополосным контуром, подчеркивающим несущую принимаемого сигнала, служит контур магнитной антенны L1C1C2 с добротностью не менее 200...250. Его полоса пропускания по уровню 0,7 составляет, при перестройке по диапазону, от 2,5 до 6 кГц. Выделенный контуром принимаемый сигнал подается на УРЧ, выполненный по каскодной схеме на полевых транзисторах VT1 и VT2. Каскадный усилитель имеет высокое входное сопротивление и практически не шунтирует контур магнитной айтенны, т. е. не снижает его добротности. Первый транзистор VT1 выбран с малым напряжением отсечки (0,5... 3 В), а второй VT2 - со значительно большим (8 В). Это позволило соединить с общим проводом затвор второго транзистора и обойтись в усилителе минимумом деталей. Общий ток стоков усилителя равен начальному току стока I с.нач первого транзистора (0,5...2,5 мА), а его стоковое напряжение равно напряжению смещения второго транзистора (2...4 В).

Нагрузкой каскодного усилителя служит второй перестраиваемый резонансный контур L3C6C7, связанный с выходом усилителя через катушку связи L2. Этот контур имеет значительно меньшую добротность (не более 100... 120) и пропускает спектр AM сигнала лишь с небольшим ослаблением на краях боковых полос. Введение в приемник еще одного контура необходимо потому, что, как показала практика, селективности одного контура магнитной антенны недостаточно для полной отстройки от сигналов мощных местных станций, даже далеко отстоящих по частоте от частоты настройки приемника. Кроме того, второй контур резко ограничивает полосу, а следовательно, и мощность шума, поступающего от УРЧ на детектор. Конструктивно же ввести второй контур легко, поскольку подавляющее большинство КПЕ выпускается в виде сдвоенных блоков.

Второй, апериодический, каскад УРЧ собран на полевом транзисторе VT3. Он нагружен на диодный детектор VD1, VD2, выполненный по схеме с удвоением напряжения. Сигнал АРУ отрицательной полярности с нагрузки детектора - резистора R7 через фильтрующую цепочку R4C4 подается на затвор первого транзистора УРЧ. VT1 и запирает егр при приеме мощных станций. При этом уменьшается общий ток каскодного усилителя и его усиление. Емкость блокировочного конденсатора С/0, шунтирующего нагрузку детектора, выбрана небольшой. Это очень существенно, поскольку подавление помех в детекторе происходит только при условии, что на нагрузке детектора выделяется разностная частота биений между несущими полезной и мешающей станций. Продетектированный звуковой сигнал через корректирующую цепочку R8R9C11 поступает на затвор истокового повторителя VТ4. Перемещая движок резистора R8, можно изменять величину подъема верхних частот звукового спектра, ослабленных контуром магнитной антенны. Этот переменный резистор успешно служат и регулятором тембра.

Истоковый повторитель VТ4 согласует выход детектора с ФНЧ L4C14C15C16. ФНЧ имеет полосу пропускания около 7 кГц и полюс (т. е. максимум) затухания на частоте 9 кГц, соответствующей частоте биений между несущими станций, работающих в соседних частотных каналах. ФНЧ фильтрует эту и другие частоты биений полезного сигнала с помехами и тем самым дополнительно повышает двухсигнкльную селективность приемника. На выходе ФНЧ через согласующий резистор R12 подключен регулятор громкости R13. Резистор R12 нужен лишь для того, чтобы выход ФНЧ не замыкался регулятором при самих малых уров: нях громкости. К выходу приемника можно подключить любой УНЧ или вход усилителя записи магнитофона. Регулятор громкости R13 в этом случае не нужен, выходной сигнал снимают с конденсатора ФНЧ С15, а резистор R12 переносят на вход ФНЧ и включают последовательно с разделителым конденсатором С12.

Собственный УНЧ приемника выполнен по несложной схеме, показанной на рис. 2.

Транзистор VT7 усиливает напряжение входного сигнала. Выходной каскад - усилитель мощности - представляет собой двухтактный повторитель сигнала, собранный на составных транзисторах различного типа проводимости. Диод VD1, включенный в коллекторную цепь предварительного усилителя VT7, создает на базах транзисторов выходного каска-, да небольшое начальное смещение, которое необходимо для уменьшения искажений типа "ступенька", Чтобы выходные транзисторы полнее открывались при положительных полупериодах сигнала, когда ток транзистора VT1 уменьшается, использована вольтодобавка - положительная обратная связь через резистор нагрузки предварительного усилителя R1, подключенный к проводу питания через динамическую головку, к которой приложено выходное напряжение усилителя. Вольтодобавка делает симметричными обе полуволны напряжения на выходе усилителя, снижая, таким образом, нелинейные искажения. Искажения уменьшаются и цепью ООС . через резистор R2, стабилизирующий одновременно и режим усилителя по постоянному току.

При малых громкостях ООС возрастает благодаря несколько необычной схеме включения регулятора громкости (R13 на рис. 1), еще более снижая искажения. Действительно, глубина ООС определяется отношением сопротивления между движком и верхним по схеме выводом регулятора громкости к сопротивлению резистора R2 (см. рис. 2). При перемещении движка вниз первое из упомянутых сопротивлений возрастает, увеличивая глубину ООС.

В приемнике желательно использовать транзисторы именно тех типов, которые указаны на принципиальной схеме рис. 1. В крайнем случае вместо КП303А можно применить КП303Б, В, И, Ж. Вместо КП303Е можно попытаться применить КП303Г, Д. Диоды VD1, VD2 - любые высокочастотные германиевые. Сдвоенный блок КПЕ можно взять от любого радиовещательного приемника. Очень удобны блоки со встроенным верньером, облегчающим настройку на радиостанции Резисторы и конденсаторы могут быть любых типов, подстроечные конденсаторы C1 и С6 - типа КПК-М. Для магнитной антенны подойдет стержень из феррита с магнитной проницаемостью 400... 1000. Его длина может быть в пределах 140..180мм, диаметр 8...10 мм. Для получения максимально возможной добротности катушку магнитной антенны L1 следует намотать литцендратом ЛЭШО 21X0,07 или, в крайнем случае, ЛЭШО 7x0,07. Если нельзя найти литцендрат, следует скрутить вместе 15...20 проводников типа ПЭЛ 0,1 и полученным жгутом намотать катушку.

При зачистке и пайке литцендрата следует внимательно следить, чтобы не осталось оборванных или не пропаянных жилок. Катушку наматывают на картонном каркасе с толщиной стенок 0,5... 1 мм. Каркас должен с небольшим трением передвигаться по ферритовому стержню. Намотку ведут виток к витку, число витков составляет 45...55 (меньшее число соответствует большим размерам и большей магнитной проницаемости сердечника). Для защиты от влаги каркас с катушкой можно пропитать расплавленным парафином. Для катушек L2 и L3 подойдет стандартная арматура - броневой сердечник с экраном от контуров ПЧ портативных приемников, например приемника Сокол. Катушка связи L2 содержит 30, а контурная катушка L3 - 90 витков провода ПЭЛ 0,1. Расположение катушек на общем каркасе особого значения не имеет.

Катушка ФНЧ L4 индуктивностью 0,1 Гн намотана на кольце внешним диаметром 16 мм и высотой 5 мм (К16X8X5) из феррита 2000НМ. Она содержит 260 витков любого изолированного провода диаметром 0,1.. 0,25 мм. Можно подобрать и готовую катушку, например одну из обмоток переходного или выходного трансформатора от УНЧ портативных приемников. Подсоединив параллельно катушке конденсатор емкостью 5000 пФ и осциллограф, подают на получившийся контур сигнал звукового генератора через резистор сопротивлением 100 кОм...1 МОм. Определяя резонансную частоту контура по максимуму напряжения на намэ следуег подобрать такую катушку (или ее число витков), чтобы резонанс наблюдался на частоте 6,5...7 кГц. Эта частота и будет частотой среза ФНЧ. При отсутствии подходящей катушки ее можно заменить (с худшими результатами, разумеется) резистором сопротивлением 2,2 кОм. Конденсатор C16 в этом случае из схемы УНЧ приемника можно собрать на самых разных транзисторах.

В качестве VT1 подойдет КТ315, КТ301, КТ201 с любым буквенным индексом или любой другой кремниевый маломощный n-p-n транзистор. Желательно, чтобы его коэффициент передачи был не менее 100. Для выходного каскада пригодны любые германиевые низкочастотные маломощные транзисторы соответствующего типа проводимости, например МП10, МП11, МП37, МП14-16, МП39 -42. Для уменьшения искажений полезно подобрать примерно равными коэффициенты передачи тока пар транзисторов VT2 и VT3, а также VT4 и VT5. Диод VD1 -любой маломощный германиевый. Остальные детали могут быть любых типов. Динамическая головка В1 - любого типа с сопротивлением 4...16 Ом. Однако, чтобы реализовать хорошее качество приема, лучше применить достаточно мощную широкополосную головку в корпусе больших размеров или готовую акустическую систему промышленного изготовления.

Приемник (без УНЧ) смонтирован на печатной плате, эскиз которой приведен на рис. 3.

Собственно проводящих дорожек на плате нет - фольга, служащая общим проводом, занимает всю ее поверхность (плата показана со стороны фольги). Выводы деталей пропускаются, как обычно, в отверстия платы. Те выводы, которые по схеме должны соединяться с общим проводом, припаиваются к фольге. Точки пайки показаны на эскизе зачерненными кружками. Другие выводы соединяются, в соответствии со схемой, одножильным проводом в изоляционных трубочках, проложенным прямо по поверхности фольги. Во избежание замыканий отверстия под эти выводы надо раззенковать - они показаны на эскизе светлыми кружками. Такой печатно-навесной монтаж легко выполнить; кроме того, благодаря большой площади "заземленной" фольги уменьшаются паразитные связи между отдельными каскадами, а следовательно, и опасность самовозбуждения приемника. УНЧ приемника смонтирован на отдельной плате (рис. 4) с применением самого обычного печатного монтажа. Рисунок дорожек несложен, и плату легко изготовить с помощью острого ножа, не прибегая к химическому травлению.


Hình 4

Конструктивное выполнение приемника может быть самым разным, например в корпусе абонентского трансляционного громкоговорителя, использовав имеющуюся в нем динамическую головку. Возможен вариант выполнения приемника и в виде отдельной конструкции, подключаемой к громкоговорителю или акустической системе. Рекомендуемое расположение плат, магнитной антенны и органов управления показано на рис. 5 (вид сверху, со стороны деталей). Конструкция шкалы приемника также может быть любой, в соответствии со вкусами и возможностями радиолюбителя. Для крепления магнитной антенны предпочтительнее использовать пластмассовую арматуру, чтобы не вносить дополнительных потерь, снижающих добротность входного контура.

Если для питания приемника будет использован сетевой блок, его следует расположить левее платы УНЧ (см. рис. 5), подальше от магнитной антенны. Если сетевой трансформатор создает большое поле рассеяния, возможны наводки фона переменного тока на катушку ФНЧ приемника L4. Их можно ослабить, подобрав взаимную ориентацию катушки и трансформатора, увеличив расстояние между ними и, наконец, заэкранировав катушку магнитным экраном. Наводки от сетевого трансформатора резко уменьшаются, если его перемотать, увеличив на 15...20 % числа витков всех обмоток.

Налаживание приемника наминают с УНЧ. Подав напряжение питания 9... 12 В, подбирают сопротивление резистора R2 таким, чтобы напряжение на коллекторах транзисторов VT4 и VT5 равнялось половине напряжения питания. Включив миллиамперметр в разрыв провода питания, подбирают тип и экземпляр диода (VD1 на рис. 2) до получения тока покоя не более 4... 5 мА. Если ток покоя чрезмерно велик и уменьшить его таким способом не удается, можно включить параллельно несколько Диодов или зашунтировать диод резистором с сопротивлением 150...300 Ом. Не следует отпаивать диод при включенном УНЧ, поскольку при этом резко возрастает потребляемый ток и оконечные транзисторы могут выйти из строя.

Подключив приемник, проверяют напряжения на истоме транзистора VT4 (2...4 В) (см. рис. 1), стоке транзистора VT3 (3...5 В) и точке соединения стока транзистора VT1 с истоком транзистора VT2 (1,5...3 В). Если напряжения находятся в указанных пределах, приемник работоспособен и можно попытаться принять сигналы станций. Нижнюю границу диапазона (530 кГц) устанавливают, передвигая катушку L1 по стержню магнитной антенны. Лучше всего это сделать, принимая мощную радиостанцию второй общесоюзной программы "Маяк" на частоте 549 кГц - она должна прослушиваться при почти полностью введенных роторных пластинах КПЕ. На частоте этой станции сопрягают настройки контуров приемника, регулируя индуктивность катушки L3 подстроечным сердечником по максимальной громкости приема. Затем, приняв какую-нибудь станцию в коротковолновом участке диапазона (роторные пластины - КПЕ выведены), повторяют операцию сопряжения, регулируя емкость подстроечных конденсаторов C1 и С6.

Для более точной подстройки контуров следует повторить операцию сопряжения 2-3 раза поочередно на низкочастотном и высокочастотном краях диапазона. При самовозбуждении УРЧ, проявляющемся в виде свиста и искажений при приеме станций, надо уменьшить сопротивление резистора R2 и постараться рациональнее расположить проводники, ведущие к статорным пластинам КПЕ (они должны быть по возможности короткими, располагаться подальше друг от друга и поближе к "заземленной" поверхности платы). В крайнем случае эти провода придется заэкранировать.

Для более точной настройки на частоту радиостанции приемник можно оснастить индикатором настройки- стрелочным прибором, включенным в разрыв провода питания каскодного УРЧ последовательно с резистором R3. Подойдет любой прибор с током отклонения не более 1...2 мА. Прибор надо зашунтировать резистором, сопротивление которого подбирают так, чтобы стрелка отклонялась на всю шкалу при отсутствии принимаемого сигнала. Когда же принимается сигнал радиостанции, система АРУ запирает УРЧ и отклонение стрелки уменьшается, индицируя силу сигнала.

Испытания приемника в условиях Москвы дали довольно хорошие результаты. В дневное время принимались практически все местные станции, прослушиваемые на любом транзисторном приемнике супергетеродинного типа. В вечернее и ночное время, когда на СВ открывается дальнее прохождение, принималось много станций, удаленных на несколько тысяч километров. Из-за низкой односигнальной селективности несколько станций могут прослушиваться одновременно, но при точной настройке на достаточно сильный сигнал заметен эффект "подавления", и программа прослушивается чисто или лишь о небольшими помехами.

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

Hình ảnh về Dragonfly của Máy bay không người lái Mới 10.10.2020

Dragonfly Pictures Inc. (DPI) đã phát triển một loại máy bay không người lái mới - máy bay không người lái có dây buộc duy trì vị trí cố định (đứng yên) (di chuột tại chỗ) so với tàu hoặc phương tiện khác được trang bị trạm gốc.

Không giống như máy bay đa năng chạy bằng pin (máy bay không người lái nhiều cánh quạt, hoặc máy bay bốn cánh) yêu cầu thay pin 20 phút một lần, máy bay không người lái có dây buộc được cấp nguồn bằng cáp kết nối với trạm gốc. Với khả năng này, các thiết bị này có thể hoạt động bay trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Các chương trình liên kết theo dõi và đi kèm với các nền tảng di động - tàu biển, tàu thủy, xe tải và các phương tiện đường bộ khác.

So với máy bay không người lái cánh cố định, máy bay không người lái mới có một số lợi thế, bao gồm cả cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Những máy bay không người lái này không yêu cầu bãi đáp, bệ phóng hoặc thiết bị bảo trì. Không giống như các máy bay không người lái zeppelin, các máy bay quadcopters mới liên tục đứng yên ngay cả trong vùng nhiễu động và gió giật nhanh.

Một ưu điểm đặc biệt của máy bay không người lái UMAR là chúng có thể hoạt động không ngừng nghỉ trong hơn 400 giờ ở độ cao lên đến 500 feet nhờ nguồn điện liên tục qua cáp. Tuy nhiên, thiết kế của chương trình này đi kèm với những khó khăn đáng kể. Điện áp nguồn cung cấp từ tàu đến máy bay phải càng cao càng tốt để giảm thiểu dòng điện, cho phép sử dụng cáp mỏng nhất và nhẹ nhất có thể. Một chiếc máy bay không người lái như vậy có tính cơ động cao và trọng tải của nó cao.

Tin tức thú vị khác:

▪ Xe buýt điện Lancaster eBus

▪ Sản phẩm chuyển gen gây dị ứng

▪ miếng sầu riêng

▪ Giải cứu thanh thiếu niên khỏi chứng thiếu ngủ

▪ Áo sơ mi hàn

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 Nguyên tắc cơ bản của cuộc sống an toàn (OBZhD). Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Bất cứ ai đến với chúng tôi với một thanh kiếm sẽ chết bởi thanh kiếm! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Vì sao cá đuối lại là cá đuối? đáp án chi tiết

▪ bài viết Người điều khiển máy kéo bánh lốp. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Máy phát tín hiệu sóng hài LF. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Đặc điểm mối nối chống cháy nổ của thiết bị chống cháy nổ. Các thông số của các mối nối chống cháy của vỏ thiết bị điện của phân nhóm IIB. 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