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

Thiết bị định hướng anten. 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 / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Định hướng chính xác của anten thu truyền hình ở một khoảng cách đáng kể so với trạm phát thường gây ra khó khăn. Và rất thường được sử dụng trong những trường hợp như vậy, phương pháp cài đặt chúng theo hình ảnh trên màn hình TV không dẫn đến kết quả như mong muốn. Và chất lượng của hình ảnh, đặc biệt là màu sắc, phụ thuộc đáng kể vào độ chính xác của vị trí đặt ăng-ten.

Thiết bị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hướng các ăng-ten. Nó có thể được sử dụng khi lắp đặt ăng-ten cho tập thể và cá nhân trên bất kỳ kênh nào trong số 12 kênh của dải sóng mét, cả ở thành phố và nông thôn. Thiết bị cũng cho phép bạn đo mức tín hiệu ở đầu ra ăng-ten và xác định khả năng thu được chất lượng hình ảnh tốt, tức là vùng thu đáng tin cậy, đánh giá sức khỏe của hệ thống trung chuyển và bộ khuếch đại ăng-ten. Trong vùng thu sóng không chắc chắn, nó có thể được sử dụng để đánh dấu điểm lắp đặt ăng-ten trên mặt đất.

Thiết bị cung cấp phép đo điện áp tần số vô tuyến (RF) trong phạm vi từ 60 μV đến 1 mV (với bộ chia có thể tháo rời 1:10 - lên đến 10 mV). Sai số đo tương đối - không quá 30%. Kích thước - 200X115X100 mm, trọng lượng - không quá 1,5 kg. Thiết bị được cung cấp bởi bốn pin 3336L, mức tiêu thụ hiện tại không quá 40 mA.

Sơ đồ khối của thiết bị được thể hiện trong hình. Điện áp đo được và, được đưa đến đầu vào của bộ chọn kênh, nơi nó được khuếch đại và chuyển đổi thành dao động IF. Từ đầu ra của bộ khuếch đại IF, tín hiệu được đưa đến bộ chỉnh lưu và thành phần không đổi do nó chọn được đưa đến đầu vào của bộ khuếch đại DC (DCA), được tải với chỉ báo điện áp đầu ra.

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten

Nguyên tắc đo điện áp đầu vào Uin dựa trên việc xác định góc quay của con trượt biến trở R6 trong mạch hồi tiếp âm (NFB) ôm lấy UPT. Giá trị của góc tỷ lệ thuận với mức tín hiệu Uin, nếu điện trở này đặt cùng một điện áp ra Uout trên thiết bị RA1.

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten
(bấm vào để phóng to)

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được thể hiện trong Hình 1. Nó được lắp ráp trên cơ sở bộ chọn kênh SK-M-20 [I]. Bộ khuếch đại IF ba giai đoạn (được bao quanh bởi một đường chấm gạch ngang) được thực hiện trên một bảng mạch in từ cùng một bộ chọn (các bộ phận của bộ khuếch đại được chỉ định phù hợp với sơ đồ của nó và các phần tử và kết nối mới được chỉ ra bằng một đường kẻ dày) . Để có được cùng độ lợi của thiết bị trên tất cả các kênh, bộ chia R10-R22 và công tắc SA1 được sử dụng, cố định trên trục của bộ chọn kênh và cung cấp điện áp phân cực cho mạch điều khiển độ lợi tự động (AGC) của bộ chọn và đến mạch cơ sở của các bóng bán dẫn của giai đoạn đầu tiên và thứ ba của bộ khuếch đại IF, tùy thuộc vào kênh.

UPT được ráp trên OS DA1, được phủ bởi OOS thông qua các điện trở R4, R6. Op-amp được cân bằng với điện trở cắt R3. Một microammeter RA8 được kết nối với đầu ra của UPT thông qua điện trở R1 và nút SBI. Có nguy cơ đọc, kim microammeter được đặt khi hiệu chuẩn thiết bị bằng điện trở điều chỉnh R8. Điện trở R9 được sử dụng để đạt được độ lệch của kim microammeter đến 12 V ở chế độ điều khiển điện áp nguồn (nhấn nút SB1).

UPT được cấp nguồn bằng điện áp ổn định ±6 V từ nguồn lưỡng cực (Hình 2), bộ chọn kênh và bộ khuếch đại IF được cung cấp từ nó, nhưng với điện áp 12 V (đầu ra -6 V được kết nối với dây chung của chúng). Thiết bị được mô tả trong [2] được lấy làm cơ sở. Độ ổn định của điện áp nguồn được duy trì khi điện áp của pin GB1 và ​​GB2 giảm xuống 6,7 V. Dòng điện. tiêu thụ bởi chính bộ ổn định không vượt quá 1 mA. Thiết bị hoạt động ngay cả khi điện áp của mỗi pin giảm xuống 5 V, nhưng trong trường hợp này, độ nhạy giảm đi và thang đo bị xáo trộn, vì vậy thiết bị chỉ có thể được sử dụng làm chỉ báo khi định hướng ăng-ten.

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten
Hình 2

Ở mức tín hiệu đầu vào cao, có thể xảy ra hiện tượng bão hòa bóng bán dẫn trong các giai đoạn của bộ chọn kênh và bộ khuếch đại IF. Trong trường hợp như vậy, một dải phân cách có thể tháo rời 1:10 được bao gồm giữa đầu vào của thiết bị và phích cắm ăng-ten. Để đảm bảo an toàn, phần thân của thiết bị được kết nối với màn hình của ổ cắm đồng trục đầu vào XS1 thông qua tụ điện tách biệt C1 và bản thân ổ cắm được lắp đặt trên một thanh cách điện.

Thiết bị sử dụng điện trở SP-1-A-0.5 (R6). SPZ-16 (R3, R8, R9, R23, R24) và VS (các loại khác). Nút SB1 - P2K không có cố định ở vị trí đã nhấn. Microammeter - bất kỳ có dòng sai lệch tổng là 50 ... 100 μA, ví dụ, từ máy đo nhiệt độ Ts437.

Các cuộn dây L7 và L8 được quấn trên khung polystyrene (từ bộ chọn SK-V-1) có đường kính 5 và chiều dài 17 mm bằng một tông đơ bằng đồng và chứa 20 vòng dây PEV-1 0,2. Khoảng cách giữa các cuộn dây là 2 mm, cuộn dây có chiều quay.

Các chi tiết của thiết bị được đặt trên một khung bằng duralumin thẳng đứng có kích thước 197X98X2 mm, đóng vai trò như một bảng điều khiển phía trước. Vỏ của máy được làm bằng hợp kim nhôm nhựa dày 1 mm. Vỏ bộ chọn kênh, mặt trước và vỏ của thiết bị được kết nối điện với nhau.

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten

Công tắc SA1 được cố định trên đuôi trục của bộ chọn kênh. Bảng di động của nó là một đĩa từ công tắc chọn kênh SK-M-20, từ đó các cuộn dây được tháo ra và các điện trở R 11 - R22 của dải phân cách được hàn giữa các tiếp điểm, cung cấp điện áp để điều chỉnh mức tăng của kênh bộ chọn và bộ khuếch đại IF. Phần nhô ra ở lỗ trung tâm của đĩa đã được loại bỏ bằng giũa kim và bản thân lỗ được doa có đường kính 5 mm (xem Hình 3, a, các điểm tiếp xúc kim loại trên đĩa được tô bóng theo điều kiện).

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten
Hình 3

Khi khoan một lỗ có đường kính 1,2 mm, một ống bọc kim loại được lắp vào ống bọc đĩa (Hình 3, b). Sau đó, một lò xo giữ và một miếng đệm bằng đồng được tháo ra khỏi phần đuôi của trục công tắc bộ chọn kênh, một đĩa công tắc được đặt trên trục và khoan một lỗ có đường kính 1,2 mm cho chốt. Sau khi cố định đĩa bằng chốt, lò xo giữ được lắp vào vị trí.

Các tiếp điểm cố định 3 của công tắc (xem Hình 4) được làm bằng các tấm thu dòng điện của bộ chọn kênh SK-M-20 và được cố định giữa các phần 1 và 2 của thanh cách điện, với mục đích là các rãnh sâu 2 mm. cắt một trong số chúng (0,6) bằng một tệp. Các bộ phận của thanh được làm bằng ebonit hoặc getinax (phần 1 dày 1,6 mm và phần 2 dày 3 mm) theo hình vẽ trong hình. 3, d trong văn bản, và sau khi lắp đặt các tiếp điểm, chúng được dán và sau đó được gắn chặt bằng đinh tán 4 có đường kính 1,5 mm với đầu chìm. Thanh được đặt tại vị trí lắp đặt bộ lọc thông cao của bộ chọn (xem Hình 3), và bản thân bộ lọc được lắp đặt trên các giá đỡ cách điện kéo dài (Hình 3, c).

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten
Hình 4

Bảng mạch in của bộ khuếch đại IF được hiển thị trong hình. 5. Các kết nối và bộ phận mới được hiển thị bằng đường đứt nét (các vùng bóng mờ của giấy bạc được loại bỏ khỏi bảng). Khi lắp từ bảng mạch in của bộ chọn SK-M-20, tất cả các tiếp điểm thu dòng điện trước tiên sẽ được tháo ra. Sau đó, bộ khuếch đại RF trên bóng bán dẫn V1 (xem Hình 1) được chuyển sang chế độ khuếch đại IF theo mạch OB, trong đó cuộn cảm trong mạch phát của nó được thay thế bằng một nút nhảy và các tụ điện C4, C5 được tháo ra. Đầu ra IF của bộ chọn kênh được kết nối với tụ điện Sat. Các tụ C9, C10 được loại trừ khỏi mạch góp, đầu ra của điện trở R4 được nối với điểm kết nối của cuộn dây L5 và các tụ C13, C14 trong mạch cơ sở của bóng bán dẫn V2, điện trở R5 được hàn. Bộ thu của bóng bán dẫn VI được kết nối với điểm kết nối của cuộn dây L5 và tụ điện C12, và nút nhảy kết nối bộ thu với tiếp điểm thu dòng của các cuộn vòng được loại bỏ. Đầu ra của bóng bán dẫn IF V2 thông qua tụ điện C27 được kết nối với đế của bóng bán dẫn V3.

Thiết bị căn chỉnh ăng-ten
Hình 5

Bộ tạo dao động cục bộ trên bóng bán dẫn V3 cũng được chuyển sang chế độ khuếch đại IF, nhưng theo sơ đồ OE. Để đạt được điều này, các tụ điện C19-C24, cuộn dây L7 và các điện trở R10, R12 được loại bỏ, điện trở của điện trở R13 giảm xuống 680 ohms và điện dung của tụ điện C25 được tăng lên 4700 pF; một bộ chia gồm các điện trở R10, R11 và tụ điện C20 được bao gồm trong mạch cơ sở của bóng bán dẫn, đến điểm giữa của điện áp AGC được cung cấp từ công tắc SA1. Mạch thu của bóng bán dẫn V3 bao gồm các cuộn dây L7, L8 và điện trở R14.

Bảng mạch in của bộ khuếch đại IF được bổ sung bằng một tấm sợi thủy tinh phủ lá mỏng dày 1 mm, được hàn vuông góc với mạch chính. Nó phục vụ để kết nối cuộn dây L8 với UPT.

Việc điều chỉnh thiết bị bắt đầu bằng bộ ổn áp. Để làm điều này, động cơ của các điện trở điều chỉnh R23, R24 được đặt ở vị trí giữa, bộ ổn định được ngắt khỏi các mạch nguồn và mỗi nguồn được tải một điện trở 510 Ohm với công suất tiêu tán 0,5 W. Sau khi kết nối pin, đo điện áp ở đầu ra của bộ ổn định và điện trở R23, R24 đặt chúng bằng +6 và -6 V (± 5%). Nếu điều này không thể được thực hiện, điốt zener VD3, VD4 được chọn.

Tiếp theo, tiến hành điều chỉnh UPT và bộ khuếch đại IF. Thanh trượt của điện trở R3 được đặt ở vị trí chính giữa, điện trở UPT R6 được đặt ở vị trí cực tiểu, và các điện trở R8 và R9 được đặt ở vị trí cực đại. Cuộn L8 được ngắt khỏi tụ C2 UPT. Bộ chọn kênh được chuyển sang kênh thứ 12 (thường là nó có độ nhạy thấp nhất) và một biến trở có điện trở 1 kOhm (thay vì điện trở R2,7) được hàn vào các tiếp điểm của đĩa chuyển mạch di động SA11 (thay vì điện trở R1), thiết lập thanh trượt của nó ở vị trí giữa. Sau đó kết nối nguồn điện và trong khi nhấn nút SB9 "Điều khiển, nguồn." điện trở cắt R12 đặt kim microam kế đến bất kỳ điểm nào trên thang đo, sau này sẽ được sử dụng để điều khiển điện áp 3 V. Tiếp theo, điện trở cắt R6 đạt được số đọc không của thiết bị khi thả nút. Thao tác này được lặp lại bằng cách đặt thanh trượt của biến trở R1 đầu tiên ở giữa, sau đó đến vị trí thấp nhất (theo sơ đồ). Sau đó, bằng cách xoay thanh trượt biến trở được kết nối với công tắc SA8, điện áp phân cực ban đầu là +XNUMX V được đặt, cung cấp cho đầu vào AGC của bộ chọn kênh và bộ khuếch đại IF.

Tiếp theo, bằng cách hàn cuộn dây L8 vào tụ điện C2, thanh trượt của biến trở R6 một lần nữa được đặt ở vị trí điện trở nhỏ nhất và thang quay được hiệu chỉnh trên trục điện trở. Điện áp không điều chế 200 ... 500 μV có tần số bằng tần số trung bình của kênh truyền hình đã điều chỉnh được cung cấp từ bộ tạo tín hiệu đến đầu vào của thiết bị. Bằng cách tăng êm điện trở của biến trở R6, đặt kim micromet vào vạch giữa của thang chia độ. Nếu không thực hiện được thì giảm điện trở của biến trở điều chỉnh R8. Độ lệch tối đa của mũi tên đạt được trước tiên bằng núm điều chỉnh dao động cục bộ của bộ chọn kênh, sau đó bằng cách xoay luân phiên các dao cắt của cuộn dây L5-L8. Và cuối cùng, với một biến trở được kết nối với công tắc SA1, họ đạt được độ nhạy tối đa của thiết bị đối với độ lệch lớn nhất của mũi tên, sau đó, sau khi đo điện trở của phần được lắp vào của điện trở, họ thay thế nó bằng một hằng số một.

Sau đó, điện áp RF ở đầu vào của thiết bị giảm xuống còn 60 μV và tay cầm của điện trở R6 được di chuyển đến vị trí gần với điện trở tối đa (hơi ngắn của điểm dừng), tương ứng với độ nhạy tối đa của UPT. Với một điện trở cắt R8, đặt kim microam kế đến vạch giữa của thang đo và đánh dấu nguy cơ "Đếm ngược", và đặt rủi ro trên chi của biến trở R6 đối diện với kim chỉ thị điện áp RF 60 μV. Tương tự, bằng cách đặt điện áp RF 100, 200, 500, 1000 μV vào đầu vào của thiết bị và mỗi lần đặt kim microam kế ở vạch "Đếm ngược" bằng một biến trở R6, các dấu còn lại được đặt vào chi của điện trở. . Trong trường hợp này, cần đảm bảo rằng với sự gia tăng điện áp RF ở đầu vào của thiết bị, đường dẫn tần số vô tuyến không bị quá tải.

Tiếp theo, bộ chọn được chuyển sang kênh thứ 11 và nhánh của biến trở R6 ở vị trí "100 μV". Một điện trở biến thiên có điện trở 1 Ohms được kết nối với các tiếp điểm của công tắc SA11 nối tiếp với điện trở R12 (thay cho điện trở R47) và sau khi xây dựng lại máy phát ở tần số trung bình của kênh này, một điện áp RF 100 μV được áp dụng cho đầu vào của thiết bị. Bằng cách xoay thanh trượt điện trở thay đổi, đặt con trỏ microammeter ở mức rủi ro "Đếm ngược", sau đó nó được thay thế bằng một hằng số (R12) có cùng điện trở. Điện trở R13-R22 cũng được chọn trên các kênh khác.

Khi định hướng ăng-ten truyền hình, thiết bị được sử dụng như một chỉ thị: bằng cách quay ăng-ten, độ lệch lớn nhất của kim micromet đạt được.

Để đánh giá sức khỏe của hệ thống trung chuyển và bộ khuếch đại ăng-ten, điện áp của tín hiệu truyền hình thu được tại đầu ra của chúng được đo và so sánh với mức tín hiệu của các thiết bị hoạt động đúng cách.

Trong trường hợp đánh giá hình ảnh màu trong vùng thu đáng tin cậy, một bộ chia biến n được lắp đặt ở đầu vào của TV, làm giảm điện áp RF với nó, đạt được giá trị mà tại đó sự đồng bộ hóa tổng thể và màu sắc vẫn khá ổn định. . Sau đó, thiết bị đo điện áp RF ở đầu ra của bộ chia. Giá trị của nó có thể được định hướng dự kiến ​​để đánh giá vùng tiếp nhận đáng tin cậy.

Khi chọn vị trí của ăng-ten trong khu vực thu sóng không chắc chắn, điện áp tín hiệu RF được đo tại các điểm khác nhau trong khu vực. Ăng-ten được lắp đặt ở vị trí có mức tín hiệu tối đa.

Văn chương

  1. Plukas I. Bộ chọn kênh cỡ nhỏ. SK-M-20. - Đài phát thanh, 1974, số 1, tr. 26, 27.
  2. Prokofiev B. Ổn áp hiệu dụng.- Radio, 1976. Số 1, tr. 43.

Các tác giả: I. Gladkov, V. Efanov, G. Fazylov, Odessa; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Ổ cứng WD My Passport Ultra 20.05.2013

Western Digital đã thông báo về việc phát hành một loạt ổ cứng gắn ngoài mới - My Passport Ultra. Dòng này bao gồm các mẫu có dung lượng 500 GB, 1 và 2 TB, với hai chiếc đầu tiên có sẵn để đặt hàng ngay bây giờ, và phiên bản có dung lượng bộ nhớ lớn nhất sẽ được bán muộn hơn nhiều - trong quý III.

Trong số các tính năng của My Passport Ultra in WD là tốc độ truyền dữ liệu cao (do sử dụng giao diện USB 3.0), hỗ trợ mã hóa dữ liệu phần cứng và vỏ bền (tất cả các ổ cứng của dòng mới đều được bảo hành ba năm có giá trị ở tất cả các quốc gia trên thế giới). Tất cả các ổ trong dòng đều đi kèm với phần mềm WD SmartWare Pro độc quyền, cho phép bạn sao lưu dữ liệu không chỉ vào ổ cứng mà còn vào bộ lưu trữ đám mây Dropbox.

Chiều dài và chiều rộng của tất cả các đại diện của dòng là như nhau - 110 x 82 mm, nhưng độ dày khác nhau: đối với kiểu 500 GB là 12,8 mm, đối với kiểu 1 TB là 15,4 mm, đối với kiểu 2 TB mô hình nó là 20,9, XNUMX mm. Mỗi ổ cứng đi kèm với một hộp vải để bảo vệ ổ đĩa khỏi trầy xước trong quá trình vận chuyển.

WD đã công bố giá cho My Passport Ultra 500GB và 1TB lần lượt là $ 100 và $ 130. Giá cho ổ 2TB sẽ được công bố vào một ngày sau đó.

Tin tức thú vị khác:

▪ Motorola Skip tag NFC mở khóa điện thoại thông minh mà không cần nhập mật khẩu

▪ Vodka nhà kính

▪ Laser khóa Mod thu nhỏ

▪ Buồm trên những con tàu hiện đại

▪ Thẻ mở rộng ASUS Hyper M.2 X16 Card V2

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 dành cho nhà thiết kế nghiệp dư radio. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Alexandre Dumas (cha). câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Tàu hỏa chạy ở đâu mà bạn có thể quá giang ở bất kỳ điểm nào trên lộ trình của nó? đáp án chi tiết

▪ bài viết Hạt rau mùi. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Chế tạo máy hàn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Lắp đặt điện trong khu vực nguy hiểm. Máy và thiết bị điện. 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