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

Tivi SIESTA-J-3128. 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

TV SIESTA model J-3128, bề ngoài của nó được thể hiện trong hình. 1, - TV đen trắng di động có kích thước màn hình 31 cm và điều khiển từ xa. Nó cung cấp khả năng chuyển đổi nguồn từ điện áp nguồn xoay chiều 220 (±10%) hoặc 110 (+10%) V và từ nguồn DC bên ngoài 12,6 V (±20%). Công suất tiêu thụ của thiết bị từ mạng là khoảng 30 W và từ nguồn tự trị - không quá 18 W.

TV SIESTA-J-3128

Độ nhạy của đường dẫn hình ảnh TV, bị giới hạn bởi đồng bộ hóa, ở phạm vi sóng mét (MB) không tệ hơn (không quá) 40 µV và trong phạm vi sóng decimet (UHF) - không tệ hơn (không quá) 70 µV . Công suất đầu ra danh định của kênh âm thanh là 1 W. Kích thước (rộng x cao x sâu) của TV - 330x255x385 mm.

TV bao gồm ăng-ten trong nhà và điều khiển từ xa (RC). Điều khiển từ xa có thể điều khiển thiết bị ở khoảng cách lên tới 5 m.

Bật TV bằng nút được cài đặt ở mặt trước của TV. Hơn nữa, nhấn nút nguồn ngay lập tức sẽ xuất hiện chế độ hoạt động của máy. Sử dụng nút "P+" hoặc "P-", bạn có thể chuyển đổi chương trình và sử dụng nút "V+" và "V-", bạn có thể điều chỉnh âm lượng.

Điều khiển từ xa có một số nút để điều khiển và điều chỉnh TV. Bất kỳ nút số nào cũng chuyển đổi chương trình. Bằng cách sử dụng các nút “P+” và “P-”, điều khiển từ xa sẽ chuyển các chương trình một cách tuần tự theo vòng tròn. Các nút “V+” và “V-” điều chỉnh âm lượng và nút có biểu tượng đầu động bị gạch chéo có thể tắt và bật lại khi nhấn lại. Nút "Menu" gọi các thao tác thiết lập TV và nút "Tắt AC" sẽ tắt.

Sơ đồ nguyên lý của TV được hiển thị trong Hình. 2. Nó sử dụng bộ tách sóng quang A101 của bức xạ hồng ngoại (IR) có điều khiển từ xa. Tín hiệu mà nó nhận được qua bộ lọc thông thấp R108C137 được cung cấp cho đầu vào (chân 5) của chip N101, chip đầu tiên trong số XNUMX chip NEC được sử dụng trong TV.

TV SIESTA-J-3128
(bấm vào để phóng to)

TV SIESTA-J-3128
(bấm vào để phóng to)

Chip N101 làm bộ giải mã lệnh điều khiển là bộ vi xử lý có các cổng chuyên dụng. Mỗi cổng thực hiện một chức năng điều khiển TV riêng biệt, tạo ra các tín hiệu tương ứng.

Lệnh "Tắt AC" làm xuất hiện xung phân cực âm ở chân 27 của bộ vi xử lý, mở bóng bán dẫn V140 thông qua điện trở R110. Trong trường hợp này, tụ điện C127 được tích điện qua điểm nối bộ phát của bóng bán dẫn V111, mở nó cho đến khi bão hòa. Dòng thu của bóng bán dẫn chạy qua cuộn dây của điện từ RL101 có trong mạch của nó khiến nó hoạt động và tắt nguồn điện chính của TV.

Từ các nút điều khiển SW101 - SW105 nằm ở mặt trước của TV, các lệnh được gửi qua các chân 12, 13, 15-17 của bộ vi xử lý đến các cổng tương ứng. Nhờ đó, có thể chuyển đổi chương trình trực tiếp (số tăng dần) bằng nút “P+” và ngược lại bằng nút “P-”, điều khiển âm lượng để tăng mức độ bằng nút “V+” hoặc giảm bớt bằng nút “V-”, cũng như điều khiển nút "Menu" cài đặt TV.

Thông qua chân 24, bộ lọc thông thấp R139С125 và mạch C124R138, tín hiệu tạo thành hình ảnh đồ họa của các lệnh đã thực thi (OSD) trên màn hình được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V501 của bộ khuếch đại video. Các mức logic từ chân 38-40 của bộ vi xử lý thông qua các bộ lọc thông thấp tương ứng R152C132, R153C131 và R154C130 điều khiển các bóng bán dẫn V114-V116 tương ứng. Thông qua các bóng bán dẫn này, điện áp cần thiết để bật các băng tần con được cung cấp đến các cực tương ứng của bộ chọn kênh.

Để đảm bảo đồng bộ hóa thông tin hiển thị trên màn hình, các xung ngang và dọc được cung cấp lần lượt cho các chân 21 và 22 của bộ vi xử lý, lấy từ các giai đoạn đầu ra quét. Biên độ và cực tính của xung ngang được xác định bởi các phần tử C122, R136, C123, R135 và tầng trên bóng bán dẫn V109, còn biên độ và cực tính của xung dọc được xác định bởi các phần tử C121, R134, R133, C120 và tầng trên bóng bán dẫn V108.

Tín hiệu nhận dạng đồng bộ hóa, cần thiết để tự động điều chỉnh các chương trình truyền hình, được cung cấp cho chân 6 của bộ vi xử lý từ tầng trên bóng bán dẫn V101. Anh ta tạo thành nó từ các xung đồng bộ lấy từ bộ chọn xung đồng bộ trên bóng bán dẫn V401.

Để vận hành bộ tạo dao động bên trong, bộ cộng hưởng thạch anh X101 ở tần số 4 MHz (chân 7, 8) và bộ lọc hình chữ U C114C115L101 (chân 19, 20) được kết nối với bộ vi xử lý.

Chân 9 của bộ vi xử lý nhằm mục đích đặt lại bộ đếm chương trình và đặt địa chỉ 5 của nó. Khi nguồn điện áp +102 V được cung cấp, bóng bán dẫn V106 mở ra và tụ điện C110 bắt đầu sạc qua điện trở R0. Tuy nhiên, tại thời điểm ban đầu, điện áp trên tụ điện bằng mức 1 và thời gian tác dụng của nó phụ thuộc vào hằng số thời gian để nạp điện cho tụ điện. Mức này đặt lại bộ đếm chương trình. Sau khi nạp tụ điện lên mức XNUMX, bộ vi xử lý sẽ bắt đầu hoạt động theo chương trình ROM của nó.

Việc kiểm soát âm lượng và cài đặt của TV được đảm bảo bằng cách tạo tín hiệu điều chế độ rộng xung (PWM) ở đầu ra của các cổng tương ứng. Từ chân 35 của bộ vi xử lýPWM, tín hiệu điều khiển âm lượng được chuyển đổi bằng mạch

Điện áp điều khiển âm lượng C128R150 V. Thông qua bộ chia R149R151 và bộ lọc thông thấp R148R160C302 tác động lên chân 14 của chip N301.

Từ chân 1 của bộ vi xử lý, tín hiệu điều khiển cài đặt xung tạo ra bởi tụ điện C139 và mạch mài R129C101R102C140C102 được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V105. Từ bộ thu của nó, sau khi đi qua mạch RC bốn thanh R104-R107C103-C105C138, nó được chuyển đổi thành điện áp điều khiển để cài đặt bộ chọn kênh. Điện áp cung cấp cho bóng bán dẫn V105 được cung cấp qua điện trở R103 từ nguồn ổn định trên diode zener V104, mà điện áp cung cấp cho bộ khuếch đại video từ tụ điện C131 được cung cấp qua điện trở R719.

Để lưu trữ thông tin cài đặt trong thời gian dài, ngay cả khi không có điện áp cung cấp, TV sử dụng thiết bị bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình không bay hơi - chip N102, được kết nối với bộ vi xử lý thông qua các chân 32, 33.

TV sử dụng bộ chọn kênh toàn sóng được sản xuất tại một trong các quốc gia ở Đông Nam Á, cung cấp khả năng thu các kênh truyền hình phát sóng ở băng tần MB (VHF) và UHF (UHF).

Các tín hiệu vô tuyến mà ăng-ten nhận được, đi qua bộ chọn kênh, được chuyển đổi thành tín hiệu tần số trung gian (IF). Tín hiệu IF này từ đầu ra bộ chọn IF qua tụ C201 được cấp đến bộ tiền khuếch đại IF lắp trên bóng bán dẫn V201. Trở kháng đầu vào của nó cung cấp chế độ khớp với đầu ra của bộ chọn kênh trong dải IF. Bộ tiền khuếch đại bù cho sự suy giảm của tín hiệu IF trong bộ lọc SAW Z201 sau. Bộ lọc tạo ra đáp ứng tần số của bộ khuếch đại IF hình ảnh (IFI) với tốc độ suy giảm được chỉ định trong dải triệt tiêu tín hiệu giả và băng thông tín hiệu IF cần thiết. Ưu điểm của các bộ lọc như vậy bao gồm tính ổn định của đáp ứng tần số trong băng thông của UPCH và khả năng lặp lại của chúng trong quá trình sản xuất.

Quá trình khuếch đại chính của tín hiệu IF xảy ra trong vi mạch N201, chứa UPCH chính, bộ giải điều chế video hoạt động ở chế độ phát hiện đồng bộ (SD), bộ giải điều chế SD của tín hiệu điều khiển tần số dao động cục bộ tự động (LOF) với điện áp lỗi DC bộ khuếch đại, bộ khuếch đại tiền video và thiết bị điều khiển khuếch đại tự động (AGC).

Tín hiệu IF đi qua các chân 1, 16 vào vi mạch, nơi nó được khuếch đại trong UPCH và được bộ giải mã video phát hiện. Bên trong chip, tín hiệu video nhận được sẽ chuyển đến bộ tiền khuếch đại video.

Chế độ quan hệ pha của hoạt động giải điều chế video LED được thiết lập bởi mạch tham chiếu đầu tiên L204C220R212, được kết nối với chân 8 và 9 của vi mạch N201. Mạch mô hình thứ hai L205C219C213-C215, được kết nối với các chân 7, 10 của chip N201, cung cấp các mối quan hệ pha của bộ giải điều chế SD của hệ thống APCG. Trong đó, tần số của tín hiệu IF được so sánh với tần số điều chỉnh của mạch tham chiếu và điện áp sai số được tạo ra tỷ lệ thuận với độ chênh lệch giữa các tần số này. Giá trị và dấu của điện áp sai số được xác định bằng độ lệch của tần số dao động cục bộ trong bộ chọn kênh so với tần số danh định. Hệ thống APCG duy trì tần số của bộ dao động cục bộ bộ chọn kênh với độ chính xác được xác định bằng độ lệch dư trong vòng điều khiển. Để thay đổi tần số dao động cục bộ thành giá trị độ lệch dư, điện áp sai số từ đầu ra của bộ khuếch đại DC qua chân 5 của vi mạch N201 và mạch C209R128 được cung cấp cho bộ theo dõi bộ phát trên bóng bán dẫn V107, từ đầu ra của nó nó chuyển đến đầu vào của bộ vi xử lý N101 (chân 18). Trong bộ vi xử lý, điện áp lỗi được tính tổng bằng điện áp cài đặt bộ chọn kênh ở chế độ tạo tín hiệuPWM, đến đầu ra 1 của bộ vi xử lý.

Tín hiệu video bên trong chip N201 cũng đi đến thiết bị AGC có hai đầu ra. Thông qua một trong số chúng trong vi mạch, điện áp AGC tác động lên UPCH chính. Loại thứ hai là bộ khuếch đại vi sai ba giai đoạn với phản hồi bộ phát có thể điều chỉnh, thông qua mạch cung cấp khả năng điều khiển khuếch đại trực tiếp cơ bản của kênh hình ảnh.

Ở đầu ra khác (chân 4 của vi mạch) của thiết bị AGC, điện áp điều khiển khuếch đại của bộ chọn kênh được tạo ra. Nó được cung cấp cho bộ chọn thông qua bộ lọc R210C119. Điện áp AGC trên nó, trái ngược với điện áp AGC của UPCH chính, bị ảnh hưởng ở chế độ trễ, trong đó việc điều khiển mức tăng của bộ chọn bắt đầu từ một mức tín hiệu vô tuyến nhất định ở đầu vào ăng ten của nó. Độ trễ được đặt thông qua chân 3 của chip N201 bằng cách sử dụng điện áp từ động cơ RP201 có điện trở thay đổi. Hằng số thời gian AGC được thiết lập bởi mạch R208C208 thông qua chân 14 của vi mạch.

Tín hiệu video tổng hợp được khuếch đại, chứa tín hiệu video thực tế với các xung đồng bộ và tín hiệu IF âm thanh thứ hai, thu được ở chân 12 của chip N201. Thông qua mạch hiệu chỉnh RF L202R215C407, điện trở R501 và bộ lọc áp điện Z501, có tác dụng triệt tiêu tín hiệu của âm thanh IF thứ hai, nó được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V501 của bộ khuếch đại video đầu ra với các phần tử hiệu chỉnh RF R502, C501, R505, C503 . Điện áp cung cấp cho bộ khuếch đại video được hình thành bằng cách chỉnh lưu các xung lấy từ biến áp ngang T702 thông qua điện trở R717, diode V709 và tụ điện C719. Tải của bộ khuếch đại video là điện trở R503. Thông qua mạch C504R508 và điện trở R803, tín hiệu video đến cực âm của kinescope.

Biến trở RP502, có trong mạch phản hồi bộ phát của bộ khuếch đại video R502C501 - C503R505RP502, có thể thay đổi mức tăng của tầng, tức là độ tương phản hình ảnh. Độ sáng được điều chỉnh bằng biến trở RP501. Từ động cơ của nó, điện áp được cung cấp qua điện trở R506 đến cực âm của kinescope, thiết lập chế độ DC của nó. Để dập tắt chùm tia trong hành trình ngược theo chiều dọc và chiều ngang, các xung dương dọc (thông qua tụ C501, điện trở R414 và diode V410) và ngang (thông qua điện trở R402) được đưa vào bộ phát của bóng bán dẫn V716, đóng bóng bán dẫn.

Từ tín hiệu video hoàn chỉnh được truyền qua tụ điện ghép C301, bộ lọc áp điện Z301 chọn tín hiệu của âm thanh IF thứ hai, qua chân 12 và 13 của vi mạch N301, sẽ đến bộ khuếch đại giới hạn nằm trong đó. Ngoài ra, vi mạch còn chứa bộ giải mã LED cho tín hiệu âm thanh FM, bộ điều khiển âm lượng điện tử và bộ khuếch đại công suất.

Trong bộ giải điều chế, tín hiệu IF âm thanh đến từ bộ khuếch đại giới hạn được phát hiện, dẫn đến tín hiệu 3F. Mạch mô hình L301C308, cung cấp các mối quan hệ pha của bộ giải điều chế, được kết nối thông qua chân 1 và 2 của vi mạch. Bên trong nó, tín hiệu 3H đi qua bộ điều khiển âm lượng điện tử, sau đó qua tụ điện C313, được kết nối giữa chân 4 và 7, đến bộ khuếch đại công suất. Điều khiển âm lượng được cung cấp bằng điện tử - bằng cách đặt điện áp điều chỉnh không đổi vào chân 14 của vi mạch.

Từ chân 8 của vi mạch N301, qua tụ cách ly C305, tín hiệu 3H được khuếch đại đến đầu động B301 có điện trở danh định là 8 Ohms. Thông qua chân 6 của vi mạch, tụ điện tách C312 được kết nối với bộ khuếch đại công suất và qua chân 9, tụ điện điều chỉnh phản hồi C307 được kết nối.

Tín hiệu video hoàn chỉnh qua mạch R413C416R414C417 cũng được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V401, trên đó bộ chọn xung đồng bộ được lắp ráp. Chế độ bóng bán dẫn được chọn theo cách nó chỉ mở khi có các xung đồng bộ hóa được giải phóng ở tải - điện trở R415.

Để cách ly các xung đồng bộ dọc, người ta bao gồm bộ lọc thông thấp hai tầng R405C405R404C404, trong đó các xung đồng bộ ngang được lọc. Xung khung chuyên dụng phát xung qua tụ C403 và chân 5 của chip N401 đồng bộ hóa bộ tạo xung khung đặt trong chip. Ngoài ra, nó còn chứa một bộ tạo điện áp răng cưa và giai đoạn đầu ra quét dọc. Mạch điều khiển của bộ tạo xung khung được hình thành bởi các phần tử RP403, R401, C402 và được kết nối với chân 5 và 6 của vi mạch. Điện trở cắt RP403 đặt tốc độ khung hình cần thiết.

Các xung khung được tạo bên trong chip sẽ đồng bộ hóa bộ tạo điện áp răng cưa. Thông qua các chân 4 và 7 của vi mạch, các điện trở R417, PR401 và tụ điện C419, một điện áp răng cưa được cung cấp cho giai đoạn đầu ra quét dọc. Điện trở xén RP401 thay đổi kích thước dọc của hình ảnh và điện trở xén RP402, có trong mạch C408RP402, thay đổi độ tuyến tính.

Các xung khung được khuếch đại ở giai đoạn đầu ra thông qua chân 1 của chip N401 và tụ điện tách C413 đến cuộn khung L401 của hệ thống làm lệch (OS) của kinescope. Tín hiệu phản hồi đi qua tụ điện C412 và chân 3 của vi mạch đến tầng đầu ra.

Các phần tử R406, C410 được kết nối với chân 9 của vi mạch và tụ điện C406 được kết nối với chân 4, cung cấp phản hồi cho các giai đoạn quét dọc, ổn định kích thước hình ảnh dọc.

Các xung đồng bộ ngang từ cực thu của bóng bán dẫn V401 qua mạch V701R701R702C701 truyền đến bộ dò pha của thiết bị PLL (điều khiển tần số tự động pha), lắp ráp trên điốt V702, V703. Từ biến áp ngang T702, qua mạch R719C709, các xung ngược ngang được cung cấp cho máy dò pha được tích hợp bởi tụ C703. Từ thiết bị PLL, điện áp điều chỉnh qua bộ lọc R705C704R707C705 và điện trở R706 được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn V704 của bộ dao động chặn ngang chính.

Điểm đặc biệt của bộ dao động chính ngang được áp dụng là hoạt động rất ổn định, không cần điều chỉnh tần số của đường dây.

Trong mạch phát của bóng bán dẫn V704, các xung kích hoạt ngang được tạo ra, thông qua mạch R712C710, đến chân đế của bóng bán dẫn V705 ở giai đoạn tiền xuất quét ngang. Cuộn dây sơ cấp của máy biến áp phù hợp T701 được đưa vào mạch thu của bóng bán dẫn. Các xung từ cuộn dây thứ cấp của nó điều khiển điểm nối bộ phát của bóng bán dẫn V706 ở tầng đầu ra quét ngang.

Máy biến áp ngang đầu ra T702 và cuộn dây ngang L707 OS được kết nối trực tiếp với bộ thu của bóng bán dẫn đầu ra thông qua tụ điện C717 và bộ điều chỉnh tuyến tính đường dây L706. Trong mạch dao động được hình thành bởi độ tự cảm tương đương của cuộn dây (máy biến áp và cuộn dây OS) và điện dung của tụ C721-C724, ​​các quá trình dao động xảy ra tạo ra dòng điện lệch cần thiết trong cuộn dây. Trong trường hợp này, các xung ngang mạnh mẽ được hình thành ở cực thu của bóng bán dẫn đầu ra và các cực của cuộn dây máy biến áp. Diode giảm chấn V706 cũng được kết nối với bộ thu của bóng bán dẫn V707.

Trên tụ điện C716, được nối với cuộn sơ cấp của máy biến áp đường dây, trong quá trình vận hành quét, một điện áp tăng áp không đổi được tạo ra, cộng với điện áp của nguồn điện, sẽ cung cấp điện áp cung cấp tăng cho giai đoạn đầu ra.

Máy biến dòng T702 có bộ chỉnh lưu điện áp anode kinescope. Bằng cách chọn tụ điện C722, C723, bạn có thể thay đổi thời lượng của hành trình quét ngược theo chiều ngang và do đó, điện áp ở cực dương của kinescope, tức là kích thước ngang của hình ảnh.

Chế độ của các điện cực tăng tốc và hội tụ của kinescope được xác định bởi cùng một nguồn điện áp trên diode V709 và tụ điện C719, từ đó bộ khuếch đại video đầu ra được cấp nguồn.

Các phần tử C727, R720, V710, R805, C801 cung cấp chế độ hoạt động cần thiết của bộ điều biến kinescope. Còn lại một thời gian sau khi tắt TV, điện áp trên tụ điện C727 sẽ đóng kinescope, bảo vệ màn hình của nó không bị cháy.

Điện áp nguồn được cung cấp cho cuộn sơ cấp của máy biến áp mạng T601. Từ cuộn dây thứ cấp, điện áp xoay chiều giảm được chỉnh lưu bằng bộ chỉnh lưu toàn sóng sử dụng điốt V601, V602 và tụ điện C603.

Bộ ổn định bù của điện áp chỉnh lưu được lắp ráp bằng bóng bán dẫn V603. V604, V606 và diode zener V605. Bộ phận điều chỉnh của bộ ổn định - bóng bán dẫn V604 được mắc nối tiếp với tải. Giá trị điện áp đầu ra của bộ ổn định được đặt bằng điện trở thay đổi RP601.

TV cũng có thể được cấp nguồn từ pin ô tô bằng cách cung cấp điện áp từ pin thông qua đầu nối ổ cắm XS1. Phần chốt kết nối được lắp vào nó đồng thời tác động cơ học lên các tiếp điểm bị đóng khi được cấp nguồn từ mạng, sau đó các tiếp điểm này sẽ bị hỏng.

Switch S601 chuyển nguồn điện của tivi tùy theo điện áp mạng: 220 hoặc 110 V.

TV SIESTA-J-3128

Hình ảnh của TV C3adi không có nắp lưng được hiển thị trong hình. 3.

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

Vật liệu cách điện là vật dẫn ở các cạnh của nó 14.06.2018

Các nhà vật lý tại Đại học Zurich đã phát hiện ra một loại vật liệu thuộc loại chất cách điện tôpô bậc cao mới. Các mặt của chất rắn kết tinh làm bằng các vật liệu này dẫn dòng điện hầu như không có điện trở, trong khi phần còn lại của vật liệu vẫn là chất cách điện. Những đặc tính độc đáo như vậy của vật liệu mới có thể rất hữu ích để tạo ra các loại thiết bị điện tử mới và tất nhiên, để tạo ra các hệ thống tính toán lượng tử.

Tôpô, một khoa học là một phần của khoa học vật liệu, đề cập đến việc nghiên cứu các đặc tính của các hạt và vật rắn được bảo vệ khỏi sự biến dạng và các tác động của các yếu tố bên ngoài khác nhau. Một trong những hướng của khoa học này là nghiên cứu chất cách điện tôpô, vật liệu kết tinh chỉ dẫn dòng điện ở lớp bề mặt. Đồng thời, do một số tác động vật lý, bề mặt dẫn điện không thể chuyển sang trạng thái cách điện.

Các tính toán lý thuyết do các nhà vật lý thực hiện đã chỉ ra rằng các đặc tính của chất cách điện tôpô bậc cao phải cực kỳ ổn định. Nói cách khác, độ dẫn điện của các mặt tinh thể không bị ảnh hưởng bởi các tạp chất và các nhiễu loạn khác của mạng tinh thể. Ngoài ra, các mặt tinh thể không cần xử lý bổ sung hoặc bất kỳ sự khởi đầu nào để có được các đặc tính dẫn điện. Và ngay cả khi tinh thể đột ngột bị vỡ, dòng điện vẫn sẽ tiếp tục chạy qua nó dọc theo các mặt mới hình thành.

Những nghiên cứu này hiện nay chủ yếu nằm trong lĩnh vực lý thuyết. Nhưng các nhà nghiên cứu đã đề xuất một vật liệu có thể là chất cách điện tôpô bậc cao, thiếc Telluride. Giáo sư Titus Neupert (Titus Neupert) cho biết: “Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm thấy những vật liệu khác có tính chất tương tự, -“ Các cạnh của những vật liệu này sẽ hoạt động như một loại “đường cao tốc” cho các electron, tức là chúng có thể được sử dụng làm chất cách điện tôpô có thể được kết hợp với các vật liệu từ tính, bán dẫn và siêu dẫn, điều này sẽ cho phép chúng được sử dụng để tạo ra máy tính lượng tử. "

Tin tức thú vị khác:

▪ Bàn phím nhận dạng cử chỉ

▪ TV Laser Mitsubishi

▪ Vi khuẩn trong không gian ngày càng trở nên kháng thuốc kháng sinh

▪ Bộ điều khiển nguồn Ethernet MAX5945

▪ Bộ nguồn SilverStone NJ700

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

 

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

▪ phần công trường Công trình điện. Lựa chọn bài viết

▪ bài Bê tông giếng khoan. Lời khuyên cho chủ nhà

▪ bài báo Hầu hết sinh viên của Galileo đã học được gì tại Đại học Padua? đáp án chi tiết

▪ bài viết Thợ điện chiếu sáng và mạng chiếu sáng. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Khối hiển thị BSK-10. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Thẻ nằm trong túi của người xem. tiêu điểm bí mật

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