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

quản lý năng lượng tivi. 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

Các chế độ hoạt động ở chế độ chờ của TV và tắt TV khi xem các chương trình do thiết bị được xem xét trong bài viết cung cấp khác với các chế độ thường được sử dụng ở tính kinh tế, tiện lợi, đơn giản và đáng tin cậy. Điều này không chỉ kéo dài tuổi thọ của kinescope và do đó, của toàn bộ TV, mà còn cho phép bạn nhận được những lợi ích khác.

Hệ thống này được thiết kế để tăng tuổi thọ của TV, chủ yếu là do tiết kiệm bộ phận đắt nhất của nó - kinescope. Nó cho phép bạn xử lý một thiết bị gia dụng như vậy một cách thuận tiện, dễ chịu và an toàn hơn.

Thiết bị đảm bảo rằng chế độ sưởi dây tóc kinescope được bật khi phát hiện có vật chuyển động trong phòng ("tự động sưởi") và định kỳ "đặt câu hỏi" cho người xem về nhu cầu hoạt động thêm của TV ("tự động ngủ"). Một chức năng bổ sung của hệ thống, được thực hiện khi tắt TV, có thể hoạt động như một hệ thống báo động an ninh.

Tiêu chí cho nhu cầu bật TV là sự xuất hiện hoặc chuyển động của một người trong phòng. Hoạt động của hệ thống dựa trên việc đăng ký các thay đổi được đưa vào sự phân bố nhiễu của sóng IR trong phòng do các vật thể chuyển động. Sau khi phát hiện ra những thay đổi như vậy, nó sẽ bật hệ thống sưởi đang làm việc của dây tóc kinescope, chuyển sang chế độ chờ trong khoảng 30 giây và sau đó, nếu không thực hiện thêm hành động nào, hãy tắt nó đi.

Chế độ "tự động làm nóng" có một số ưu điểm so với phương pháp làm nóng dây tóc TV kinescope đang được sử dụng rộng rãi. Thứ nhất, đây là thứ tự cường độ tiêu thụ điện năng trung bình thấp hơn, thứ hai, không có sự bay hơi của vật liệu catốt kinescope trong khi chờ đợi, và thứ ba, an toàn điện và cháy nổ cao hơn đáng kể trong quá trình vận hành. Ngoài ra, hệ thống còn đảm bảo loại bỏ được “hội chứng tivi bật trái”.

Chức năng "tự động ngủ", do đặc thù của hệ thống, được thực hiện rất đơn giản. Vào những khoảng thời gian nhất định, cô ấy chất vấn người xem bằng cách nhấp nháy đèn LED trên bảng điều khiển phía trước về nhu cầu vận hành thêm của TV. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần vẫy tay, nghĩa là kích hoạt cảm biến hồng ngoại IR và TV sẽ tiếp tục hiển thị. Rõ ràng, điều này thuận tiện hơn so với các hành động được cung cấp bởi các hệ thống tương tự, chẳng hạn như nhấn nút, chuyển kênh, v.v. Nếu hệ thống không nhận được phản hồi, sau khoảng 10 phút, TV sẽ bị ngắt kết nối mạng và hệ thống sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Một hệ thống như vậy đã hoạt động với TV Rubin-Ts281 (ZUSST), nhưng cũng có thể được cài đặt trên TV của các kiểu máy khác.

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được hiển thị trong hình. 1. Nó sử dụng cảm biến hồng ngoại từ xa SRP-100 với các cài đặt điển hình, nhưng có thể sử dụng bất kỳ cảm biến nào khác, miễn là cung cấp độ nhạy cần thiết và phương pháp đưa vào hệ thống (các tiếp điểm rơle đóng ở trạng thái ban đầu).

Quản lý nguồn TV
(bấm vào để phóng to)

Cảm biến, các nút để bật dây tóc kinescope và cấp nguồn cho TV được kết nối với nguồn không ổn định được lắp ráp trên máy biến áp T1, điốt VD10 - VD13 và tụ điện C4. Bản thân mạch dây tóc của kinescope được kết nối với cuộn dây 7 - 8 của máy biến áp T1 thông qua triac VS1, việc bật mạch này thông qua cầu điốt VD6 - VD9 được điều khiển bởi bộ ghép quang U1 của bộ bật dây tóc kinescope. Cái sau được lắp ráp trên bóng bán dẫn VT1 và bộ hẹn giờ DA1 theo mạch phát hiện triệt tiêu xung được mô tả trong cuốn sách của Pukhalsky G. I., Novoseltseva T. Ya. "Thiết kế các thiết bị rời rạc trên mạch tích hợp" (M .: Radio and Communications, 1990).

Ở trạng thái ban đầu, các tiếp điểm rơle của cảm biến hồng ngoại K1.1 được đóng, bóng bán dẫn VT1 được đóng, tụ điện C2 được sạc đến điện áp vượt quá ngưỡng chuyển mạch của bộ hẹn giờ DA1 và đầu ra của nó ở mức 0. Hệ thống ở chế độ chờ.

Khi cảm biến hồng ngoại được kích hoạt, các tiếp điểm K1.1 của rơle mở, bóng bán dẫn mở ra, tụ C2 nhanh chóng phóng điện qua diode VD1 và bóng bán dẫn VT1, và đầu ra của bộ hẹn giờ DA1 sẽ ở mức 1 cho đến khi tụ C2 được sạc lại đến ngưỡng chuyển đổi của bộ hẹn giờ trong thời gian chờ khoảng 30 giây. Sự xuất hiện của mức 1 ở đầu ra của bộ hẹn giờ DA1 gây ra việc mở bộ ghép quang U1, triac VS1 và kết nối mạch dây tóc kinescope với cuộn dây tóc của máy biến áp T1. LED HL1 báo hiệu có nhiệt.

Nếu trong thời gian chờ TV được bật, điện áp +3 V sẽ được cung cấp cho cực dương của đi-ốt VD15 từ chân 4 của đầu nối X2 của mô-đun cấp nguồn MPZ-3 của TV. Mặc dù diode VD2 sẽ đóng với điện áp ngược, nhưng dòng điện điều khiển vẫn chạy qua diode VD3 và bộ ghép quang U1 và triac VS1 sẽ vẫn ở trạng thái mở. Việc chuyển đổi thêm bộ hẹn giờ sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái của hệ thống.

Trong thời gian chờ TV tắt, cảm biến có thể được kích hoạt lại. Do đó, bộ hẹn giờ DA1 sẽ khởi động lại, bắt đầu một bộ đếm ngược mới. Nếu không có hành động nào được thực hiện trong thời gian chờ, bộ hẹn giờ sẽ trở về trạng thái XNUMX, mạch sưởi ấm sẽ bị ngắt điện và hệ thống sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Khi bạn bật TV, nút chế độ ngủ tự động bắt đầu hoạt động. Nó chứa bộ đếm trên chip DD1-DD3, bộ kích hoạt D DD4.1, bộ điều khiển nguồn TV (VT2, K2) và bộ báo động (VT3, VT4, HL2).

TV bật khi bạn nhấn nút SB1 (1 ... 2 giây). Đồng thời, bóng bán dẫn VT2 mở ra, rơle K2 được kích hoạt và kết nối mô-đun cấp nguồn TV với mạng bằng các tiếp điểm của nó, điện áp nguồn +12 V xuất hiện trong TV (chân 7 của đầu nối X2 của mô-đun nguồn), được cung cấp cho bộ đếm và bộ kích hoạt. Bộ đếm và bộ kích hoạt DD4.1 được đặt thành 1.1 ở đầu vào R do hoạt động không thể tránh khỏi của cảm biến và việc mở các tiếp điểm KXNUMX trong quá trình thao tác ở gần TV.

Mức 2 hiện diện ở chân 4.1 của bộ kích hoạt DD1, do đó, ngay cả sau khi nhả nút SB1, bóng bán dẫn VT2 vẫn mở và các tiếp điểm rơle K2 đóng. Tại đầu vào C (đầu ra 1) của bộ đếm DD1, các xung khung KSI có biên độ 10 V bắt đầu đến từ chân 8 của đầu nối X8 của mô-đun kênh vô tuyến MRK2-5, được sử dụng làm xung đếm cho bộ đếm.

Với điều kiện là các tiếp điểm của cảm biến vẫn đóng, tức là nó không hoạt động, sau khoảng 45 phút (giá trị chính xác không đáng kể), mức 32 sẽ xuất hiện ở đầu ra 12 (chân 3) của bộ đếm DD1, được cấp cho đầu vào D của bộ kích hoạt DD4.1.

Điều này sẽ mở bóng bán dẫn VT4 và đèn LED HL2 bắt đầu nhấp nháy với tần số được xác định bởi sự xuất hiện của các xung ở đầu ra 16 (chân 11) của bộ đếm DD1 (khoảng 1,5 Hz) và việc mở bóng bán dẫn VT3 do chúng gây ra. Điều này cho biết thiết bị đã sẵn sàng để tắt TV.

Sau khoảng 10 phút nữa, sự sụt giảm điện áp dương xảy ra ở đầu ra 8 (chân 10) của bộ đếm DD3 sẽ khiến bộ kích hoạt DD4.1 chuyển đổi, mức 0 sẽ xuất hiện ở đầu ra của nó và bóng bán dẫn VT2 sẽ đóng lại. TV sẽ tắt. Sự suy giảm của xung ở đầu vào D (chân 5) của bộ kích hoạt DD4.1 có độ trễ nhất định so với sự sụt giảm điện áp ở đầu vào C (chân 3), do đó, bộ kích hoạt chuyển mạch ổn định.

Nếu trong thời gian trước khi chuyển đổi, cảm biến hồng ngoại được kích hoạt, bộ đếm sẽ được đặt lại và thời gian sẽ bắt đầu lại. Cần lưu ý rằng bắt buộc phải sử dụng các điện trở R2 và R4, hạn chế dòng điện qua đầu vào của vi mạch.

Việc điều chỉnh thiết bị bắt đầu bằng việc đặt thời gian chờ mong muốn, tức là duy trì cực âm của kinescope ở trạng thái nóng, bằng cách chọn tụ định thời C2 và điện trở R8 (không quá 1 MΩ). Cần cẩn thận để giữ cho điện trở rò rỉ của tụ điện càng thấp càng tốt.

Trước khi kết nối với kinescope, cần đảm bảo rằng điện áp dây tóc tương ứng với giá trị danh định, vì do sự lệch pha khi bật triac nên giá trị hiệu dụng của điện áp cung cấp cho lò sưởi nhỏ hơn điện áp lấy từ cuộn dây máy biến áp. Việc đưa các cuộn dây vào mạch sơ cấp của máy biến áp T1, thể hiện trong sơ đồ, được thực hiện có tính đến thực tế này. Điện áp được kiểm tra trên tải tương đương, ví dụ, trên bộ gia nhiệt bằng đèn điện tử có dòng điện dây tóc gần giá trị với dòng điện dây tóc của máy nội soi được sử dụng. Nếu cần, độ lệch được loại bỏ bằng cách chuyển các đầu ra 4, 4a, 4b của cuộn sơ cấp của máy biến áp. Những thay đổi về điện áp nguồn dự phòng của thiết bị xảy ra trong trường hợp này nằm trong giới hạn chấp nhận được và không có tác động rõ rệt đến hoạt động của hệ thống.

Cảm biến hồng ngoại có thể được gọi là phần quan trọng và chịu trách nhiệm nhất của hệ thống. SRP-100 được sử dụng trong thiết bị có các đặc điểm chính sau: tốc độ di chuyển của vật thể được ghi lại là 0,15...3,6 m/s; chu kỳ lặp lại xung - 50, 150, 300 ms (do nhà sản xuất hoặc người dùng đặt, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng); góc nhìn trong mặt phẳng nằm ngang - 105°; phạm vi tối đa - 20 m; điện áp cung cấp - 7,8 ... 16 V; mức tiêu thụ hiện tại ở chế độ chờ - 14 mA, ở chế độ hoạt động với chỉ báo hoạt động - 8 mA; để kết nối với các thiết bị bên ngoài, nó có các tiếp điểm rơle thường đóng.

Cảm biến (sản xuất tại Israel) được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống an ninh và cứu hỏa (cái gọi là "cảm biến âm lượng") cả ở Uzbekistan và Nga. Nó có thể được mua tại bất kỳ tổ chức nào chuyên về các hệ thống như vậy, chẳng hạn như tại Rakhm-Shavkat CBR (700185, Uzbekistan, Tashkent, quận Chilanzar, đường Nakkoshlyk, 2).

Khả năng sử dụng một cảm biến tương tự hoặc khác được xác định bởi các thông số chính của nó, mong muốn và khả năng của người dùng.

Trong thiết bị, thay vì D-flip-flop từ chip K176TM1, bộ kích hoạt từ K561TM2, K176TM2 được áp dụng. Các vi mạch khác của cấu trúc CMOS cũng có thể được sử dụng trong bộ đếm, điều quan trọng là phải thu được các tín hiệu cần thiết cho hoạt động của hệ thống và các khoảng thời gian có thể được thay đổi theo yêu cầu của người dùng.

Ngoài những bóng bán dẫn được chỉ ra trong sơ đồ, có thể sử dụng các bóng bán dẫn từ sê-ri KT3102, KT361, KT315 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào khác hoặc các bóng bán dẫn tương tự với các tham số không tệ hơn các tham số được sử dụng.

Tất cả các điện trở đều là MLT. Tụ C2 - K53-1, phần còn lại oxit - K50-6, K50-16, C1 - bất kỳ tụ gốm cỡ nhỏ nào có công suất 6800 pF ... 0,068 μF. Điốt - bất kỳ dòng KD503, KD509, KD521, KD522, cầu - từ dòng KTs402, KTs405 hoặc được lắp ráp trên các điốt được liệt kê ở trên. Bộ ghép quang và triac - tương ứng từ sê-ri AOU103 và KU208, với bất kỳ chỉ số chữ cái nào khác. Rơ le K2 - RES22 hộ chiếu RF4.523.023-01, RF4.523.023-05. LED HL1 - AL307A (M), AL307B (M), HL2 - từ dòng AL307 phát sáng màu vàng, cam hoặc xanh lục. Máy Biến Áp T1 - TN36 -127/220-50.

Về mặt cấu trúc, máy biến áp nguồn dự phòng T1 được lắp đặt tốt nhất ở bức tường bên của TV phía trên thiết bị điều khiển. Bên cạnh đó, các bảng mạch của các mô-đun riêng lẻ được cố định với các bộ phận sưởi ấm dự phòng ("tự động sưởi ấm"), "tự động ngủ" và bộ chỉnh lưu. Một vị trí khác không được khuyến nghị, vì một máy biến áp khá lớn được đặt ở nơi khác sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của màu hình ảnh và chip cấu trúc bộ đếm CMOS sẽ gần máy quét ngang hơn, điều này là không mong muốn. Ngoài ra, việc kết nối các mạch nguồn và loại bỏ tín hiệu khỏi mô-đun kênh vô tuyến (CSI) sẽ thuận tiện hơn.

Các đèn LED được đặt trong các lỗ ở góc trên bên phải của bảng điều khiển phía trước, các nút nằm trên cùng một bảng gần công tắc tiêu chuẩn.

Cảm biến hồng ngoại, như đã đề cập, là một thiết bị điều khiển từ xa riêng biệt được kết nối với hệ thống bằng ba dây xoắn (nguồn, chung và tín hiệu) dài 120 cm. Vị trí cụ thể của vị trí đặt nó gần TV và lựa chọn hướng của trục chính của nó được xác định bằng thực nghiệm, vì phần lớn nó phụ thuộc vào ống kính được sử dụng trong nó, mô hình bức xạ trong cả hai mặt phẳng, vị trí tương đối của TV, đồ đạc, bề mặt hấp thụ và cửa ra vào trong phòng, cũng như sự hiện diện của động vật trong nhà. Các khuyến nghị chung là nên đặt cảm biến ở độ cao ngang người, trên bề mặt thẳng đứng, sao cho trục chính hướng về phía cửa ra vào.

Cần lưu ý rằng mặc dù hệ thống được mô tả đã hoạt động đáng tin cậy trong khoảng hai năm, nhưng nó có một nhược điểm nổi tiếng, đó là nhảy điện áp định mức trong mạch dây tóc kinescope, điều này đặc biệt bất lợi khi bật. Để loại bỏ nhược điểm này, một mô-đun cung cấp điện dây tóc kinescope được đề xuất, sơ đồ nguyên lý của mô-đun này được thể hiện trong Hình. 2. Trong trường hợp này, triac VS1 được tháo ra khỏi thiết bị và bộ ghép quang điều khiển tương tự U1, cầu nối trên điốt VD6 - VD9 (sê-ri khác) và điện trở R15 (có định mức đã thay đổi) được sử dụng trong mô-đun nguồn. Chỉ định vị trí của các phần tử mới tiếp tục đánh số các bộ phận của thiết bị chính.

Quản lý nguồn TV

Mô-đun sử dụng điều khiển bộ ghép quang để cung cấp cách ly điện cho mạch sưởi, cũng như một số thống nhất về việc bao gồm các tùy chọn khả thi cho các mô-đun đó.

Mô-đun cung cấp điện dây tóc kinescope giúp tăng điện áp dây tóc và độ ổn định của nó một cách mượt mà, góp phần tăng thêm tuổi thọ sử dụng của kinescope. Mô-đun có các đặc điểm chính sau: điện áp dây tóc định mức - 6,3 V (DC), dòng điện định mức - 0,7 A, dòng điện tối đa - 1,2 A, thời gian tăng điện áp dây tóc lên mức 0,9 giá trị danh định - 3 s.

Mô-đun được lắp ráp theo mạch ổn định trên op-amp (DA2) với phương thức chuyển mạch đã sửa đổi. Nó sử dụng điều khiển trực tiếp op amp với OOS, tức là mạch tạo điện áp tham chiếu VT5R15R16 được kết nối với đầu vào của bộ ổn định. Điều này giúp bạn có thể thực hiện việc tăng điện áp đầu ra một cách đơn giản nhất bằng cách thêm tụ điện C6 với hệ số ổn định giảm nhẹ, nhưng khá đủ để cấp nguồn cho mạch sưởi.

Mức tham chiếu được hình thành tại điểm nối bộ phát phân cực ngược của bóng bán dẫn VT5, hoạt động ở dòng điện thấp.

Khi nhận được tín hiệu điều khiển từ đầu ra của bộ hẹn giờ DA1 của thiết bị chính và bộ ghép quang U1 được mở, tụ điện C6 bắt đầu sạc đến điện áp tham chiếu. Điện áp đầu ra tăng khi tụ điện sạc, sau đó bộ ổn định chuyển sang chế độ vận hành.

Điện trở R17 dùng để tuyến tính hóa đặc tính đầu ra trong vùng điện áp thấp. Khi điều chỉnh nó bằng cách chọn, dòng điện dây tóc ban đầu của kinescope được đặt (trong trường hợp không có tín hiệu điều khiển hẹn giờ) trong vòng 20 ... 50 mA. Điện trở tông đơ R19 đặt giá trị chính xác của điện áp đầu ra là 6,3 V.

Khi chọn bóng bán dẫn VT5 từ sê-ri KT315, cần lưu ý rằng điện áp đánh thủng có thể đảo ngược của điểm nối bộ phát của nó không được vượt quá 6,7 V, điều này giúp đạt được đặc tính điều khiển tối ưu, có tính đến sự sụt giảm điện áp tại điểm nối bộ phát của bóng bán dẫn VT6. Nếu không thể đáp ứng điều kiện này, bạn có thể chọn một bóng bán dẫn từ dòng KT316 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào (điện áp đánh thủng có thể đảo ngược của chúng rõ ràng nằm trong phạm vi mong muốn).

Điện áp +9 V ở đầu vào của bộ ổn định, nếu cần, được đặt, như trong biến thể có triac, điện áp phát sáng được bật bằng cách chuyển đổi các vòi 4, 4a, 46 của cuộn sơ cấp của máy biến áp T1 của nguồn điện dự phòng.

Transistor VT6 phải được lắp trên tản nhiệt.

Điốt VD6 - VD9, ngoài các điốt được chỉ định, bạn có thể sử dụng các điốt khác từ sê-ri KD213, KD202 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào. Transistor KT972A (VT6) sẽ được thay thế bằng KT972B.

OU K538UN1 có thể được thay thế bằng K548UN1 - một kênh, ví dụ, kết nối mạch tạo điện áp mẫu với chân 1, thanh trượt điện trở R19 với chân 2; đầu ra sẽ là chân 7; dây dẫn nguồn dương được nối với chân 9, dây âm với chân 4; tụ điện hiệu chỉnh C7 được kết nối giữa các cực 5 và 6.

Tác giả: D. Pankratiev, Tashkent, Uzbekistan

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 với các dịch vụ khôi phục dữ liệu 05.10.2014

Seagate Technology đã giới thiệu Seagate Surveillance HDD, một ổ cứng phân tích và giám sát video chuyên dụng được cung cấp bởi các dịch vụ Seagate Rescue. Dịch vụ khôi phục dữ liệu sẽ cho phép bạn khôi phục thông tin bị mất do cố ý can thiệp hoặc tai nạn.

Nhìn chung, Seagate Rescue thông thường có thể khôi phục dữ liệu từ 2 tuần trở lại đây (tùy thuộc vào loại khôi phục) với tỷ lệ thành công là 90%. Đồng thời, kế hoạch khôi phục, được kích hoạt tại thời điểm mua ổ cứng, đảm bảo bảo vệ mất dữ liệu trong 3 năm.

Ổ cứng giám sát thế hệ thứ bảy được tối ưu hóa cho khả năng giám sát có dung lượng lên đến 6TB, đủ để ghi 600 giờ video độ phân giải cao (HD). Được thiết kế đặc biệt để lưu trữ video, các ổ đĩa này được trang bị các tùy chọn kết nối cảm biến rung quay (RV), cho phép chúng hoạt động hoàn hảo trong hệ thống có tối đa 16 ổ cứng. Do đó, ổ đĩa phù hợp với các công ty vừa và nhỏ thường không có hỗ trợ CNTT riêng, nhưng cần lưu trữ gấp nhiều lần khối lượng lớn video độ nét cao và các bản sao lưu, lưu ý trong Seagate.

Được thiết kế đặc biệt để ghi video từ nhiều camera cùng một lúc, bất kể yêu cầu về độ phân giải, ổ cứng giám sát hỗ trợ 32 kênh và có thể xử lý tải trọng ghi cao do hệ thống giám sát video tạo ra. Theo công ty, thời gian trung bình trước khi hỏng (MTBF) của ổ cứng giám sát là 1 triệu giờ. Khi thiết kế ổ đĩa, việc giảm tiêu thụ điện năng và tản nhiệt cũng được tính đến, điều này cho phép thiết kế kiến ​​trúc hệ thống lưu trữ linh hoạt hơn.

Tin tức thú vị khác:

▪ Điện thoại di động có hai camera

▪ Công nghệ được phát triển để chiết xuất nước từ mặt trăng

▪ Nhiên liệu hạt nhân an toàn dựa trên thori

▪ Máy tính xem nghệ thuật

▪ Karaoke của Apple

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 Lời khuyên dành cho những người nghiệp dư trên đài. Lựa chọn bài viết

▪ bài báo Và không cho anh ta nghỉ ngơi hay thời gian. biểu hiện phổ biến

▪ bài báo Những thành phố và quốc gia nào, ngoại trừ Phổ, đã trở thành cơ sở cho tên của những con gián trong các ngôn ngữ khác nhau? đáp án chi tiết

▪ bài báo Nhà thôi miên, nhà ảo ảnh, nhà liên tưởng (người biểu diễn xiếc ảo ảnh). Mô tả công việc

▪ bài viết Làm thế nào để đạt được hiệu quả của máy phát điện sinh học. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Bộ thu khuếch đại trực tiếp trên chip logic. 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