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자동 제어. Vershinin N.I., Vertsayzer A.Ya., Yakovlev VM, 1963

아마추어 영화의 점수를 매기기 위한 장비. Borisov E.G., Samodurov D.V., 1963

릴레이 보호 및 자동화 테스트용 장비. 골루베프 M.L., 1963

전력 전기 설비의 저전류 장비. 오스트로프스키 A.S., 1963

배터리 슈퍼헤테로다인

결합된 무선 제어 장치

산업 기업의 전기 기계 환기. 라이거만 I.I., 1963

가공선 1000 V. Anastasiev P.I., Frolov Yu.A., 1963

스테레오포니에 관한 모든 것. 베송 R., 1963

트랜지스터 수신기의 회로 선택. Gumelya E.B., 1963

출력 램프. 타라소프 F.I., 1963

출력 변압기. 예배 규칙서. 마린 R.M., 1963

갈랜드 수력발전소. Blinov 학사, 1963

화물 및 승객용 엘리베이터. Kamyshev A.G., 1963

XNUMX채널 및 XNUMX채널 트랜지스터 스위치

기술 프로세스의 소프트웨어 및 추적 컨트롤러용 드라이버. Rozentsvit Ts.I., Eigenbrot VM, 1963

최대 500V 전압의 비동기 전기 모터 보호. Zimin E.N., 1963

트랜지스터 사운드 제너레이터

추적 시스템의 미터 불일치. Kochubievskiy I.D., Strazhmeister V.A., 1963

트로코트론의 펄스 장치. Lozhnikov A.P., 1963

TV를 만드는 방법. 코로베이니코프 P.V., 1963

일반 산업용 전기 설비의 다이어그램을 읽는 방법. 체르냑 A.A., 1963

자체 변조 기능이 있는 포켓 송신기

TsS-2 및 TsS-3 포켓 라디오

텔레비전 이미지의 품질 지표. 사모일로프 V.F., 1963

석영 교정기 및 믹서 브리지

최대 500V의 전기 설비의 전체 ​​장치. Grinberg G.S., Deich R.S., 1963

Primorets 포켓 수신기 가변 커패시터

경쟁 여우 사냥을 위한 제어 수신기

단락 및 분리기. 라진 A.I., 1963

아마추어 신호 발생기. Rumyantsev M.M., 1963

텔레비전 이미지의 자기 기록. 라자레프 1963세, XNUMX

자기 증폭기 및 변조기. Rosenblat 석사, 1963

안정성이 향상된 자기 증폭기. Tishchenko N.M., 1963

자기 포화가 있는 자기 증폭기. Rosenblat 석사, 1963

자기 증폭기 - 무엇입니까? Sobolevsky A.G., 1963

저용량 오일 회로 차단기 3-10kV. 시다노프 I.A., 1963

오일 회로 차단기 35kV 유형 VM-35 및 MKP-35. 바톤 I.S., 1963

라디오 전자 제품의 재료. 예배 규칙서. Sobolevsky A.G., 1963

철근 콘크리트 말뚝을 땅에 박는 기계. Semenchev A.V., 1963

절연 저항계. 민지피, 1963

자동 제어 이론의 루트 궤적 방법. Uderman E.G., 1963

무선 전자 장비의 초소형화. Azarkh S.X., Fried E.A., 1963

마이크. 예배 규칙서. Dolnik A.G., 1963

열 프로세스의 자동 제어를 위한 다중 회로 공압 시스템. 1963년 프루센코 VS.

최대 6kVA의 변압기가 있는 10-560kV 변전소 설치. 구레비치 G.I., 1963

오버 헤드 크레인 용 전기 장비 설치. 일린 E.V., 1963

전기 드라이브의 전기 기계 조정. Tun A.Ya., Ivanov A.O., 1963

라디오 수신기 설정. 볼쇼프 VM, 1963

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광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

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에너지 소비를 줄이고 실내 온도를 조절하기 위해 개발된 유리 16.04.2021

카셀 대학의 과학자들은 에너지 소비를 줄이고 실내 온도를 조절하는 유리를 개발했습니다.

마이크로미러 어레이는 아르곤이나 크립톤과 같은 가스로 채워진 유리창 사이의 공간에 위치하기 때문에 바람, 유리창 세척 또는 어떤 날씨에도 영향을 받지 않습니다. 글레이징은 겨울에 무료 태양열을 제공하고 여름에는 과열을 방지하는 동시에 자연 채광을 허용하여 에너지를 최대 35%까지 절약하고 CO2 배출량을 최대 30%까지 크게 줄이고 다층 건물의 강철 및 콘크리트 사용을 줄입니다. 10%.

여름에 실내에 사용자가 없으면 모든 거울이 수직으로 전환되어 태양열을 외부로 유지하여 열 전달을 최소화하여 에너지를 절약합니다. 센서가 사용자의 존재를 감지하면 머리 위 거울이 열리고 일광이 천장에 반사됩니다. 방은 시원하게 유지되어 에어컨의 에너지를 절약합니다.

창에서 더 멀리 떨어진 방의 일부는 일광으로 효과적으로 조명될 수 있어 인공 조명의 에너지를 절약할 수 있습니다.

겨울에 사용자가 없으면 모든 거울이 열리고 태양 복사열을 벽에 반사하여 에너지를 수집하여 태양열 히터 역할을 합니다. 이것은 난방을 위한 에너지를 절약합니다. 센서가 사용자의 존재를 감지하면 모든 거울이 모든 태양 에너지를 천장으로 리디렉션하여 눈부심을 최소화합니다. 이제 천장이 태양열 히터 역할을 하여 열 에너지를 절약합니다.

MEMS 마이크로미러는 절연 글레이징에 통합되어 전자 시스템에 의해 제어됩니다. 미러의 방향은 각 전극 사이의 전압에 의해 제어됩니다. 방의 모션 센서는 방에 있는 사용자의 수, 위치 및 움직임을 결정합니다.

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