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녹음기의 100년

100V/μs의 슬루율, 300dB 레벨에서 1Hz.1,3MHz의 대역폭, 0,1%의 고조파 왜곡 및 0,002dB의 신호 대 잡음비를 갖는 100와트 필드 UMZCH

100와트 증폭기

120V 네트워크의 220V 전원 공급 장치

127이나 220? (127V 네트워크에서 220V 램프 사용)

PROM이 없는 16개 프로그램 자동 조명 효과

EME-QSO용 22소자 안테나

3미터용 4, 5, 6, 6 요소 YAGI

Pi 표지판 아래 40o

4m 대역용 6소자 안테나

50MHz - 우크라이나의 새로운 범위

미국 잡지 Boy 역학의 50가지 유용한 팁

55개 대신 XNUMX개 프로그램

5요소 빔

SVP-8+DU의 403개 채널

오실로스코프용 8채널 스위치

8밴드 그래픽 이퀄라이저

출력 단계의 ALC

AM 라디오 방송국 160m 대역

ASIC - 맞춤형 집적 회로

CROSS-BAND 리피터

KB 수신기의 저주파 경로용 CW 필터

돌비 B, 돌비 C, 돌비 S, dbx?

DSD 대 DVD 오디오

DVD - 차세대 저장 매체

DX 안테나 2x3/4 Inv.V

EC-DC 컨버터

Funai - 재생하지만 되감지 않음

3.5-28MHz에서 GP

GPS. 질문과 답변

햄 라디오-97

9 및 21MHz의 HB28CV

Hi-Fi 진실과 고급 동화

활성 열 노이즈 보상 기능이 있는 고급 비닐 교정기

HEXFET 350W의 하이엔드 UMZCH

II 국제 천문학 올림피아드

제XNUMX회 S.N.을 기리는 국제회의 번스타인

LM117/LM217/LM317(KP1157ЕН1)

PC 버스로 IC 테스트 및 제어용 LPT 어댑터

LTR, ED ACS 및 TETRA

LXI 모스크바 수학 올림피아드

NMT, GSM 또는 DAMPS: 올바른 선택

수정된 빈 브리지의 RC 발진기

Microchip Technology의 PIC RISC 마이크로컨트롤러

SSB 트랜시버 160m 대역

120미터용 6W SSB 증폭기

160m의 SSB/CW 수신기

라디오 방송국 ALAN-100+의 S-미터

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

그래핀은 더욱 유연해지고 유연해질 것입니다. 08.02.2019

지난 몇 년 동안 화학 및 재료 공학 분야의 전문가들은 독특한 경량 및 초전도 물질인 그래핀의 형태 변화에 보다 유연하게 만들기 위해 그 가능성과 특성을 적극적으로 탐구해 왔습니다. 과학자들이 그래핀 층을 유연하게 재구성하는 데 성공하면 재료 예술과 화학의 용감한 새로운 세계를 열 수 있기 때문에 이 우선 순위가 가장 중요합니다. 이것이 바로 미국 노스웨스턴 대학의 과학자들이 비정상적으로 유연하고 유연한 새로운 개발을 발표한 이유입니다. 그래핀 옥사이드로 구성된 그래핀 층.

그래핀 산화물은 그래핀 물질 자체의 출발점이며 산소, 수소 및 탄소 원자를 포함하며 이미 변형 과정에서 대부분 탄소 특성을 획득하므로 우수한 전기 전도체이자 비정상적으로 강한 물질이 됩니다. 그러나 이러한 그래핀 산화물 층의 원자 격자를 보다 유연하게 만들기 위해 미국 과학자들은 플라스틱 및 금속과 같은 다양한 연결제를 여기에 적용하려고 시도했으며 일부는 실제로 그래핀의 모양을 만들었다는 사실에도 불구하고 더 유연하고 유연하지만 최종 속성에 영향을 주어 속성을 다소 감소시킵니다.

오랜 테스트 끝에 전문가들은 일반 물을 사용하여 쉽고 빠르게 원자 격자층의 가장 집중된 부분에 적용하여 그래핀 산화물 층의 모양을 변경하는 것이 가능하다는 결론에 이르렀습니다. 이 과정에서 그래핀 옥사이드의 격자와 최종 형태를 유연하고 세심하게 변화시키는 것이 가능해진다.

동시에 그래핀을 다양한 다른 격자 및 모양으로 보다 정확하고 유연하게 변형할 수 있습니다. 덕분에 다양한 활동 분야에서 빠르고 이해하기 쉽게 사용할 수 있습니다. 지금까지 전문가들은 그래핀 옥사이드의 화학식을 개선하기 위해 계속 노력하고 있으므로 곧 새로운 결과를 기대해야 합니다.

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