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책과 잡지의 내용 / 2003 연도

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100와트 트랜지스터 UMZCH

E. Krenkel 탄생 100주년을 기념하여...

강력한 서브우퍼를 위한 10암페어 17볼트 스위칭 조절 전원 공급 장치

잘 알려지지 않은 단일 결합 회로에 따른 10극형 출력단이 있는 XNUMX와트 튜브 UMZCH

1296MHz는 매우 쉽습니다!

12채널 공진형 실내 TV 안테나

14MT/s 성능의 80비트 ADC

ECC15 + VV99의 30와트 푸시풀 UMZCH

제15회 국제전시회 Productronica-2003

내장 플래시 메모리가 있는 16비트 마이크로컨트롤러

16비트 마이크로파워 ADC

CYGNAL 마이크로컨트롤러에서 16MSPS 성능의 1비트 ADC

193PTs7 - 가변 Kdel이 있는 주파수 분배기

20와트 바이폴라 필드 UMZCH 클래스 A

220년의 전기 항공기, 또는 항공학의 역설

S/PDIF 입력이 있는 24비트 오디오 DAC

Wolfson Microelectronics WM24 8740비트 시그마 델타 스테레오 오디오 DAC

SRPP보다 높은 선형성을 제공하는 독창적인 입력 스테이지 솔루션을 갖춘 Daniel David의 25와트 튜브 UMZCH

상트페테르부르크 300년

최적의 주파수 보상 및 감소된 동적 상호변조 왜곡을 갖춘 30와트 트랜지스터 UMZCH

KR33AP1436 칩의 1개 장치. Koltsov I.L., 2003

3밴드(10, 15, 20m) 스파이더 지향성 안테나

IC STK40의 083와트 UMZCH

45와트 클래식 트랜지스터 UMZCH

Tesla 바이폴라 트랜지스터의 50와트 UMZCH

HEXFET IRF60의 12W 230V DC ~ 50V AC 450Hz 컨버터

7월 XNUMX일 - 라디오, 텔레비전 및 통신 노동자의 날

75년 전 카잔에서

110-80W의 출력 전력을 제공하는 LPS/LPQ110 시리즈의 AC/DC-, DC/DC 컨버터

E-TORZO, D-TOP60/120 시리즈의 AC/DC-, DC/DC 컨버터

최대 3kW의 출력으로 전압 소스를 생성하기 위한 HPS18KW AC/DC 모듈

AMD Athlon 및 ALi MAGiK 1 칩셋

CD-ROM 삼성 SCR-3232. 가능한 오작동 및 제거 방법

CD 계산기. CD를 사용하여 아마추어 무선 계산을 위한 계산기 만들기

CD 플레이어

리모컨이 있는 CD 플레이어

CQ Machine - CW/SSB 디지털 테이프 레코더

ASTEC의 DC/DC 컨버터

PCB 실장용 5W DC/DC 컨버터

25W 및 30W 출력 전력의 ALT 계열 DC/DC 컨버터

60-50W 출력 전력의 AV150C 시리즈 DC/DC 컨버터

0.25W 출력 전력의 RQS/D 시리즈 DC/DC 컨버터

고부하 전류 및 12% 효율의 APC92 계열 DC/DC 컨버터

DIRECTFET는 INTEL ITANIUM 2 프로세서에 대한 전력 품질 벤치마크를 설정합니다.

IBM과 Analog Devices가 공동으로 개발한 임베디드 DRAM이 있는 TigerSHARC DSP

DVD 비디오/포토 플레이어

DVD 비디오 플레이어

OGG Vorbis 및 DivX/MP450를 지원하는 Kiss-Technology DP-4 DVD 플레이어

Xoro HSD400/420 DVD 플레이어는 Ogg Vorbis 오디오와 XviD 및 DivX 비디오를 재생합니다.

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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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망각 분자 17.11.2017

무언가를 잊지 못하는 것 같다면 뇌에 단순히 신경 전달 물질인 GABA(감마-아미노부티르산)가 부족하기 때문일 수 있습니다.

캠브리지, 유타 대학 및 그라나다 대학의 연구원들은 다음과 같은 신경 심리학적 실험을 설정했습니다. 젊은이들에게 간단한 게임을 하도록 요청했습니다. 그림의 색상에 따라 리모콘. 처음에 실험 참가자들은 버튼을 누르고 완전히 자동 동작이 될 때까지 버튼을 눌렀습니다.

그런 다음 규칙이 변경되었습니다. 갑자기 그림과 동시에 소리가 들리면 아무 것도 누르지 않아야합니다. 이제 작업을 완료하는 것이 더 어려워졌으며 일부는 경고음을 듣고 손가락을 늦출 시간이 없었고 여전히 버튼을 눌렀습니다.

반대로 일부는 새로운 규칙을 빠르게 학습하여 소리에 올바르게 반응했습니다. 분명히 여기에서 화면에 인물이 나타날 때 버튼을 누를 필요가 있음을 잊어 버릴 필요가 있었고 해마에 감마 아미노 부티르산이 많은 사람들이 가장 빨리 한 것으로 밝혀졌습니다. 물론 실험 참가자들은 불필요한 행동을 잊기 위해 최선을 다했지만, 역시 해마에 GABA가 많은 사람만이 잘 잊었다.

fMRI(기능적 자기 공명 영상)를 사용하여 해마 활동을 모니터링했습니다. 그러나 fMRI를 통해 이것 또는 그 물질에 대해 알아내는 것은 불가능합니다. 단층 촬영은 서로 다른 뇌 영역이 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 그러나 연구의 저자는 fMRI와 함께 핵 자기 공명 방법의 변형을 사용하여 살아있는 인간 두뇌에서 직접 GABA의 양을 추정하는 데 도움이 되었습니다.

해마는 기억의 주요 센터 중 하나로 간주되며 다른 모든 뇌 센터와 마찬가지로 억제 뉴런이 있으며 그 임무는 다양한 신경 사슬의 활동을 끄는 것입니다. 억제 뉴런은 GABA를 사용하여 신호를 전송하므로 일부 사람들이 항상 버튼을 누르는 것을 잊지 못하는 이유를 이해할 수 있습니다. 억제 뉴런은 신경 전달 물질이 없기 때문에 초기 조건 작업을 기억하는 신경 회로를 침묵시킬 수 없습니다.

건강한 정신을 위해서는 기억할 수 있을 뿐만 아니라 잊을 수 있는 것도 중요합니다. 기억의 재구성은 학습을 위해 필요합니다. 우리는 이미 한 번 쓴 적이 있습니다. 무언가를 기억하려면 무언가를 잊어야 합니다. 더욱이, 정신분열증에 이르는 많은 정신 장애는 무엇보다도 뇌가 너무 많이 기억한다는 사실과 관련이 있다고 믿어집니다.

불필요한 정보에서 강박적인 생각이 나타나 지속적인 불안, 우울증, 환각 등을 유발할 수 있습니다. 사실, 정신분열증 환자의 뇌에 대한 연구에 따르면 평생 동안 해마의 억제 뉴런에 문제가 있는 것으로 나타났습니다. 그리고 새로운 결과에 비추어 볼 때 그러한 뉴런에 작용하여 우리가 잊는 데 도움이되는 약물에 대한 아이디어는 관련이있을뿐만 아니라 매우 현실적입니다.

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