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컬렉션 새 라디오 연감 №27

잡지 새 라디오 연감

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숫자의 내용이 담긴 컬렉션 New Radio Yearbook:

컬렉션 내용 New Radio Yearbook No.27:

전원 공급 장치

  1. 아이큐: 뭐야? IQ가 아닌 것은 무엇입니까? 그리고 어떻게 IQ를 사용할 수 있습니까?
  2. 결합된 인덕터가 있는 SEPIC 토폴로지. 특징과 장점*
  3. MC33063A 칩의 USB 충전
  4. 자동 전환 기능이 있는 비상 조명 소스(KP504, KP505)
  5. 주전원의 허용되지 않는 전압에 대한 자동 보호(ATmega8)
  6. 충전기 차단기(LM311)
  7. 자동 쿼드 채널 충전기/방전기(ATmega32)
  8. 독립형 전원 공급 장치(MC34063, MC2937A-3,3)
  9. 장비의 부식 방지 보호 (KT3107)
  10. 에너지 절약 램프의 전류 감쇠기
  11. 장비의 무정전 전원 공급
  12. 분말 코어 초크 계산을 위한 무료 버전의 프로그램
  13. 무선 충전으로 삶이 더 편안하고 친환경적입니다.
  14. 차량 내 휴대용 장비용 전원 공급 장치
  15. 3V 전원 공급 장치(7808, 79L05)
  16. 작동하지 않는 멀티 미터 M830 (KT819)의 전압계 및 전류계가있는 PSU
  17. 멀티미터용 이터널 크라운(KT315B)
  18. USB 포트를 사용하여 프린터 전원 공급
  19. 전류 모드에서 컨버터에 대한 불연속 전도의 영향
  20. 전원 공급 장치의 원격 피드백 회로
  21. PWM 변조기가 있는 발전기(CD4007)
  22. 바이폴라 트랜지스터의 부하 전류 생성기(KT817, 2SC3987)
  23. LTspice 시뮬레이터의 비선형 인덕턴스의 히스테리시스 모델
  24. 전기 제품의 종속 활성화를 위한 601개의 장치(KP2, 1464SKXNUMX)
  25. TDA8138B의 이중 채널 전압 조정기
  26. 전파 동기 정류기(CD4007, IR4427, IRL2505)
  27. RCD 기반 원격 스위치
  28. 종속 부하 스위칭(MOC3042, BT139)
  29. 열쇠 고리의 LED로 램프 교체(PN2907)
  30. 자동차 배터리에서 소형 배터리 충전
  31. 자동차 트렁크의 충전기(KU201)
  32. LED 표시가 있는 충전기(IRF954)
  33. 보호 DC 전원 공급 장치 스위치(KT639)
  34. 최대 98% 효율의 절연된 단일 스테이지 AC/DC 컨버터
  35. 자동차 배터리 시뮬레이터 (KT827)
  36. 램프 장비용 스위칭 조정 전원 공급 장치(IRF740, IRF7309)
  37. PEAK Electronics의 통합 AC/DC 전압 변환기
  38. 전원 공급 장치 선택의 기술
  39. 아마추어 무선 실습에서 ATX 컴퓨터 전원 사용
  40. 정밀 조정기 및 전압 안정기에서 강력한 전계 효과 트랜지스터 및 연산 증폭기 사용
  41. 벅 컨버터 기반의 네거티브 전압 소스
  42. 스위칭 전원 공급 장치 모듈 С076-PSE 기반 전원 공급 장치
  43. 무정전 전원 공급 장치가 있는 코드 잠금(K1401CA2)
  44. 전계발광 등기구용 소형 전원 필터
  45. 플라이백 변압기*의 XNUMX차 권선 설계
  46. Silan Microelectronics의 역률 교정기
  47. 전류 제어 모드에서 하프 브리지 컨버터의 전압 비대칭 수정
  48. 마이크로컨트롤러 제어 기능이 있는 실험실 전원 공급 장치(PIC16F88, LM35)
  49. 실험실용 바이폴라 전원 공급 장치( LM317T, LM337T)
  50. 저전압 전원으로 구동되는 형광등(IRFZ30, K561TL1)
  51. 저전력 무변압기 조정 전원 공급 장치(KR140UD12)
  52. 저전력 48V/36V 전원 공급 장치(KT816)
  53. 마이크로 계산기 - 전기 소스
  54. 스위칭 네트워크 전원 공급 장치용 칩 HVLED805
  55. LTspice 시뮬레이터로 분말 코어 인덕터 모델링
  56. LTspice/SwCAD Spice Simulator로 복잡한 전자기 구성요소 모델링
  57. 추가 곱셈 및 전압 극성 반전이 있는 Graetz 정류기 회로 수정
  58. 강력한 전류 발생기(KT808)
  59. LX8384-00 CP 칩의 강력한 조정 가능한 저전압 전원 공급 장치
  60. 스파이스 시뮬레이터에서 변압기 모델 매개변수 할당
  61. LTspice 히스테리시스 모델 설정
  62. 유사 공진 DC/DC 컨버터의 일부 설계 특징
  63. IGBT 구동을 위한 새로운 드라이버 및 DC/DC 컨버터
  64. 배터리 야간 조명(TS555CN)
  65. 산업용 애플리케이션을 위한 XNUMX차 망간-아연 화학 전류 소스
  66. 주파수 펄스 제어가 있는 스텝업 레귤레이터
  67. IC MC34063A의 승압 전압 조정기
  68. 절연 컨버터의 전력 밀도 증가
  69. 임베디드 애플리케이션의 전력 시스템 효율성 향상
  70. 이오니스터를 에너지 수확 장치에 연결
  71. 태블릿 PC 백라이트
  72. 고성능 SEPIC 벅 컨버터
  73. AC/DC 컨버터의 다양한 역률 보정 방법 이해
  74. LTspice 시뮬레이터의 회로 요소 라이브러리 보충. TL494 PWM 컨트롤러 모델 생성
  75. 캠핑 LED 라이트(MC34063A)
  76. 다상 벅 컨버터의 이점
  77. 자동차 배터리에서 전기 제품에 전원을 공급하기 위한 전압 변환기(CD4093, 2N3055)
  78. 소스 전압을 동시에 반전 및 53배하는 전압 변환기(BCP56, BCP2, 2369NXNUMX)
  79. Qi 호환 무선 충전 장치의 예
  80. 자동차 배터리용 간이 충전기(KU202)
  81. 간단한 고전압 소스
  82. 오래된 TV의 OS에서 가져온 간단한 오존 발생기(KU202N)
  83. 불량 가정부의 심플한 디자인
  84. 아날로그 회로를 위한 초저잡음 전원 공급 장치 설계
  85. 현대 AC 용접 소스의 계산 및 모델링
  86. VIPer-plus 시리즈의 미세 회로에서 SMPS 계산
  87. DC/AC 컨버터의 비소산 댐퍼 계산
  88. MOSFET 전압 조정기(IRF540, IRF840)
  89. LED 충전식 손전등 수리 및 현대화
  90. 뇌우(TOP52) 중 손상 후 UPS 모뎀 ASMi-243 수리
  91. Canon Pixma MP180 MFP(KR142EN8) 전원 공급 장치 수리
  92. 출력이 안정화되고 리플이 매우 낮은 초소형 절연 DC/DC 컨버터
  93. 전기 콘센트의 LED 야간 조명(K561TM2, KP502, FD265)
  94. 주전원 전류 220V의 LED 표시기(КЭМ-2)
  95. 네트워크 필터
  96. 트라이액 전원 컨트롤러 및 자동 조명 제어(DB3)
  97. 간섭하지 않는 트라이악 납땜 인두 파워 레귤레이터 (KU208, K561LA7)
  98. 저전력 공급 장치의 공통 모드 노이즈
  99. ATX 전원 공급 장치의 동기 활성화(PC817)
  100. 네트워크의 최대 부하 감소(K561IE8, KT815)
  101. 최첨단 전원 공급 장치 IC로 대기 소비 제로 달성
  102. 실험 결과를 바탕으로 전자기 부품 모델 생성
  103. LTspice 시뮬레이터에서 변압기 모델 생성
  104. 태양전지(P213-P217)
  105. 컨버터 변압기의 편자화 제어 방법
  106. 리튬 이온 배터리의 충전 방법 및 이를 기반으로 하는 배터리
  107. 단일 사이클 변압기 컨버터에서 열 발생을 줄이는 방법
  108. 납땜 인두 가열 안정제 25W (TL494, KP707)
  109. MOSFET 전압 조정기(TL431, IRF510, IRF9510)
  110. 스쿠터 헤드라이트 전압 안정기(IRF5305)
  111. 78R12 칩의 전압 안정기
  112. BA6220 칩의 전압 안정기
  113. XNUMX차 회로에 에너지를 반환하여 플라이백 컨버터의 출력 전압 안정화
  114. 납땜 인두용 안정화 전원 공급 장치(KR1182PM1A)
  115. 무라타 슈퍼커패시터
  116. Texas Instruments 칩을 사용한 기술 전기 계량
  117. 절연 기술은 태양 전지 시스템을 스마트 그리드에 통합하는 데 도움이 됩니다.
  118. 트랜지스터 전원 스위치(MJE13003, 2SB1011)
  119. 트라이 밴드 튜브 KB 수신기. 전원 공급 장치(IRF710, IRF520, BSP254)
  120. 단일 입력 전압에서 바이폴라 발전을 위한 향상된 토폴로지
  121. 우리는 변압기의 식욕을 줄입니다
  122. 범용 전압 조정기(LD1117AV33)
  123. 제어된 XNUMX채널 전류 안정기
  124. 전력소비자 원격차단장치(K561TM2)
  125. 16개의 배터리 모니터(PIC877F754A, ACSXNUMX)
  126. 마이크로 드릴 전원 공급 장치(LM337, TL431)
  127. 컬렉터 모터의 소프트 스타터(K1182PM1R)
  128. 전자식 전원 제어 기능이 있는 헤어드라이어(KR1167KP1)
  129. 전기도금용 전해조(K561IE16, NE555, IRF2505, IRF5305)
  130. 최대 40W의 형광등용 전자식 안정기
  131. 형광등용 전자식 안정기(KD226)
  132. PLC 모뎀용 전원 공급 장치

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새 라디오 연감 #27
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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

로봇식 런던 지하철 열차 19.10.2014

영국 수도의 대도시는 세계에서 가장 크고 복잡한 교통 시스템 중 하나로 간주됩니다. "지하철"에는 270개 노선에 11개의 역이 있으며, 전체 길이는 이 지표에서만 상하이, 서울, 베이징과 같은 아시아 도시의 지하철보다 열등합니다.

런던 시장 Boris Johnson은 기술 사양에 따라 운전자가 필요하지 않고 자체 시스템에 의존하여 승객을 배달할 준비가 된 업데이트된 지하철에 대한 도시 프로젝트의 시민들에게 발표했습니다. 이 개념은 Priestmangood와 Transport for London에서 만들었습니다.

런던 지하철의 자율 열차는 2022년까지 운행될 예정이며 재건된 런던 지하철 노선인 피카딜리, 베이커루, 워털루, 센트럴에서 운행될 예정입니다.

제시된 로봇 기차 디자인 프로젝트는 런던 시민과 손님의 여행을 더욱 빠르고 편안하게 만드는 것을 목표로 개발되었습니다. 후자는 더 넓은 입구, 자동차 내부의 변화로 인한 합리적인 공간 분배 및 개인 에어컨 시스템의 존재로 촉진되어야합니다.

기차가 모든 시스템의 올바른 작동을 제어할 사람의 존재를 요구하지 않는다는 사실에도 불구하고 첫 번째 단계에서 그의 제어실에 있는 운전자는 기차의 움직임에 대한 책임이 있습니다. 그럼에도 불구하고 새 열차의 자동화는 처음부터 설계되었으며 미래에는 제XNUMX자의 개입 없이 절대적으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

새로운 런던 지하철 열차의 외관은 고전적인 속성과 전통적인 영국 스타일의 대중 교통을 차용하여 만들어졌습니다.

한 관계자는 “우리는 전 세계 여러 나라에서 지하철 현대화 프로젝트에 참여해 왔으며, 우리 전문가들은 승객이 필요로 하는 것뿐만 아니라 지하 전기 운송의 유지 관리 및 운영을 최대한 단순화하는 방법을 잘 알고 있다”고 말했다. XNUMX년 안에 영국 지하에 등장해야 하는 미래 자동화 열차 프로젝트의 저자.

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