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다음은 전기/라디오 계산을 위한 몇 가지 계산기입니다. 매우 간단하지만 모두 작동합니다.

인덕턴스는 나노헨리(nH)(1uH = 1000nH) 단위임을 기억하십시오.

커패시턴스는 피코패럿(pf)으로 표시되고 저항은 옴으로 표시됩니다.

입력 필드에서 십진수 값은 고려되지 않으며 1.9925 값을 입력하면 1로 간주됩니다. 두 저항의 병렬 연결
(또는 직렬 커패시터)

공식: 총 저항 = (R1 x R2) / (R1 + R2)

R1
R2
총 저항

커패시터 리액턴스

공식: 반응성 레지스트. = 1 / (2 * 파이 * F * C)

주파수(Hz) [F]
커패시턴스(pF) [C]
반동

인덕터 리액턴스

공식: 반응성 레지스트. = 2*파이*F*L

주파수(Hz) [F]
인덕턴스(nH) [L]
반동

루프 주파수

공식: F = 1 / (2 * Pi * Sqrt(LC))

커패시턴스(pF) [C]
인덕턴스(nH) [L]
주파수(Hz) [F]

단층 인덕터의 권수
공식:

인덕턴스(uH) [L]
감기 길이 [l]
외부 반경 [r]
모든 치수(밀리미터)
회전 수 [N]

다층 코일의 권수
공식: 라디오 계산기 라디오 계산기

인덕턴스(uH) [L]
권선 깊이+형직경[a]
권선 폭 [b]
권선 두께 [c]
회전 수
(mm 단위의 모든 치수)

감쇠기 - "T" 및 "H" 유형

라디오 계산기
방식: 라디오 계산기

입력/출력 전력은 메가와트, 밀리와트, 줄 등과 같이 원하는 모든 전기 단위가 될 수 있습니다.

입력 전원 입력
전원 출력 입력
입력 임피던스 입력
출력 임피던스 입력
R1 값(언밸런스용)
R2 값(대칭용)
R1/2 값(대칭용)
R2/2 값(대칭용)
R3 값

유효하지 않은 감쇠기 값을 입력하면 음수 값을 얻습니다. 예를 들어 감쇠가 50보다 큰 600옴 라인에서 6.78옴 라인이 있는 장치를 연결할 수 없습니다.

감쇠기 - 브리지 유형

라디오 계산기

방식:

라디오 계산기

입력/출력 전력은 메가와트, 밀리와트, 줄 등과 같이 원하는 모든 전기 단위가 될 수 있습니다.
입력 전원 입력
전원 출력 입력
입력 임피던스 입력
출력 임피던스 입력
R1 값
R2 값
R3 값(언밸런스용)
R3/2 값(대칭용)
SM0VPO
다시 말하지만, 잘못된 감쇠기 값으로 음수 값을 얻습니다.

가시선 무선 범위

가시선과 정상 대기 굴절을 갖는 무선 통신 범위는 안테나 서스펜션의 높이에 따라 달라지며 아래 공식에 의해 결정됩니다.

라디오 계산기

첫 번째 안테나의 높이를 입력하십시오. (중)
두 번째 안테나의 높이를 입력하십시오. (중)
통신 범위 = (km)

저자: Harry Lythall(SM0VPO), 번역: Nikolai Bolshakov(RA3TOX), rf.atnn.ru

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태양이 방출하는 가장 강렬한 빛이 발견되고 연구되었습니다. 감마선으로 알려진 이 빛은 예상보다 훨씬 밝은 것으로 밝혀졌습니다.

연구자들은 태양이 최대 10테라전자볼트(TeV)의 에너지를 가진 가장 강력한 감마선을 방출한다는 사실을 발견했습니다. 멕시코의 Cherenkov High Altitude Water Observatory(HAWC)를 사용하여 이루어진 이 발견은 감마선 생성 메커니즘과 이 과정에서 태양 자기장의 영향과 관련된 새로운 미스터리를 제기합니다.

"태양은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 놀라운 것으로 판명되었습니다. 우리는 그것을 잘 이해했다고 생각했지만 아직 우리가 모르는 것이 많다는 것이 밝혀졌습니다."라고 미시간 주립 대학의 연구원인 Mehr Un Nisa는 말했습니다. (MSU).

이번 발견에는 멕시코의 체렌코프 고고도 수중 관측소(HAWC)가 중요한 역할을 했습니다. HAWC를 차별화하는 것은 고유한 접근 방식입니다. 기존의 광학 망원경 대신 각각 약 300미터톤의 물이 들어 있는 200개의 대형 물탱크 어레이를 사용합니다. 전망대는 두 개의 사화산 사이 해발 4100m의 고도에 위치해 있습니다. 이 혁신적인 디자인을 통해 감마선이 지구 대기에 미치는 영향을 "관찰"하여 소위 에어 샤워를 생성할 수 있습니다.

HAWC의 데이터는 2015년부터 수집되기 시작했고, 2021년까지 과학자들은 태양 감마선을 분석할 수 있는 충분한 정보를 축적했습니다. 고에너지 방사선이 지구 표면에 도달하지 않더라도 감마선은 Nysa와 그녀의 동료들이 발견한 특징적인 신호를 남겼습니다. 감마선의 에너지는 최대치인 천문학적 10테라전자볼트에 달한다는 사실이 밝혀졌다.

이미 1990년대에 과학자들은 태양이 감마선을 방출할 수 있다고 가정했지만 그 당시에는 감마선을 감지할 수단이 없었습니다. 2011억 전자볼트 이상의 에너지를 가진 최초의 감마선은 XNUMX년 페르미 감마선 우주 망원경으로 감지되었습니다.

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