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옵션 1

간단한 스위프 생성기

이 회로는 표시된 정격에 대해 4~20MHz의 "스윙" 주파수를 제공합니다. 주파수 범위는 C1, C3, R1, R2, R4 등급에 따라 다릅니다. 이중 전위차계는 R2로 사용됩니다. 진폭 1,8V의 톱니파 전압과 0,8V의 일정한 성분이 제어 입력에 적용됩니다.

옵션 2

간단한 스위프 생성기

0,3 ~ 70MHz의 "스위프" 대역을 사용하는 체계. 발전기 자체의 주파수 응답 균일성은 발전기 트랜지스터의 이미 터 회로의 커패시턴스와 인덕턴스에 의해 결정됩니다.

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우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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리튬 이온 배터리의 유망 소재 21.06.2013

뮌헨 공과 대학(Technical University of Munich)의 과학자들은 고용량, 장수명 배터리를 위한 길을 닦는 재료를 개발했습니다. 가장 중요한 것은 이 소재가 저렴하고 사용 가능한 붕소와 실리콘을 기반으로 한다는 것입니다.

리튬 이온 배터리의 전극을 만드는 재료는 배터리 용량에 매우 중요합니다. 지금까지 음극은 일반적으로 리튬 원자를 저장할 수 있는 층이 흑연으로 만들어졌습니다. 그러나 흑연의 용량은 탄소 원자 1개당 리튬 원자 6개를 수용하는 것으로 제한됩니다. 이에 비해 실리콘은 최대 10배 더 많은 리튬을 차지할 수 있지만 불행히도 이 과정에서 실리콘이 크게 팽창하여 내구성, 빠른 충전 및 강력한 전류 전달 능력과 같은 리튬 이온 배터리의 중요한 특성이 크게 감소합니다.

순수 실리콘의 대안을 찾기 위해 독일 과학자들은 붕소와 실리콘(LiBSi2)으로 구성된 특수한 XNUMX차원 구조를 합성했습니다. 탄소 원자와 마찬가지로 붕소와 규소 원자는 사면체 형태의 특수한 구조로 연결되어 있지만 다이아몬드와 달리 리튬 원자를 저장할 수 있는 채널을 형성합니다.

이 구조를 기반으로 하는 전극은 용량과 강도 면에서 모두 고유해야 합니다. 리튬 이온 배터리는 매우 약하고 온도 변화와 과열에 민감하기 때문에 마지막 매개변수가 특히 중요합니다. LiBSi2 전극은 공기, 물 및 최대 섭씨 800도의 열에 강합니다. 지금까지 과학자들은 새로운 구조가 저장할 수 있는 리튬 원자의 수와 충전 중에 팽창할지 여부를 아직 정확히 결정하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 개발자들은 새로운 재료가 실리콘, 특히 흑연을 능가하고 차세대 배터리 전극 제조를위한 우수한 원료가 될 것이라고 확신합니다.

독일인들은 100기압의 압력과 섭씨 약 900도의 온도를 생성할 수 있는 애리조나 주립 대학의 실험실에서 새로운 유형의 전극을 만들었습니다. 덕분에 리튬을 담을 수 있는 '다이아몬드'를 생산할 수 있었다.

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