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USB 미터 LC. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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HID 드라이버를 사용하는 PIC18F2550 USB 커패시턴스 및 인덕턴스 미터(플러그 앤 플레이)

내장된 아날로그 비교기와 타이머 MK PIC18을 사용한 기능 다이어그램

USB 미터 LC. 기능 다이어그램
(확대하려면 클릭하십시오)

회로도

USB 미터 LC. USB 미터 LC의 개략도
(확대하려면 클릭하십시오)

참고: Proteus 7의 시뮬레이션은 작동하지 않습니다.

USB 미터 LC. 조립된 미터의 사진

USB 미터 LC. 프로그램의 스크린샷

Windows용 HEX 펌웨어 및 프로그램 다운로드: 다운로드

간행물: cxem.net

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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인간의 뼈를 본뜬 슈퍼스틸 14.03.2017

큐슈 대학(일본), 막스 플랑크 연구소(독일), 매사추세츠 공과 대학의 국제 과학자 팀이 초강을 개발했습니다. 그들은 인간의 뼈를 샘플로 사용했습니다. 이 뼈는 가볍고 강하며 계층적으로 조직화된 구조로 인해 균열에 강합니다. 결과적으로 새로운 재료는 금속 피로로 알려진 현상을 더 오래 경험하지 않습니다. 개발자들은 Science 저널의 기사에서 결과를 발표했습니다.

인간의 뼈는 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 나노 스케일에서 작은 콜라겐 섬유는 라미네이트처럼 대략적으로 구성됩니다. 서로 다른 방향으로 배향된 섬유의 서로 다른 층이 있습니다. 미시적 수준에서 뼈는 격자 구조와 특별히 배열된 공극을 가지므로 뼈가 동시에 가볍고 강해집니다.

새로운 슈퍼스틸은 나노 규모에서 유사한 구조를 가지고 있습니다. 이미 존재하는 균열이 발생한 층으로의 전파를 제한하는 데 도움이 되는 층 외에도 강도가 다른 다양한 합금이 재료에 사용됩니다. 이 장치 덕분에 결과 균열은 각각의 방식으로 퍼져서 성장을 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한 일부 영역은 다른 영역보다 유연성이 높기 때문에 반복 하중의 에너지가 흡수되어 결과적인 미세 균열을 닫을 수 있습니다.

이 모든 것 때문에 새로운 강철은 금속 피로에 훨씬 더 강해 많은 구조물(예: 교량 및 우주선)을 만드는 데 사용할 수 있으며 예기치 않은 파괴가 덜 발생합니다.

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