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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 색상 및 음악 설치, 화환

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컬러 콘솔과 뮤직 콘솔은 재생 중인 음악 프로그램의 멜로디에 맞춰 다양한 색상의 조명 효과를 만들어냅니다. 그들은 수신기, 라디오, 테이프 레코더 또는 전자 전화(확성기의 동적 헤드와 병렬)의 출력에 연결됩니다.

색상 음악 접두사

가청 주파수 신호는 승압 변압기 Tp1을 통해 전기 필터의 입력으로 공급됩니다. 색상 채널만큼 많은 필터가 있습니다. 우리의 경우 1개의 채널이 있으므로 셋톱 박스에 1개의 필터가 있습니다. 첫 번째(고주파) 필터는 커패시터 C2과 저항 R3로 구성됩니다. 두 번째 필터 (중간 주파수) - 커패시터 C2, C3 및 저항 R4에서; 마지막으로 저항 R4, R1 및 커패시터 CXNUMX의 세 번째 필터 (저주파). 필터를 통과하는 신호는 SCR DXNUMX-DZ의 제어 전극에 공급되어 이를 엽니다.

네트워크 전류는 개방형 트리니스터를 통과하여 여러 색상의 백열등 L1-LZ가 켜집니다. 반사경을 사용하는 이러한 램프의 빛은 셋톱 박스의 무광택 투명 스크린에 투사됩니다.

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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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양자점은 미래의 전자 제품을 위해 성장했습니다. 24.01.2019

싱가포르 전문가들은 미래의 재료인 전이 금속 디칼코게나이드의 양자점을 만드는 원리를 연구하고 있으며, 그래핀과 유사한 가능성이 있습니다.

그래핀과 유사한 구조를 갖는 몰리브데나이트(MoS2)와 같은 XNUMX차원 전이금속 다이칼코게나이드(TMD)는 다양한 응용 분야에서 미래 소재로 각광받고 있습니다. 센서, 촉매, 광검출기 및 에너지 저장 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 물질의 유사체인 양자점은 TMD의 광학 및 전자 특성을 더욱 확장합니다.

그러나 전이금속 디칼코게나이드의 합성은 쉬운 일이 아니다. 그것은 일반적으로 다음과 같습니다. 광물 광석은 물리적 또는 화학적 수단에 의해 나노 규모로 분쇄된 다음 여러 단계로 정제됩니다. 양자점의 경우 크기가 작기 때문에 공정이 훨씬 더 복잡합니다.

싱가포르 국립 대학교의 과학자들이 제안한 새로운 접근 방식은 다른 원리를 기반으로 합니다. 연구원들은 전이 금속의 산화물 또는 염화물과 칼코겐 전구체의 반응을 통해 "아래에서 위로" 특정 크기의 양자점을 만드는 방법을 배웠습니다. 이 방법을 통해 XNUMX가지 유형의 양자점을 합성하고 양자점의 전자적, 광학적 특성을 변화시킬 수 있었습니다.

그들의 방법이 실제로 작동하는지 입증하기 위해 과학자들은 MoS2 양자점에서 광역학 치료를 위한 프로토타입 생체의학 장치를 만들었습니다. 현대 종양학에서 광역학 요법은 산화 스트레스의 영향으로 암세포를 파괴하는 빛에 민감한 유기 성분을 사용합니다. 이러한 유기 물질은 며칠 동안 체내에 남아 있을 수 있으며 이 기간 동안 환자는 밝은 광선에 노출되는 것을 삼가는 것이 좋습니다.

TMD 양자점은 몰리브덴과 일부 다른 전이 금속이 신체에 빠르게 흡수되기 때문에 부드러운 대안입니다. 그러나 TMD 양자점의 잠재력은 생물의학을 훨씬 뛰어넘습니다. 싱가포르 연구원들은 이를 최적화하기 위해 노력하고 있으며 차세대 디스플레이, 전자 제품 및 태양 전지에서 응용 프로그램을 찾기를 희망하고 있습니다.

미국 과학자들은 전이 금속 디칼코게나이드로 만들어진 원자 두께의 반도체가 컴퓨터를 백만 번 오버클럭하고 정보 저장의 에너지 효율성을 높이는 것을 가능하게 할 것이라고 믿습니다. 그들에 따르면, 그러한 반도체는 잠재적으로 펨토초의 속도로 정보를 처리할 수 있습니다.

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