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단락 조건에 따른 전기 장치 및 도체 선택. 적용분야

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전기 설비 설치 규칙(PUE)

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1.4.1. 실제 장1) 이 규칙은 주파수가 50Hz이고 전압이 1kV 이상인 교류 전기 설비의 단락 조건에서 전기 장치 및 도체의 선택 및 사용에 적용됩니다.

1. 5년 1973월 26일 소련 총독과 합의했다. 1974년 XNUMX월 XNUMX일 소련 에너지부 기술국의 승인을 받았습니다.

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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. ...>>

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그래핀은 전자 제품을 초고속으로 만들 것입니다 18.09.2018

테라헤르츠 범위의 전자기파는 일반적으로 생성하기 어렵고 기존의 실리콘 전자 장치는 이러한 고주파 신호를 처리할 수 없습니다. 그러나 그래핀 기반 장치는 그러한 주파수에서 작동할 수 있습니다. 과학자들은 미래의 전자 장치가 오늘날의 장치보다 훨씬 빠를 것이라고 확신합니다.

뒤스부르크-에센 대학(University of Duisburg-Essen)의 물리학자들과 동료들은 300GHz 방사선에 두꺼운 원자 두께의 그래핀 시트를 노출시켰다. 전자기파가 그래핀에 부딪치면 물질의 전자가 빠르게 가열되고 냉각되어 들어오는 복사선보다 최대 XNUMX배 높은 주파수의 전자기파를 방출합니다. 전환율은 작게 보일 수 있지만 그래핀 원자의 단일 층에서는 매우 높습니다.

테라헤르츠 범위에서 작동할 수 있는 그래핀 기반 구성 요소는 "기존의 매킨토시나 PC에서는 사용할 수 없지만 처리 속도가 빠른 매우 진보된 컴퓨터에서는 사용할 수 있습니다"라고 Ozaki는 말합니다. 그는 이 XNUMX차원 물질이 고속 나노소자를 만드는데 사용될 수 있다고 덧붙였다.

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