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接线图和服务手册
家用组合电器

家用组合电器可用文档的详细信息。 除了电路图,还有维修和配置手册,以及使用说明书。

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国产组合仪表43101接线图

国产组合仪表43102接线图

国产组合仪表43104接线图

国产组合仪表MF-110A接线图

国产组合仪表MF-110B接线图

国产组合仪表UM-Z3接线图

国产组合仪表YX-1000A(SUNNA)接线图

国产组合装置AVO-5的电路

国产组合装置HERZ-UNIVERSAL-1,2的电路

国产组合装置HERZ-UNIVERSAL-3的电路

国产组合仪表ITT-1电路

国产组合仪表MI-6电路图

国产MP-4组合仪表电路图

国产组合装置МХ001С的电路

国产组合仪表PR-5M电路图

国产组合仪表TL-4电路

国产组合仪表TL-4M电路图

国产组合仪表TT-1电路图

国产组合仪表TT-2电路图

国产组合仪表TT-3电路图

国产组合仪表UKP电路图

国产组合装置Ф431/2电路图

国产组合仪表F4313电路图

国产组合装置Ф433/3电路图

国产组合仪表F434电路图

国产组合仪表Ts20-05电路图

国产组合仪表Ts2325电路图

国产组合仪表Ts312电路图

国产组合仪表Ts315电路图

国产组合仪表Ts39电路图

国产组合仪表Ts430/1的电路

国产组合仪表Ts4311电路图

国产组合仪表Ts4312电路图

国产组合仪表Ts4313电路图

国产组合仪表Ts4314电路图

国产组合仪表Ts4315电路图

国产组合仪表Ts4317电路图

国产组合仪表Ts4323(Ts4323T)电路图

国产组合仪表Ts4324(Ts4324T)电路图

国产组合仪表Ts4325电路图

国产组合仪表Ts4326电路图

国产组合仪表Ts4328电路图

国产组合仪表Ts433电路图

国产组合仪表Ts434电路图

国产组合仪表Ts4340电路图

国产组合仪表Ts4341电路图

国产组合仪表Ts4342电路图

国产组合仪表LASPI TT-01电路图

国产组合仪表LASPI TT-03电路图

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控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

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太阳的中心可能有暗物质吗? 30.09.2010

在物理学中,太阳中微子存在一个问题:它们的通量由中微子观测站确定,对于在那里发生的核反应来说很小。 为了摆脱困境,物理学家提出了振荡的想法:在前往地球的途中,太阳中微子从一种类型传递到另一种类型。 这个想法似乎得到了复杂实验的支持。 然而,有一种观点认为振荡与此无关,关键在于配准方法的不完善。

伦敦大学的斯蒂芬·韦斯特博士提出了一个假设,由此间接得出解决太阳中微子缺乏问题的另一个解决方案。 每个星系周围都有一个暗物质光环。 太阳沿着银河轨道移动,不可避免地扫过暗物质,它的粒子聚集在恒星的中心(回想一下,那里的引力为零,并获得了一种引力陷阱)。

正如韦斯特的计算所示,这些粒子可以吸收太阳核心的热量并将其重新向外辐射,从而降低观察到的中心区域的温度并提高外部区域的温度。 正因为如此,太阳发射的中微子数量将少于现有模型的预期。 为了证明他的假设的有效性,韦斯特博士将揭示这种差异。

然而,在这种情况下,一个意想不到的结果可能会出现:如果暗物质提供了太阳中微子的全部缺陷,那么振荡将与它无关。 太阳中微子的振荡是一个非常重要的现象,因为它们只有在中微子有质量的情况下才有可能。

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