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收藏新广播年鉴与数字的内容:
新广播年鉴第20号馆藏内容:
EDN Design Ideas、Radiolotsman 等。
- 1-IC 设计监控半开的门
- 将节能 LED 开关调整到任何光强度
- 自动夜灯直接从交流线路馈电
- 升压电路可实现可靠的螺线管操作
- 缓冲稳定器振荡器
- 用三个 IC 构建一个数字 PLL
- 可靠且廉价地为镍镉电池充电
- 电路自动关闭数字万用表
- 电路提供 70 dB AGC
- 电路同时提供两个输入电压的平方和平方根
- CMOS门使用RC元件制作长时间定时器
- 互补对 DC/DC 转换器同时加倍、反转电源电压
- 电容式麦克风使用直流耦合阻抗转换器
- 用魔杖控制你的节日灯
- 转换电路处理二进制或 BCD
- 将 1 至 5 V 信号转换为 4 至 20 mA 输出
- 将您的智能手机变成计步器和跟踪设备
- 晶体振荡器电路是超低功耗的
- 电流监视器使用霍尔传感器
- 设计超低噪声 S 波段放大器
- 显着增加基于 RC 的压控振荡器的频率范围
- 双运放取绝对差
- 双稳压器处理两个输入电压
- 生成与模拟电压的平方根成反比的脉冲宽度
- 在桥式整流器电路中生成升压轨
- 实现音频倾斜均衡器滤波器
- 注入锁定维恩桥振荡器
- 反相电平移位电路具有负电位
- 灯监视器拍频
- 线性和开关 LED 电源相结合,克服了每种拓扑的缺点
- 使用电压频率转换器线性化光学距离传感器
- 低失真分立缓冲放大器处理双极性信号
- 为基于 VPX 的 PCIe 系统制作异步时钟
- 无需外部滤波器即可测量放大器的 THD
- 微控制器在高压下驱动压电蜂鸣器
- 微控制器通过一个引脚驱动高压压电蜂鸣器
- 监控电路节省电池能量
- 从一个真空管中获得 450 的增益
- PC 硬件监视器报告天气
- 使用二极管桥和晶体管执行 XOR/XNOR 功能
- 光度计评估环境光
- 后处理将 Spice 转换为 RF 分析仪
- 电源去耦器保护您的 UUT
- 探测系统可让您测试数字 IC
- 准静态 Spice 模型针对具有 Y5V 电介质的陶瓷电容器
- RC 定时关断功能使用运算放大器和瞬时开关
- 重构接地阻抗电流传感器中的输入电流
- 以不同方式调节 0 至 500V、10mA 电源
- 使用分立元件检测汽车高端电流
- 信号供电开关连接设备
- 简单的预测器电路改进了早期的想法
- 简单的自动关断电路使用很少的元件
- 简单的电路可让您表征 JFET
- 简单的电路适合正交检测
- 简单电路双绞线
- 简单的二极管用作热探头的传感器
- 简单的锯齿波发生器在高频下工作
- 简单的螺线管驱动器适应性强,效率高
- 单个六逆变器 IC 可制作四个测试小工具
- 单端转差分转换器具有电阻可编程增益
- 稳定的脉冲发生器在电流镜中使用匹配的晶体管
- 独立数字电压表使用多通道 ADC
- 技术最大化转换器效率
- 三通道白光 LED 驱动器使用简单的降压 DC/DC 转换器
- 使用超出其额定电压的升压稳压器
- 使用光电-FET光耦合器作为线性压控电位器
- 对离线单相电源使用三相整流器和降压器
- 使用晶体管和电流表测量电感
- 使用晶体管作为加热器
- 使用空芯线圈电阻估算电感
- 使用积分器代替耦合电容器
- 水平使用 LED 矩阵
- 将运算放大器用作置位/复位触发器
- 无线温度监测器具有数据记录功能
- 自动灯开关直接从电源插座供电
- 数字万用表电源断路器
- 使用运算放大器电路自动切换电源
- 多通道 ADC 上的独立数字电压表
- 能够使用 LAN 电缆连接远程 MIDI 乐器
- 矩阵指示器的水平排列使您可以将显示的位数增加一倍
- 具有最少数量高压元件的电源电压过零检测器
- 用于双向可控硅控制的过零检测器
- 一般用途的微芯片上的廉价射频信号合成器
- 在桥式整流器的输出端获得额外电压的廉价方法
- 微控制器的ADC转换范围可以加倍而不损失精度
- 二极管电容电压倍增器由程序控制
- 为 DC/DC 升压转换器增加额外的输出
- 用晶体管代替 MOSFET 整流二极管可降低电源损耗
- 用晶体管和电流表测量电感
- 无需外部滤波器的放大器 THD 测量
- 高分辨率温度测量
- 使用晶体管作为加热器
- 在宽输入电压范围内工作的直流电源
- 如何使用低压转换器获得高输出电压
- 如何使用尺子和欧姆表计算多层无芯线圈的电感*
- 如何简化高压测量
- 超低电流晶振
- XNUMX 线测量中的误差补偿
- 测量小电流时补偿测量电阻两端的电压降
- 用于电容式麦克风的直流耦合阻抗转换器
- 使用电压频率转换器对光学距离传感器进行线性化
- 微控制器升压控制压电蜂鸣器
- 微控制器使用单个引脚为压电蜂鸣器产生高压
- 测量电源参数时的噪声最小化
- 低成本解决方案保护浪涌敏感设备
- 具有良好线性度和宽动态范围的廉价 VFO
- 汽车电子电路供电的新途径
- 微控制器的一个引脚控制两个继电器
- 具有三个分立晶体管的运算放大器
- 没有外部电源的运算放大器将 MOSFET 变成低泄漏整流器。
- 可调二阶滤波器消耗小于 3 uA
- 提高使用微控制器数字输入/输出线的效率
- 使用 8 条 I/O 线将 XNUMX 个七段指示器连接到微控制器
- 将电离器连接到能量收集设备
- 将您的智能手机变成计步器和运动记录器
- 基于PWM单片机的电压转换器
- TINA-TI 程序和电路仿真。 简短的介绍
- TINA-TI 程序和电路仿真。 孵化器计划
- TINA-TI 程序和电路仿真。 控制方案
- 一种简单的电压调节无感升压转换器电路
- 一种用于测量具有控制 p-n 结的场效应晶体管参数的简单装置
- 一种简单的高频锯齿电压发生器
- 简单的接口扩展了 PWM 控制范围
- 将传感器连接到微控制器的简单方法
- 一个简单的晶体管开关可让您确定热电偶的故障
- 简单、自适应和高效的螺线管驱动器
- MRF49XA 上的广播电台(Sergey Petrus)
- 印度无线电爱好者的发展(杂项 - 10 个方案)
- 中国无线电爱好者的发展(其他 - 6个方案)
- 德国无线电爱好者的发展(其他 - 8 个方案)
- 罗马尼亚无线电爱好者的发展(其他 - 9 个计划)
- 法国业余无线电爱好者的发展(音频工程 - 6 个方案)
- 日本无线电爱好者的发展(自动 - 10 方案)
- 日本业余无线电爱好者的发展(视频设备 - 8 方案)
- 日本无线电爱好者的发展(音响工程 - 9 个方案)
- 日本业余无线电爱好者的发展(其他 - 7 个方案)
- 使用三进制逻辑扩展微控制器输入功能
- 基于RCD的可调电源电压限制器
- PLL陷波滤波器
- 基于谢尔宾斯基格的自制分形WiFi天线
- 几美分的高分辨率秒表
- LED 的自电容允许您用振幅为 325 mV 的交流电压点亮它
- 诊断线束断线和短路的方法
- 用于建筑和室内照明应用的 LED 驱动器电路
- 三IC数字PLL电路
- 基于简单 DC/DC 转换器的三通道白光 LED 驱动器
- 电压倍增器为压电发射器供电
- 带 DAC 的变容控制
- 压控双向电流源
- 用于评估环境光水平的 LED 光度计
- VCO频率范围可大大扩展
- 一个 CMOS 芯片上的四个逻辑探头
- 节能 LED 开关可调节至任何亮度
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科技、新电子最新动态:
星际飞船的太空能源
08.05.2024
随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>
制造强大电池的新方法
08.05.2024
随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>
温啤酒的酒精含量
07.05.2024
啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>
来自档案馆的随机新闻 生长在月球土壤中的植物
15.05.2022
来自佛罗里达大学(美国)的科学家已经证明,植物可以在月球“土壤”中成功生长。 科学家们还弄清楚了植物对月球风化层的生物反应,月球风化层是一种与地球截然不同的土壤。
研究人员为这个实验准备了 12 克(仅几茶匙)的月球土壤。 NASA 提供的样本是在阿波罗登月任务期间收集的。
为了种植他们的小“月亮花园”,研究人员在塑料杯中使用了顶针大小的孔,通常在其中培养细胞。 在将大约一克月球土壤填满每个“锅”后,科学家们用营养液润湿它,并添加了一些塔尔三叶草(拟南芥)的种子。 由于这种植物的遗传年份是已知的,科学家们可以更好地了解月球土壤如何影响植物——一直到基因表达的水平。
为了进行比较,研究人员还将多肉植物种植在一种模拟真实月球土壤以及模拟火星土壤和极端条件下存在的陆地土壤的物质中。 在这些非月球土壤中生长的植物是实验的对照组。
随着时间的推移,研究人员注意到生长在月球土壤中的植物与对照组之间的差异。 例如,在月球土壤中生长的一些植物比它们的同类植物更小、生长更慢或尺寸变化更大。 这些都是植物试图应对月球土壤的化学和结构组成的物理迹象。
“在遗传水平上,植物已经使用工具来处理盐和金属或氧化应激等压力源,因此我们可以得出结论,植物认为月球土壤环境具有压力,”作者指出。
植物对月球土壤的反应可能与收集土壤的地点有关。 例如,表现出更多压力迹象的植物生长在所谓的成熟月球土壤中。 这些成熟的土壤更容易受到宇宙风的影响,从而改变了它们的成分。 另一方面,在相对不太成熟的土壤中生长的植物表现更好。
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