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电子管功率放大器。 方案、文章、描述

免费图书馆 / 无线电电子和电气设备方案

电子管功率放大器

我们建议阅读我们的免费技术图书馆:

弯曲偶极子



高频天线部分。美国业余无线电爱好者 Nizar Mullani,K0NM 分析了末端弯曲 90 度的偶极子(弯曲偶极子)的电气参数。事实证明,50% 弯曲偶极子的增益仅比经典偶极子低 0,6 dB,而 40% 弯曲偶极子的特性阻抗约为 50 欧姆。所提出的缩短方法可用于构造各种偶极天线,包括低频范围的波通道 ... >>

数字电子学概论



初学者无线电爱好者部分。数字设备中的任何信息符号都是用二进制代码编码的,因此信号只能取两个值:高或低电压电平、是否存在电压脉冲等。其先决条件是能够自信地识别两个信号在环境温度、电源电压变化以及受到其他不稳定因素影响的情况下,数字电路元件的值,对应于符号0和1 ... >>

Getinaks 和玻璃纤维箔



电气材料部分。 Getinax 和箔玻璃纤维是由纸或玻璃纤维组成的分层压制塑料,浸渍有热固性粘合剂,并在一侧或两侧衬有铜电解箔。 箔材料用于制造印刷电路板。 他们生产24个品牌:GF-1-35、GF-1-35G、GF-2-35、GF-2-35G、GF-1-50、GF-1-50G、GF-2-50、GF-2 - 50G、SF-1-35、SF-1-35G、SF-2-35、SF-2-35G、SF-1-50、SF-1-50G、SF-2-50、SF-2-50G , SF-1N-50, SF-1N-50G, SF-1N-35, SF-1N-35G, SF-2N-35, SF-2N-35G, SF-2N-50, SF-2N-35G ... >>

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关于电子管功放的文章

电子管功放文章、电子管功放方案、电子管功放介绍:72篇

 


 

科技、新电子最新动态:

用于触摸仿真的人造革 15.04.2024

在现代科技世界,距离变得越来越普遍,保持联系和亲密感非常重要。萨尔大学的德国科学家最近在人造皮肤方面的进展代表了虚拟交互的新时代。萨尔大学的德国研究人员开发出了超薄膜,可以远距离传输触觉。这项尖端技术为虚拟通信提供了新的机会,特别是对于那些发现自己远离亲人的人来说。研究人员开发的超薄膜厚度仅为 50 微米,可以融入纺织品中并像第二层皮肤一样穿着。这些薄膜充当传感器,识别来自妈妈或爸爸的触觉信号,并充当将这些动作传递给婴儿的执行器。父母触摸织物会激活传感器,对压力做出反应并使超薄膜变形。这 ... >>

Petgugu全球猫砂 15.04.2024

照顾宠物通常是一项挑战,尤其是在保持房屋清洁方面。 Petgugu Global 初创公司推出了一种有趣的新解决方案,这将使猫主人的生活变得更轻松,并帮助他们保持家中干净整洁。初创公司 Petgugu Global 推出了一款独特的猫厕所,可以自动冲掉粪便,让你的家保持干净清新。这款创新设备配备了各种智能传感器,可以监控宠物的厕所活动并在使用后激活自动清洁。该设备连接到下水道系统,确保有效清除废物,无需业主干预。此外,该厕所还具有较大的可冲水存储容量,非常适合多猫家庭。 Petgugu 猫砂碗专为与水溶性猫砂一起使用而设计,并提供一系列附加功能 ... >>

体贴男人的魅力 14.04.2024

长期以来,女性更喜欢“坏男孩”的刻板印象一直很普遍。然而,英国莫纳什大学科学家最近进行的研究为这个问题提供了新的视角。他们研究了女性如何回应男性的情感责任和帮助他人的意愿。这项研究的结果可能会改变我们对男性对女性吸引力的理解。莫纳什大学科学家进行的一项研究得出了有关男性对女性吸引力的新发现。在实验中,女性看到了男性的照片,并附有关于他们在各种情况下的行为的简短故事,包括他们对遇到无家可归者的反应。一些人无视这名无家可归的人,而另一些人则帮助他,比如给他买食物。一项研究发现,与表现出同理心和善良的男性相比,表现出同理心和善良的男性对女性更具吸引力。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

木材会吸收二氧化碳 20.02.2023

现代世界的重点是应对气候变化,而在科学方面,这场斗争乍一看涉及意想不到的领域,例如创造吸收二氧化碳排放的建筑材料。 现在,科学家们发明了一种生产木材的新方法,可以使木材更坚固,并在用于建筑时从空气中捕获二氧化碳。

二氧化碳被认为是气候变化的主要驱动力。 限制与钢铁、金属和水泥等结构材料生产相关的二氧化碳排放是间接应对气候变化的一种方式。 一种直接的方法是通过在结构材料中捕获二氧化碳来减少大气中的二氧化碳排放。

得克萨斯州莱斯大学的科学家利用木材的天然特性来提高其捕获二氧化碳的能力。 该过程包括在清洁内部框架后,将高度多孔的金属有机框架 (MOF) 微粒注入木材中。 这个过程被称为脱木素。

木材由三种主要成分组成:纤维素、半纤维素和木质素。 木质素赋予木材颜色,因此当您去除木质素时,木材会变成无色。

一旦木材经过处理,就可以放置 MOF 了。 MOF 颗粒很容易融入并粘附在纤维素通道上。 然后 MOF 吸附二氧化碳。

MOF 因其在各种环境条件下的稳定性而广为人知。 它们往往容易受潮,这似乎是建筑材料中应该避免的事情。

然而,莱斯大学团队在他们的研究中发现,由卡尔加里大学的 George Shimizu 教授及其同事开发的使用过的 MOF 在不同环境下的性能和多功能性方面优于其他材料。

通过测试特种木材的抗拉强度,发现它比普通未经处理的木材更坚固,更能承受弯曲等环境压力。 他们还声称,用于生产木材的过程具有潜在的可扩展性和能源效率。

建筑物的建造和使用占人为温室气体排放量的 40% 以上,因此这一发现为更环保的建筑替代品创造了机会。 更具可持续性和可恢复性。

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