Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Содержание книг и журналов / Год 1961

Приглашаем посетить нашу Бесплатную техническую библиотеку.

Поиск по книгам, журналам и сборникам смотрите здесь.

Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки

Пневмоавтоматика. Лемберг М.Д., 1961

Портативный магнитофон на транзисторах. Сонин Е.К., 1961

Применение магнитных усилителей в автоматизированном электроприводе постоянного тока. Ройзен С.С., Медникова И.И., 1961

Принципы построения быстродействующих следящих систем и регуляторов. Лернер А.Я., 1961

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в промышленных и гражданских зданиях. Севастьянов М.И., 1961

Радиоактивный расходомер

Радиовещательная аппаратура на ВДНХ. Экспозиция 1960 г. Литвинов С.В., 1961

Радиолюбительские карманные приемники на транзисторах. Зотов В.Е., 1961

Радиолюбительские усилители низкой частоты. Большов В.М., 1961

Радиостанция начинающего ультракоротковолновика

Разветвленные силовые сети как каналы связи для телемеханики. Ильин А.А., 1962

Реле и датчики с полупроводниковыми термосопротивлениями. Нечаев Г.К., Удалов Н.П., 1961

Реле прямого действия, их наладка и проверка. Плетнев Л.Ф., 1961

Релейная защита линий 3-10 кВ, на переменном оперативном токе. Кожин А.Н., 1961

Селеновые выпрямители. Булавин Н.П., 1961

Синхронизация генераторов строчной развертки. Самойлов В.Ф., 1961

Системы сеточного управления ртутными выпрямителями для автоматических электроприводов. Шипилло, В. П., 1961

Современные телеизмерительные системы. Купершмидт Я.А., 1961

Соединение кабелей. Карпов Ф.Ф.,Козлов В.Н. и др., 1961

Сооружение и монтаж воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В. Анастасиев П.И., 1961

Справочник начинающего радиолюбителя. Малинин Р.М., 1961

Субмиллиметровые волны. Геккер И.Р., Юрьев В.И., 1961

Телевизионная аппаратура на ВДНХ. Федоров Л.В., 1961

Телевизор Рекорд. Метузалем Е.В., 1961

Техника безопасности при производстве такелажных работ на монтаже энергетических установок. Севастьянов М.И., 1961

Техника безопасности при эксплуатации электроустановок на строительстве. Стешенко Н.Н., 1961

Транзисторный генератор. Кублановский Я.С., 1961

Улучшение звучания приемников. Ганзбург М.Д., 1961

Универсальный измерительный прибор с испытателем радиоламп и транзисторов. Елатомцев В.И., 1961

Усилители электрических сигналов. Цыкин Г.С., 1961

Устройства с датчиками Холла и датчиками магнитосопротивления. Богомолов В.Н., 1961

Уход за телевизором. Самойлов Г.П., 1961

Фотореле в системах автоматического контроля и регулирования. Литвак В.И., 1961

Фотоэлектрическое устройство для автоматического сортирования изделий

Централизованный контроль технологических процессов. Шенброт И.М., 1961

Цифровые автоматические компенсаторы. Кодирование электрических величин компенсационными методами. Нетребенко К.А., 1961

Что нужно знать о регулировании напряжения. Михалков А.В., 1961

Электрические исполнительные механизмы. Шегал Г.Л., 1961

Электродвигатели для магнитофонов. Справочник. Ганзбург М.Д., 1961

Электродуговая сварка алюминиевых шинопроводов переменным током. Слонский В.В., 1961

Электромонтажные изделия. Гринберг Г.С., Дейч Р.С., 1961

Электроника в фотографии. Шашин Ю.В., 1961

Электронные моделирующие устройства. Ганулич А.К., 1961

Электронные цифровые машины для решения информационно-логических задач. Батраков В.А., 1961

Электронный сигнализатор уровня

Электронный твердомер

Электротензометрическая установка

Элементы пневмоавтоматики для регулирования тепловых процессов. Прусенко В.С., 1961

[1] [2]

Поиск по книгам, журналам и сборникам

Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Гибкое и эластичное стекло 12.03.2014

Национальная лаборатория США в Лос-Аламосе (Los Alamos), известная своим центральным местом в американской военной ядерной программе, продвинулась в создании гибкого стекла, которое может применяться в мобильных устройствах. Целью исследователей стало создание "эластичного стекла", которое будет изгибаться при попытках деформации или падении.

Свою разработку ученые условно называют "металлическим" стеклом, поскольку оно, подобно металлам, состоит из частично структурированных групп атомов в отличие от обыкновенного (аморфного) стекла, в котором атомы составляющих его веществ расположены беспорядочно.

"Обычно пластическая деформация приводит к немедленному разрушению стекла", - говорит Сет Имхофф (Seth Imhoff) из Лос-Аламосской лаборатории, - "Но из специально созданного "металлического расплава" стекла может быть получено твердое стекло с широким спектром свойств. Например, со способностью к изгибу под усилием с последующим возвращением первоначальной формы".

Как можно понять из публикации в Product Design And Development, изгиб у "металлического" стекла происходит в масштабах так называемых "полос сдвига" размером 10-20 нанометров. Сложение многих изгибов в наноразмерах позволяет проявляться эффекту эластичности стекла в макромасштабе.

Аналитик Technology Business Research Эзра Готтхейл (Ezra Gottheil), комментируя работу Лос-Аламосской лаборатории, говорит, что эластичное стекло может стать большой победой для пользователей мобильных устройств: "Эти дорогие игрушки очень уязвимы. Пользователи стали бы счастливее, если бы их телефоны и планшеты были более долговечны. У продавцов было бы меньше продаж, но больше довольных клиентов".

Разработчики "металлического" стекла из Лос-Аламоса вместе с другими участниками проекта из университетов Висконсина, Барселоны и Тохоку в Японии полагают, что, помимо создания гибких гаджетов, оно могло бы найти применение в спорте, космической технике и пр.

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электричество для начинающих. Подборка статей

▪ статья Авиамодель Светлячок. Советы моделисту

▪ статья Что такое артезианский колодец? Подробный ответ

▪ статья Академический узел. Советы туристу

▪ статья Мороженое. Простые рецепты и советы

▪ статья Сломанные и восстановленные часы. Секрет фокуса


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026