Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Содержание книг и журналов / Год 2001

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

Первые болгарские коротковолновики

Первые генетически модифицированные дети

Первые шаги к пилотируемым полетам. 1957-1961 годы

Первый трансатлантический кабель

Перевести деньги за границу можно за 15 минут

Перевод рисунка печатной платы на фольгу стеклотексталита методом термопереноса

Переворот на Солнце

Переговорное устройство

Передатчик ИК сигналов на микросхеме КР1156ЕУ5

Передатчик на МС2833

Передатчик с ЧМ-модуляцией

Передача данных по линиям электропитания

Передача звука по ИК каналу

Передаю по буквам

Передающая приставка для Р-326

Передающая приставка для Р-326

Переделка батарейки

Переделка генератора Г4-18А

Переделка микротелефонного шнура радиостанции Лен-М с пятипроводного на четырехпроводный

Переделка электронного микрокалькулятора типа CD408 в стандарте СЮП

Перезаписывающие устройства на дисках DVD

Перекись водорода помогает прорастить семена

Переключатель гирлянд

Переключатель гирлянд на ППЗУ

Переключатель десяти гирлянд

Переключатель одной гирлянды на тиристоре

Перелетные рыбки

Переносная лодка для рыбака

Переносные малогабаритные осциллографы FLUKE

Переносные черно-белые телевизоры Veras 23/31WT-410E/D. Характерные неисправности и их устранение

Перепрограммируемый синтезатор частоты на микросхеме АК9601

Пересаживать можно и зимой

Переселенцы (рассказ)

Переходник для ламп

Периодичность замены узлов и блоков HP LaserJet 5P/6P

Периферийные модули для распределенных систем сбора данных

Пернатые помощники в вашем саду

Персональный видеомагнитофон Pinnacle Systems Bungee

Перспективные 16-разрядные сигнальные процессоры

Перспективные технологии хранения информаци

Перспективы развития полупроводниковой промышленности

Перспективы развития полупроводниковых датчиков и измерителей температуры

Песчаная пустыня за Полярным кругом

Печаль или радость?

Печные истории (ошибки в конструкциях каминов)

Пигменты и красители

Пирамидка со свободными штырями

Пи-регулятор: практика создания

Пирофиты - растения огня

Пистолет для склеивания

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]

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

Светодиодные дисплеи с пикселями размером с вирус 08.04.2025

Развитие технологий дисплеев стремительно движется вперед, и очередной прорыв совершили ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу совместно с исследователями Кембриджского университета. Они создали уникальные светодиодные экраны, пиксели которых сравнимы по размеру с вирусными частицами. Эта инновация обещает найти применение в смартфонах, носимых устройствах и системах дополненной реальности.

Основой разработки стал перовскит - кристаллический материал, широко известный благодаря использованию в солнечных батареях. Он отличается высокой эффективностью, простотой в обработке и способностью эффективно преобразовывать электрический заряд в свет. Впервые исследователям удалось создать из перовскита светодиоды размером всего 90 нанометров, получившие название нано-светодиоды (nano-PeLEDs). Несмотря на их миниатюрные размеры, эти элементы сохраняют высокую яркость и эффективность.

Одним из наиболее впечатляющих достижений является невероятная плотность изображения, достигнутая в ходе экспериментов. Она составляет 127 тысяч пикселей на дюйм, что в десятки раз превышает параметры даже самых передовых современных экранов. Причем столь значительное уменьшение пикселей не привело к серьезному увеличению стоимости или снижению эффективности технологии.

Тем не менее, перед разработчиками стоит ряд вызовов. В настоящее время нано-светодиоды способны излучать свет только одного цвета, что ограничивает их использование в полноцветных дисплеях. Для внедрения в смартфоны, гарнитуры виртуальной реальности и другие устройства необходимо научиться управлять их цветопередачей, создавая полноценные RGB-матрицы. Кроме того, пока не изучены долговечность и устойчивость этих элементов в реальных условиях эксплуатации.

Несмотря на эти препятствия, новая технология открывает перспективы для радикального преобразования экранов будущего. Она может найти применение не только в компактных носимых гаджетах, но и в дисплеях следующего поколения для телевизоров, компьютеров и даже голографических систем. Впрочем, ученые предупреждают: у человеческого глаза есть физиологические ограничения, и при определенной плотности пикселей дальнейшее повышение разрешения просто перестанет быть заметным.

Развитие нанотехнологий и оптоэлектроники дает возможность создать экраны, которые не только потребляют меньше энергии, но и обеспечивают невиданный ранее уровень детализации изображения. Если исследователям удастся решить оставшиеся технические проблемы, нано-светодиоды могут стать основой дисплеев будущего, открывая новую эру визуальных технологий.

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей

▪ статья Простое, как мычание. Крылатое выражение

▪ статья Что такое регенерация? Подробный ответ

▪ статья Баросма. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Охранное устройство на микроконтроллере с оповещением по телефонной линии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Волшебный коробок. Секрет фокуса


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026