Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И СЕРВИС-МАНУАЛЫ
Импортные видеокамеры

Модели зарубежных видеокамер сортированы по алфавиту.

Подробно об имеющейся в наличии документации на импортные видеокамеры. Помимо принципиальной электрической схемы - сервис-мануал, прошивка, руководство пользователя.

Схемы, сервис-мануалы, прошивки и другую справочную документацию смотрите в нашей Бесплатной технической библиотеке.

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL311ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL313A

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL313KR

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL315A

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL315U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL317KR

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL317U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL318KR

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL320

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL322

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL326

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL355EG/EK

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL355EGEK

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL357EG/EK

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL357EGEK

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL365

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL367

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL410ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL411ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL450EG

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510A/S/EA

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510ASEA

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510E

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510KR

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL510UM

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL511ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL512U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL515ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL515U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL516ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL517U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL520

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL522

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL525

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL567

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL610

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL710

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL715ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL716ED

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL720

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL722

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL725U

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL728

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL765EG

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL767

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL810

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL813KR

Электрическая схема импортной видеокамеры JVC GR-DVL815KR

[1] [2] [3] [4] [5][6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Большой адронный коллайдер прекращает работу 16.01.2026

Физика элементарных частиц - одна из самых передовых областей науки, где каждый эксперимент может изменить наше понимание мироздания. Центральным инструментом этих исследований является Большой адронный коллайдер (LHC), уникальный ускоритель частиц, позволяющий изучать самые фундаментальные законы природы. Недавно стало известно, что LHC временно прекращает свою работу для масштабной модернизации, которая подготовит его к новому этапу экспериментов с гораздо большей производительностью. Коллайдер, расположенный в подземном тоннеле вдоль швейцарско-французской границы, создает столкновения частиц на невероятно высоких энергиях. Именно здесь в 2012 году ученые открыли бозон Хиггса - ключевую частицу, объясняющую, почему другие элементарные частицы имеют массу. Это открытие стало одним из самых значимых событий современной физики и подтвердило предсказания Стандартной модели. Причиной временной остановки LHC стало развертывание проекта High-Luminosity LHC (HL-LHC). Модернизация позв ...>>

Робот-бармен AI Barmen 16.01.2026

Американские инженеры создали AI Barmen - робота-бармена, способного не только готовить коктейли, но и запоминать предпочтения гостей. AI Barmen представляет собой автономную систему, которую можно устанавливать практически в любых местах - от баров и ресторанов до гостиниц, аэропортов и корпоративных мероприятий. Робот сочетает механический манипулятор с интеллектуальной программой, которая подбирает напитки на основе истории заказов конкретного пользователя. Гости могут оставаться анонимными или разрешить системе запоминать их вкусы, что позволяет получать одинаково качественный персонализированный коктейль в любой точке, где установлен AI Barmen. Робот готовит широкий спектр коктейлей с высокой точностью, контролирует запасы ингредиентов и автоматически ведет учет, что снижает затраты и минимизирует ошибки. Для работы устройства достаточно стандартной розетки, подключение к воде не требуется, что делает его мобильным и удобным для эксплуатации в самых разных условиях. Систе ...>>

Стерильного нейтрино не существует 15.01.2026

В физике элементарных частиц поиск новых, пока не обнаруженных объектов играет ключевую роль в понимании устройства Вселенной. Иногда такие поиски приводят к громким открытиям, а иногда - к не менее важным отрицательным результатам, которые позволяют отбросить неверные направления. Именно к таким случаям относится недавний вывод ученых о судьбе стерильного нейтрино - одной из самых интригующих гипотетических частиц последних десятилетий. Исследователи из американской лаборатории Fermilab официально сообщили, что им не удалось найти доказательства существования стерильного нейтрино. К такому выводу пришла команда эксперимента MicroBooNE после многолетнего анализа столкновений нейтрино, которые ранее рассматривались как возможный намек на существование четвертого типа этих частиц. Предполагалось, что стерильное нейтрино взаимодействует с материей исключительно через гравитацию, что делало его крайне трудным объектом для обнаружения. В рамках современной физики нейтрино известны в т ...>>

Случайная новость из Архива

Ритмы мозга и обучаемость 02.03.2015

Известно, что активность нейронов мозга складывается в волны или ритмы, которые можно увидеть на электроэнцефалограмме: альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм и другие. Ритмы сменяют друг друга в зависимости от того, чем именно в данный момент занимается человек. Например, альфа-волны появляются во время отдыха, когда мы ничем не заняты, но и не спим; дельта-волны соответствуют глубокому сну без сновидений; если же внимание сконцентрировано на какой-то задаче, то это видно по быстрым тета- и гамма-ритмам. Более того, разные области мозга могут генерировать различные волны, потому что выполняют разные задачи. Наблюдая за динамикой ритмов, можно много сказать о том, как "департаменты" мозга общаются друг с другом и как распределяются обязанности при решении когнитивных задач, связанных с памятью, вниманием и т. д.

В статье, опубликованной в Nature Neuroscience, Эрл Миллер (Earl Miller) и Скотт Бринкэт (Scott Brincat) из Массачусетского технологического института описывают, какие изменения в волновой активности мозга сопровождают запоминание и обучение. Исследователей интересовала не память вообще, а та ее форма, которую называют эксплицитной: она отвечает, например, за связь между объектами, событиями и т. д. Мы связываем внешность человека с его именем, а некое событие с местом, где оно произошло, как раз благодаря эксплицитной памяти. Формируется она при активных сознательных усилиях со стороны индивидуума, и есть она не только у человека, но и у животных.

В эксперименте обезьянам показывали пары картинок, так что между некоторыми изображениями должны были установиться прочные связи. Обезьяны учились методом проб и ошибок: им снова и снова показывали картинки, а они должны были предположить, связаны они между собой или нет. Если животное правильно угадывало, что изображенные предметы связаны друг с другом, ему давали угощение. Одновременно исследователи регистрировали активность гиппокампа и префронтальной коры &#8211; двух зон мозга, играющих ключевую роль в обучении. Оказалось, что частота волн в них менялась в зависимости от того, правильный или неправильный ответ давала обезьяна. Если результат соответствовал ожиданию, то появлялся бета-ритм с частотой 9-16 Гц. Если же ответ был неправильный, то частота падала до 2-6 Гц, что соответствовало тета-ритму.

Запоминание связано с формированием новых нейронных контуров: синаптические соединения между нейронами поддерживают "ячейку памяти" в рабочем состоянии. Ранее было показано, что сила синапсов (то есть их прочность и эффективность) зависит от того, в каком ритме приходится работать нервным клеткам: если бета-частоты усиливают межклеточные контакты, то тета-частоты, наоборот, ослабляют. Вместе с новыми результатами можно представить такую модель: правильный ответ стимулирует в мозге бета-активность, которая, в свою очередь, укрепляет сформировавшиеся нейронные цепочки &#8211; ведь они все правильно запомнили. Если же нет, то тета-активность аннулирует неправильную память.

Это не первая работа, посвященная взаимосвязи волн мозга и памяти. Так, в прошлом году нобелевский лауреат Судзуми Тонегава опубликовал вместе с коллегами статью, в которой шла речь о похожих вещах &#8211; как мозг корректирует память, если видит неверный результат. Те эксперименты ставили на мышах, и в фокусе внимания были гиппокамп и энторинальная кора (еще один известный центр памяти). Тогда нейробиологи обнаружили, что сигналом к исправлению информации служат гамма-ритмы, синхронизирующие работу двух зон мозга.

Разумеется, процесс запоминания слишком сложен, чтобы его можно было свести просто к чередованию нескольких типов волн. По изменениям в электрических ритмах мы можем судить о поведении достаточно крупных ансамблей клеток и целых участков мозга в тот момент, когда индивидууму нужно запомнить какую-то новую информацию. Почему один тип ритмов сменяет другой, что за механизм связывает такой замену с правильной или неправильной памятью, исследователям еще предстоит выяснить. Хотя не исключено, что в будущем у нас появятся стимуляторы памяти, которые будут помогать мозгу переключаться на нужный ритм, когда нам потребуется что-нибудь запомнить.

Другие интересные новости:

Фруктовые отходы в упаковке помогают следить за свежестью продуктов

Получены рекордно короткие импульсы света

Самая маленькая микросхема флэш-памяти плотностью 128 Гбит

Верующие живут дольше

Монитор Philips 275P4VYKEB 5120x2880 пикселей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей

▪ статья Обманутые обманщики. Крылатое выражение

▪ статья Из чего состоит кремень для зажигалок? Подробный ответ

▪ статья Провизор. Должностная инструкция

▪ статья Протрава для имитации красного дерева. Простые рецепты и советы

▪ статья Проглоченный ночник. Секрет фокуса


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026