Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Мировые рекорды

Бесплатная библиотека / Мировые рекорды

Большой справочник достижений Книги рекордов Гиннесса.

Случайный мировой рекорд

Мировые рекорды

 Случайный мировой рекорд:

Музыка и движение - Чечетка - Мейсиз


Рекордное число чечеточников - 6654 - участвовало в представлении у входа в универсальный магазин "Мейсиз" в Нью-Йорке, США, 18 августа 1996 г.

Комментарии к статье Комментарии к статье

Список мировых рекордов:

Спортивные игры с ракеткой - Сквош - Спортивные рекорды - Яхангир Хан (3)

Спортивные игры с ракеткой - Теннис на закрытом корте (королевский) - Спортивные рекорды - Жак Эдмон Барр

Спортивные игры с ракеткой - Теннис на закрытом корте (королевский) - Спортивные рекорды - Клерже

Спортивные игры с ракеткой - Теннис на закрытом корте (королевский) - Спортивные рекорды - Пенни Ламли

Спортивные игры с ракеткой - Теннис на закрытом корте (королевский) - Спортивные рекорды - Пьер Эчебастер

Спортивные игры с ракеткой - Ракетки - Спортивные рекорды - Джеффри Уиллоуби Томас Эткинс

Спортивные призы - Наибольшие призы - Гольф - Ян Вусман

Спортивные призы - Наибольшие призы - Дартс - Джон Лоуи

Спортивные призы - Наибольшие призы - Мотогонки "Индианаполис-500" - Индианаполис-500

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший общий призовой фонд - Джонни Уоллер

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший общий призовой фонд - Открытое первенство США

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший общий призовой фонд в одиночном заезде - Мерсисайд

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший общий призовой фонд в одиночном заезде - Сигар

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший приз за одиночный заезд на скачках - Спенд А. Бак

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наибольший приз на бегах - Уильям О'Доннел

Спортивные призы - Наибольшие призы - Наивысший приз на гонках борзых - Вен Г. Спидбоут

Спортивные призы - Наибольшие призы - Самые высокие призовые за день - Кубок Бридерз

Спортивные призы - Наибольшие призы - Теннис - Пит Сампрас

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Владельцы лошадей - Аллен Полсон

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Владельцы лошадей - Мохаммед Бин Рашид аль Мяктум

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за сезон) - Анника Соренстам

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за сезон) - Бернард Лантер

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за сезон) - Колин Стьюард Монтгомери

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за сезон) - Том Ломан

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за спортивную жизнь) - Бетой Кинг

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за спортивную жизнь) - Грег Норман

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гольф (за спортивную жизнь) - Ник Фалдо

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Гонки борзых(за карьеру) - Хоумспян Роуди

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Жокеи (за год) - Ланфранко Фрэнки Деттори

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Жокеи (за год) - Ютака Такс

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Жокеи (за спортивную жизнь) - Кристофер Маккарон

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Наибольшй приз беговых лошадей (за время выступлений) - Пис Корне

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Наибольшй приз беговых лошадей (за сезон) - Камэ Кард Шарк

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Родео (за карьеру) - Рей Купер

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Родео (за сезон) - Тай Мурей

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Скаковые лошади (за год) - Карри Уэбб

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Скаковые лошади (за год) - Сигар

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Скаковые лошади за время выступлений - Сигар

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Скаковые лошади за время выступлений - Хокуто

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Теннис (за сезон) - Аранта Санчес Викарио

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Теннис (за сезон) - Пит Сампрас

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Теннис (за спортивную жизнь) - Мартина Навратилова

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Теннис (за спортивную жизнь) - Пит Сампрас

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Тренеры (за год) - Даррел Уэйн Лукас

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Тренеры (за спортивную жизнь) - Даррел Уэйн Лукас (1)

Спортивные призы - Наивысшие доходы - Тренеры (за спортивную жизнь) - Даррел Уэйн Лукас (2)

Спортивные призы - Плата за игроков - Регби - Ваала Тунагамала

Спортивные призы - Плата за игроков - Регби - Мартин Офиа

Спортивные призы - Плата за игроков - Регби - Пол Ньюлав

Спортивные призы - Плата за игроков - Футбол - Алан Ширер

[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]

 


 

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах 04.09.2026

Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике. Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме. Проблема, которую пытается решить ис ...>>

Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов 04.09.2026

Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2. Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными. Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>

Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства 03.09.2026

Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений. Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>

Случайная новость из Архива

Цифровой барометрический датчик давления - высотомер Infineon DPS310 21.02.2017

Новый цифровой датчик давления Infineon DPS310 способен измерять атмосферное давление с высокой точностью, что позволяет использовать его в высотомерах с разрешающей способностью до 5 сантиметров. DPS310 выдает также значение температуры с погрешностью не более +- 0,5 ° C, что делает его отличным кандидатом для измерительного блока метеостанции. Благодаря очень низкому потребляемому току 1,7 мкА и миниатюрным размера микросхему можно применять в портативной батарейной аппаратуре.

Чувствительный элемент датчика использует емкостном принцип измерения, который гарантирует высокую точность при изменениях температуры в широких пределах. Внутренний сигнальный процессор преобразует выходной сигнал от сенсоров давления и температуры в цифровой код с разрядностью до 24 бит. Каждая микросхема DP310 индивидуально калибруется, и персональные коэффициенты, рассчитанные в ходе этого процесса, сохраняются в энергонезависимой памяти.Калибровочные данные используются в приложении для преобразования результатов измерений в значения температуры и давления с высокой точностью.

Буфер выходных данных FIFO может хранить до 32 результатов измерений, что позволяет понизить скорость опроса датчика хост-процессором. Результаты измерения и калибровочные коэффициенты доступны через последовательный интерфейс I2C или SPI. Работу датчика можно контролировать через биты состояния или использовать сигнал прерывания, который может выдаваться на линию SDO.

Особенности DPSЗ10:

Рабочий диапазон: Давление: 300 - 1200 гПа. Температура: -40 - 85 °C
Точность Датчика давления: +- 0,005 гПа (или +- 0,05 м) (режим высокой точности)
Относительная погрешность: +- 0,06 гПа (или +- 0,5 м)
Абсолютная погрешность: +- 1 гПа (или +- 8 м)
Точность измерения температуры: +- 0,5 ° C
Температурная чувствительность по измерению давления: 0.5Pa / K
Время измерения: Типичное значение: 27,6 мс для стандартного режима (16x). Минимум: 3.6 мс для режима низкой точности
Среднее потребление тока: 1,7 мкА для измерения давления, 1,5uA для измерения температуры (@ частота дискретизации 1 Гц), в режиме ожидания: 0,5 мкА
Напряжение питания: VDD: 1,7 - 3,6 В; VDDIO: 1,2 - 3,6 В
Режимы работы: Командный (ручной), Фоновый (автоматический), Режим ожидания
Калибровка: Индивидуально калибруется с сохранением коэффициентов для коррекции измерений
FIFO: Сохраняет до 32 измерений давления или температуры
Интерфейс: I2C и SPI (оба с возможностью прерывания)
Корпус: 8-контактный разъем LGA, 2,0 мм х 2,5 мм х 1,0 мм.

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тембра, громкости. Подборка статей

▪ статья Клеммовый зажим. Советы домашнему мастеру

▪ статья Где более 20 лет ходил автобус № 0? Подробный ответ

▪ статья Камыш лесной. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Индикатор гамма-радиации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой приемник прямого преобразования на диапазон 7 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026