Бесплатная техническая библиотека
Автомобильная электроника. Схемы, статьи, описания
Бесплатная библиотека / Схемы радиоэлектронных и электротехнических устройств

Рекомендуем почитать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Многодиапазонная вертикальная антенна

Раздел Антенны КВ. Получившие среди коротковолновиков широкое распространение вертикальные антенны типа Ground Plane не обладают достаточной широкополосностью и без дополнительной подстройки могут быть применены для работы только в узкой полосе частот. Так называемые толстые вертикальные антенны, излучающая поверхность которых имеет разнообразные формы, свободны от этого недостатка и удовлетворительно работают в диапазоне частот с коэффициентом перекрытия до 3. Наибольшее распространение получили конические (рис.1,а) и экспоненциальные (рис.1,б) антенны. Волновое сопротивление конической антенны постоянно вдоль ее длины и зависит от угла a при вершине конуса. Широкополосные свойства антенны возрастают с увеличением а и достигают оптимума при a=60-70°, в этом случае волновое сопротивление антенны равно примерно 70-80 Ом ...>>
Что такое Wi-Fi?

Раздел Передача данных. Что такое беспроводная локальная сеть (WLAN)? Сеть WLAN - вид локальной вычислительной сети (LAN), использующий для связи и передачи данных между узлами высокочастотные радиоволны, а не кабельные соединения. Это гибкая система передачи данных, которая применяется как расширение - или альтернатива - кабельной локальной сети внутри одного здания или в пределах определенной территории. Каковы преимущества использования WLAN вместо проводной локальной сети? Повышение производительности. Сеть WLAN обеспечивает не привязанную к отдельным помещениям сеть и доступ в Интернет. Сеть WLAN дает пользователям возможность перемещаться по территории предприятия или организации, оставаясь подключенными к сети ...>>
Монтаж и демонтаж микросхем в малогабаритных корпусах с пленарными выводами

Раздел Технологии радиолюбителя. Предлагаемый метод и позволяет быстро и аккуратно монтировать и демонтировать микросхемы в корпусах TQFP, SOIC и им подобных без специального паяльного оборудования Одна из микросхем в корпусе TQFP-32 изображена на рис. 1 смонтированной на переходной печатной плате для установки на основную плату устройства вместо аналогичной микросхемы в корпусе DIP-28 ...>>
К любой статье этого раздела и всей Энциклопедии можно оставить свой комментарий.
Статьи по автомобильной электронике
Автомобиль. Аккумуляторы, зарядные устройства
Статьи по автомобильным аккумуляторам, зарядным устройствам; схемы автомобильных зарядных устройств; описания автомобильных зарядных устройств, аккумуляторов: 49 статей
Смотрите также: Статьи по зарядным устройствам, аккумуляторам, гальваническим элементам
Статьи по зарядным устройствам, аккумуляторам, гальваническим элементам; схемы зарядных устройств; описания зарядных устройств, аккумуляторов, гальванических элементов: 246 статей
- USB зарядное устройство для LiIon аккумуляторов
- VIPER-100А и карманное зарядное устройство на его основе
- Автомат для доразрядки Ni-Cd аккумулятора
- Автомат для зарядки аккумуляторов
- Автоматическая приставка к зарядному устройству
- Автоматический выключатель зарядного устройства
- Автоматическое зарядное устройство (1)
- Автоматическое зарядное устройство (2)
- Автоматическое зарядное устройство аккумуляторов 7Д-0,1
- Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторных батарей
- Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd-аккумуляторов
- Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей
- Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
- Автоматическое зарядное устройство для аккумуляторов
- Автоматическое зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов
- Автоматическое зарядное устройство с питанием не только от сети 220 вольт
- Автоматическое зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора
- Автоматическое отключение аккумуляторной батареи
- Автоматическое пуско-зарядное устройство
- Автоматическое разрядное устройство для аккумуляторов
- Автоматическое разрядно-зарядное устройство для аккумуляторных батарей
- Автоматическое устройство для зарядки и восстановления аккумуляторных батарей
- Автоматическое устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
- Автомат-переключатель полярности напряжения для зарядного устройства
- Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона
- Автомобильное зарядное устройство для сотового телефона
- Автономная зарядка для мобильника на батарейках или аккумуляторах
- Автоподзаряд аккумулятора резервного питания
- Аккумулятор для импортной видеокамеры
- Безопасная зарядка Li-ion аккумуляторов
- Безопасное зарядное устройство (1)
- Безопасное зарядное устройство (2)
- Бесконтактное зарядное устройство
- Бесконтактное ЗУ для радиоприемника
- Бестрансформаторное зарядное устройство
- Бестрансформаторное зарядное устройство, 20 вольт 140 миллиампер
- Блок питания + зарядное устройство для 3-х вольтовых устройств
- Блок питания для больного аккумулятора
- Блок питания с автоматическим зарядным устройством на компараторе
- Вариант замены свинцовой аккумуляторной батареи
- Восстановление батареи электродрели
- Восстановление заряда у батареек
- Восстановление и зарядка аккумулятора
- Выпрямители с электронным регулятором для зарядки аккумуляторов
- Высокоэффективное зарядное устройство для никель-кадмиевых батарей
- Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы в радиолюбительской практике
- Двухканальное зарядно-разрядное устройство
- Двухрежимное зарядное устройство
- Двухрежимное зарядно-разрядное устройство
- Диагностика аккумуляторов сотовых телефонов
- Доработка сетевого зарядного устройства
- Замена аккумулятора в малогабаритном светодиодном фонаре
- Зарядка и восстановление аккумулятора
- Зарядка пальчиковых аккумуляторов 450 миллиампер
- Зарядка с профилактикой
- Зарядка стабильным током
- Зарядка сухих элементов
- Зарядное на однополупериодном выпрямителе
- Зарядное устройство DC-to-DC с повышением напряжения
- Зарядное устройство Ni-Cd аккумуляторов
- Зарядное устройство NiMH аккумуляторов с функцией измерения емкости
- Зарядное устройство аккумуляторов от 1,2 до 15 В и от 0,1 до 10 Ач
- Зарядное устройство аккумуляторов, 1,2-15 вольт 0,1-10 Ач
- Зарядное устройство АМТ TRAVEL ADAPTER для сотового телефона
- Зарядное устройство для 12-вольтовых аккумуляторов 4,5 Ач
- Зарядное устройство для 3-6-вольтовых аккумуляторов
- Зарядное устройство для Li-lon-аккумуляторов
- Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на микросхеме TEA1101
- Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
- Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей
- Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
- Зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных батарей
- Зарядное устройство для аккумуляторов до 24 элементов
- Зарядное устройство для аккумуляторов, 2,5 ампер
- Зарядное устройство для восстановления емкости батареек
- Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
- Зарядное устройство для гальванических элементов
- Зарядное устройство для герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторов
- Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) аккумуляторов
- Зарядное устройство для дозарядки аккумуляторных батарей
- Зарядное устройство для литиевых батарей
- Зарядное устройство для малогабаритных элементов
- Зарядное устройство для мобильника с цифровым таймером
- Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов
- Зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
- Зарядное устройство для сотовых телефонов с индикацией состояния и автоматической регулировкой выходного тока
- Зарядное устройство для стартерных аккумуляторных батарей
- Зарядное устройство для стартерных батарей аккумуляторов
- Зарядное устройство для четырех никель-кадмиевых аккумуляторов
- Зарядное устройство для электробритвы
- Зарядное устройство из компьютерного блока питания
- Зарядное устройство к цифровому фотоаппарату
- Зарядное устройство малогабаритного Li-ion аккумулятора
- Зарядное устройство на адаптере мобильника
- Зарядное устройство на базе регулятора мощности PR1500i
- Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675
- Зарядное устройство на тиристорном инверторе
- Зарядное устройство на ток 2,5 ампера
- Зарядное устройство на ток 300 миллиампер
- Зарядное устройство на тринисторе
- Зарядное устройство на тринисторе
- Зарядное устройство с автоматическим выключением для аккумуляторного фонаря
- Зарядное устройство с дискретной установкой зарядного тока
- Зарядное устройство с защитой от переполюсовки батареи
- Зарядное устройство с КПД 90% для никель-кадмиевых батарей
- Зарядное устройство с повышающим преобразователем
- Зарядное устройство с ручным и автоматическим режимом работы
- Зарядное устройство с таймером (1)
- Зарядное устройство с таймером (2)
- Зарядное устройство с таймером для никель-кадмиевых батарей
- Зарядное устройство с температурной компенсацией
- Зарядное устройство с ШИ регулированием тока
- Зарядное устройство с электронной защитой
- Зарядное устройство Турист
- Зарядное устройство-автомат
- Зарядное устройство-автомат для Ni-Cd аккумуляторов
- Зарядное устройство-автомат с контролем включения и заряда
- Зарядно-питающее устройство
- Зарядно-разрядное устройство для аккумуляторной электродрели
- Зарядные приставки для аккумуляторных батарей 6F22
- Зарядные устройства для никель-кадмиевых аккумуляторов и батарей
- Зарядные устройства на микросхемах стабилизаторов напряжения
- Заряжаем батарею ноутбука от зарядного устройства мобильного телефона
- Заряжаемые гальванические элементы
- Защита аккумуляторной батареи ИБП от перезарядки
- ЗУ шахтерского фонаря
- Измеритель емкости аккумуляторных батарей
- Импульсная диагностика аккумуляторов
- Импульсное зарядное устройство для NiCd-аккумуляторов
- Импульсное зарядное устройство с простой индикацией тока заряда
- Индикатор для зарядки шуруповерта 14,4 вольт
- Индикатор минимального уровня зарядки аккумулятора
- Индикатор напряжения аккумуляторной батареи ИБП
- Индикатор процесса зарядки в ЗУ на базе компьютерного БП
- Индикатор разряда аккумуляторной батареи
- Индикатор разряда аккумуляторных батарей
- Индикатор разрядки 3-вольтового аккумулятора
- Индикатор разрядки аккумуляторной батареи
- Индикатор разрядки аккумуляторов
- Индикатор разрядки батареи
- Индикатор тока аккумуляторной батареи
- Индикатор тока заряда для автомобильных аккумуляторов
- Индикатор-ограничитель зарядки аккумулятора
- Интеллектуальное зарядное устройство
- Интеллектуальное зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
- Использование оптрона в цепи обратной связи стабилизатора напряжения или зарядного устройства
- Испытатель аккумуляторных батарей портативных радиостанций
- Испытатель гальванических элементов
- Испытатель элементов питания
- Источник для ремонта автомобильного электрооборудования и зарядки аккумуляторов
- Как продлить жизнь Ni-MH аккумуляторных батарей для сотовых телефонов
- Кислотно-свинцовые аккумуляторные батареи широкого применения
- Кулонометр
- Лавинная реанимация (восстановление) батареек
- Маломощный лабораторный блок питания с функцией зарядного устройства, 220/1,25…14 вольт 150…400 миллиампер
- Маломощный преобразователь для питания нагрузки 9 вольт от Li-ion аккумулятора 3,7 вольта
- Немного об ускоренной зарядке
- Несложное зарядное устройство на ТС-200
- Нештатное ЗУ для цифровой камеры
- Никель-кадмиевые батареи
- Обзор схем восстановления заряда у батареек
- Ограничение зарядного тока конденсатора сетевого выпрямителя ИИП
- Ограничитель разрядки аккумуляторной батареи
- Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство
- Питание радиоаппаратуры от аккумуляторов
- Подзарядка батареи 7Д-0,125 от сетевого ЗУ
- Подзарядка батареи 7Д-0,125Д от сетевого ЗУ
- Подзарядка гальванических элементов
- Подзарядное устройство
- Портативный аккумуляторный источник питания
- Правила зарядки щелочных никелево-кадмиевых и никелево-металлогидратных аккумуляторов
- Прибор для проверки аккумуляторов
- Применение интегрального таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов
- Приставка для проверки аккумуляторов
- Проверка пальчиковых элементов
- Простейшее зарядное устройство
- Простое автоматическое зарядное устройство
- Простое автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
- Простое зарядное устройство
- Простое зарядное устройство
- Простое зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов
- Простое зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
- Простое зарядное устройство для аккумуляторов (1)
- Простое зарядное устройство для аккумуляторов (2)
- Простое зарядное устройство для четырех аккумуляторов
- Простое тиристорное зарядное устройство
- Простой тестер литиево-ионных аккумуляторов
- Пускозарядное устройство с синхронным выпрямителем
- Работа батареи аккумуляторов в аварийном режиме
- Регенератор аккумуляторных батарей
- Регенерация гальванических элементов
- Регенерация гальванических элементов и батарей
- Регенерация часовых гальванических элементов
- Регулируемый источник питания для ремонта автомобильного электрооборудования и зарядки аккумуляторов, 3-5 вольт 10 ампер
- Регулируемый стабилизатор тока, 16 вольт 7 ампер
- Ремонт аккумулятора ноутбука
- Ремонт зарядного устройства для MPEG4-плеера
- Ремонт зарядного устройства для сотовых телефонов
- Ремонт и доработка зарядных устройств НС-307 и НС-314
- Ремонт и доработка зарядных устройств Сонар УЗ 205
- Ремонт импульсных блоков питания. Конденсатор вместо лампы
- Самодельный аккумулятор
- Сетевой Гальванический элемент 373, 220/1,5 вольт
- Сигнализатор разрядки батареи аккумуляторов
- Сигнализаторы разряда элементов питания
- Снижение температуры в системном блоке компьютера
- Сравнительные характеристики гальванических элементов типоразмера АА
- Стабилизатор тока зарядки Ni-Cd аккумуляторов
- Старинное зарядное устройство
- Ступенчатое зарядное-разрядное устройство
- Тепловое оживление гальванических элементов
- Тестер малогабаритных элементов питания
- Тиристорный зарядный блок
- Увеличение срока жизни батареи
- Универсальная батарея 1,5-12 вольт
- Универсальное зарядное устройство
- Универсальное зарядное устройство LiIon, NiCd, NiMH аккумуляторов на микросхеме MAX1501
- Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов СЦ-21, СЦ-32, Д-0,06, Д-0,1, Д-0,25, Д-0,55, 7Д-0,115, 316, 332, 3336
- Универсальное зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов
- Универсальное зарядное устройство малогабаритных аккумуляторов
- Универсальное микроконтроллерное зарядное устройство
- Универсальный выпрямитель для зарядки аккумуляторов
- Универсальный выпрямитель с электронным регулированием для зарядки аккумуляторов
- Универсальный таймер для зарядного устройства
- Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи
- Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов 12 вольт в системе аварийного питания
- Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания
- Устройство для быстрой зарядки Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
- Устройство для быстрой зарядки аккумуляторов
- Устройство для доразрядки Ni-Cd аккумулятора
- Устройство для заряда и формирования аккумуляторов
- Устройство для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей
- Устройство для зарядки малогабаритных аккумуляторов
- Устройство для обслуживания аккумуляторов
- Устройство для подзаряда батарей
- Устройство переключения с автоматическим зарядным устройством
- Уход за аккумуляторными батареями
- Цифровое зарядное устройство
- Цифровой измеритель напряжения аккумулятора
- Эксплуатация аккумуляторов Д-0,1
- Эксплуатация герметичных Ni-Cd аккумуляторов
- Экспоненциальное зарядное устройство для малогабаритных аккумуляторов
- Электромеханическая защита в зарядных устройствах
- Электронная нагрузка для проверки ЗУ
- Электронный выключатель защищает аккумуляторную батарею
- Элементы питания для бытовой аппаратуры
Автомобиль. Зажигание
Статьи по автомобильным блокам зажигания; схемы автомобильных блоков зажигания; описания автомобильных блоков зажигания: 50 статей
Автомобиль. Охранные устройства и сигнализация
Статьи по автомобильным охранным устройствам, автосигнализациям; схемы автомобильных охранных устройств, автосигнализаций; описания автомобильных охранных устройств, автосигнализаций: 63 статьи
Автомобиль. Спидометры и тахометры
Статьи по автомобильным спидометрам и тахометрам; схемы автомобильных спидометров и тахометров; описания автомобильных спидометров и тахометров: 20 статей
Автомобиль. Электрические схемы автомобилей
Статьи по электрооборудованию автомобилей; схемы автомобилей; описания электрооборудования автомобилей: 15 статей
Автомобиль. Электронный впрыск топлива
Статьи по электронному впрыску топлива; схемы устройств электронного впрыска топлива; описания устройств электронного впрыска топлива: 21 статья
Автомобиль. Электронные устройства
Статьи по автомобильным электронным устройствам; схемы автомобильных электронных устройств; описания автомобильных электронных устройств: 185 статей
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Кислотность океана разрушает зубы акул
03.10.2025
Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем.
Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул.
Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>
Почтовый космический корабль Arc
03.10.2025
Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение.
Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом.
Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>
Лазерное обогащение урана
02.10.2025
Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана.
Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций.
GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>
Случайная новость из Архива Микропроцессор на органоидах человеческого мозга
24.05.2024
Современные достижения в области биотехнологий открывают новые горизонты для создания энергоэффективных вычислительных устройств. Швейцарский стартап FinalSpark недавно представил миру уникальную нейроплатформу, предоставляющую удаленный доступ к биопроцессорам, созданным на базе органоидов человеческого мозга. Эта инновация обещает радикально изменить представления о компьютерных технологиях и их влиянии на окружающую среду.
FinalSpark разработал первую в мире онлайн-платформу, которая использует 16 органоидов мозга в качестве биопроцессоров. Нейроплатформа FinalSpark позволяет проводить сложные вычисления с минимальным энергопотреблением. Исследования показывают, что такие биопроцессоры потребляют в миллион раз меньше энергии по сравнению с традиционными кремниевыми микросхемами, что значительно снижает экологический след вычислительных устройств.
Для обучения языковой модели искусственного интеллекта, такой как GPT-3, требуется около 10 ГВтч энергии. Это в 6000 раз больше, чем среднестатистический европеец потребляет за год. Внедрение биопроцессоров может существенно снизить эти расходы, открывая путь к более устойчивым и экономичным вычислительным решениям.
Основой работы нейроплатформы является архитектура, известная как wetware, которая объединяет аппаратное обеспечение, программное обеспечение и биологические компоненты. Ключевым элементом являются многоэлектродные матрицы (MEA), содержащие живую ткань мозга. Каждая MEA включает четыре органоида, соединенные восемью электродами, которые используются для стимуляции и записи нейронной активности. Эти данные передаются через цифро-аналоговые преобразователи с высокой частотой и разрешением, обеспечивая точность и надежность работы системы.
Для поддержания жизнедеятельности органоидов используется микрофлюидная система, а контроль за их состоянием осуществляется с помощью камер. Программное обеспечение нейроплатформы обеспечивает ведение и считывание данных, поддерживая эффективную работу всей системы. FinalSpark уже предоставил доступ к своей платформе девяти научным учреждениям, что способствует развитию исследований и новых методов обработки данных на основе биопроцессоров. Более тридцати университетов также проявили интерес к сотрудничеству с компанией.
Срок жизни органоидов, используемых в биопроцессорах, составляет около 100 дней, что значительно меньше, чем у традиционных кремниевых микросхем. Однако для экспериментальных целей этого достаточно, и ученые продолжают работать над продлением жизнеспособности нейронных структур. Изначально органоиды функционировали всего несколько дней, но современные технологии позволили значительно увеличить этот срок.
Разработка биопроцессоров на основе органоидов мозга открывает новые перспективы для создания энергоэффективных и экологически чистых вычислительных систем. Сотрудничество FinalSpark с научными учреждениями способствует ускорению исследований в этой области, приближая нас к созданию первых в мире живых процессоров. Эти достижения обещают внести значительный вклад в развитие технологий и их устойчивое использование.
|
Другие интересные новости:
▪ Алкоголь мешает пережить трагедию
▪ Спортивный автомобиль превращается в скоростной катер
▪ Гоночный электромобиль
▪ Умный стол Lumina Desk
▪ Глобальное потепление особенно сильно ударит по США
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Справочные материалы. Подборка статей
▪ статья Мы всё это изменили. Крылатое выражение
▪ Что представляла собой Италия в ХI-ХV вв.? Подробный ответ
▪ статья Гачный узел со шлагом. Советы туристу
▪ статья Простой и быстрый способ расчета источников питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Регулируемый стабилизатор тока, 16 вольт 7 ампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua 2000-2025
|