Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Коротковолновый трансивер UW3DI. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь

Комментарии к статье Комментарии к статье

Блок-схема трансивера приведена на рис. 1.

На входе приемника имеется аттенюатор на резисторах R1-R3, позволяющий улучшить работу при наличии помех от близко расположенных станций. Особенно целесообразно его применение на диапазонах 7 и 3,5 МГц, уровень помех на которых чрезвычайно высок. При приеме слабых сигналов и отсутствии помех аттенюатор можно выключить выключателем Вк1. Связь входного контура с антенной - автотрансформаторная. При переходе с диапазона на диапазон связь с антенной не изменяется, что позволяет упростить коммутацию без заметной потери чувствительности. Входной контур настраивается конденсатором С117.

Коротковолновый трансивер UW3DI
Рис.1 (нажмите для увеличения)

В анодной цепи лампы усилителя ВЧ (Л1) установлен переключаемый полосовой фильтр L4- L13, полоса пропускания которого на каждом диапазоне равна ширине диапазона. На поддиапазонах 28 и 28,5 МГц применена одна и та же пара контуров. Полоса пропускания фильтра при этом равна 1 МГц. Емкостный делитель C18, C19 B аноде лампы Л1 служит для снижения коэффициента передачи каскада до 2-3.

Первый смеситель приемника выполнен на левом по схеме триоде лампы Л2. На его выходе включен перестраиваемый трехконтурный полосовои фильтр" сосредоточенной селекции с емкостной связью, который слабо связан с анодом первого и сеткой второго (Л11) смесителей. Коэффициент передачи с сетки Л2 на сетку Л11- порядка 1,5-2.

Сознательное снижение коэффициента передачи усилителя ВЧ и первого смесителя до величин, минимально возможных с точки зрения сохранения высокой чувствительности, приводит к улучшению реальной избирательности приемника при воздействии перекрестных помех. Этому способствует также отсутствие регулировок усиления в первых двух каскадах.

Диапазонный кварцевый генератор собран на правой половине лампы Л2 Генератор работает на основной частоте и нечетных гармониках кварцевого резонатора. Практически при использовании обычных кварцевых пластин он устойчиво генерирует на третьей гармонике. В случае применения кварцев, специально рассчитанных для работы на механических гармониках, возможно выделение пятой гармоники. Генератор связан с первым смесителем индуктивно при помощи катушек L15 и L16. Контур, образованный катушкой L15 и конденсаторами С20, С114, настроен на частоту 15 МГц, соответствующую диапазону 21 МГц. При переключении диапазонов параллельно катушке L15 подключаются катушки индуктивности (на диапазонах 28 и 28,5 МГц) или конденсаторы (на диапазонах 14,7 и 3,5 МГц). Частота кварцевого генератора на высокочастотных диапазонах ниже частоты принимаемого сигнала, на низкочастотных - выше. Поэтому боковая полоса сигнала первой ПЧ обратна боковой полосе принимаемого сигнала на диапазонах 7 и 3,5 МГц и совпадает на диапазонах 28, 28,5, 21 и 14 МГц.

Первая ПЧ приемника изменяется от 6 до 6,5 МГц одновременно с изменением частоты генератора плавного диапазона.

Генератор плавного диапазона собран на лампе Л3 по схеме с емкостной обратной связью. Он работает в диапазоне 5,5-6,0 МГц. В анодную цепь генератора включен контур L18C22, настроенный на частоту 5,75 МГц. Контур шунтирован резистором R14, и его полоса пропускания получается достаточно широкой для обеспечения равномерной передачи напряжения в диапазоне рабочих частот. Напряжение на второй смеситель приемника снимается с катушки L17, индуктивно связанной с катушкой L18, и подается через конденсаторы С86 и С87, на катод левой половины лампы Л11. На сетку этой же лампы поступает напряжение с фильтра сосредоточенной селекции. В аноде лампы выделяется частота, равная разности частот первой ПЧ и генератора плавного диапазона. Сигнал разностной частоты проходит через ЭМФ и усиливается двухкаскадным усилителем ПЧ. Усиление по ПЧ регулируется резистором R26, от сопротивления которого зависит смещение на управляющей сетке лампы Л4. Для увеличения избирательности при приеме телеграфных сигналов в аноде второго каскада усилителя ПЧ включен однокристалльный кварцевый фильтр на частоту 501 кГц, имеющий полосу пропускания порядка 500 гц. При приеме SSB сигналов кварцевый фильтр выключается контактами Р1.1 реле P1.

Линейный детектор собран на левом триоде Л6. На правом триоде этой лампы собран опорный кварцевый генератор на частоту 500 кГц. Точная частота генератора определяется частотой нижнего среза применяемого ЭМФ и устанавливается при настройке. Усилитель НЧ приемника однокаскадный, собран на лампе Л. Усиление до НЧ не регулируется.

В трансивере предусмотрена возможость независимого изменения частоты приемника на +10 кГц при неизменной частоте передатчика. Это осуществляется при помощи конденсатор* переменной емкости С25, который подключается в режиме приема контактами Р2.1 реле Р2 вместо конденсатора С26, к контуру генератора плавного диапазона При желании реле может быть отключено выключателем Вк2, и частота приема будет точно соответствовать частоте передачи.

В режиме передачи сигнал с микрофона усиливается однокаскадным усилителем НЧ (левая половина лампы Л13) и через катодный повторитель (правая половина той же лампы) и контакты переключателя П2 подается на кольцевой балансный модулятор, выполненный на диодах Д3-Д6. На этот же балансный модулятор подается сигнал с опорного кварцевого генератора. Полученный после балансного модулятора сигнал усиливается усилителем на лампе Л12 и подается на ЭМФ, после которого выделяется сформированный сигнал верхней боковой полосы. Далее сигнал поступает на первый преобразователь передатчика, собранный на правой половине лампы Л11. В аноде выделяется сигнал, представляющий собой сумму частот сформированного на 500 кГц SSB сигнала и сигнала генератора плавного диапазона. Сигнал разностной частоты подавляется фильтром сосредоточенной селекции. После фильтра SSB сигнал с частотой 6,0- 6,5 МГц поступает на сетку лампы Л10 - второго преобразователя передатчика. На катод этой лампы подается напряжение с диапазонного кварцевого генератора. В анодной цепи лампы Л10 выделяется сигнал рабочей частоты. Он проходит через полосовой диапазонный фильтр и усиливается лампой Л9. В анод лампы включены одиночные контуры, состоящие из катушек L24- L28 и конденсаторов С66- C69. Контуры шунтированы резистором R57 и имеют достаточно широкую полосу пропускания. Поэтому они настроены на средние частоты любительских диапазонов и не требуют перестройки при изменении частоты.

Выходной каскад передатчика собран на лампе Л8. Для повышения стабильности его работы применена нейтрализация при помощи емкостного делителя С70, С72. В анод лампы выходного каскада включен П-контур. Емкости конденсатоцов С53-С57, подбирают при согласовании с антенной.

В случае работы без дополнительного усилителя, мощности для коммутации антенны можно использовать реле P4 (на схеме показано пунктиром), которое подключает вход приемника к антенне при приеме и замыкает его при передаче. Так как это реле коммутирует слаботочную цепь, то оно может быть маломощным. При использовании передатчика трансивера в качестве возбудителя реле Р4 следует исключить, а контакт реле Р3, выведенный на клемму K3, использовать для коммутации антенного реле мощного усилителя.

Телеграфный режим работы осуществляется следующим образом. При помощи переключателя П2 микрофонный усилитель отключается от балансного модулятора, и на последний подается постоянное напряжение через резистор R84. При этом балансный модулятор разбалансируется, и на его выходе появляется сигнал с частотой 500 кГц опорного генератора Этот сигнал усиливается усилителем на лампе Л12 и поступает на ЭМФ, с выхода которого попадает на первый смеситель передатчика на лампе Л11 Телеграфная манипуляция осуществляется в цепи сетки смесителя (гнездо Г3). Форма телеграфного сигнала определяется сопротивлением резисторов R70, R71 и емкостью конденсатора С92/ Уровень мощности как в режиме SSB, так и ири работе телеграфом регулируется изменением усиления лампы Л12 при помощи резистора R72. Коммутация Прием - Передача осуществляется при помощи реле Р3, включенного в анодную цепь правой половины лампы Л14.

В положении Прием реле обесточено, и цепи катодов ламп передатчика разомкнуты. Для более надежного запирания ламп в цепь катода лампы Л12. через резисторы R77, R79 и R5 подается постоянное положительное напряжение. Резистор R6а служит для ограничения величины этого напряжения. При замыкании клеммы K4 (при помощи педали) или при переводе переключателя П2 в положение Передача лампа Л14 открывается, реле Р3 срабатывает, и катоды ламп приемника отключаются от общего провода, а цепи катодов ламп передатчика замыкаются.

В трансивере предусмотрена возможность автоматического управления передатчиком - система VOX. Сигнал с микрофона усиливается усилителем НЧ на лампах Л13 и Л14 (левая половина), детектируется диодами Д8 и Д9 и подается в положительной полярности на сетку правой половины лампы Л14, что приводит к открыванию лампы и срабатыванию реле P3.

Так называемая система Anti-VOX позволяет избежать переключения на передачу из-за местных шумов или акустической связи микрофона и телефона и обеспечивает работу приемника на громкоговоритель при включенной системе VOX. Anti-VOX работает следующим образом. Сигнал с выхода приемника детектируется диодами Д23 и Д2 и через резистор R96 подается в отрицательной полярности на сетку лампы Л14, понижая тем самым чувствительность системы VOX.

В блоке питания трансивера применен силовой трансформатор с габаритной мощностью 200-250 Вт. Выпрямитель на диодах Д15- Д22 обеспечивает напряжение питания анодной цепи лампы Л8. Он дает напряжение порядка +700 в при токе 150 ма. Выпрямитель на диодах Д11- Д14 обеспечивает напряжение +270 в (на конденсаторе С109) при токе 100 ма. Выпрямитель на диоде Д10 дает напряжение - 70 в при потребляемом токе 50 ма.

  1. Принципиальная схема трансивера (84 кб)
  2. Вид на шасси трансивера сверху (74 кб)
  3. Вид на шасси трансивера снизу (70 кб)
  4. Чертежи шасси трансивера (68 кб)
  5. Внешний вид трансивера (49 кб)

Конструкция. Трансивер собран на П-образном шасси размерами 300Х410 мм, сделанном из алюминия толщиной 2 мм. Передняя панель размерами 180Х420 мм изготовлена из дюралюминия толщиной 4 мм и прикреплена к шасси при помощи косынок.

Чертеж шасси трансивера

На переднюю панель выведены следующие органы управления: настройка - блок конденсаторов переменной емкости С29, С83, С84, С85; переключатель диапазонов - П1, переключатель рода работ - П2; выключатель аттенюатора - Вк1, подстройка входа - конденсатор С117, расстройка приемника - конденсатор С25, выключатель расстройки - Вк2; настройка выходного каскада - конденсатор С58; усиление приемника - резистор R26, уровень передачи - резистор R73. Кроме того, на переднюю панель выведено гнездо для подключения микрофона.

В трансивере применен счетверенный блок конденсаторов переменной емкости с максимальной емкостью 35 пФ. Такие конденсаторы используются в радиостанциях Р-105, Р-108, ц т. п. Конденсаторы С117, и С25 типа КПВ с удлиненными осями. Из конденсатора С25 удалена часть пластин для получения желательной величины максимальной расстройки приемника. Нейтрализующий конденсатор С70- на напряжение 1000 в. Дроссель Др1- от радиостанции РСБ-5, может быть изготовлен самостоятельно на каркасе диаметром 18-20 мм; содержит 150 витков провода ПЭВ-2 0,25 мм, длина намотки 90 мм. Дроссели Др2 и Др3 содержат по 5 витков провода ПЭВ-2 0,91. мм и намотаны на резисторах МЛТ-2. Дроссели Др4 и Др5 - типа Д-0,1 индуктивностью 80 мкгн. Вместо них могут быть применены любые другие, следует только учесть, что сопротивление дросселя Др4 не должно превышать 10 ом.

Дроссель Др6- индуктивностью 0,5-1,0 мгн должен быть достаточно высокого качества, чтобы не вызвать нестабильности задающего генератора. Дроссель Дp7 - индуктивностью 2-5 мгн. Дроссель Др8 - индуктивностью 5 гн на ток 100 ма. Может быть использован дроссель фильтра от большинства телевизоров. Реле P1, Р2, Р4 - типа РЭС15, паспорт РС4.591.001, реле Р3 - типа РЭС22, паспорт РФ4.500,125 или РФ4.500.130. Стабилитрон Д1 обеспечивает напряжение стабилизации порядка 130 в. Вместо него могут быть применены стабилитроны на меньшее напряжение, включенные последовательно, либо газоразрядный стабилизатор, обеспечивающий напряжение стабилизации порядка 120-150 в.

Трансформатор Тр2 - типа ТОЛ-72. Может быть использован выходной трансформатор от большинства вещательных приемников. Вторичная обмотка его перематывается так, чтобы число витков в ней составляло примерно 0,2 числа витков первичной обмотки.

Данные силового трансформатора Tр1 приведены в табл. 1. Трансформатор намотан на сердечнике ШЛ25Х50. В случае его отсутствия может быть использован обычный Ш-образный сердечник, но число витков всех обмоток при этом необходимо увеличить на 30%.

Таблица 1
N обмоткиЧисло витковПровод: марка и диаметр, ммПеременное напряжение, в
I560ПЭВ-2 0,8220
II18+18ПЭВ-2 1,356,5+6,5
III560ПЭВ-2 0,27220
IV140ПЭВ-2 0,3355
V1500ПЭВ-2 0,27600

Как уже указывалось, кварцевые резонаторы Кв1-Кв6 могут быть использованы либо на основной частоте, либо на третьей гармонике. Их частоты указаны в табл. 2 (в скобках приведены частоты кварцев, используемых на третьей гармонике).

Конденсаторы С123-С125, входящие в контур кварцевого генератора, состоят из подстроечного конденсатора типа КПКМ емкостью 6-25 пФ и включенного параллельно ему конденсатора типа КТ, КМ или КСО.

Таблица 2
Диапазон, МГцОбозначение по схемеЧастота кварца, МГц
3,5Кв110.0 (3,333)
7Kв213,5 (4.5)
14Кв38,0
21Кв415,0 (5,0)
28Кв522.0 (7,333)
28,5Кв622,5 (7,5)

Кварц Кв7 имеет частоту 501 кГц. Кварц Кв8- 500 кГц. Более точно его частота подгоняется при настройке. Данные всех контурных катушек приведены в табл. 3.

Настройка трансивера не представляет серьезной трудности и вполне доступна радиолюбителю средней квалификации, знакомому с общими принципами настройки приемной и передающей аппаратуры. Необходимо отметить только некоторые характерные особенности.

Балансный модулятор обеспечивает очень высокую степень подавления несущей частоты, но весьма критичен к емкости конденсатора С88. При правильно подобранной емкости и максимальном усилении лампы Л12 величина несбалансированного остатка несущей на аноде Л12 не превышает 0,2-0,3 в, в то время, как при разбалансе (положение переключателя П2 Настройка} уровень несущей превышает 30 в.

Выбранная схема восстановления несущей для работы телеграфом требует весьма точной установки опорного кварца на срезе частотной характеристики ЭМФ. Довольно часто радиолюбители, стремясь увеличить подавление несущей в передатчиках, устанавливают частоту опорного генератора неоправданно далеко от среза частотной характеристики, что ведет к ухудшению качества сигнала. В данной конструкции такая установка частоты приведет еще и к недостаточной раскачке при работе телеграфом, так как восстановленная несущая будет подавлена ЭМФ. Правильность установки частоты опорного генератора можно проверить следующим образом. В режиме Настройка усиление каскада на лампе Л12 устанавливают таким, чтобы переменное напряжение на ее аноде составляло 10 в. При этом напряжение на выходе фильтра должно составлять 0,2-0,3 в. Во избежание ошибок при замере напряжения на выходе фильтра лампа Л3 должна быть вынута из панельки.

Диапазонный кварцевый генератор удобно настраивать следующим образом. Вынимают кварцы из кварцедержателей и на их место устанавливают конденсаторы емкостью 100 пФ на диапазонах 28 и 21 МГц и 300 пФ - на остальных. При этом кварцевый генератор превращается в обычный LC генератор с емкостной связью. Переключатель П1 устанавливают на диапазон 21 МГц и, изменяя при помощи сердечника индуктивность катушки L15, настраивают генератор на частоту 15 МГц. На других диапазонах анодный контур генератора настраивают на частоты, указанные в табл. 2. Частота генерации контролируется при помощи приемника. После этого кварцы устанавливают на свои места и подстраивают генератор для достижения требуемой амплитуды колебаний (на катодах ламп смесителей она должна составлять 1-2 в).

При применении блока конденсаторов от радиостанции Р-108 сопряжение контуров фильтра сосредоточенной селекции с частотой генератора плавного диапазона получается без применения сопрягающих конденсаторов. Необходимо только так подобрать индуктивность катушки L19 и емкость конденсатора С27 чтобы перекрытие генератора по частоте составляло 520-560 кг ц.

Полосовые диапазонные фильтры настраивают на средней частоте каждого диапазона в режиме Передача. Сигнал от ГСС подают на сетку лампы Л10. Один из контуров фильтра шунтируют резистором сопротивлением около 2 ком, и незашунтированный контур настраивают по максимальному напряжению на аноде лампы Л9. После этого резистор переносят в только что настроенный контур и аналогично настраивают второй контур.

Нейтрализация оконечного каскада производится на диапазоне 28 МГц путем подбора емкости конденсатора С72.

Так как на диапазонах 7 и 3,5 МГц частота кварцевого генератора выше частоты диапазона, а на диапазонах 14, 21, 28 и 28,5 МГц - ниже, то шкала диапазонов 7 и 3,5 МГц получается обратной шкале высокочастотных диапазонов. Это следует учесть при работе с трансивером.

Таблица 3
Обозначение по схемеЧисло витковПровод: марка и диаметр, ммДлина намотки, ммКаркасПримечание
длина, ммдиаметр,мм
L130ПЭВ 0,51Виток к витку3010Отвод от 3-го витка от заземленного конца
L220Посеребренный 0,6203010-
L315"153010Отвод от 12-го витка от заземленного конца
L4, L925ПЭВ 0,1Виток к витку106Каркасы снабжены
подстроечными сердечниками
от СБ-12а
L5, L1016ПЭВ 0,25"106
L6, L1110ПЭВ 0,55ft106
L7, L128ПЭВ 0,55"106
L8, L138ПЭВ 0,55"106
L14,L15,L3813ПЭВ 0,33"106
L162ПЭЛШО 0,18"106Намотана на одном каркасе
с L15, около ее "холодного" конца
L172ПЭВ 0,25---Намотаны на общем каркасе
в сердечнике СБ-12а
L1814ПЭВ 0,25---
L1920Вожженнаямедь304030Контур заключен в цилиндрический
экран с внутренним диаметром 40
и высотой 50 мм
L2060ПЭВ 0,1• • ---Намотаны на общем каркасе
в сердечнике СБ-12а
L21120ПЭВ 0,1---
L2260ПЭВ 0,1---Намотаны на общем каркасе в
сердечнике СБ-12а,
Отвод от 60-го витка
L23120ПЭВ 0,1---
L2435ПЭВ 0,1Два слоя, виток к витку106Каркасы снабжены подстроечными
сердечниками от СБ-12а
L2525ПЭВ 0,1Виток к витку106
L2616ПЭВ 0,25"106
L2710ПЭВ 0.55"106
L2810ПЭВ 0,55"106
L29,L30, L3115ПЭЛШО 0,33---Сердечник СБ-12а
L32120ПЭВ 0,1---Намотаны на общем каркасе
в сердечнике СБ-12а
L3320ПЭВ 0,1---
L348ПЭЛШО 0,33---На общем каркасе с L29
L358ПЭЛШО 0,33---На общем каркасе с L31
L3612Посеребренный 2,560--Бескаркасная намотка d=30 мм.
отвод от 5-го и 8-го витков
от анодного конца
L3720Посеребренный 0,6254040Отвод от 10-го витка

Автор: Ю. Кудрявцев; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Горькие продукты улучшают работу мозга 08.11.2025

Как выяснили японские ученые, горький вкус флаванолов играет важную роль в стимуляции центральной нервной системы. Даже при минимальном усвоении этих веществ организм получает сигнал к повышению активности нейромедиаторов и улучшению когнитивных функций, что делает натуральные продукты с горьким вкусом потенциально полезными для мозга и общей физиологии. В поисках способов улучшить работу мозга ученые все чаще обращаются к натуральным соединениям, содержащимся в привычных продуктах питания. Одним из таких веществ являются флаванолы, присутствующие в какао, красном вине и ягодах. Исследователи из Технологического института Сибаура в Японии выяснили, что горький и вяжущий вкус этих соединений способен активировать мозг через вкусовые рецепторы, способствуя улучшению памяти, внимания и способности к обучению. Ранее было известно, что флаванолы защищают нейроны и поддерживают когнитивные функции, однако их биодоступность - доля вещества, поступающая в кровь - крайне низка. Это вызвал ...>>

Дождевой электрогенератор 08.11.2025

Группа разработчиков Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики представила дождевой электрогенератор, который превращает дождевые капли в источник электричества, используя саму воду как структурный и электрический элемент. В отличие от традиционных капельных генераторов, где электричество создается на твердых диэлектрических пленках с металлическими электродами, новое устройство плавает непосредственно на поверхности воды. Вода одновременно выполняет роль опоры и проводника, что позволило снизить вес системы на 80%, а стоимость уменьшить почти наполовину, сохранив при этом мощность до 250 вольт на каждую каплю. "Мы позволили воде одновременно выполнять структурную и электрическую функции, создав легкую, доступную и масштабируемую систему", - объяснил профессор Ванлин Гуо, ведущий автор исследования. Такая концепция открывает путь к созданию гидровольтаических систем, которые могут работать в водоемах без использования суши, дополняя солнечные и ветровые технологии. П ...>>

Климат влияет на длительность беременности 07.11.2025

Беременность традиционно воспринимается как естественный биологический процесс с предсказуемыми сроками, однако современные исследования все чаще доказывают, что на ее продолжительность влияют факторы, выходящие далеко за пределы медицины. Среди них особое место занимают климат и окружающая среда - именно эту взаимосвязь впервые подробно изучили ученые из Университета Кертина в Австралии. Их работа раскрывает, что экстремальные погодные условия способны не только вызывать преждевременные роды, но и, напротив, удлинять срок беременности. Команда исследователей проанализировала данные почти 400 тысяч новорожденных, появившихся на свет в Западной Австралии. Результаты оказались неожиданными: климатические колебания заметно влияли на организм будущих матерей, особенно у тех, кто рожал после 41-й недели беременности. По словам доктора Сильвестра Додзи Ньядана из Школы народного здоровья Университета Кертина, проблема перенашивания долгое время оставалась в тени, хотя ее последствия могут ...>>

Случайная новость из Архива

Персональная фармацевтика 18.01.2018

Группа ученых под руководством Лероя Кронина (Leroy Cronin) из Университета Глазго спроектировали устройство для самостоятельного создания различных химических соединений из простых доступных компонентов. Авторы полагают, что это станет большим шагом в сторону "персональной фармацевтики".

С помощью 3D-печати исследователи сконструировали устройство, получившее название reactionware ("оборудование для реакций"). Оно состоит из нескольких взаимосвязанных сосудов, в которых может проходить четыре разные химические реакции. Добавляя различные реагенты и растворители в нужное время и в нужном порядке, можно преобразовывать легкодоступные исходные соединения в нужные вещества. В частности, в новой статье исследователи описали создание популярного миорелаксанта баклофена, противосудорожного препарата, средства от угрей и лекарства от изжоги.

Преимущество технологии в том, что создать устройство можно в любом месте с использованием стандартного 3D-принтера. Это может быть полезно для труднодоступных территорий или, например, на космической станции. Технология открывает для простого создания редко используемых лекарств, выпуск которых в промышленных масштабах часто коммерчески не оправдан. Кроме того, в данном подходе минимизируется участие людей в опасном производственном процессе. Проще станет и ученым создавать пробные партии нужных для исследований соединений.

Главный риск новой технологии очевиден - возможность бесконтрольного создания опасных соединений, в том числе наркотических. Эту проблему предстоит решить, если предложенная технология станет широко доступной.

Другие интересные новости:

▪ Gigabit Powerline - чип для домашних сетей через электропроводку

▪ Honda отказывается от дизельных автомобилей

▪ Apple построит солнечную электростанцию

▪ Маршрутизатор ZTE 5G Indoor CPE MC8020

▪ Тематические парки Minecraft

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Измерительная техника. Подборка статей

▪ статья Общая гигиена. Шпаргалка

▪ статья Был ли первый компьютерный баг был реальным насекомым? Подробный ответ

▪ статья Бухгалтер по учету основных фондов. Должностная инструкция

▪ статья Цифровой измеритель емкости. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Блок питания паяльника напряжением 36 В. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025