Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


PS one: принципиальная схема. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

В комплект поставки "PS one", кроме системного блока (консоли), входят джойстик DUAL SHOCK, выносной сетевой адаптер и кабель для подключения к телевизору. Демонстрационный CD отсутствует. Кабель и джойстики всех моделей "PlayStation" унифицированы. Схемы находящейся в системном блоке процессорной платы и сетевого адаптера рассмотрены ниже. Это не официальные документы изготовителя ИВП, они - результат анализа печатных плат нескольких экземпляров приставки. Позиционные обозначения большинства элементов даны в соответствии с маркировкой на платах. К сожалению, установленные на процессорной плате чип-резисторы и керамические чип-конденсаторы не маркированы. Поэтому номера в их позиционных обозначениях "фирменным" не соответствуют. Номинальная мощность чип-резисторов определена по их типоразмерам: 1206 - 0,25 Вт; 0805 - 0,125 Вт; 0603 и 0402 -0,063 Вт.

ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА

Полная схема этой главной составной части видеоприставки условно разбита на несколько. Рис. 1 содержит узлы вычислительной системы ИВП, в основе которой 208-выводная СБИС 1С 103 CXD8606CQ. Кроме 32-разрядного процессорного RISC-ядра, совместимого с R3000A фирмы MIPS, она содержит память программ (4 Кбайт), память данных (1 Кбайт), блок регистров общего назначения, графический ускоритель GTE (Graphic Transfer Engine), контроллеры прямого доступа к памяти, прерываний, внешнего динамического ОЗУ и кэш-памяти, три 16-разрядных счетчика-таймера, два последовательных порта ввода-вывода, JPEG-декодер. Процессор тактирован сигналом CLK. На вывод 76 ЦП через цепь R25C115 поступает сигнал RES, устанавливающий систему в начальное состояние. Включенные последовательно в цепи некоторых выводов СБИС низкоомные резисторы служат для устранения "звона" на перепадах импульсов.

PS one: принципиальная схема
(нажмите для увеличения)

Высокоскоростной 32-разрядной шиной данных CD0-CD31 и шиной адреса CA0-СА9 ЦП связан с динамическим ОЗУ IC106 K4Q153212M-JC60 объемом 2 Мбайт. Ранее эту микросхему выпускали под названием KM432V515.

Восьмиразрядное масочное ПЗУ IC102 M53403IE-47 - заказное. Последние две цифры (47) названия - номер версии "прошивки" ПЗУ. В официальной спецификации параметров "PS one" фигурирует его объем 512 Кбайт. Однако 20-разрядная шина адреса АО-А19 позволяет обращаться к вдвое большему числу ячеек. Микросхемы ПЗУ, установленные в разных 32-разрядных моделях "PlayStation", взаимозаменяемы. Этим обстоятельством пользуются при ремонте.

Разъемы CN101.1, CN101.2, CN102.1, CN102.2 предназначены для подключения к ИВП джойстиков и карт памяти. Все их входные и выходные цепи защищены от помех и повреждений фильтрами FB117-FB123, стабилитронами и их сборками D101, D103, D104, а также RC-цепями.

Штриховыми линиями на рис. 1 изображена микросхема IC801 PIC12C508A. Это так называемый "mod-chip" - микроконтроллер, запрограммированный таким образом, что обеспечивает запуск игровых CD как фирменного (с темно-фиолетовой поверхностью), так и нефирменного (с серебристой поверхностью) производства разной региональной принадлежности. Место на печатной плате этой микросхеме не предусмотрено, она бывает подключена навесными проводами. В качестве IC801 применяют микроконтроллеры самых разных серий (PIC, AT90S, Z86), зачастую со стертыми названиями и обрезанными "лишними" выводами. Однако те, что предназначены для прежних вариантов "PlayStation", к "PS one" не подходят.

Переходим к рис. 2. Показанный здесь 208-выводный графический процессор IC203 CXD8561CQ по функциональным возможностям эквивалентен ЗD-ускорителям, применяемым в видеокартах IBM PC. Он отвечает за рисование на экране полигонов, вращение и масштабирование спрайтов, закрашивание контуров по алгоритму Гуро. Каждую секунду процессор способен обработать до 360 тысяч полигонов. Общее быстродействие - 66 млн операций в секунду. Разрешающая способность от 256x256 до 640x512 пикселов в телевизионном стандарте PAL или от 256x240 до 640x480 пикселов в стандарте NTSC. Большое число линий связывает графический процессор с ЦП - микросхемой IC103 (см. рис. 1).

PS one: принципиальная схема
(нажмите для увеличения)

Совместно с контроллером IC203 работает видео-ОЗУ IC201 K4G163222A-PC70 - динамическое синхронное, емкостью 16 Мбит. Увеличенная в два раза по сравнению с установленными в прежних моделях информационная емкость микросхемы видео-ОЗУ дала повод говорить об улучшенной графике "PS one". Однако это не так. Из 11 адресных входов АО- А10 микросхемы использованы только десять, вход А8 соединен с общим проводом. Поэтому активны, как и прежде, лишь 8 Мбит видеопамяти.

При подозрении на неисправность видео-ОЗУ (на изображении видны лишние точки или линии) можно попытаться перейти на "запасную" половину микросхемы IC201, отключив ее вывод 30 от общего провода и соединив его с одним из выводов питания микросхемы.

С выходов графического процессора IC203 цифровые восьмиразрядные видеосигналы основных цветов поступают на входы RDO-RD7 (красный), GD0- GD7 (зеленый) и BDO-BD7 (синий) микросхемы IC502 CXA2106R, заменившей две, применявшиеся в ранних моделях ИВП: видеоЦАП и преобразователь сигналов RGB в полный телевизионный сигнал стандартов PAL или NTSC.

Иногда в качестве IC502 установлена микросхема BH7240AKV. Совпадая с CXA2106R по основным характеристикам и назначению большинства выводов, она требует несколько дополнительных элементов, показанных на рис. 2 штриховыми линиями. Места на плате для них предусмотрены.

Выведенные на выходной разъем CN502 цепи видеосигналов снабжены согласующими резисторами, защитными стабилитронами и помехоподавляющими фильтрами. Напряжение +4,9 В, поступающее на тот же разъем через узел токовой защиты на транзисторной сборке Q505, предназначено для питания телевизионного ВЧ модулятора. Максимальный ток нагрузки - 85 мА, остаточный ток после срабатывания защиты не превышает 5 мА.

Обратите внимание, изменилась по сравнению с прежними моделями "PlayStation" нумерация контактов разъема CN502, хотя их взаимное расположение и назначение остались прежними.

Программируемый генератор тактовых сигналов IC204 CY2081SL-509 - заказной. Соотношения между значениями частоты его выходных сигналов и кварцевого резонатора Х201 определяют константы, записанные заводом-изготовителем микросхемы в ее "одноразовое" внутреннее ПЗУ. Индекс 509 в обозначении генератора - номер заказа, в соответствии с которым он запрограммирован. Частоты сигналов указаны на рис. 2.

Часть схемы приставки "PS one", изображенная на рис. 3, включает системы обработки аудио- и управляющих данных и интерфейс CD-ROM. По сравнению с прежними моделями, система обработки цифровых данных "PS one" значительно упрощена, в ней остались только две микросхемы - контроллер IC304 SC430943PB и 16-разрядное динамическое аудиоОЗУ IC310 M11B416256A-35J емкостью 512 Кбайт. Однако выполняемых функций меньше не стало. Ларчик открывается просто - декодер данных CD, буферное статическое ОЗУ емкостью 256 Кбит, распаковщик данных MPEG-1, звуковые процессор и ЦАП вошли в состав 208-выводной СБИС IC732 CXD2938Q, формально относящейся к системе интерфейса CD-ROM. СБИС работает под управлением ЦП IC103, с которым связана множеством линий.

PS one: принципиальная схема
(нажмите для увеличения)

Сформированный СБИС IC732 стереосигнал звука поступает на двухканальный усилитель IC405 NJM2174, а с его выходов через фильтры - на соответствующие контакты разъема CN502. Усилитель работает только при определенной комбинации логических уровней его на управляющих входах (вывод 4 - высокий, вывод 5 - низкий). Это свойство использовано для предотвращения воспроизведения искаженных сигналов и помех во время установки узлов ИВП в исходное состояние и пуска программ.

Иногда усилитель NJM2174 заменяют функциональными аналогами с дополнительными электронными ключами для блокировки выходов.В NJM2174 таких ключей нет, их выводы (2 и 13) не задействованы, однвко идущие к ним печатные проводники (показаны штриховыми линиями) на плате имеются всегда.

К разъемам CN701 и CN702 подключают привод CD-ROM KSM-440BAM, электрически совместимый с использовавшимся в прежних моделях "PlayStation" ([2], рис. 22), но с соединительным шлейфом другой длины и конфигурации. Полупроводниковый лазер оптической головки привода включен в коллекторную цепь транзистора Q701 2SB1132. Ток лазера регулируют подстроечным резистором, находящимся в приводе. Косвенно этот ток можно оценить по падению напряжения на резисторах R52, R53 (0,66...0,88 В соответствуют 60...80 мА).

Сигналы фотоприемников оптической головки поступают на входы микросхемы IC723 CXA2575N, выполняющей функции их усиления, частотной коррекции и предварительной обработки. Дальнейшая обработка происходит уже внутри СБИС IC732. Она же формирует сигналы управления электродвигателями и электромагнитами привода CD-ROM, поступающие на соответствующие узлы через усилители мощности микросхемы IC722 BA5977FP. Ее аналоги- BA5947FR AN8732SB. Установленные в ранних моделях "PlayStation" микросхемы BA6392FP, BA6397FR, BA6398FP отличаются от BA5977FP назначением выводов.

Кнопка SB301 механически связана с замком отсека, в который устанавливают игровой диск. Когда он открыт, контакты разомкнуты.

Системный блок "PS one" питают постоянным напряжением 7,5 В от выносного сетевого блока питания - сетевого адаптера, схема которого будет рассмотрена в следующем разделе. На процессорной плате из этого напряжения получают все другие, необходимые для работы ее узлов. Схема цепей питания процессорной платы приведена на рис. 4.

PS one: принципиальная схема
(нажмите для увеличения)

Напряжение 7,5 В поступает с разъема J001 через плавкую вставку PS600, фильтр FB001 и кнопочный выключатель S001. От случайной подачи на разъем 1001 слишком большого или неправильной полярности напряжения процессорную плату защищает стабилитрон D004. Протекающий в этих случаях через открывшийся стабилитрон очень большой ток приводит к перегоранию плавкой вставки PS600 или срабатыванию защиты сетевого адаптера.

Через плавкие вставки PS004, PS601-PS603 входное питающее напряжение распределяют между несколькими группами потребителей. Напряжения в цепях U1, U2 (3,6 В) и U3, U4 (5 В) стабилизировано линейными интегральными стабилизаторами соответственно IC602 LP2985AIM5-3.5 и IC601 MC78M05CDT, причем выходное напряжение второго (5 В) служит входным для первого.

В цепи U5 и U6 подают напряжение 7,5 В без дополнительной стабилизации. Напряжение 3,5 В в цепи U7-U9 поступает от импульсного стабилизатора, основные элементы которого - ключевой транзистор Q602 ВСХ52, демпфирующий диод D601, накопительный дроссель L603 и широтно-импульсный (ШИ) контроллер IC607 TL594CPW. Он аналогичен известному TL494 (КР1114ЕУ4), краткое описание и принцип действия которого можно найти, например, в [3].

Иногда вместо IC607 на специально предусмотренное на плате место устанавливают микросхему IC606 TL594CD, отличающуюся только конструкцией корпуса. Резистор R16 служит датчиком тока нагрузки стабилизатора.

Во всех цепях питания предусмотрены LC-фильтры, сглаживающие оксидные и блокировочные керамические конденсаторы. Всего по поверхности печатной платы довольно равномерно распределено более сотни таких конденсаторов.

Светодиод D003 служит индикатором включения ИВП. Он светится при наличии напряжений 7,5 В после плавкой вставки PS603 и 3,5 В на выходе импульсного стабилизатора.

Одно из отличий "PS one" от предыдущих моделей - отсутствие специальной кнопки RESET для установки системы в исходное состояние. Сигнал начальной установки RES формируется автоматически при каждом включении приставки выключателем S001 или после аварийного кратковременного снижения и восстановления до номинального значения питающего напряжения 7,5 В.

После включения питания одновибратор IC003 формирует на выводе 1 импульс низкого уровня, длительность которого (0,2...0,3 с) зависит от номинала конденсатора С4. Усилитель на транзисторах сборки Q004 доводит до необ-I ходимого уровня мощность импульса, | который через фильтр FB601C18 поступает на входы начальной установки мик-i росхем процессорной платы.

При уменьшении входного питающего напряжения ниже 6 В закрывается стабилитрон D002, а транзистор Q002 открывается, шунтируя цепь R3C3. Одновибратор IC003 воспринимает резкое снижение напряжения на своем выводе 2 как выключение питания, а после восстановления в цепи 7,5 В номинального напряжения и закрывания транзистора Q002 генерирует импульс начальной установки.

В некоторых экземплярах процессорной платы формирователем сигнала RES служит микросхема Q002, для которой предусмотрено место. В этом случае микросхему IC003 и некоторые другие связанные с ней элементы не устанавливают.

СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

Выносной блок питания ИВП "PS one", обычно называемый сетевым адаптером, непривычно легок (180 г) и тонок. Его размеры 57x88x30 мм. В нем нет привычного понижающего трансформатора на частоту 50 Гц, так как применен высокочастотный преобразователь напряжения с КПД 70...78%. Номинальное выходное напряжение - 7,5 В ( фактически - 7,7 В, очевидно, для компенсации падения напряжения на сопротивлении проводов соединительного шнура длиной 1,8 м). Напряжение изменяется всего на 0,3% при токе нагрузки до 2 А, а при 2,8 А срабатывает защита от перегрузки. Размах пульсаций - 20...60 мВ. Учтите, что адаптеры японских и американских моделей "PS one" не подходят для использования в странах СНГ, так как рассчитаны на другое сетевое напряжение.

Схема адаптера SCPH-114, изготовленного в Китае по лицензии фирмы SCEI, приведена на рис. 5. Обратите внимание, многие элементы схемы (резисторы и конденсаторы) составлены из нескольких, соединенных последовательно или параллельно. В одних случаях это сделано, чтобы не превышать допустимые значения мощности или напряжения, в других - для точной установки необходимого сопротивления. Позиционные обозначения элементов в каждой из таких групп различаются буквенными индексами, имея одинаковые порядковые номера. В ссылках на группы элементов по тексту индексы, как правило, опущены.

PS one: принципиальная схема
(нажмите для увеличения)

Так как выключатель в адаптере отсутствует, последний работает все время, пока встроенная вилка CN001 вставлена в сетевую розетку, причем допускается продолжительное отсутствие нагрузки. Входная цепь защищена от перегрузки плавкой вставкой F1 и от помех LC-фильтром CX1FL1. Нетрадиционные позиционные обозначения даны конденсаторам СХ1 и CY1, чтобы подчеркнуть их особую конструкцию. Такие конденсаторы специально предназначены для подавления импульсных и высокочастотных помех. Резистор R1 выравнивает потенциалы проводов сети и общего провода ИВП, предотвращая накопление статического заряда.

Выпрямленным диодным мостом D1A-D1D и сглаженным конденсатором С1 напряжением питают однотактный обратноходовый инвертор на полевом транзисторе Q1 и трансформаторе Т1. Цепь D2R2R3C2 -демпфирующая. Напряжение с обмотки III трансформатора, выпрямленное сборкой диодов Шоттки CR51, поступает на выход адаптера (разъем CN002). Цепь R51C51 подавляет выбросы обратного напряжения на диодах. Конденсатор С52 и фильтр L51C53 сглаживают пульсации.

Выходное напряжение адаптера стабилизировано широтно-импульсным методом. Управляющие импульсы амплитудой 10... 11 В и частотой 60 кГц поступают на затвор транзистора Q1 с выхода ШИ-контроллера IC1. Их скважность зависит от коллекторного тока фототранзистора оптрона IC2, включенного в цепь вывода 2 ШИ-контроллера. Ток зависит от освещенности, создаваемой излучающим диодом оптрона, включенным в выходную цепь усилителя сигнала ошибки на транзисторе Q51. Сигналом ошибки служит разность части выходного напряжения адаптера, снимаемой с резистивного делителя R53R54, и образцового, снимаемого со стабилитрона ZD51. Таким образом замыкается цепь стабилизирующей обратной связи.

Установленный в адаптере ШИ-контроллер - аналог микросхемы NCP1200 фирмы "ON Semiconductor". Он изготовлен по технологии, позволяющей разместить на одном кристалле цепи как низкого, так и высокого (до 450 В) напряжения. Пульсирующее с частотой 50 Гц однополярное напряжение амплитудой 300 В поступает на вывод 8 IC1 через диод D1. Внутри микросхемы (между выводами 8 и 6) имеется своеобразный "гасящий резистор" - коммутируемый с частотой приблизительно 50 кГц источник тока 2.. .4 мА на полевом транзисторе. Этот ток заряжает подключенный к выводу 6 конденсатор C3 до напряжения приблизительно 11В, которым и питаются низковольтные узлы микросхемы. Напряжение удерживается в допустимых пределах при изменении входного переменного в интервале 100...380 В. Рассеиваемая "резистором" мощность не превышает 0,25 Вт.

Диод D1 - низковольтный. При нормальной работе приложенное к нему обратное напряжение не превышает 0,7 В - падения напряжения на одном из диодов моста D1A-D1D. Однако несинхронность коммутации внутреннего источника тока с питающей сетью иногда приводит к кратковременному недопустимому увеличению напряжения на диоде. Это явление устраняет резистор R15.

На вход 3 ШИ-контроллера IC1 поступает сигнал датчика тока - резистора R8 в цепи истока транзистора Q1. При работе адаптера без нагрузки ШИ-контроллер переходит в режим с уменьшенной частотой повторения импульсов, облегчая режим транзистора Q1 и уменьшая потребляемую от сети мощность. При перегрузке по току генерация становится прерывистой. Короткие пачки управляющих импульсов повторяются каждые 0,7 с.

Транзисторы Q2 и Q3 соединены по схеме аналога тиристора. Пока напряжение на выходе вспомогательного выпрямителя (обмотка II трансформатора Т1, диод D4 и конденсатор С4) меньше напряжения стабилизации стабилитрона ZD2, оба транзистора закрыты. В случае повышения сетевого напряжения на 40...50 % пропорционально увеличивается напряжение на конденсаторе С4 и стабилитрон ZD2 открывается. Ток, текущий через резистор R10, открывает "тиристор" Q2Q3, который шунтирует цепь вывода 2 ШИ-контроллера IC1, запрещая работу последнего и адаптера в целом. Автоматического возврата в рабочий режим в данном случае нет. Вилку CN001 необходимо вынуть из розетки и вновь в нее вставить.

Терморезистор NTC1 - элемент безопасности. При перегреве адаптера его сопротивление уменьшается, что должно привести к открыванию "тиристора" Q2Q3 и блокировке ШИ-контроллера IC1. Но на практике защита не срабатывает, даже если замкнуть выводы терморезистора. Виной тому слишком большой номинал резистора R14, который следовало бы уменьшить до 10 кОм.

Литература

  1. Рюмик С. "PlayStation": История развития. - Радио, 2002, № 11, с. 21- 23.
  2. Рюмик С. "Sony PlayStation" или особенности схемотехники 32-битных видеоприставок. - Радио, 1999, № 7, с. 26-28.
  3. Александроа Р. Схемотехника блоков питания персональных компьютеров. - Радио, 2002, № 6, с. 22-24.

Автор: С.Рюмик, г.Чернигов, Украина

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива

Продолжительное нахождение в невесомости раздувает мозг 17.06.2023

Длительное пребывание в космосе в условиях невесомости может вызывать расширение желудочков головного мозга, а их восстановление до обычного размера занимает около трех лет после возвращения на Землю. Это интересное открытие было сделано исследователями из Университета Флориды, которые изучали влияние космических полетов на структуру мозга астронавтов, пребывавших на Международной космической станции (МКС).

Внутри нашего мозга находятся полости, называемые желудочками, и они заполнены спинномозговой жидкостью. Эта жидкость выполняет важные функции, обеспечивая питание и защиту нервной ткани, а также удаляя отходы обмена веществ. Однако, длительное пребывание в космической среде с нулевой гравитацией приводит к изменениям в этой системе. Желудочки мозга адаптируются к невесомости и начинают расширяться. Когда астронавты возвращаются на Землю, требуется продолжительное время для того, чтобы эти желудочки восстановили свои обычные размеры.

Исследование проводилось на 30 астронавтах, включающих в себя различные группы по длительности космических полетов. В результате изучения астронавтов, проводивших на МКС примерно две недели, было обнаружено, что размеры желудочков практически не изменились. Однако, при полугодовых и годовых миссиях размеры желудочков значительно увеличивались. Интересно, что не было заметных различий между участниками полугодовых и годовых полетов, что указывает на замедление процесса расширения желудочков со временем.

Также было выяснено, что предыдущий опыт космических полетов оказывал влияние на изменение размеров желудочков. Размер желудочков мозга астронавтов, участвовавших в повторных космических миссиях менее чем через три года, практически не менялся. Однако, если интервал между миссиями превышал три года (в исследованной группе от трех до девяти лет), желудочки снова начинали увеличиваться в размерах. Исходя из этого, ученые заключили, что примерно за три года полости мозга восстанавливают свой обычный размер, соответствующий земным условиям.

Это открытие имеет важное значение для будущих космических миссий и планирования пребывания астронавтов в космосе. Понимание изменений, происходящих в мозге в условиях невесомости, поможет разработать эффективные методы защиты нервной системы и поддержания здоровья экипажей во время долгих космических полетов.

Эти новые научные данные позволяют нам получить более глубокое понимание о том, как космическая среда влияет на организм человека, особенно на его нервную систему и мозг. Это открывает новые возможности для исследования и развития методов защиты и адаптации организма к космическим условиям, с целью обеспечения безопасности и успеха будущих миссий на МКС и в дальнейшем исследовании космоса.

Другие интересные новости:

▪ AD8370 - усилитель с цифровым управлением коэффициентом усиления

▪ Трансиверы RS485 не требуют использования согласующих резисторов

▪ Лекарства от старости

▪ INA253 - новый измеритель тока со встроенным шунтом

▪ Новые 14-амперные модули преобразования напряжения в корпусе EXCALIBUR

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Аудит. Шпаргалка

▪ статья Что увидел в телескоп Галилео Галилей? Подробный ответ

▪ статья Ориентирование в тундре и лесотундре. Советы туристу

▪ статья Солнце - водокачка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Радиостанция на 420...435 МГц. 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