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KOSTENLOSE TECHNISCHE BIBLIOTHEK
Inhalt von Büchern und Zeitschriften / Jahr 1969

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200 Schaltungen an Lampen und Transistoren. Zagorovsky K. O., 1969

Selbstschwingende Verstärker in Steuer- und Automatisierungsgeräten. Pavlenko V. A., 1969

Brecherautomatisierung. Sitkovsky A. Ya., Rabinovich G. A., 1969

Automatisierung in Sportspielen

Automatische Plotter TsVM. Gilenko V. T., Melanchenko L. A., Nemkov V. V., 1969

Automatische Temperaturdifferenzmessung. Koschuch V. Ja, 1969

Trampen für Tonbandgeräte auf Fotodioden

Antennen. Rothammel K., 1969

Kranlose Montage von Synchronkompensatoren. Baryschew B. V., 1969

Trafolose Niederfrequenz-Transistorverstärker. Sinelnikov A. X., 1969

Blöcke und Knoten des Amateurfernsehens. Piltakyan AM, 1969

Hochwertiger Verstärker

Sensoren für die Zusammensetzung und Eigenschaften von Materie. Kombinierte Methoden. Arutyunov OS, Zeimakh B. M., 1969

Speicherbausteine ​​auf Ferritplatten mit mehreren Löchern. Lashevsky R.A., 1969

Ausländische Transistoren mit breiter Anwendung. Verzeichnis. Leontiev V. F., 1969

Schutz von Drehstrommotoren

Stern, Dreieck, Zickzack. Kaminsky E. A., 1969

Radio Noise Figure Messung

Messung der Oberflächentemperatur von Festkörpern. Kulakov M. V., Makarov B. I., 1969

Messungen und Geräte in der Amateurfunkpraxis. Gribanow Ju.I., 1969

Impuls- und Relais-Servo-Gleichstromantriebe mit Halbleiterverstärkern., 1968

Impulsverfahren zur Regelung von Gleichstromkreisen mit Hilfe von Thyristoren. Kraitsberg MI, Shikut E. V., 1969

Taschenradio Vesna-2

Quasi-optimale Systeme der automatischen Steuerung in Bezug auf die Geschwindigkeit. Dunaev W. I., 1970

Time Slicing beim Messen der Kontrolle. Efimov V. M., 1969

Druckschalter für Haushaltstonbandgeräte

Schaltgeräte von automatischen Steuerungssystemen. Dolgov V.A., Gonestas E.Yu., 1969

Komplette Schaltanlagen mit einer Spannung von 3-35 kV. Doroshev K.I., 1969

Komplette Bretter und Paneele. Katz AL, 1969

Kapazitive Wandler in Automatisierungs- und Steuerungssystemen. Baranov LA, 1969

Kranwagen. Ligerman II, 1969

Einsteiger-Amateurfunklabor. Vasiliev V.A., Venevtsev M.K., 1969

Logikschaltungen auf Halbleitern. Stopsky S. B., 1969

Amateurgenerator von Standardsignalen. Gluzman I. A., 1969

Amateurfernsehen mit Kinescope 59LK2B. Bortnovsky G. A., 1969

Adapter für magnetoelektrische Gitarre

Mischer. Ganzburg MD, 1969

Leistungsstarkes stabilisiertes Netzteil

Zuverlässigkeit von Amateurfunkgeräten. Kuznetsov A. S., 1969

Rückkopplung in Transistorverstärkern. Popov PA, 1969

Wartung von Generatoren. Chernew K. K., 1969

Optoelektronische Geräte. Polyanin O. V., Ushakov E. V., 1969

Röhrenreceiver auf Transistor umbauen. Venevtsev M. K., 1969

TV-Sanierung. Sotnikov S. K., 1969

Neuwicklung von Rotoren von Turbogeneratoren mit Glasisolierung. Streletsky I. S., 1969

Tragbares Transistorradio

Rotationsinduktosyn. Bychatin D.A., Goldman I.Ya., 1969

Verbesserung der Zuverlässigkeit des Linienscanners

Verbesserung der Zuverlässigkeit von Öl-Leistungsschaltern. Apoltsev Yu.A., 1969

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Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren 05.05.2024

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Primium Seneca-Tastatur 05.05.2024

Tastaturen sind ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit am Computer. Eines der Hauptprobleme für Nutzer ist jedoch der Lärm, insbesondere bei Premium-Modellen. Doch mit der neuen Seneca-Tastatur von Norbauer & Co könnte sich das ändern. Seneca ist nicht nur eine Tastatur, es ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungsarbeit, um das perfekte Gerät zu schaffen. Jeder Aspekt dieser Tastatur, von den akustischen Eigenschaften bis hin zu den mechanischen Eigenschaften, wurde sorgfältig durchdacht und ausbalanciert. Eines der Hauptmerkmale von Seneca sind seine leisen Stabilisatoren, die das bei vielen Tastaturen auftretende Geräuschproblem lösen. Darüber hinaus unterstützt die Tastatur verschiedene Tastenbreiten, sodass sie für jeden Benutzer bequem ist. Obwohl Seneca noch nicht käuflich zu erwerben ist, ist die Veröffentlichung für Spätsommer geplant. Seneca von Norbauer & Co setzt neue Maßstäbe im Tastaturdesign. Ihr ... >>

Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet 04.05.2024

Die Erforschung des Weltraums und seiner Geheimnisse ist eine Aufgabe, die die Aufmerksamkeit von Astronomen aus aller Welt auf sich zieht. In der frischen Luft der hohen Berge, fernab der Lichtverschmutzung der Städte, enthüllen die Sterne und Planeten ihre Geheimnisse mit größerer Klarheit. Mit der Eröffnung des höchsten astronomischen Observatoriums der Welt – dem Atacama-Observatorium der Universität Tokio – wird eine neue Seite in der Geschichte der Astronomie aufgeschlagen. Das Atacama-Observatorium auf einer Höhe von 5640 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet Astronomen neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Weltraums. Dieser Standort ist zum höchstgelegenen Standort für ein bodengestütztes Teleskop geworden und bietet Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotwellen im Universum. Obwohl der Standort in großer Höhe für einen klareren Himmel und weniger Störungen durch die Atmosphäre sorgt, stellt der Bau eines Observatoriums auf einem hohen Berg enorme Schwierigkeiten und Herausforderungen dar. Doch trotz der Schwierigkeiten eröffnet das neue Observatorium den Astronomen vielfältige Forschungsperspektiven. ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Neue Methode zur Erkennung von Tsunamis 25.04.2022

Japanische Wissenschaftler haben einen neuen Ansatz zur Tsunami-Erkennung vorgeschlagen, der darin besteht, Myonen zu überwachen.

Myonen sind hochenergetische Elementarteilchen, die durch kosmische Strahlung aus dem Weltall entstehen. Sie sind überall in der Atmosphäre und können fast alles harmlos passieren. Sie können jedoch durch große Naturgewalten, einschließlich Tsunamis, geringfügig auf ihrem Weg verschoben werden.

Um die Bewegungen von Myonen zu erfassen, ist ein unglaublich empfindliches Instrument erforderlich - TS-HKMSSD. Er entdeckte zuerst Tsunamiwellen durch Myonwellen.

„Der Tokyo Bay Hyperkilometer Underwater Depth Detector ist das weltweit erste Unterwasser-Myonenobservatorium, das verschiedene Myonenaktivitäten während eines Tsunamis nachweisen kann“, sagte der Geophysiker Hiroyuki Tanaka von der Universität Tokio in Japan.

Diese Variation stimmt mit Ozeanwellen überein, die mit anderen Methoden gemessen wurden. Die Konsolidierung der Messwerte bedeutet, dass muografische Daten verwendet werden können, um Änderungen des Meeresspiegels genau zu modellieren und andere Methoden mit Nachteilen zu umgehen.

Eine neue Studie beschreibt das TS-HKMSDD-System, das einen schwachen Tsunami entdeckte, der im September 2021 durch die Bucht von Tokio zog und durch einen Taifun verursacht wurde, der sich Japan aus dem Süden näherte. Als der Ozean anschwoll, änderte sich die Anzahl der Myonen leicht, die über das Wasservolumen verstreut waren.

Dieselben Instrumente könnten in anderen Tunneln in Tsunami-gefährdeten Gebieten installiert und in Verbindung mit Geräten wie Meeresspiegelsensoren als Teil von Frühwarnsystemen verwendet werden.

Die im Lieferumfang von TS-HKMSSD enthaltenen Myonendetektoren sind eigentlich recht klein, etwa zwei Meter lang. Derzeit befinden sich 20 von ihnen neben dem Tokyo Bay Road Tunnel und arbeiten zusammen, um ein gemeinsames System zu schaffen. Mit einem solchen System können nicht nur herannahende Tsunamis erkannt, sondern auch nach Erdgasreserven gesucht und Muster früherer Erdbeben identifiziert werden.

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