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Hamcomm – Baycom-Funkmodem. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Datenübertragung

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Hamcomm - Baycom Funkmodem
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Hamcomm - Baycom Funkmodem

Ich habe nicht versucht zu sammeln, die Beschreibung fehlt.

Aus dem Diagramm geht hervor, dass dieses Modem in zwei Modi arbeitet: Hamcomm und Baycom. Trotz des sperrigen Schaltplans fällt die Leiterplatte sehr kompakt aus.

Veröffentlichung: cxem.net

Siehe andere Artikel Abschnitt Datenübertragung.

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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Dünne Plasmastrahler: eine Revolution in der Lärmreduzierung 13.07.2023

Die Eidgenössische Polytechnische Schule Lausanne (EPFL) in der Schweiz hat Sonexos eine Lizenz zur Kommerzialisierung seiner Technologie zur aktiven Lärmreduzierung mithilfe dünner Plasmastrahler erteilt, an der Forscher seit mehreren Jahren arbeiten.

Das EPFL-Forschungsteam hat ein ultradünnes aktives Geräuschunterdrückungssystem entwickelt, das Plasmastrahler verwendet, die die Luft ionisieren. 17 mm dicke Schichten können Lärm mit einer Frequenz von 20 Hz genauso effektiv blockieren wie eine 4 Meter hohe Wand.

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) basiert darauf, Schallwellen mit einem Mikrofon zu messen und Gegenwellen zu erzeugen, die dem Schall entgegenwirken. ANC funktioniert gut in Kopfhörern und Autos, wo die akustische Umgebung relativ kontrollierbar ist.

ANC kann auch in Innenräumen eingesetzt werden, erfordert jedoch eine große Anzahl von Lautsprechern oder eine massive Wand, um niederfrequente, langwellige Geräusche zu unterdrücken. Was wäre, wenn die Heizkörper ultradünne Bleche und keine massiven Diffusoren wären? Das Team der EPFL Acoustic Group hat ein Lärmminderungssystem entwickelt, das auf Ionenplasmastrahlern basiert, die leicht, dünn, einfach herzustellen und wirtschaftlich erschwinglich sind.

Emitter funktionieren wie Ionentriebwerke: Sie ionisieren die umgebende Luft mithilfe eines elektrischen Felds und erzeugen ein Plasma aus positiv und negativ geladenen Teilchen. Diese Ionen werden dann magnetisch beschleunigt und von der umgebenden Luft abgestoßen, wodurch ein Gegendruck entsteht. Durch Ändern der Spannung können Sie die Menge der gedrückten Luft sofort anpassen. Plasma-Lautsprecher erheben nicht den Anspruch, in der Klangqualität mit herkömmlichen Lautsprechern zu konkurrieren, reagieren jedoch aufgrund des Fehlens einer schweren Membran sehr empfindlich auf Spannungsänderungen.

Früher konnten Ionenemitter ihre Wirksamkeit bei der Unterdrückung hoher Frequenzen erfolgreich unter Beweis stellen, doch in den letzten Jahren ist es Forschern gelungen, eine Blockierung und tiefe Töne zu erreichen. Die Frequenz von 20 Hz ist die untere Grenze des menschlichen Gehörs und die Wellenlänge bei dieser Frequenz beträgt 17 Meter. Gewöhnliche Akustikmaterialien bräuchten eine Dicke von etwa 4 Metern, um diese Welle zu dämpfen. Allerdings kann die Plasmaschicht diese Welle erst bei einer Dicke von einem Tausendstel der Wellenlänge – 17 mm – vollständig unterdrücken.

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