Módulo alto alternativo de volumen variable. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.
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Estos dos simuladores, con un sonido venenoso puramente electrónico de tono variable, son activados por pulsos de disparo de los módulos alto-1 y alto-2. Sus salidas se envían al mezclador a través de un módulo conmutador electrónico para acentos ocasionales durante la interpretación.
Autor: E. Shustikov (UO5OHX ex RO5OWG); Publicación: shustikov.by.ru
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Microscopio infrarrojo avanzado
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Trampa de aire para insectos.
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Noticias aleatorias del Archivo Pantalla absolutamente irrompible para gadgets.
19.09.2016
Científicos de la Universidad de Sussex en el Reino Unido han inventado una pantalla inastillable para teléfonos inteligentes hecha no de vidrio, sino de una fina capa de nanocables de plata. Los investigadores prometen que la conductividad táctil de una pantalla de este tipo será mejor que la de una de vidrio.
Según los autores del proyecto, el material no tiene restricciones de escala, por lo que también puede usarse para pantallas táctiles de computadoras portátiles y televisores. La producción de tales pantallas costará cinco veces menos que las convencionales.
Debajo de la capa de vidrio de una pantalla convencional hay electrodos que son sensibles al tacto de los dedos. Están hechos de óxido de indio y estaño, un material raro y costoso. El nanocable de plata ofrece una estructura de electrodo alternativa mucho más fuerte. Se puede subdividir en piezas extremadamente pequeñas (píxeles), lo que lo hace adecuado para las industrias de visualización.
Alan Dalton, profesor de la Universidad de Sussex y uno de los autores del desarrollo, dice que cada píxel de una pantalla convencional se divide en subpíxeles. Por lo general, hay tres de ellos: rojo, verde y azul. Aproximadamente el mismo grosor que un subpíxel es un nanocable de plata, lo que permite hacer pantallas con alta resolución y permite crear una capa de cable tan delgada que retiene la transparencia. Al mismo tiempo, la película permanece tan elástica y resistente al daño mecánico que la pantalla se vuelve imposible de romper.
Alternativamente, puede usar un híbrido de un nanocable de plata y grafeno, una capa de átomos de carbono conectados a través de enlaces sp2 en una red cristalina bidimensional hexagonal. Dalton argumenta que otros materiales alternativos que se han propuesto previamente para la producción de pantallas no pueden competir con el óxido de indio y estaño en el rendimiento técnico o son demasiado caros.
La tarea más difícil fue calcular el tamaño de subpíxel más pequeño permitido en el que el nanocable y el grafeno conservan sus propiedades. Esto se hizo usando un método matemático que se usa para describir los cambios de fase (por ejemplo, la congelación) en espacios ultrapequeños.
Los científicos planean comercializar la tecnología con M-Solv UK, con sede en Oxford, que se especializa en micromecanizado láser y de inyección de tinta. El departamento técnico de la compañía ya ha intentado con éxito incorporar el nuevo material a una pantalla multitáctil más económica de producir que los materiales tradicionales. Si la producción de 1 sq. m capa de óxido de indio y estaño cuesta 40 libras, luego 1 cuadrado. m de nanocable de plata con grafeno cuesta ocho libras. Por lo tanto, la base de una pantalla irrompible puede costar varias veces más que una normal.
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