Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Комп'ютери

Коментарі до статті Коментарі до статті

Зазвичай блок живлення комп'ютера має 6 або 5 конекторів: 4 (4х пінових) для живлення приводів і 2 (6 пінових) (AT) або 1 (20 піновий) (ATX) - для материнської плати.

Рознімання живлення материнської плати

AT роз'єми живлення материнської плати
P8
Сигнал Колір
1 Потужність Хороша помаранчевий
2 + 5В червоний
3 + 12В жовтий
4 -12В блакитний
5 корпус чорний
6 корпус чорний
P9
Сигнал Колір
1 корпус чорний
2 корпус чорний
3 -5В білий
4 + 5В червоний
5 + 5В червоний
6 + 5В червоний

ATX роз'єм живлення материнської плати
Сигнал Сигнал
1* +3,3 В 11 +3,3 В
2 +3,3 В 12 -12 В
3 Земля 13 * Земля
4 +5 В 14 * Джерело живлення ввімкнено
5 Земля 15 Земля
6 +5 В 16 Земля
7 Земля 17 Земля
8 Потужність Хороша 18 -5 В
9 +5 В Standby 19 +5 В
10 +12 В 20 +5 В

Роз'єм живлення приводів
Сигнал Колір
1 + 12В жовтий
2 корпус чорний
3 корпус чорний
4 + 5В червоний

Роз'єми для підключення клавіатури

Увага! контакти нумеруються не по колу, звертайте увагу на цифру біля контакту.
Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера
DIN5 PS / 2
Сигнал Призначення
1 Тактова частота Вихід
2 Лінія даних Вхід вихід
3 Скидання -
4 Корпус Вхід
5 + 5В Вхід
Сигнал Вхід вихід
1 Лінія даних Вхід вихід
2 Не підключений резерв
3 Корпус Вхід
4 + 5В Вхід
5 Тактова частота Вихід
6 Не підключений резерв

Роз'єм миші для COM-порту. (DB-9)
Сигнал
1 MouseData
5 GND
8 + 5V
9 MouseClock

Роз'єм кабелю USB
Сигнал Сигнал
A1 VDC B1 VDC
A2 Port0 data+ B2 Port1 data+
A3 Port0 data- B3 Port1 data-
A4 GND B4 GND

Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера

Роз'єм інфрачервоного модуля
Сигнал
1 IRTX
2 GND
3 IRRX
4 Н / З
5 VDC

Роз'єм RJ-45 (для з'єднання витою парою)

Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера

(кабель направлений від того, хто дивиться)

При з'єднанні комп'ютер-хаб використовується розкладка "нормально". При каскадуванні хабів або при підключенні комп'ютер - комп'ютер (без хаба) використовується розкладка "uplink" одному кінці кабелю, і " нормально " іншою.
нормально висхідній лінії зв'язку
1 коричневий коричневий
2 біло-коричневий біло-коричневий
3 зелений помаранчевий
4 біло-синій біло-синій
5 синій синій
6 біло-зелений біло-жовтогарячий
7 помаранчевий зелений
8 біло-жовтогарячий біло-зелений

Кабель для підключення дисководів

Жили з 10 по 16 перекручені – необхідно для ідентифікації дисководу.

Непарні контакти – корпус.
Вхід вихід Сигнал значення
2 Вхід High/normal density Висока/нормативна щільність запису
4 Вхід Невикористаний Специфікація виробника
6 Вхід Невикористаний Специфікація виробника
8 Вихід індекс Ідентифікація індексного отвору
10 Вхід Motor Enable 0 Двигун дисководу A: увімкнено
12 Вхід Drive Select 1 Активізація приводу B:
14 Вхід Drive Select 0 Активізація приводу A:
16 Вхід Motor Enable 1 Двигун дисковода B: увімкнено
18 Вхід Direction Select Вказівка ​​напряму для голівки
20 Вхід Крок Імпульс для руху головки
22 Вхід Запишіть дані Запис даних
24 Вхід Write Gate Сигнал для перезапису даних
26 Вихід Трек 00 Головка стоїть на нульовій доріжці
28 Вихід Захист від запису Наявність захисту диска від запису
30 Вихід Зчитування даних Читання даних
32 Вхід Side Select Доступ на першу чи другу сторону
34 Вихід Стан диска Готовність приводу

Кабель для підключення пристроїв IDE
Контакт Вхід вихід Сигнал значення
1 Вихід скидання Скидання
2 - GND Корпус
3 Вхід вихід HD7 Лінія даних 7
4 Вхід вихід HD8 Лінія даних 8
5 Вхід вихід HD6 Лінія даних 6
6 Вхід вихід HD9 Лінія даних 9
7 Вхід вихід HD5 Лінія даних 5
8 Вхід вихід HD10 Лінія даних 10
9 Вхід вихід HD4 Лінія даних 4
10 Вхід вихід HD11 Лінія даних 11
11 Вхід вихід HD3 Лінія даних 3
12 Вхід вихід HD12 Лінія даних 12
13 Вхід вихід HD2 Лінія даних 2
14 Вхід вихід HD13 Лінія даних 13
15 Вхід вихід HD1 Лінія даних 1
16 Вхід вихід HD14 Лінія даних 14
17 Вхід вихід HD0 Лінія даних 0
18 Вхід вихід HD15 Лінія даних 15
19 - GND Корпус
20 - KEY Ключ роз'єму (відсутня)
21 - Зарезервований Зарезервовано
22 - GND Корпус
23 Вихід I.O.W. Строб читання
24 - GND Корпус
25 Вихід IOR Строб запису
26 - GND Корпус
27 Вхід IOCHRDY Готовність каналу введення/виводу
28 Вихід ALE Строб адреси
29 - Зарезервований Зарезервовано
30 - GND Корпус
31 Вхід IRQ14 Запит на переривання
32 Вхід HIO16 Ознака звернення до 16-розрядного порту
33 Вихід HA1 Лінія адреси 1
34 Вхід вихід Зарезервований Зарезервовано
35 Вихід HA0 Лінія адреси 0
36 Вихід HA2 Лінія адреси 2
37 Вихід CS0 Вибір диска 1
38 Вихід CS1 Вибір диска 2
39 Вхід вихід АКТИВ Підтвердження вибору диска
40 - GND Корпус

Паралельний інтерфейс

Призначення контактів роз'ємів кабелю Centronics
Штифт 25 Штифт 36 Сигнал Вхід вихід значення
1 1 STROBE Вихід Готовність даних
2 2 D0 Вихід 1 біт даних
3 3 D1 Вихід 2 біт даних
4 4 D2 Вихід 3 біт даних
5 5 D3 Вихід 4 біт даних
6 6 D4 Вихід 5 біт даних
7 7 D5 Вихід 6 біт даних
8 8 D6 Вихід 7 біт даних
9 9 D7 Вихід 8 біт даних
10 10 ACK Вхід Контроль прийому даних
11 11 ЗАЙНЯТЕ Вхід Принтер не готовий до прийому (зайнятий)
12 12 PE Вхід Кінець паперу
13 13 SLCT Вхід Контроль стану принтера
14 14 AF Вихід Автоматичний переклад рядка (LF) після перекладу каретки (CR)
15 32 ERROR Вхід Помилка
16 31 INIT Вихід Ініціалізація принтера
17 36 SLCT IN Вихід Принтер у стані on-line
18 33 GND - Корпус
19 19 GND - Корпус
20 20 GND - Корпус
21 21 GND - Корпус
22 22 GND - Корпус
23 23 GND - Корпус
24 24 GND - Корпус
25 25 GND - Корпус
- 15 GND/NC - Корпус/вільний
- 16 GND/NC - Корпус/вільний
- 17 GND - Корпус для монтажної плати принтера
- 18 + 5 В постійного струму Вхід +5 В
- 26 GND - Корпус
- 27 GND - Корпус
- 28 GND - Корпус
- 29 GND - Корпус
- 30 GND - Корпус
- 34 NC - вільний
- 35 +5V DC/NC - +5 В/вільний

Послідовна передача даних

Призначення контактів роз'ємів послідовного інтерфейсу (RS-232)
DB9 DB25 Сигнал Вхід вихід значення
1 8 DCD (виявлення носія даних) Вхід Виявлення несучої інформації
2 3 RXD (Recive Data) Вхід Прийняті дані
3 2 TXD (передавання даних) Вихід Передані дані
4 20 DTR (готовий термінал даних) Вихід Готовність терміналу
5 7 GND (земля) Корпус Сигнальна земля
6 6 DSR (готовий до набору даних) Вхід Готовність модему
7 4 RTS (запит на надсилання) Вихід Запит передачі
8 5 CTS (Clear To Send) Вхід Скидання передачі
9 22 RI (Ring Indicator) Вхід Індикатор дзвінка

Кабель Null-Modem

Розпинання всіх роз'ємів комп'ютера

Перехідник з PS/2 на 9ти контактний RS232

PS / 2 RS232
1 1
2 НЕ зайнятий
3 3, пов'язаний з контактом 5
4 Пов'язаний із контактами 7 та 9
5 6
6 НЕ зайнятий

Призначення висновків 9ти контактного роз'єму для підключення цифрового (TTL) монітора
Сигнал кольорового монітора (EGA) Сигнал монохромного монітора (MDA) Сигнал кольорового монітора (CGA)
1 Корпус Корпус Корпус
2 Контрольний червоний Корпус Корпус
3 Червоний вільний Червоний
4 Зелений вільний Зелений
5 Синій вільний Синій
6 Контрольний зелений інтенсивність інтенсивність
7 Контрольний синій Відеосигнал Відеосигнал
8 Сигнал синхронізації по горизонталі Сигнал синхронізації по горизонталі Сигнал синхронізації по горизонталі
9 Сигнал синхронізації по вертикалі Сигнал синхронізації по вертикалі Сигнал синхронізації по вертикалі

Призначення висновків 15-ти контактного роз'єму для підключення аналогового монітора
Призначення Сигнал кольорового монітора Сигнал монохромного монітора
1 Червоний Червоний Немає висновку
2 Зелений Зелений Вхід відеосигналу
3 Синій Синій Немає висновку
4 вільний вільний Немає висновку
5 Корпус Тестування Тестування
6 Контрольний червоний (корпус) Контрольний червоний Контрольний червоний
7 Контрольний зелений (корпус) Контрольний зелений Контроль відеосигналу
8 Контрольний синій (корпус) Контрольний синій Немає висновку
9 Управління Немає висновку Немає висновку
10 Контроль синхроімпульсів (корпус) Корпус Корпус
11 Сигнал ID монітора Корпус Немає висновку
12 Сигнал ID монітора вільний Корпус
13 Синхронізація по горизонталі Сигнал синхронізації по горизонталі Сигнал синхронізації по горизонталі
14 Синхронізація за вертикаллю Сигнал синхронізації по вертикалі Сигнал синхронізації по вертикалі
15 вільний Немає висновку Немає висновку

Перехідник 9 на 15 контактів
Призначення виведення 9ти контактного роз'єму Призначення виведення 15ти контактного роз'єму
Червоний 1 1 Червоний
Зелений 2 2 Зелений
Синій 3 3 Синій
Синхронізація по горизонталі 4 13 Синхронізація по горизонталі
Синхронізація за вертикаллю 5 14 Синхронізація за вертикаллю
Червоний (корпус) 6 6 Контрольний червоний
Зелений (корпус) 7 7 Контрольний зелений
Синій (корпус) 8 8 Контрольний синій
Синхросигнал (корпус) 9 10 Корпус (цифровий)
    5 Корпус

Призначення висновків ігрового порту
Сигнал
1 + 5В
2 кнопка 4
3 Позиція 0
4 Корпус
5 Корпус
6 Позиція 1
7 кнопка 5
8 + 5В
9 + 5В
10 кнопка 6
11 Позиція 2
12 Корпус
13 Позиція 3
14 кнопка 7
15 + 5В

Слоти розширення материнської плати

(Не зовсім про кабелі, але знадобиться)

8ми бітний слот

Сторона монтажу

Сторона паяння

Сигнал значення Сигнал значення
A1 I/O CH CK Контроль каналу введення-виводу B1 GND Земля
A2 D7 Лінія даних 8 B2 RES DRV Сигнал Reset
A3 D6 Лінія даних 7 B3 + 5V + 5В
A4 D5 Лінія даних 6 B4 IRQ2 Запит переривання 2
A5 D4 Лінія даних 5 B5 -5V -5В
A6 D3 Лінія даних 4 B6 DRQ2 Запит DMA 2
A7 D2 Лінія даних 3 B7 -12V -12В
A8 D1 Лінія даних 2 B8 RES Зарезервовано
A9 D0 Лінія даних 1 B9 + 12V + 12В
A10 I/O CN RDY Контроль готовності каналу введення-виводу B10 GND Земля
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиною при CPU та DMA-контролері B11 MEMW Дані записуються на згадку
A12 A19 Адресна лінія 20 B12 MEMR Дані зчитуються з пам'яті
A13 A18 Адресна лінія 19 B13 I.O.W. Дані записуються в I/O порт
A14 A17 Адресна лінія 18 B14 IOR Дані читаються з I/O порту
A15 A16 Адресна лінія 17 B15 DACK3 DMA-Acknowledge (підтвердження) 3
A16 A15 Адресна лінія 16 B16 DRQ3 Запит DMA 3
A17 A14 Адресна лінія 15 B17 DACK1 DMA-Acknowledge (підтвердження) 1
A18 A13 Адресна лінія 14 B18 IRQ1 Запит переривання 1
A19 A12 Адресна лінія 13 B19 ОНОВИТИ Регенерація пам'яті
A20 A11 Адресна лінія 12 B20 CLC Системний такт 4,77 МГц
A21 A10 Адресна лінія 11 B21 IRQ7 Запит переривання 7
A22 A9 Адресна лінія 10 B22 IRQ6 Запит переривання 6
A23 A8 Адресна лінія 9 B23 IRQ5 Запит переривання 5
A24 A7 Адресна лінія 8 B24 IRQ4 Запит переривання 4
A25 A6 Адресна лінія 7 B25 IRQ3 Запит переривання 3
A26 A5 Адресна лінія 6 B26 DACK2 DMA-Acknowledge (підтвердження) 2
A27 A4 Адресна лінія 5 B27 Т / С Terminal Count, сигналізує кінець DMA-трансформації
A28 A3 Адресна лінія 4 B28 ALE Adress Latch Enabled, розстиковка адреса/дані
A29 A2 Адресна лінія 3 B29 + 5V + 5В
A30 A1 Адресна лінія 2 B30 OSC Частота тактового генератора 14,31818 МГц
A31 A0 Адресна лінія 1 B31 GND Земля

16ти бітний слот
Сторона монтажу Сторона паяння
Сигнал значення Сигнал значення
A1 I/O CH CK Контроль каналу введення-виводу B1 GND Земля
A2 D7 Лінія даних 8 B2 RES DRV Сигнал Reset
A3 D6 Лінія даних 7 B3 + 5V + 5В
A4 D5 Лінія даних 6 B4 IRQ9 Каскадування другого контролера переривань
A5 D4 Лінія даних 5 B5 -5V -5В
A6 D3 Лінія даних 4 B6 DRQ2 Запит DMA 2
A7 D2 Лінія даних 3 B7 -12V -12В
A8 D1 Лінія даних 2 B8 RES Комунікація з пам'яттю без часу очікування
A9 D0 Лінія даних 1 B9 + 12V + 12В
A10 I/O CN RDY Контроль готовності каналу введення-виводу B10 GND Земля
A11 AEN Adress Enable, контроль за шиною при CPU та DMA-контролері B11 SMEMW Дані записуються на згадку (до 1М байта)
A12 A19 Адресна лінія 20 B12 SMEMR Дані зчитуються з пам'яті (до 1 Мбайт)
A13 A18 Адресна лінія 19 B13 I.O.W. Дані записуються в I/O порт
A14 A17 Адресна лінія 18 B14 IOR Дані читаються з I/O порту
A15 A16 Адресна лінія 17 B15 DACK3 DMA-Acknowledge (підтвердження) 3
A16 A15 Адресна лінія 16 B16 DR Q3 Запит DMA 3
A17 A14 Адресна лінія 15 B17 DACK1 DMA-Acknowledge (підтвердження) 1
A18 A13 Адресна лінія 14 B18 IRQ1 Запит IRQ 1
A19 A12 Адресна лінія 13 B19 ОНОВИТИ Регенерація пам'яті
A20 A11 Адресна лінія 12 B20 CLC Системний такт 4,77 МГц
A21 A10 Адресна лінія 11 B21 IRQ7 Запит IRQ 7
A22 A9 Адресна лінія 10 B22 IRQ6 Запит IRQ 6
A23 A8 Адресна лінія 9 B23 IRQ5 Запит IRQ 5
A24 A7 Адресна лінія 8 B24 IRQ4 Запит IRQ 4
A25 A6 Адресна лінія 7 B25 IRQ3 Запит IRQ 3
A26 A5 Адресна лінія 6 B26 DACK2 DMA-Acknowledge (підтвердження) 2
A27 A4 Адресна лінія 5 B27 Т / С Terminal Count, сигналізує кінець DMA-трансформації
A28 A3 Адресна лінія 4 B28 ALE Adress Latch Enabled, розстиковка адреса/дані
A29 A2 Адресна лінія 3 B29 + 5V + 5В
A30 A1 Адресна лінія 2 B30 OSC Такт осцилятора 14,31818 МГц
A31 A0 Адресна лінія 1 B31 GND Земля
C1 SBHE System Bus High Enabled, сигнал для 16-розрядних даних D1 MEM CS 16 Memory Chip Select (вибір)
C2 LA23 Адресна лінія 24 D2 I/O CS 16 I/O картка з 8 біт/16 біт переносом
C3 LA22 Адресна лінія 23 D3 IRQ10 Запит переривання 10
C4 LA21 Адресна лінія 22 D4 IRQ11 Запит переривання 11
C5 LA20 Адресна лінія 21 D5 IRQ12 Запит переривання 12
C6 LA19 Адресна лінія 20 D6 IRQ15 Запит переривання 15
C7 LA18 Адресна лінія 19 D7 IRQ14 Запит переривання 14
C8 LA17 Адресна лінія 18 D8 DACK0 DMA-Acknowledge (підтвердження) 0
C9 MEMR Читання даних із пам'яті D9 DRQ0 Запит DMA 0
C10 MEMW Запис даних на згадку D10 DACK5 DMA-Acknowledge (підтвердження) 5
C11 SD8 Лінія даних 9 D11 DRQ5 Запит DMA 5
C12 SD9 Лінія даних 10 D12 DACK6 DMA-Acknowledge (підтвердження) 6
C13 SD10 Лінія даних 11 D13 DRQ6 Запит DMA 6
C14 SD11 Лінія даних 12 D14 DACK7 DMA-Acknowledge (підтвердження) 7
C15 SD12 Лінія даних 13 D15 DRQ7 Запит DMA 7
C16 SD13 Лінія даних 14 D16 + 5V + 5В
C17 SD14 Лінія даних 15 D17 MASTER Сигнал Busmaster
C18 SD15 Лінія даних 16 D18 GND Земля

Призначення висновків слота PCI
Сигнал (сторона паяння) Сигнал (сторона монтажу) Сигнал (сторона паяння) Сигнал (сторона монтажу)
1 TRST# -12V 48 GND AD10
2 + 12V TPC 49 AD09 GND
3 TMS GND 50 GND/5V GND/5V
4 TDI ТДО 51 GND/5V GND/5V
5 + 5V + 5V 52 C/BE0 AD08
6 INTA# + 5V 53 + 3,3V AD07
7 INTC# INTB# 54 AD06 + 3,3V
8 + 5V INTD# 55 AD04 AD05
9 Зарезервований PRSNT1 # 56 GND AD03
10 + 5V Зарезервований 57 AD02 GND
11 Зарезервований PRSNT2 58 AD00 AD01
12 GND/3,3V GND/3,3V 59 + 5V + 5V
13 GND/3,3V GND/3,3V 60 REQ64# ACK64#
14 Зарезервований Зарезервований 61 + 5V + 5V
15 RST# GND 62 + 5V + 5V
16 + 5V Розширення CLK 63 GND Зарезервований
17 GNT# GND 64 C/BE7# GND
18 GND REQ# 65 C/BE5# C/BE6#
19 Зарезервований + 5V 66 + 5V C/BE4#
20 AD30 AD31 67 PAR64 GND
21 + 3,3V AD29 68 AD62 A63
22 AD28 GND 69 GND A61
23 AD26 AD27 70 AD60 + 5V
24 GND AD25 71 AD58 AD59
25 AD24 + 3,3V 72 GND AD57
26 IDSEL C/BE3# 73 AD56 GND
27 + 3,3V AD23 74 AD54 AD55
28 AD22 GND 75 + 5V AD53
29 AD20 AD21 76 AD52 GND
30 GND AD19 77 AD50 AD51
31 AD18 + 3,3V 78 GND AD49
32 AD16 AD17 79 AD48 GND
33 3,3V C/BE2#80 80 AD46 AD47
34 FRAME# GND 81 GND AD45
35 GND IRDY# 82 AD44 GND
36 TRDY# 3,3V 83 AD42 AD43
37 GND DEVSEL# 84 + 5V AD41
38 STOP# GND 85 AD40 GND
39 + 3,3V LOCK# 86 AD38 AD39
40 SDONE PERR# 87 GND AD37
41 SBO# + 3,3V 88 AD36 + 5V
42 GND SERR# 89 AD34 AD35
43 PAR + 3,3V 90 GND AD33
44 AD15 C/BE1 91 AD32 GND
45 + 3,3V AD14 92 Зарезервований Зарезервований
46 AD13 GND 93 GND Зарезервований
47 AD11 AD12 94 Зарезервований GND

Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Комп'ютери.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Уран із океану 19.05.2013

Вчені створили особливу металоорганічну сітку, яка збирає в морській воді уран у 4 рази ефективніше за існуючі аналоги.

Дослідники під керівництвом професора хімії Венбіна Ліна з Університету Північної Кароліни розробили металоорганічну мережу, яка може збирати іони урану, розчинені у морській воді. Досі найдосконалішою технологією "вивужування" урану з морської води вважалися синтетичні волокна, на поверхню яких нанесені особливі хімічні речовини, що зв'язують уран.

На відміну від них, нова сітка в лабораторних тестах працює принаймні в 4 рази ефективніше та легко витягує із води сировину для ядерного палива. У майбутньому подібна технологія може забезпечити альтернативне джерело дорогого палива для реакторів, а також застосовуватись для очищення води, забрудненої радіоактивними речовинами.

Металорганічні структури вважаються дуже перспективними для низки технологічних додатків, включаючи зберігання газів та поділ сумішей речовин. Структуру металоорганічних матеріалів можна налаштувати для виконання різних завдань, наприклад, пориста структура використовується в багатьох комерційних адсорбентах. Крім того, як і органічні полімери, металорганічні структури можна "навчити" зв'язуватися з різними специфічними молекулами.

У світовому океані розчинено близько 4 млрд тонн урану - це приблизно 600 більше за всі запаси урану на суші. Але видобувати уран із морської води вкрай складно через його низьку концентрацію: 3 частини на мільярд. При сучасних технологіях видобутку потрібно використовувати дуже багато пластикового адсорбенту, що призвело б до масштабного засмічення океану пластиком. Цей пластик повинен перебувати в морській воді кілька тижнів і за цей час окрім урану до адсорбенту потрапить багато інших "непотрібних" іонів. Все це робить видобуток урану з води дуже трудомісткою та дорогою витівкою. У цифрах це виглядає так: кілограм урану, видобутого з океану сучасними способами, коштуватиме від $1000 до $2000 за кілограм, приблизно в 10-20 разів більше за поточну ринкову ціну.

Новий матеріал може змінити ситуацію, оскільки він набагато ефективніший. Так, у лабораторії 1 г металорганічного адсорбенту зміг зібрати понад 200 міліграм урану, що є непоганим показником. Розробники зазначають, що нова технологія може значно скоротити вартість видобутку урану з морської води - навіть якщо "морський" уран буде вдвічі дорожчий за "сухопутний", він уже буде конкурентоспроможний через різні економічні та політичні причини.

Інші цікаві новини:

▪ Двомісний електролітак Axe

▪ Надійні відеокамери для чорних ящиків

▪ Створено рослини, що живуть у повній темряві

▪ Пігулка з хвостом

▪ Ноутбуки Latitude 13 Education Series від Dell

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоуправління. Добірка статей

▪ стаття Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, їх можливі наслідки. Основи безпечної життєдіяльності

▪ стаття Як називають курс вітрильного судна щодо вітру? Детальна відповідь

▪ стаття Слонова трава. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Налаштування фазоінверторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Іспанські прислів'я та приказки. Велика добірка

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:




Коментарі до статті:

Рома
Відмінно.


All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024