Ühendus ei vaja otsenähtavust ja levib hästi läbi takistuste. Bluetooth 2 Seadmed suudavad suhelda asudes üksteised kuni 30 m kaugusel. Seda liidest omavad peaaegu kõik uuemad mobiili mudelid. Bluetooth kasutab mitut erinavat sagedust. Bluetooth 3 Bluetooth määrab enne ühenduse alustamist ära edastussageduse ja kui suurte hulkadena andmeid saadetakse. Seadmed kasutavad väga nõrku signaale ja on väikse voolutarbega. Suhtleb 79 erinaval sagedusel. Bluetooth 4 Hea vahend telefoni handsfree süsteemi jaoks. Korraga saavad suhelda mitu seadet. Seadmed suudavad alustada suhtlust ilma eelneva häälestuseta. Võimeline vahetama 1600 korda sekundis edastussagedust. Bluetooth 5 Edastuskiirus 1Mbit/s Euroopa ja USA bluetooth sagedus on 2400 2485,5 MHz. Jaapanis kasutatakse sagedusala 24722497 Mhz. IrDA
Mida rohkem programme sa hetkel kasutad seda suuremat müra jahutus tegema hakkab. Pika töötamisega võib see pea valutama panna, ilma et sa seda ise aimaksid. Kui ostetaval sülearvutil on võimas graafikakaart(256MB+), siis on oodata ülekuumenemist ja jahutaja undamist. Mida võimsam graafikaart, seda rohkem lärmi jahutus teeb(isegi siis kui sa ei mängi). Muidugi on siin ka erandeid, mõned graafikaardid on nii väikse voolutarbega ja sülearvutid nii hea soojusjuhtivusega/jahutusega, et müra praktiliselt ei tekigi. 6 Graafika kaart(mänguritele) Moodsamate mängude mängimiseks vali erladiseisev graafikakaart(mitte integreeritud). Mälu peaks olema vähemalt 256-512MB+. Teine asi mida jälgida, on kindlasti töösagedus, mis määrab kiiruse(alates 600MHz). Integreeritud graafikakaart see on kaval müüginipp, näidates klientideles suurt muutmälu
(Tähtede tähendused). Voolutihedus näitab, kui suur vool läbib juhtme ristlõikepindala ühikut. J = qe * n * vtriiv 29. Ohmi seadus avatud ahela osa kohta. (Tähtede tähendused) – Võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. I = U/R = f1 – f1 + E / R 30. Ohmi seadus suletud ahela kohta. (Tähtede tähendused) I = E / R 31. Kirchhoffi esimene seadus. – Sõlme sisenevate ja väljuvate voolude algebraline summa võrdub 0. 32. Millist elektrikaablit tuleks kasutada suure voolutarbega seadme ühendamisel? (Suure ristlõike pindalaga, väikese ristlõike pindalaga, ristlõige pindala ei ole oluline. Põhjendada) Tuleks kasutada suure ristlõikepindalaga, sest vastasel juhul kaabel läheb kuumaks ning see on ka üks peamisi tulekahju põhjustajaid. 33. Pingelangud ja voolutugevused takistitel jadaühenduse korral. (Põhjendada) Loeng 12 viimane lk 34. Pingelangud ja voolutugevused takistitel rööpühenduse korral. (Põhjendada) Loeng 12 viimane lk 35
tk, et saada väljundpingeks 8,4 või 9,6 V ja 10 tk. järjest 12V saamiseks. Peamine puudus Cd on keskonnaohtlik. Vastupidavuses võistlevad leelisakudega Nikkel-metallhüdriidaku e. NiMH - AKU On omadustelt sarnane NiCd akudele. Energiatihedus võrreldes nikkel-kaadmiumakudega võib olla 2 3 korda suurem (mahtuvus sama gabariidi juures suurem) olles lähedane Li-ioon aku näitajatele. Sobivad hästi suhteliselt suure voolutarbega seadmetele. Isetühjenemine on suurem kui Li-ioon akul, vajavad seetõttu sagedasemat laadimist. Levinud tavakasutuses AAA ja AA gabariidi akudena kantavates seadmetes, C ja D gabariidi puhul on nendesse peidetud AA-gabariidiga elemendid. Kasutatakse elektri- ja hübriidautodes (GM EV1, Honda EV Plus, Ford Ranger EV, Toyota Prius). NiMH AKU KARAKTERISTIKUD Click to edit Master text styles Second level Third level
V2) pingete vahe sagedusi), korrutatuna · Väljundpinge on null kui võimendusega A sisendpinged ei ole erinevad. Sügis 2010 Praktilise elektroonika loeng 40 Operatsioonivõimendid · Üksikud (single) · Madala · Topelt (dual) voolutarbega · 4 tk korpuses · Madala müraga (quad) · Madalanihkepinge · Bipolaartransis- ga toridel · Kõrgepingelised · Väljatransistoridel · Suure töökiirusega Sügis 2010 Praktilise elektroonika loeng 41 Operatsioonivõimendid pingejärgur Vout=A*(V+ - V-)
päikseelektri süsteemid on laialdaselt kasutusel - näiteks Taani, Holland või Inglismaa. (Futuren 2009) Päikeseenenergiat saab kasutada väga erinevates valdkondades: elamu ja kontorihoonete energiavarustuses, keskkonnamonitooringu, telekommunikatsiooni, ohutusvalgustuse, linnavalgustuse ja muude süsteemide osana. Tänu päikesepaneelidele jõuab näiteks meie kodudesse ka satelliittelevisioon. Päikeseelektri lahendused on eelkõige otstarbekad väiksema voolutarbega kohtades, kus puudub elektrivarustus või kuhu võrguelektrit on kallis paigaldada, näiteks elektrivõrgust kaugel asuv suvila. Samuti on päikesepaneelid praktilised mobiilsete lahendustena meresõidukites ja autokaravanides või välitöö erivarustusena kaitsejõududes, päästeametis ja teistes sarnastes organisatsioonides. (Futuren 2009) 1.1.1 Päikeseenergia eelised: · Päikeseelektri süsteem töötab hääletult. · Päiksepaneelil pole kuluvaid osi.
FPGA-de eelkäiad PLA ja PLD PLD-de prgrammeerimine seisneb antud juhul meile mittevajalike ühenduste likvideerimises. PLD võib olla ühekordselt või korduvalt programmeeritav. Ühekordne programmeerimine Ühenduste sõlmpunktides asuvad nn. kaitsmed (fuses). Programmeeria peab "läbi sulatama" kaitsmed ühenduskohtades mida ei vajata. Mitmekordne Kasutatakse FLASH mälu tehnoloogial baseeruvaid madala voolutarbega CMOS lülitusi Toomas Ruuben. TTÜ Raadio ja sidetehnika 31 instituut. CPLD (Complex programmable logic device) CPLD on oma keerukuselt PAL-I ja FPGA vahepeal Omab mitmeid SPLD plokke ühes seadmes koos üldkasutatavate ühenduslülidega "Interconnect array-s" Toomas Ruuben. TTÜ Raadio ja sidetehnika 32 instituut.
transistoreid, 60ndatel sündisid esimesed mikroskeemid. TTL (Transistor-Transistor Logic) – bipolaarne tehnoloogia, kus kasutatakse bipolaarseid transistoreid. 90ndatest asendus MOS-tehnoloogiaga (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET MOS) – väljatransistorite unipolaarsed tehnoloogiad. Algusaastatel oli MOS-tehnoloogia aeglasem, kuid väiksema voolutarbega ja suurema pakkimise tihedusega kristalli pinnal. Praeguseks valmistatakse suured mikroskeemid CMOS-tehnoloogias (Complementary MOS), kus samal kristalli pinnal on valmistatud nii n- kui ka p-kanaliga väljatransistoreid. MOS- transistoril on kolm elektroodi: o Läte (Source), millest laengukandjad sisenevad voolu juhtivasse kanalisse o Neel (Drain), millest laengukandjad väljuvad voolu juhtivast kanalist
vähendamiseks. Sellisteks tingimusteks saavad olla madal aastaringne välistemperatuur (Lapimaa), juurdepääs suurele veemassile (NY, Lõuna-Aafrika), sobiv maastik/inimtegevuse tagajärjel tekkinud ala (graniitkoopad Lõuna-Soomes, Gibraltaril) vms. Kasutatakse maa-aluste jõgede jahutusvõimsust. Teiseks asukohavaliku kriteeriumiks on kahtlemata suurima vajaliku ressursi – elektrienergia – hind. Ehk siis – Serveriruumi puhul tuleb arvestada jahutusega, õhuniiskusega ja voolutarbega. Mida kirjeldab ASHRAE standard? Serveriruumide ehitamisel lähtutakse praktikas eksisteerivatest standarditest, millest näiteks ASHRAE on keskendunud just keskkonnatingimustele, teised aga kirjeldavad nõuete/meetmete komplekte. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) Environment Classes kirjeldab keskkonnatingimusi IT seadme või räki õhusisendis. Standardseks loetakse 20.