最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Down精神,。。。想先画个大饼讨论讨论 机器的定位:入门级业余无线电短波/VHF接收机,可接收中波,短波,CW,调频FM,VHF航空波段,VHF海事波段,为了控制成本和设计简单,VHF以上都不支持,灵敏度要高于RTL电视棒一些。 机器的基本指标: 适用频段:500KHz - 150MHz 主要用途: 收听中波、短波、CW常用的7.023M、14M、29M SSB,调频FM广播,航空波段、海事波段 支持模式:AM、FM、CW、PSK31、WSPR、SSB ADC精度: 12bit 带宽:20M 传输方式 USB OTG、100M以太网 接收机灵敏度: 考虑到以往的SDR方案有一半的成本都消耗在了FPGA上面了,而我打算开发的机器主要用于处理中波、短波、VHF等简单的场合。考虑到现在的商用SOC方案非常的低价低廉,四核A53 1.2G、带100M以太网、带USB2.0、支持Linux3.10内核/android5.1环境的也不过 200元人民币,就算是消耗一个核,也完全可以用于这种信号处理的场合。所以可以没必要使用 FPGA,而是直接使用板载的Linux系统,算法的更新直接通过升

长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。 一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。 长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。 从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电容续流的过程。 电弧长度与槽路能量持续时间和持续强度是正相关的,而下降部分仅能维持电弧的存在,而无法对电弧增长提供贡献。 - 而如果有一种工作模式,可以在绿色部分,让电流继续在槽路中持续流动,这样可以避免反馈回母线电容以及损耗在线路中变成热损耗掉。 也可以减少体二极管以及槽路钳电容的电流应力,最重要的是,能够使绿色部分的时间大大加长,这样对电弧长度的贡献是有利的。 - 考虑到全桥是由四个管子组成的,所以一次续流过程,必然由一对IGBT和体二极管组成。 这样就能把续流过程分为2个周期,如下图所示。 <img class="e

=================序言============== 本文初衷在于让各位从实验中深入了解、体会脉冲激光的结构、原理,为了安全,原则上不准许也不需要做成手持模块! 固体脉冲激光器是一种历史悠久,使用广泛,结构简单的激光器,但是由于它的瞬间功率极端大,在没有彻底完善的防护(封闭的实验室,警告标志,全体人员个人防护等)的情况下,绝不允许因非实验目的做成手持装置,原则上只允做成固定在桌面上,不容易改变角度的实验模块。一切违反基本操作规范、偷懒跳过安全检查步骤、出于好玩把激光器做成手持版本等的行为后果自负 由于这周要考期中考,我只把DIY高能脉冲激光器所涉及的理论、经验以及器材选择方法简单的写了一下,让KCer对此有初步的概念,也为我接下来要发的一系列教程、套件做理论铺垫。国内部分爱好者一个致命的错误就是先根据随手查的一点点资料买来各种零件磕磕碰碰地装出来一个有各种问题的作品,再发现理论知识跟不上导致一大堆问题,这样不仅会造成资金、时间的浪费,还养成了一种对新领域的错误探索方式。我个人感觉,先花几天时间看看论文再谷歌谷歌再看看国外的论坛上的作品(如果有)把原理弄清楚,可能遇到的问题弄清楚,再开工,事倍功半。 ==================================

硫酸,作为一种实验室常用的强酸,无论是其浓溶液还是稀溶液都是许多实验必备的药品,但是浓硫酸的运输售卖一直以来受我国公安部门严格监管,导致大量家庭实验党只能通过自行制备的方式获得(浓)硫酸。       在楼主刚入化学实验坑时,也为获取硫酸而烦恼不已,也想出过不少稀奇古怪的制备硫酸的方法,再结合网上看来的一些制备方法,今天整理总结,发到这里。当然,今天的楼主已经买到了硫酸,摆脱了制备硫酸的艰苦生活。       注意:本帖中涉及的较为危险的制备方法会特别注明,望小伙伴们千万不要尝试哦。       第一种思路:三氧化硫通入水中,直接化合得到硫酸。       此法直截了当,与工业制法原理上是一致的,但是工业上是用浓硫酸吸收三氧化硫。如果用水直接吸收,则会导致剧烈反应,产生大量酸雾,不仅影响吸收效率,还会使得吸收过程复杂而危险。因此,这种思路本身就是存在问题的。 三氧化硫制备方法: 1.二氧化硫氧气催化合成。 2.硫酸铁,焦硫酸盐,硫酸氢盐热分解。 第二种方法中需要高温条件,这对于条件较为简陋的家庭实验党来说是极为危险的,一旦反应失控,就会导致严重后果,不可行。 第一种方法需要的条件较为温和,但是由于催化剂载体、实验条件等种种原因,导致转化率非常之低,因此会产生大量二氧化硫废气,难以回收利用,导致硫的利用率很低。而且二氧化硫的制备也存在种种问题。亚硫酸盐与清洁剂盐酸反应较为温和但成本过

创新论 刘虎(科创论坛创新工程局) 人类之所以发展到现在的文明程度,如果要归结一些本质的东西,“创新”一定会名列前茅。的确,衣食住行用,没有几样原封不动的来自自然界,即便号称“纯天然”的农产品也很难例外。不论是所谓物质文明,还是所谓精神文明,皆出自于历代先贤的创新。 人们对创新产生系统的概念是近代以后的事情,晚近时期发展为“创新崇拜”,开始努力地探索创新的规律。创新到底有没有规律呢?在不同的尺度上,人们找到一些零散的“规律”。但系统的看来,距离弄清楚还很远。甚至应该思考:如果创新有规律,还叫创新吗? 1、对规律的自信 如果您驯养过宠物,也许有这样的经验:没有受过教育的猫,有时会跑到饭桌上偷吃东西。如果每次都给它一些惩罚,猫就会找到爬上桌子和接下来的不良体验之间的“因果关系”,某些聪明的猫甚至知道趁主人不在的时候上桌子。无疑,所有高等动物都具有发现因果关系,甚至想象和求证某些复杂因素链的能力。 因果结合在一起,出自佛教用语“三世因果,循环不失”。在佛教传入中国之前,“因”就作为一个非常重要的词代表一种逻辑解释法了。人类文明对因果的认识和追求,正是来自生物本能趋利避害的自然演化。同语言和文字的发展相同步,当经验可以通过抽象的概念进行高密度和低失真的传承以后,对因果关系的好奇和追寻便进入了蓬勃发展时期,最终本能的发展到凡事都以因果释之。 因果关系是人类最早有意识去认识的规律

精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。 - 全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。 这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。 而在它的基础上,发展出了UD1系,UD2系,UD3系驱动,前三种命名标准一般认为UD2比UD1多相位补偿功能,UD3则使用数字逻辑实现高级控制功能。 而在UD3系的发展过程中,国内外爱好者探索出了好几种电流限制方法。 其中OCD是一种,断开后必须在下一个使能周期才能继续开始,SKP而是另一种,它可以实现稳定电流在IGBT的安全区间,是一种先进的控制方式。 在科创高压局同仁们的大力支持下,我于2017年开发出了这种控制方式的云豹控制板,它可以实现DRSSTC在不改变任何功率器件的情况下,使输出电弧增长、变亮数倍的作用。 论坛的很多同好们也发布了自己的实验记录, <a href="http://www.kechuang

中国诞生“基因优化”人的消息在世界范围内引起了轩然大波,为了便于科创的各位科学家了解事件经过,现将相关公开报导汇总此处。汇总时对原文中部分互相重复的内容进行了删节,以节约阅读时间。所有报导均不代表本号立场。 【正文】 全球学界震动:中国诞生世界首例基因编辑婴儿!南科大团队改写人类进化史,HIV免疫能力与生俱来 当中国科学家 2015 年首次在实验室编辑人类胚胎基因时,引发了全球科学家的强烈抗议和恳求。至少当时这些被改造的生命并没有真正出生。 但是现在,这似乎已经发生了。 据人民网 11 月 26 日报道,来自中国深圳南方科技大学的贺建奎团队,在第二届国际人类基因组编辑峰会召开前一日突然宣布, 一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿已经于 11 月在中国健康诞生。消息发出后引发全球学界震动。 图丨贺建奎(来源:南方科技大学) 这对双胞胎的一个基因经过修改,使她们出生后即能天然抵抗艾滋病。 这是世界首

2018年12月19日,《自然》杂志在线发布了2018年度科学人物,位居榜首的是年仅22岁、美国麻省理工学院攻读博士的曹原,《自然》称其为“石墨烯驾驭者”。 曹原1996年出生,四川成都人,从小 在深圳长大。曹原于2007年9月从景秀小学选拔进入耀华实验学校小六(2)超常班学习,一年完成初中课程、一年完成高中课程,于2010年提前参加高考,并以669分的高考成绩,被中国科技大学(少年班学院)录取,并进入“严济慈物理英才班”。 耀华实验学校常务副校长胡凤元介绍,在耀华实验学校,曹原非常放飞自我,动手能力超强,喜欢做实验。在课堂上经常踊跃发言的他,提出的一些问题有时让老师都难以回答。他在学校搞个实验室,还在家里弄个实验室,当时做实验所需的硝酸银很贵,也很难买到,他就买来了硝酸,偷偷把妈妈的银镯子放了进去,人工“合成”了硝酸银。 2014年,曹原荣获中国科技大学的郭沫若奖学金。 2018年3月5日《自然》以背靠背长文形式在网站刊登了重大研究成果,文章还配发了评述。 <span style="font-weight: bol

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