Wi-Fi چیست و چگونه کار می کند؟Wi-Fi چیست و چگونه کار می کند؟

در فرودگاه، هتل، رستوران، کتابخانه و یا حتی دفتر کار، امروزه دیگر در هر کجا که تصور کنید ممکن است بتوانید به اینترنت متصل شوید. در آینده ای نزدیک شبکه های ارتباطی بدون سیم چنان گسترشی می یابند که در هر زمان و مکانی شاهد ارائه خدمات اینترنت بی سیم خواهید بود. به کمک شبکه هایی همچون Wi-Fi قادر خواهید بود تا رایانه های یک اطاق یا دفتر کار خود را به راحتی به یکدیگر متصل نمایید.

شبکه های ارتباطی بدون سیم همواره از امواج رادیویی استفاده می کنند. در این شبکه ها یک قطعه رایانه ای اطلاعات را تبدیل به امواج رادیویی می نماید و آنها را از طریق آنتن ارسال می کند. در طرف دیگر یک روتر بدون سیم، با دریافت سیگنال های فوق و تبدیل آنها به اطلاعات اولیه، داده ها را برای رایانه قابل فهم خواهد ساخت.

بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

WAP چیست و چگونه کار می کند؟

 

شما ومیلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان هر روز از اینترنت جهت برقرای ارتباط با دیگران استفاده می کنید. خرید، سرگرمی، کنترل وضعیت آب و هوا و کارهایی از این قبیل. حتما درباره دریافت نامه های الکترونیکی و یا اخبار بوسیله رایانه های جیبی و یا تلفن های همراه مطالبی را شنیده اید. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پروتکلی به نام WAP یا Wireless Application Protocol  آشنا کنیم.

یکی از مهمترین علل پیدایش اینترنت بی سیم در چند سال اخیر، استفاده اکثر مردم از گوشی هایی است که قابلیت های بالایی دارند.  توسعه شبکه های سلولی دیجیتال  و خدمات ارتباطی شخصی زمینه ایجاد چنین خدمتی را فراهم نموده است به طوریکه هم اکنون در حدود 60 میلیون تلفن همراه در حال فعالیت در شبکه های اینترنت بی سیم در سراسر دنیا برآورد می شود.

بقیه و متن کامل در ادامه مطالب....



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

فیبرنوری چیست؟

فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه بسیار خالصند که ضخامتی در حدود قطر موی انسان دارند. آنها در بسته هایی بنام کابل‌های نوری کنار هم قرار داده می‌شوند و برای انتقال سیگنال‌های نوری در فواصل دور مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنها همچنین برای عکسبرداری پزشکی و معاینه های فنی در مهندسی مکانیک استفاده می‌شود. 

برداشتن یک رشته فیبر نوری

بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm
دید کلی در مکانیک کلاسیک و ترمودینامیک تلاش ما بر این است که کوتاهترین وجمع و جورترین معادلات یا قوانین را که یک موضع را تا حد امکان بطور کامل تعریف می‌کنند معرفی کنیم. در مکانیک به قوانین حرکت نیوتن و قوانین وابسته به آنها ، مانند قانون گرانش نیوتن، و در ترمودینامیک به سه قانون اساسی ترمودینامیک رسیدیم. در مورد الکترومغناطیس ، معادلات ماکسول به عنوان مبنا تعریف می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معادلات ماکسول توصیف کاملی از الکترو‌مغناطیس بدست می‌دهد و علاوه برآن اپتیک را به صورت جزء مکمل الکترومغناطیس پایه گذاری می‌کند. به ویژه این معادلات به ما امکان خواهد داد تا ثابت کنیم که سرعت نور در فضای آزاد طبق رابطه (C = 1/√μ0 ε0) به الکترومغناطیس|کمیتهای صرفا الکتریکی و مغناطیسی مربوط می‌شود. یکی از نتایج بسیار مهم معادلات ماکسول ، مفهوم طیف الکترومغناطیسی است که حاصل کشف تجربی موج رادیویی است. قسمت عمده فیزیک امواج الکترومغناطیسی را از چشمه‌های ماورای زمین دریافت می‌کنیم و در واقع همه آگاهیهای که درباره جهان داریم از این طریق به ما می‌رسد. بدیهی است که فیزیک امواج الکترومغناطیسی خارج از زمین در گسترده نور مرئی از آغاز خلقت بشر مشاهده شده‌اند. بقه و متن کامل در ادامه مطالب...

ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

پرتوی ایکس

چگونگی تولید اشعه ایکس

پرتو ایکس یا اشعه ایکس (اشعه رونتگن) نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰ آنگستروم است که در بلورشناسی و عکسبرداری از اعضای داخلی بدن و عکسبرداری از درون اشیای جامد و به عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در تشخیص نقص‌های موجود در اشیای ساخته شده (مثلاً در لوله‌هاو...) کاربرد دارد.

محتویات

[نهفتن]

بقه و متن کامل در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

پرتوی ایکس

چگونگی تولید اشعه ایکس

پرتو ایکس یا اشعه ایکس (اشعه رونتگن) نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰ آنگستروم است که در بلورشناسی و عکسبرداری از اعضای داخلی بدن و عکسبرداری از درون اشیای جامد و به عنوان یکی از روش‌های تست غیرمخرب در تشخیص نقص‌های موجود در اشیای ساخته شده (مثلاً در لوله‌هاو...) کاربرد دارد.

محتویات

[نهفتن]

 

بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...




تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

دید کلی با توجه به اینکه اشعه گاما دارای تشعشع الکترومغناطیسی می‌باشد، آن فاقد بار و جرم سکون است. اشعه گاما موجب برهمکنشهای کولنی نمی‌گردد و لذا آنها برخلاف ذرات باردار بطور پیوسته انرژی از دست نمی‌دهند. معمولا اشعه گاما تنها یک یا چند برهمکنش اتفاقی با الکترونها یا هسته‌های اتم‌های ماده جذب کننده احساس می‌کند. در این برهمکنش‌ها اشعه گاما یا بطور کامل ناپدید می گردد یا انرژی آن بطور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌یابد. اشعه گاما دارای بردهای مجزا نیست، به جای آن ، شدت یک باری که اشعه گاما بطور پیوسته با عبور آن از میان ماده مطابق قانون نمایی جذب کاهش می‌یابد

بقیه و کامل مطلب در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

دانلود نرم افزار طراحی مدار الکترونیکی Edison 4.0

اگر علاقه مند به الکترونیک هستید و دوست دارید و دوست دارید طرز ساخت مدارات را بیاموزید بی شک نرم افزار Edison یکی از گزینه های مطلوب در این زمینه است. در این نرم افزار که مناسب دانشجویان و دانش آموزان است می توانید از قطعات الکترونیکی استفاده کنید و آنها را در یک مدار قرار دهید و معایب آن را بررسی و رفع نمایید و در نهایت کار آن را ببینید و در صورت لزوم آن را به صورت واقعی پیاده سازی نمایید. در این نرم افزار بیش از صد مثال برای درک بهتر مفاهیم گنجانده شده است. می توانید از وسایل الکترونیکی مختلف چون باطری ، مقاومت ، دیود ، ترانزیستور و غیره استفاده کنید و آنها را بسادگی بکار ببرید. از جمله موارد قابل ذکر در مورد نرم افزار ، محیط سه بعدی آن است که حس بهتری از آنچه میسازید به شما می دهد و این تجربه را ملموس تر خواهد کرد.  آخرین ورژن این نرم افزار را هم اکنون می توانید از سایت مستردانلود دریافت نمایید.

 

دانلود در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

سری فوریه، روشی در ریاضیات می‌باشد که به وسیله آن، هر تابع متناوبی به صورت جمعی از توابع سینوس و کسینوس می‌تواند نوشته شود. نام این قضیه به اسم ریاضیدان فرانسوی، ژوزف فوریه ثبت شده است. هدف از این کار، نمایش توابع در دامنه فرکانس می‌باشد.

محتویات

[نهفتن]

بقیه و متن کامل مقاله در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 02 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm

Zener diode

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Zener diode
Current-voltage characteristic of a Zener diode with a breakdown voltage of 17 volts. Notice the change of voltage scale between the forward biased (positive) direction and the reverse biased (negative) direction.

A Zener diode is a type of diode that permits current not only in the forward direction like a normal diode, but also in the reverse direction if the voltage is larger than the breakdown voltage known as "Zener knee voltage" or "Zener voltage". The device was named after Clarence Zener, who discovered this electrical property.

A conventional solid-state diode will not allow significant current if it is reverse-biased below its reverse breakdown voltage. When the reverse bias breakdown voltage is exceeded, a conventional diode is subject to high current due to avalanche breakdown. Unless this current is limited by circuitry, the diode will be permanently damaged due to overheating. In case of large forward bias (current in the direction of the arrow), the diode exhibits a voltage drop due to its junction built-in voltage and internal resistance. The amount of the voltage drop depends on the semiconductor material and the doping concentrations.

A Zener diode exhibits almost the same properties, except the device is specially designed so as to have a greatly reduced breakdown voltage, the so-called Zener voltage. By contrast with the conventional device, a reverse-biased Zener diode will exhibit a controlled breakdown and allow the current to keep the voltage across the Zener diode close to the Zener breakdown voltage. For example, a diode with a Zener breakdown voltage of 3.2 V will exhibit a voltage drop of very nearly 3.2 V across a wide range of reverse currents. The Zener diode is therefore ideal for applications such as the generation of a reference voltage (e.g. for an amplifier stage), or as a voltage stabilizer for low-current applications.

The Zener diode's operation depends on the heavy doping of its p-n junction allowing electrons to tunnel from the valence band of the p-type material to the conduction band of the n-type material. In the atomic scale, this tunneling corresponds to the transport of valence band electrons into the empty conduction band states; as a result of the reduced barrier between these bands and high electric fields that are induced due to the relatively high levels of dopings on both sides.[1] The breakdown voltage can be controlled quite accurately in the doping process. While tolerances within 0.05% are available, the most widely used tolerances are 5% and 10%. Breakdown voltage for commonly available zener diodes can vary widely from 1.2 volts to 200 volts.

Another mechanism that produces a similar effect is the avalanche effect as in the avalanche diode. The two types of diode are in fact constructed the same way and both effects are present in diodes of this type. In silicon diodes up to about 5.6 volts, the Zener effect is the predominant effect and shows a marked negative temperature coefficient. Above 5.6 volts, the avalanche effect becomes predominant and exhibits a positive temperature coefficient.[1] In a 5.6 V diode, the two effects occur together and their temperature coefficients neatly cancel each other out, thus the 5.6 V diode is the component of choice in temperature-critical applications. Modern manufacturing techniques have produced devices with voltages lower than 5.6 V with negligible temperature coefficients, but as higher voltage devices are encountered, the temperature coefficient rises dramatically. A 75 V diode has 10 times the coefficient of a 12 V diode.

All such diodes, regardless of breakdown voltage, are usually marketed under the umbrella term of "Zener diode".

Contents

[hide]

بقیه و متن کامل مقاله در ادامه مطالب...



ادامه مطلب...
تاریخ: پنج‌شنبه 01 اردیبهشت 1390
ارسال توسط elm
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران