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...

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...
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.

بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
ادامه مطلب...
پرتوی ایکس
پرتو ایکس یا اشعه ایکس (اشعه رونتگن) نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰-۲ 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]- ۱ تاریخچه
- ۲ انواع پرتو ایکس
- ۳ روشهای تولید
- ۴ ایمنی
- ۵ منابع
- ۶ پیوندهای مفید به بیرون
- ۷ جستارهای وابسته
بقه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
پرتوی ایکس
پرتو ایکس یا اشعه ایکس (اشعه رونتگن) نوعی از امواج الکترومغناطیس با طول موج حدود ۱۰ تا ۱۰-۲ 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]- ۱ تاریخچه
- ۲ انواع پرتو ایکس
- ۳ روشهای تولید
- ۴ ایمنی
- ۵ منابع
- ۶ پیوندهای مفید به بیرون
- ۷ جستارهای وابسته
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
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...

دانلود در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
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...
Zener diode
| This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2009) |
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...
