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Orientation dans le temps. Bases de la vie en toute sécurité

Fondamentaux des activités de vie sécuritaire (OBZhD)

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Si la montre est perdue, cassée ou arrêtée, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour déterminer l'heure :

1. Utilisation d'un poteau qui projette une ombre (Fig. 18)

orientation temporelle

Riz. 18. Détermination du temps par la longueur de l'ombre du pôle

La méthode est basée sur la détermination de la direction vers le nord par l'ombre du pôle.

Dans ce cas, il faut :

  • par une journée ensoleillée, plantez un poteau de 1 à 1,5 m de long dans le sol;
  • déterminer la direction vers le nord par l'ombre (voir Fig. 12);
  • prenez le poteau et placez-le à l'intersection des lignes nord-sud et est-ouest : maintenant la ligne nord-sud devient la ligne de midi, et cela correspond à 12 heures heure locale. La direction ouest correspondra désormais à 6 heures et à l'est - 18 heures.

Un cadran solaire n'est pas une horloge au sens habituel. 12 heures dans le cadran solaire correspond à midi, cependant, les autres lectures de l'aiguille des heures, par rapport à l'heure normale, sont quelque peu différentes, selon votre emplacement et la date.

Note. Au lieu d'un poteau, vous pouvez utiliser n'importe quel objet debout verticalement (poteau télégraphique, arbre, rocher, etc.).

2. Utilisation de la boussole (Fig. 19)

orientation temporelle

Riz. 19. Détermination du temps au compas

Pour déterminer l'heure à l'aide d'une boussole, vous devez mesurer l'azimut par rapport au soleil et diviser sa valeur par 15. Ce nombre correspond à 1/24 du cercle qui constitue la quantité de rotation de la Terre en une heure. Ajoutez un au quotient obtenu.

Le résultat est l'heure locale. Par exemple, si l'azimut par rapport au Soleil était de 120°, alors 120 : 15 = 8. Ajoutez un, nous obtenons 9 heures d'heure locale.

Note. L'azimut est l'angle entre la direction du nord et la direction de l'objet (dans ce cas, le Soleil).

Auteurs : Aizman R.I., Krivoshchekov S.G.

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Les nouveaux transistors ont le Rds (on) le plus bas parmi les analogues dans les boîtiers TO-247 (99 mΩ) et DPAK (810 mΩ). Dans le même temps, il a été possible de réduire la charge de grille des transistors, ce qui permet d'obtenir une plus grande efficacité et de fonctionner à des fréquences de commutation plus élevées.

Les nouveaux MOSFET ont une capacité d'entrée et de sortie considérablement réduite, permettant aux dispositifs d'être utilisés dans des circuits ZVS (commutation à tension nulle). Une autre caractéristique de la série est le niveau élevé de la tension de seuil pour la mise en marche du transistor, ce qui réduit le niveau d'interférence électromagnétique du système. La haute résistance aux avalanches des nouveaux MOSFET K5 est un facteur important lors du test de la résistance au bruit impulsionnel microseconde des appareils finaux.

Les MOSFET MDmesh K5 sont disponibles dans une large gamme de boîtiers avec une impédance de canal de 99 mΩ à 2.1 Ω.

Caractéristiques des transistors MDmesh K5 :

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