Тензорезистор

Тензорези́стор (от лат. tensus — напряжённый и от резистор) — сопротивление которого изменяется в зависимости собственной деформации. Тензорезисторы измеряют деформации в упругих элементах[2], тогда как деформации создаются при действии силы на специально спроектированные
упругие элементы. Тензорезистор совместно с данной конструкцией, а зачастую и с дополнительной электроникой, входит в состав многих тензодатчиков.

Тензорезисторы используются в качестве первичных преобразователей при измерениях механических величин (силы, крутящего момента, перемещения, давления и пр.).

=================================================================

Основой тензорезистора служит чувствительный элемент, металлический или полупроводниковый, сопротивление которого изменяется пропорционально напряжению на поверхности измеряемого объекта. Упомянутый элемент выполнен в виде решетки из константанового сплава (как правило) и размещен на подложке из полиамида или другого материала. Сверху решетка покрывается защитной пленкой. См. рис.1. Это – классическое представление структура тензорезистора, готового к аппликации на поверхность измеряемого объекта. Для аппликации, как правило, применяется клей.

Рис. 1.1 Структура тензорезистора

Рис. 1.2 Мост Уитстона

Взято с сайта:http://www.kyowa.ru



Линия задержки 1ЛЗ-0,5-150

Память на линиях задержки — разновидность компьютерной памяти, использовавшаяся в ранних цифровых компьютерах, например EDSAC и ACE.

Основная идея линий задержки возникла в ходе разработки радаров во время Второй мировой войны, а именно для сокращения помех от отражения от земли и неподвижных объектов. Радары того времени использовали периодические импульсы радиоволн, отражённые радиоволны принимались и усиливались для отображения на экране. Чтобы убрать неподвижные объекты с экрана радара, отражённый сигнал разделяли на два, один из которых посылался непосредственно на экран радара, а второй задерживался. При одновременном выводе на экран нормального и запаздывающего сигналов любое появлявшееся из-за задержки и обратной полярности совпадение стиралось, оставляя только подвижные объекты.
До использования линий задержки в качестве цифровых запоминающих устройств первые подобные системы с линиями задержки состояли из наполненных ртутью трубок с пьезокристаллическим преобразователем на концах (аналоги динамика и микрофона, на передающих и приёмных концах соответственно). Сигналы от радарного усилителя посылались на пьезокристалл в одном конце трубки, и тот, получая импульс, генерировал небольшое колебание ртути. Колебание быстро передавалось на другой конец трубки, где другой пьезокристалл его инвертировал и передавал на экран. Было необходимо точное механическое согласование для обеспечения подбираемого времени задержки между импульсами, которое специфично для каждого использовавшегося радара. Более поздний вариант линий задержки использовал в качестве хранителя информации металлическую проволоку c магнитострикционными преобразователями. Маленькие кусочки магнитострикционного материала, обычно никеля, прикреплялись с каждой стороны одного из концов проволоки, находящейся внутри электромагнита. Когда биты из компьютера передавались на магнит, никель сжимался или расширялся и закручивал конец проволоки. Получившаяся
волна кручения двигалась по проволоке так же, как звуковая волна двигалась по трубке со ртутью. Память на линиях задержки была гораздо менее дорогостоящей и гораздо более надёжной, чем триггеры из вакуумных ламп, и более быстрой, чем реле с само удержанием (реле-защёлки). Она использовалась до конца 1960-х годов, особенно в британских коммерческих компьютерах LEO 1, различных компьютерах компании Ferranti и в настольном программируемом калькуляторе Olivetti Programma 101, выпущенном в 1965 году. Компактные безртутные проволочные магнитострикционные линии задержки устанавливали в электронные клавишные вычислительные машины (ЭКВМ) серии «Искра», а также «Электроника-155».
Источник http://ru.wikipedia.org/wiki


Механотрон ДК-67М

history_kluchj.JPG

Если судить по схематическому изображению на наклейки, то  это механотрон

Выпущен в 1977 г.

МЕХАНОТРОН – (от механо… и …трон) – электровакуумный прибор, в котором управление электронным или ионным током производится непосредственно механическим перемещением его электродов. Механотроны предназначены для преобразования механических величин (перемещений, усилий, ускорений, вибраций и т. д.) в электрические сигналы и используются в качестве датчиков в различных измерительных устройствах.

Большой Энциклопедический словарь (БЭС)