क्रिस्टल ओवन: Difference between revisions
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क्रिस्टल ओवन के लिए एक सामान्य तापमान है {{nowrap|75 °C}}.<ref name="freecircuitdiagram090502_temp_controller">{{cite web|title=Temperature Controller for Crystal Oven | publisher = Free Circuit Diagram|url=http://freecircuitdiagram.com/2009/05/02/temperature-controller-for-crystal-oven/|access-date=2009-11-17|website=freecircuitdiagram.com}}</ref> लेकिन सेटअप के आधार पर {{nowrap|30 – 80 °C}} के बीच भिन्न हो सकता है {{nowrap|30 – 80 °C}} ।<ref name="eksmaoptics_com-oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519">{{cite web|title=EKSMA OPTICS - manufacturer of laser components - Oven for Nonlinear Crystals TK7|url=http://www.eksmaoptics.com/en/p/oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519|access-date=2009-11-17|website=eksmaoptics.com|archive-url=https://web.archive.org/web/20120618143518/http://www.eksmaoptics.com/en/p/oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519|archive-date=2012-06-18|url-status=dead}}</ref> | क्रिस्टल ओवन के लिए एक सामान्य तापमान है {{nowrap|75 °C}}.<ref name="freecircuitdiagram090502_temp_controller">{{cite web|title=Temperature Controller for Crystal Oven | publisher = Free Circuit Diagram|url=http://freecircuitdiagram.com/2009/05/02/temperature-controller-for-crystal-oven/|access-date=2009-11-17|website=freecircuitdiagram.com}}</ref> लेकिन सेटअप के आधार पर {{nowrap|30 – 80 °C}} के बीच भिन्न हो सकता है {{nowrap|30 – 80 °C}} ।<ref name="eksmaoptics_com-oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519">{{cite web|title=EKSMA OPTICS - manufacturer of laser components - Oven for Nonlinear Crystals TK7|url=http://www.eksmaoptics.com/en/p/oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519|access-date=2009-11-17|website=eksmaoptics.com|archive-url=https://web.archive.org/web/20120618143518/http://www.eksmaoptics.com/en/p/oven-for-nonlinear-crystals-tk7-24519|archive-date=2012-06-18|url-status=dead}}</ref> | ||
अधिकांश मानक वाणिज्यिक क्रिस्टल {{nowrap|0 – 70 °C}} के पर्यावरणीय तापमान के लिए निर्दिष्ट होते हैं, औद्योगिक संस्करण प्रायः -40 – +85 °C तक निर्दिष्ट किए जाते हैं।<ref name="crystal350">{{cite web|title=IQXO-350, -350I Commercial Oscillator|url=http://www.surplectronics.com/%5Cdatasheets%5Ciqsd350.pdf|access-date=2009-11-18|website=surplectronics.com|archive-date=2012-03-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20120330154042/http://www.surplectronics.com/%5Cdatasheets%5Ciqsd350.pdf|url-status=dead}}</ref> | |||
== शुद्धता == | |||
[[Image:Early NBS crystal oscillator frequency standards.jpg|thumb|कुछ शुरुआती क्रिस्टल ओवन। यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स (अब [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ]]) में ये सटीक 100 kHz ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ने 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवृत्ति मानक के रूप में कार्य किया।]] | [[Image:Early NBS crystal oscillator frequency standards.jpg|thumb|कुछ शुरुआती क्रिस्टल ओवन। यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स (अब [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ]]) में ये सटीक 100 kHz ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ने 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आवृत्ति मानक के रूप में कार्य किया।]] | ||
हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, OCXO को परिवेश के तापमान पर चलने वाले ऑसिलेटर की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और थर्मल इन्सुलेशन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित थरथरानवाला क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। OCXOs की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता आमतौर पर 1×10 . होती है<sup>-12</sup> कुछ सेकंड में, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता लगभग 1×10 . तक सीमित है<sup>−8</sup> (10 पीपीबी) प्रति वर्ष क्रिस्टल की उम्र बढ़ने से।<ref name="NIST" /> बेहतर सटीकता प्राप्त करने के लिए [[ परमाणु घड़ी ]] पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि [[ रूबिडियम मानक ]], सीज़ियम मानक, या [[ हाइड्रोजन मेसर ]] एक और सस्ता विकल्प एक क्रिस्टल थरथरानवाला को [[ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ]] टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित थरथरानवाला ([[ जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ]]) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है (नीचे से भीतर {{nowrap|~30 ns}} [[ यु.टी. सी ]]), एक जीपीएसडीओ 10 . की दोलन सटीकता बनाए रख सकता है<sup>−13</sup> विस्तारित अवधि के लिए। | हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, OCXO को परिवेश के तापमान पर चलने वाले ऑसिलेटर की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और थर्मल इन्सुलेशन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित थरथरानवाला क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। OCXOs की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता आमतौर पर 1×10 . होती है<sup>-12</sup> कुछ सेकंड में, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता लगभग 1×10 . तक सीमित है<sup>−8</sup> (10 पीपीबी) प्रति वर्ष क्रिस्टल की उम्र बढ़ने से।<ref name="NIST" /> बेहतर सटीकता प्राप्त करने के लिए [[ परमाणु घड़ी ]] पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि [[ रूबिडियम मानक ]], सीज़ियम मानक, या [[ हाइड्रोजन मेसर ]] एक और सस्ता विकल्प एक क्रिस्टल थरथरानवाला को [[ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ]] टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित थरथरानवाला ([[ जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ]]) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है (नीचे से भीतर {{nowrap|~30 ns}} [[ यु.टी. सी ]]), एक जीपीएसडीओ 10 . की दोलन सटीकता बनाए रख सकता है<sup>−13</sup> विस्तारित अवधि के लिए। |
Revision as of 23:19, 2 November 2022
क्रिस्टल ओवन एक तापमान-नियंत्रित कक्ष है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल दोलक में एक स्थिर तापमान पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ताकि परिवेश के तापमान में बदलाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन को रोका जा सके। इस प्रकार के दोलक को ओवन-नियंत्रित क्रिस्टल दोलक के रूप में जाना जाता है (ओसीएक्सओ, जहां "एक्सओ" "क्रिस्टल दोलक" का एक पुराना संक्षिप्त नाम है।) इस प्रकार का दोलक क्रिस्टल के साथ संभव उच्चतम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। वे प्रायः रेडियो ट्रांसमीटर , सेलुलर , सैन्य संचार उपकरण, और सटीक आवृत्ति माप के लिए आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
विवरण
उत्पादित आवृत्ति को सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दोलक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवृत्ति जिस पर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रतिध्वनित यंत्र स्पंदन करता है, उसके भौतिक आयामों पर निर्भर करता है। तापमान में बदलाव के कारण क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार के कारण विस्तार या अनुबंध होता है, जिससे ऑसिलेटर द्वारा उत्पादित सिग्नल की आवृत्ति बदल जाती है। हालांकि क्वार्ट्ज का थर्मल विस्तार का बहुत कम गुणांक है, फिर भी तापमान परिवर्तन क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में आवृत्ति भिन्नता का प्रमुख कारण है।
ओवन एक थर्मली इन्सुलेटेड संलग्नक है | जिसमें क्रिस्टल और एक या अधिक विद्युत ताप तत्वों से युक्त थर्मल-इन्सुलेटेड संलग्नक है। चूंकि सर्किट में अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक भी तापमान के बहाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रायः पूरा दोलन सर्किट ओवन में संलग्न होता है। एक नकारात्मक प्रतिक्रिया में ऊष्मा प्रतिरोधक तापमान सेंसर | बंद-लूप नियंत्रण सर्किट का उपयोग हीटर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि ओवन वांछित सटीक तापमान पर बनाए रखा जाता है। चूंकि ओवन परिवेश के तापमान से ऊपर संचालित होता है, इसके परिचालन तापमान तक पहुंचने के लिए बिजली लागू होने के बाद दोलक को प्रायः वार्म-अप अवधि की आवश्यकता होती है।[1] इस वार्म-अप अवधि के दौरान, आवृत्ति में पूर्ण मूल्यांकन स्थिरता नहीं होगी।
ओवन के लिए चुना गया तापमान वह होता है जिस पर क्रिस्टल की आवृत्ति बनाम तापमान वक्र का ढलान शून्य होता है, जिससे स्थिरता में और सुधार होता है। एटी- या एससी-कट (तनाव-नुकसान) क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। एससी-कट में व्यापक तापमान सीमा होती है जिस पर लगभग शून्य तापमान गुणांक प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार गरम करते समय कम हो जाता है।[2] विद्युत प्रतिरोध हीटिंग तत्वों के बजाय प्रायः हीटर के लिए पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। उनका पावर आउटपुट धारा के वर्ग के बजाय धारा के समानुपाती होता है, जो नियंत्रण लूप के लाभ को रैखिक करता है।[2]
क्रिस्टल ओवन के लिए एक सामान्य तापमान है 75 °C.[3] लेकिन सेटअप के आधार पर 30 – 80 °C के बीच भिन्न हो सकता है 30 – 80 °C ।[4]
अधिकांश मानक वाणिज्यिक क्रिस्टल 0 – 70 °C के पर्यावरणीय तापमान के लिए निर्दिष्ट होते हैं, औद्योगिक संस्करण प्रायः -40 – +85 °C तक निर्दिष्ट किए जाते हैं।[5]
शुद्धता
हीटर चलाने के लिए आवश्यक शक्ति के कारण, OCXO को परिवेश के तापमान पर चलने वाले ऑसिलेटर की तुलना में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, और हीटर, थर्मल द्रव्यमान और थर्मल इन्सुलेशन की आवश्यकता का अर्थ है कि वे शारीरिक रूप से बड़े हैं। इसलिए, उनका उपयोग बैटरी चालित या लघु अनुप्रयोगों, जैसे घड़ियों में नहीं किया जाता है। हालांकि, बदले में, ओवन-नियंत्रित थरथरानवाला क्रिस्टल से संभव सर्वोत्तम आवृत्ति स्थिरता प्राप्त करता है। OCXOs की अल्पकालिक आवृत्ति स्थिरता आमतौर पर 1×10 . होती है-12 कुछ सेकंड में, जबकि दीर्घकालिक स्थिरता लगभग 1×10 . तक सीमित है−8 (10 पीपीबी) प्रति वर्ष क्रिस्टल की उम्र बढ़ने से।[1] बेहतर सटीकता प्राप्त करने के लिए परमाणु घड़ी पर स्विच करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि रूबिडियम मानक , सीज़ियम मानक, या हाइड्रोजन मेसर एक और सस्ता विकल्प एक क्रिस्टल थरथरानवाला को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टाइम सिग्नल के साथ अनुशासित करना है, जिससे एक जीपीएस-अनुशासित थरथरानवाला (जीपीएस अनुशासित थरथरानवाला ) का निर्माण होता है। एक जीपीएस रिसीवर का उपयोग करना जो सटीक समय संकेत उत्पन्न कर सकता है (नीचे से भीतर ~30 ns यु.टी. सी ), एक जीपीएसडीओ 10 . की दोलन सटीकता बनाए रख सकता है−13 विस्तारित अवधि के लिए।
क्रिस्टल ओवन का उपयोग प्रकाशिकी में भी किया जाता है। गैर-रेखीय प्रकाशिकी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल में, आवृत्ति भी तापमान के प्रति संवेदनशील होती है और इस प्रकार उन्हें तापमान स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, खासकर जब लेजर बीम क्रिस्टल को गर्म करता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टल की फास्ट रीट्यूनिंग को अक्सर नियोजित किया जाता है। इस एप्लिकेशन के लिए, क्रिस्टल और थर्मिस्टर को बहुत निकट संपर्क में होना चाहिए और दोनों में यथासंभव कम ताप क्षमता होनी चाहिए। क्रिस्टल को तोड़ने से बचने के लिए, कम समय में बड़े तापमान परिवर्तन से बचना चाहिए।
अन्य आवृत्ति मानकों के साथ तुलना
Oscillator Type* | Accuracy** | Aging / 10 year | Radiation per RAD | Power | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
Crystal oscillator (XO)[6] | 10−5 to 10−4 | 10...20 PPM | -2 × 10−12 | 20 µW | 20 |
Temperature compensated crystal oscillator (TCXO)[6] | 10−6 | 2...5 PPM | -2 × 10−12 | 100 µW | 50 |
Microcomputer compensated crystal oscillator (MCXO)[6] | 10−8 to 10−7 | 1...3 PPM | -2 × 10−12 | 200 µW | 100 |
Oven controlled crystal oscillator (OCXO)[6] - 5...10 MHz - 15...100 MHz |
2 × 10−8 5 × 10−7 |
2 × 10−8 to 2 × 10−7 2 × 10−6 to 11 × 10−9 |
-2 × 10−12 | 1...3 W | 200...500 |
Rubidium atomic frequency standard (RbXO)[6] | 10−9 | 5 × 10−10 to 5 × 10−9 | 2 × 10−13 | 6...12 W | 1500...2500 |
Caesium atomic frequency standard[6] | 10−12 to 10−11 | 10−12 to 10−11 | 2 × 10−14 | 25...40 W | 10000...20000 |
Global Positioning System (GPS) | 4 × 10−8 to 10−11 [7][8] |
10−13 | 4 W | 340 | |
Radio time signal (DCF77) | 4 × 10−13[9] | 4.6 W[10] | 87[11] |
* आकार और लागत की सीमा <5 cm3 तथा <5 US$ क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के लिए, 30 लीटर से अधिक और 40 000 US$ सीज़ियम मानकों के लिए।
** सैन्य वातावरण के प्रभाव और उम्र बढ़ने के एक वर्ष सहित।
संदर्भ
- ↑ 1.0 1.1 "OCXO". Glossary. Time and Frequency Division, NIST. 2008. Archived from the original on 2008-09-15. Retrieved 2008-08-07.
- ↑ 2.0 2.1 Marvin E., Frerking (1996). "Fifty years of progress in quartz crystal frequency standards". Proc. 1996 IEEE Frequency Control Symposium. Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 33–46. Archived from the original on 2009-05-12. Retrieved 2009-03-31.
- ↑ "Temperature Controller for Crystal Oven". freecircuitdiagram.com. Free Circuit Diagram. Retrieved 2009-11-17.
- ↑ "EKSMA OPTICS - manufacturer of laser components - Oven for Nonlinear Crystals TK7". eksmaoptics.com. Archived from the original on 2012-06-18. Retrieved 2009-11-17.
- ↑ "IQXO-350, -350I Commercial Oscillator" (PDF). surplectronics.com. Archived from the original (PDF) on 2012-03-30. Retrieved 2009-11-18.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 "Tutorial Precision Frequency Generation Utilizing OCXO and Rubidium Atomic Standards with Applications for Commercial, Space, Military, and Challenging Environments IEEE Long Island Chapter March 18, 2004" (PDF). ieee.li. Retrieved 2009-11-16.
- ↑ "Time and Frequency - Precisely the Way You Need It" (PDF). spectruminstruments.net. Retrieved 2009-11-18.
- ↑ "GPS Time and Frequency Reference Receiver" (PDF). leapsecond.com. Retrieved 2009-11-18.
- ↑ "URSI/IEEE XXIX Convention on Radio Science, Espoo, Finland, November 1-2, 2004" (PDF). vtt.fi. Retrieved 2009-11-18.
- ↑ "Serial DCF77 radio clock Meinberg C51". meinberg.de. Retrieved 2009-11-18.
- ↑ "ETH - IfE-Wearable Computing - Miniature pocket-worn motion sensor with DCF77 clock". wearable.ethz.ch. Archived from the original on 2011-07-06. Retrieved 2009-11-18.
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- स्वत: नियंत्रण प्राप्त करें
- जय स्पाइक
- घबराना
- आयनमंडलीय परावर्तन
- वायुमंडलीय वाहिनी
- व्युत्क्रम वर्ग नियम
- इलेक्ट्रानिक युद्ध
- उड़ान का समय
- प्रकाश कि गति
- पूर्व चेतावनी रडार
- रफ़्तार
- निरंतर-लहर रडार
- स्पेकट्रूम विशेष्यग्य
- रेंज अस्पष्टता संकल्प
- मिलान फ़िल्टर
- रोटेशन
- चरणबद्ध व्यूह रचना
- मैमथ राडार
- निगरानी करना
- स्क्रीन
- पतला सरणी अभिशाप
- हवाई रडार प्रणाली
- परिमाणक्रम
- इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स
- क्षितिज राडार के ऊपर
- पल्स बनाने वाला नेटवर्क
- अमेरिका में प्रदूषण की रोकथाम
- आईटी रेडियो विनियम
- रडार संकेत विशेषताएं
- हैस (रडार)
- एवियोनिक्स में एक्रोनिम्स और संक्षिप्ताक्षर
- समय की इकाई
- गुणात्मक प्रतिलोम
- रोशनी
- दिल की आवाज
- हिलाना
- सरल आवर्त गति
- नहीं (पत्र)
- एसआई व्युत्पन्न इकाई
- इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन
- प्रति मिनट धूर्णन
- हवा की लहर
- एक समारोह का तर्क
- चरण (लहरें)
- आयामहीन मात्रा
- असतत समय संकेत
- विशेष मामला
- मध्यम (प्रकाशिकी)
- कोई भी त्रुटि
- ध्वनि की तरंग
- दृश्यमान प्रतिबिम्ब
- लय
- सुनवाई की दहलीज
- प्रजातियाँ
- मुख्य विधुत
- नाबालिग तीसरा
- माप की इकाइयां
- आवधिकता (बहुविकल्पी)
- परिमाण के आदेश (आवृत्ति)
- वर्णक्रमीय घटक
- रैखिक समय-अपरिवर्तनीय प्रणाली
- असतत समय फिल्टर
- ऑटोरेग्रेसिव मॉडल
- डिजिटल डाटा
- डिजिटल देरी लाइन
- बीआईबीओ स्थिरता
- फोरियर श्रेणी
- दोषी
- दशमलव (सिग्नल प्रोसेसिंग)
- असतत फूरियर रूपांतरण
- एफआईआर ट्रांसफर फंक्शन
- 3डी परीक्षण मॉडल
- ब्लेंडर (सॉफ्टवेयर)
- वैज्ञानिक दृश्य
- प्रतिपादन (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
- विज्ञापन देना
- चलचित्र
- अनुभूति
- निहित सतह
- विमानन
- भूतपूर्व छात्र
- छिपी सतह निर्धारण
- अंतरिक्ष आक्रमणकारी
- लकीर खींचने की क्रिया
- एनएमओएस तर्क
- उच्च संकल्प
- एमओएस मेमोरी
- पूरक राज्य मंत्री
- नक्षत्र-भवन
- वैश्विक चमक
- मैकिंटोश कंप्यूटर
- प्रथम व्यक्ति शूटर
- साधारण मानचित्रण
- हिमयुग (2002 फ़िल्म)
- मेडागास्कर (2005 फ़िल्म)
- बायोइनफॉरमैटिक्स
- शारीरिक रूप से आधारित प्रतिपादन
- हीरे की थाली
- प्रतिबिंब (कंप्यूटर ग्राफिक्स)
- 2010 की एनिमेटेड फीचर फिल्मों की सूची
- परिवेशी बाधा
- वास्तविक समय (मीडिया)
- जानकारी
- कंकाल एनिमेशन
- भीड़ अनुकरण
- प्रक्रियात्मक एनिमेशन
- अणु प्रणाली
- कैमरा
- माइक्रोस्कोप
- इंजीनियरिंग के चित्र
- रेखापुंज छवि
- नक्शा
- हार्डवेयर एक्सिलरेशन
- अंधेरा
- गैर-समान तर्कसंगत बी-तख़्ता
- नक्शा टक्कर
- चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
- नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
- sculpting
- आधुनिक कला का संग्रहालय
- गेम डेवलपर्स कांफ्रेंस
- शैक्षिक
- आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
- प्रतिक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक्स)
- अण्डाकार फिल्टर
- सीरिज़ सर्किट)
- मिलान जेड-ट्रांसफॉर्म विधि
- कंघी फ़िल्टर
- समूह देरी
- सप्टक
- दूसरों से अलग
- लो पास फिल्टर
- निर्देश प्रति सेकंड
- अंकगणित अतिप्रवाह
- चरण (लहरें)
- हस्तक्षेप (लहर प्रसार)
- बीट (ध्वनिक)
- अण्डाकार तर्कसंगत कार्य
- जैकोबी अण्डाकार कार्य
- क्यू कारक
- यूनिट सर्कल
- फी (पत्र)
- सुनहरा अनुपात
- मोनोटोनिक
- Immittance
- ऑप एंप
- आवेग invariance
- बेसेल फ़ंक्शन
- जटिल सन्युग्म
- संकेत प्रतिबिंब
- विद्युतीय ऊर्जा
- इनपुट उपस्थिति
- एकदिश धारा
- जटिल संख्या
- भार प्रतिबाधा
- विद्युतचुंबकीय व्यवधान
- बिजली की आपूर्ति
- आम-कैथोड
- अवमन्दन कारक
- ध्वनिरोधन
- गूंज (घटना)
- फ्रेस्नेल समीकरण
- रोड़ी
- लोडिंग कॉइल
- आर एस होयतो
- लोड हो रहा है कॉइल
- चेबीशेव बहुपद
- एक बंदरगाह
- सकारात्मक-वास्तविक कार्य
- आपूर्ती बंद करने की आवृत्ति
- उच्च मार्ग
- रैखिक फ़िल्टर
- प्रतिक दर
- घेरा
- नॉन-रिटर्न-टू-जीरो
- अनियमित चर
- संघ बाध्य
- एकाधिक आवृत्ति-शिफ्ट कुंजीयन
- COMPARATOR
- द्विआधारी जोड़
- असंबद्ध संचरण
- त्रुटि समारोह
- आपसी जानकारी
- बिखरा हुआ1
- डिजिटल मॉडुलन
- डिमॉड्युलेटर
- कंघा
- खड़ी तरंगें
- नमूना दर
- प्रक्षेप
- ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग
- खगोल-कंघी
- खास समय
- पोल (जटिल विश्लेषण)
- दुर्लभ
- आरसी सर्किट
- अवरोध
- स्थिर समय
- एक घोड़ा
- पुनरावृत्ति संबंध
- निष्क्रिय फिल्टर
- श्रव्य सीमा
- मिक्सिंग कंसोल
- एसी कपलिंग
- क्यूएससी ऑडियो
- संकट
- दूसरों से अलग
- डीएसएल मॉडम
- फाइबर ऑप्टिक संचार
- व्यावर्तित जोड़ी
- बातचीत का माध्यम
- समाक्षीय तार
- लंबी दूरी का टेलीफोन कनेक्शन
- डाउनस्ट्रीम (कंप्यूटर विज्ञान)
- आवृत्ति द्वैध
- आवृत्ति प्रतिक्रिया
- आकड़ों की योग्यता
- परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
- कंघी फिल्टर
- निष्क्रियता (इंजीनियरिंग)
- लाभ (इलेक्ट्रॉनिक्स)
- कोने की आवृत्ति
- फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर
- कम आवृत्ति दोलन
- एकीकृत परिपथ
- निरंतर-प्रतिरोध नेटवर्क
- यूनिट सर्कल
- अधिकतम प्रयोग करने योग्य आवृत्ति
- विशेषता समीकरण (कलन)
- लहर संख्या
- वेवगाइड (प्रकाशिकी)
- लाप्लासियान
- वेवनंबर
- अपवर्तन तरंग
- एकतरफा बहुपद
- एकपदी की डिग्री
- एक बहुपद का क्रम (बहुविकल्पी)
- रैखिक प्रकार्य
- कामुक समीकरण
- चतुर्थक कार्य
- क्रमसूचक अंक
- त्रिनाम
- इंटीग्रल डोमेन
- सदिश स्थल
- फील्ड (गणित)
- सेट (गणित)
- अंगूठी (गणित)
- पूर्णांक मॉड्यूल n
- लोगारित्म
- घातांक प्रकार्य
- एल्गोरिदम का विश्लेषण
- बीजगणित का मौलिक प्रमेय
- डिजिटल डाटा
- प्रारंभ करनेवाला
- ध्वनि दाब स्तर
- साधारण सेल
- निरंतर संकेत
- व्यावर्तित जोड़ी
- आवृत्ति स्पेक्ट्रम
- जुड़वां सीसा
- नेटवर्क विश्लेषण (विद्युत सर्किट)
- सैटेलाइट टेलीविज़न
- एक बहुपद की घात
- क्यू कारक
- निविष्टी की हानि
- खड़ी लहर
- गांठदार घटक
- गांठदार तत्व मॉडल
- विरोधी गूंज
- वितरित तत्व फ़िल्टर
- मिटटी तेल
- बहुपथ हस्तक्षेप
- पहली पीढ़ी का कंप्यूटर
- ऊर्जा परिवर्तन
- उपकरण को मापना
- ऊर्जा का रूप
- repeatability
- प्रतिक्रिया (इंजीनियरिंग)
- बिजली का शोर
- संचार प्रणाली
- चुंबकीय कारतूस
- स्पर्श संवेदक
- ध्वनि परावर्तन
- उज्ज्वल दीपक
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रौद्योगिकी
- शोर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
- फिल्टर सिद्धांत
- डिप्लेक्सर
- हार्मोनिक विकृति
- आस्पेक्ट अनुपात
- लॉर्ड रेले
- हंस बेथे
- संतुलित जोड़ी
- असंतुलित रेखा
- भिन्नात्मक बैंडविड्थ
- स्वतंत्रता की डिग्री (भौतिकी और रसायन विज्ञान)
- देरी बराबरी
- अधिष्ठापन
- लाइनों के संचालन पर संकेतों का प्रतिबिंब
- परावर्तन गुणांक
- कसने वाला नट
- कम तापमान सह-निकाल दिया सिरेमिक
- हवाई जहाज
- परावैद्युतांक
- ऊष्मीय चालकता
- वैफ़ल आयरन
- नकारात्मक प्रतिरोध एम्पलीफायर
- आधार मिलान
- इस्पात मिश्र धातु
- लाउडस्पीकर बाड़े
- ताकत
- दोहरी प्रतिबाधा
- गांठदार-तत्व मॉडल
- गैरपेशेवर रेडियो
- भंवर धारा
- चीनी मिट्टी
- विद्युत यांत्रिक युग्मन गुणांक
- भाग प्रति अरब
- आपसी अधिष्ठापन
- शिखर से शिखर तक
- वारैक्टर
- पीस (अपघर्षक काटने)
- स्पंदित लेजर बयान
- ध्रुव (जटिल विश्लेषण)
- कम उत्तीर्ण
- ऑपरेशनल एंप्लीफायर
- YIG क्षेत्र
- अनुरूप संकेत
- सभा की भाषा
- घुमाव
- निश्चित बिंदु अंकगणित
- डेटा पथ
- पता पीढ़ी इकाई
- बुंदाडा इटाकुरा
- मोशन वेक्टर
- SE444
- गति मुआवजा
- भाषा संकलन
- पीएमओएस तर्क
- तंग पाश
- अंकगणितीय तर्क इकाई
- ट्राईमीडिया (मीडिया प्रोसेसर)
- कृत्रिम होशियारी
- एक चिप पर सिस्टम
- पुनर्निर्माण फिल्टर
- नमूनाकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग)
- तेजी से अनुमानित एंटी-अलियासिंग
- नमूनाचयन आवृत्ति
- डिजीटल
- फ़िल्टर बैंक
- स्थानीय थरथरानवाला
- सुपरहेटरोडाइन रिसीवर
- यव (रोटेशन)
- चूरा लहर
- पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री की सूची
- स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोपी
- पिकअप (संगीत प्रौद्योगिकी)
- विद्युतीय संभाव्यता
- टोपाज़
- पहला विश्व युद्ध
- गूंज (घटना)
- गन्ना की चीनी
- वेक्टर क्षेत्र
- चार्ज का घनत्व
- खिसकाना
- वोइगट नोटेशन
- मैडेलुंग स्थिरांक
- लिथियम टैंटलेट
- पीतल
- काल्कोजन
- ध्रुवीय अर्धचालकों में गैर रेखीय पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव
- पैरीलीन
- फोजी
- संपर्क माइक्रोफ़ोन
- गैर विनाशकारी परीक्षण
- उठाओ (संगीत प्रौद्योगिकी)
- स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप
- रॉबर्ट बॉश GmbH
- चुम्बकीय अनुनाद इमेजिंग
- सार्वजनिक रेल
- गुहिकायन
- उच्च तीव्रता केंद्रित अल्ट्रासाउंड
- थरथरानवाला
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- टकराव
- तार की रस्सी
- अत्यंत सहनशक्ति
- उपज (इंजीनियरिंग)
- लोहे के अपरूप
- समुंद्री जहाज
- क्रिस्टल लैटिस
- हथियार, शस्त्र
- आधारभूत संरचना
- रॉकेट्स
- अस्थिभंग बेरहमी
- एनीलिंग (धातु विज्ञान)
- तड़के (धातु विज्ञान)
- औजार
- ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन
- बोरान
- अलॉय स्टील
- ताँबा
- नरम लोहा
- क्रस्ट (भूविज्ञान)
- लकड़ी का कोयला
- धातु थकान
- निष्क्रियता (रसायन विज्ञान)
- उच्च गति स्टील
- प्रमुख
- कमरे का तापमान
- शरीर केंद्रित घन
- चेहरा केंद्रित घन
- अनाज सीमाएं
- तलछट
- शरीर केंद्रित चतुष्कोणीय
- अपरूपण तनाव
- काम सख्त
- शारीरिक संपीड़न
- अनाज के आकार में वृद्धि
- वसूली (धातु विज्ञान)
- उष्मा उपचार
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- अरेखीय प्रकाशिकी
बाहरी संबंध
- Marvin E., Frerking (1996). "Fifty years of progress in quartz crystal frequency standards". Proc. 1996 IEEE Frequency Control Symposium. Institute of Electrical and Electronics Engineers. pp. 33–46. Archived from the original on 2009-05-12. Retrieved 2009-03-31.
- febo.com - Frequency Stability and Accuracy in the Real World