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IEEE

IEEE

Lo IEEE, acronimo di Institute of Electrical and Electronic Engineers, nacque l'1 gennaio 1963 dalla fusione di due istituzioni precedenti: l'IRE, Institute of Radio Engineers, e l'AIEE, American Institute of Electric Engineers nati nel 1884. Ad oggi l'IEEE annovera più di 320.000 membri in 150 nazioni; comprende tecnici, ingegneri e ricercatori di tutto il mondo nel settore elettrotecnico ed elettronico. Gli studi e le scoperte dei suoi membri hanno contribuito a edificare il mondo attuale come noi lo conosciamo.

Attività

Lo scopo principale dello IEEE è quello di cercare nuove applicazioni e teorie nella scienza elettrotecnica, elettronica ed informatica; a questo scopo organizza conferenze e dibattiti tecnici in tutto il mondo, pubblica testi tecnici e sostiene programmi educativi. Si occupa inoltre di definire e pubblicare standard in tali campi. Gli obiettivi primari dell'istituto sono: # migliorare la qualità della vita dell'uomo favorendo la conoscenza e l'applicazione delle nuove tecnologie # nobilitare la professione tecnica e dei suoi membri

Collaborazione

Lo IEEE collabora con:
- CEN - Comitato Europeo di Normalizzazione
- CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano

Collegamenti esterni


- [http://www.ieee.org Sito ufficiale IEEE] categoria:Organizzazioni di standardizzazione Categoria:Acronimi ja:IEEE ko:IEEE

1963

Eventi


- 21 marzo - Chiusura del Penitenziario di Alcatraz "The Rock"
- 28 agosto - Martin Luther King tiene il famoso discorso del I have a dream davanti al Lincoln Memorial di Washington (vedi: [http://sources.wikipedia.org/wiki/I_have_a_Dream Wiki Sources])
- 9 ottobre - Una frana si stacca dal monte Toc e precipita nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont, provocando un'onda che travolge e distrugge il paese di Longarone; più di 1.900 le vittime
- 22 novembre - A Dallas, in Texas, una serie di colpi di arma da fuoco, di cui sarà ufficialmente incolpata un'unica persona, Lee Harvey Oswald, raggiungono ed uccidono il Presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy, mentre sta transitando con il corteo presidenziale di auto.
- 24 Novembre -Lee Harvey Oswald viene ucciso nei sotterranei della polizia di Dallas da Jack Ruby, legato agli ambienti della malavita notturna, morto di cancro all'inizio del 1967, poco prima di testimoniare in un nuovo processo sull'evento di Dallas.

Nati


- 4 gennaio - Sean Fitzpatrick, giocatore di rugby neozelandese
- 27 gennaio - Meyer, all'anagrafe Christian Meyer, batterista nel gruppo Elio e le storie tese
- 31 gennaio - Manuela Di Centa, fondista italiana
- 4 febbraio - Pirmin Zurbriggen, sciatore svizzero
- 17 febbraio - Michael Jordan, giocatore di Basket statunitense
- 1 marzo - Adrian Hadley, giocatore di rugby gallese
- 13 aprile - Garry Kasparov, campione di scacchi di origine russa
- 26 aprile - Jet Li, artista marziale ed attore cinese
- 9 maggio - Gary Daniels, artista marziale ed attore britannico
- 24 maggio - Joe Dumars, cestista, poi dirigente sportivo statunitense
- 13 giugno - Bettina Bunge, tennista tedesca
- 15 giugno - Nigel Walker, rugbysta gallese
- 19 giugno - Rory Underwood, giocatore di rugby inglese
- 17 luglio - Matti Nykänen, saltatore con gli sci finlandese
- 18 luglio - Marc Girardelli, sciatore austro-lussemburghese
- 27 luglio - Donnie Yen, artista marziale ed attore cinese
- 3 agosto - James Hetfield, cantante e chitarrista statunitense, leader dei Metallica
- 9 agosto - Whitney Houston, cantante statunitense
- 24 settembre - Dorina Vaccaroni, schermitrice e ciclista italiana
- 10 ottobre - Vegard Ulvang, fondista norvegese
- 25 ottobre - Michael Lynagh, giocatore di rugby australiano
- 14 dicembre - Sergei Bubka, campione di salto con l'asta ucraino
- 26 dicembre - Lars Ulrich, batterista danese della band heavy metal "Metallica"

Morti


- 18 febbraio - Beppe Fenoglio, scrittore italiano
- 23 marzo - Albert Thoralf Skolem, matematico
- 16 maggio - Luigi Bartolini, pittore e scrittore italiano (n. 1892)
- 3 giugno - Angelo Giuseppe Roncali, papa Giovanni XXIII
- 11 agosto - Otto Wahle, nuotatore e allenatore di nuoto austriaco
- 31 agosto - Georges Braque, pittore e scultore francese
- 4 settembre - Robert Schuman, statista
- 8 ottobre - Remedios Varo, pittrice surrealista (n. 1908)
- 22 novembre - John Fitzgerald Kennedy, 35° presidente USA
- 22 novembre - C. S. Lewis, scrittore irlandese (n. 1898)
- 12 dicembre - Yasujiro Ozu, regista giapponese (n. 1903)
- 22 dicembre - Gian Giorgio Trissino sportivo (equitazione)

Premi Nobel


- per la Pace: International Committee Of The Red Cross, League Of Red Cross Societies
- per la Letteratura: Giorgos Seferis
- per la Medicina: John Carew Eccles, Alan Lloyd Hodgkin, Andrew Fielding Huxley
- per la Fisica: Maria Goeppert-Mayer, J. Hans D. Jensen, Eugene P. Wigner
- per la Chimica: Giulio Natta, Karl Ziegler 063 ja:1963年 ko:1963년 simple:1963



1884

Eventi


- 29 gennaio - Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell'opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione del dottor James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant ("formica").
- 1 novembre - La conferenza Internazione sui meridiani che si svolge a Washington DC adotta il sistema dei fusi orari
- Paul Nipkov brevetta un sistema meccanico di scansione per la televisione, utilizzante un disco forato.

Nati


- 12 febbraio - Max Beckmann, pittore tedesco († 1950)
- 13 marzo - Leonid Kreutzer, pianista tedesco
- 22 marzo - Lyda Borelli, attrice italiana
- 31 marzo - Tina Pica, attrice napoletana.
- 5 maggio - E. A. Mario, compositore italiano
- 8 maggio - Harry S. Truman, Presidente degli Stati Uniti († 1972)
- 23 maggio - Corrado Gini, sociologo, statistico italiano
- 12 luglio - Amedeo Modigliani, pittore italiano († 1920)
- 1 dicembre - Karl Schmidt-Rottluff, pittore tedesco († 1976)

Morti


- 12 agosto - Paul Abadie, architetto francese 084 ko:1884년 simple:1884

Elettronica

Letteralmente, l'elettronica è la scienza e la tecnologia del controllo degli elettroni. In pratica questo termine indica oggi l'insieme di conoscenze pratiche e teoriche necessarie per progettare e realizzare apparati in grado di elaborare grandezze fisiche, tradotte per mezzo di opportuni dispositivi, servendosi del flusso di corrente elettronica. Le realizzazioni dell'elettronica sono dei circuiti elettronici costituiti da dei componenti, attivi e passivi, collegati per mezzo di fili o tracciati conduttivi, in genere metallici, attraverso cui circolano correnti elettriche. L'elettronica e l'elettrotecnica sono due discipline strettamente legate, che si differenziano per il tipo di applicazione: mentre l'elettrotecnica ha come scopo principale la trasmissione della potenza elettrica e la gestione e il progetto delle macchine elettriche, l'elettronica si occupa soprattutto dell'elaborazione dei segnali elettrici e quindi, in senso lato, dell'informazione. Secondo molti autori (tra cui Jacob Millman), si può definire l'elettronica come lo studio del moto degli elettroni al di fuori dei metalli. Secondo questa definizione, l'elettrotecnica e le applicazioni radio classiche non rientrano nel campo dell'elettronica, che è riservato ai dispositivi a semiconduttore (silicio, germanio, semiconduttori composti), ai tubi a vuoto (valvole) e alla propagazione del campo elettromagnetico in mezzi dielettrici come l'aria o il vetro (fibre ottiche). L'elettronica si divide in due grandi settori: il primo, l'elettronica analogica, si occupa di segnali analogici, cioè che variano nel tempo in modo continuo, e che in linea di principio potrebbero assumere un valore qualsiasi in qualunque istante di tempo dato (per esempio voci, suoni, intensità luminose ecc.): operazioni tipiche compiute su questi segnali sono l'amplificazione, la modulazione, la miscelazione, il filtraggio.
Il secondo è l'elettronica digitale che invece tratta dei segnali elettrici che possono assumere soltanto alcuni valori (predeterminati e finiti) "legittimi" di tensione, convenzionalmente due valori utilizzando il sistema binario: "alto" o "basso" che sono associati ai valori logici "vero" e "falso". In questo caso ci si riferisce a segnali binari che in genere vengono sottoposti a operazioni logiche booleane come l'AND, l'OR, il NOT eccetera. In effetti, in elettronica digitale, esistono anche circuiti che utilizzano un terzo stato. Questo stato è denominato appunto "three state": in questa condizione l' uscita di un segnale logico non e' definita perche' non pilota la sua uscita elettrica (uscita in alta impedenza) e si comporta quindi come se non esistesse. Lo stato che assumono gli ingressi dei circuiti collegati a questa uscita quindi non e' esattamente definito e questo puo' causare talvolta malfunzionamenti, se lo stato di three state non e' attivato volontariamente.

Metodiche

Dal punto di vista teorico l'elettronica adotta sia le leggi dell'elettromagnetismo classico e dell'elettrotecnica sia i metodi matematici sviluppati dalla teoria dei sistemi e dall'algebra di Boole.

Storia

Le prime realizzazioni dell'elettronica sono state i circuiti radio riceventi e trasmittenti; senza dubbio Guglielmo Marconi fu un pioniere, ma le sue prime radio non avevano nulla che non si potesse considerare più di una applicazione dell'elettrotecnica ad un problema nuovo. Il vero salto di qualità avvenne per opera dell'ingegnere britannico John Ambrose Flemming dell'University College di Londra, che nel 1904 inventò il primo dispositivo elettronico a due terminali, il diodo a vuoto cioè la prima valvola termoionica. Segue a breve (1906) il primo componente elettronico a tre elettrodi, il triodo a vuoto, che permetteva di amplificare un segnale. Dopo la prima guerra mondiale l'elettronica si sviluppò rapidamente, soprattutto per merito della radio, che in questo periodo era la sua applicazione di punta; nella teoria dei circuiti una pietra miliare fu nel 1927 l'invenzione del primo circuito a reazione, che permetteva di raggiungere con pochi componenti prestazioni nettamente superiori, mentre gli apparecchi radio si facevano sempre più sofisticati passando dai primi semplici schemi circuitali omodina, o sincrodina, a più complessi schemi eterodina e supereterodina, che garantivano una migliore separazione fra le stazioni radio e meno rumorosità. Una nuova svolta si ebbe dopo la seconda guerra mondiale con l'invenzione del transistor, componente attivo che poteva assolvere le stesse funzioni delle valvole termoioniche ad una frazione del costo, dell'ingombro e della potenza necessari alle valvole: inoltre, più transistor possono essere integrati in dispositivi complessi, i circuiti integrati appunto, che possono contenere oggi anche parecchi milioni di transistor (e altri componenti come resistenze, condensatori, diodi ecc) e quindi possono svolgere così funzioni molto complesse con costi e ingombri contenuti. Con i transistor prima e con i circuiti integrati poi l'elettronica conosce un vero boom, che a tutt'oggi non è ancora terminato.

Applicazioni

Le applicazioni più comuni dell'elettronica e dei circuiti elettronici sono:
- nelle telecomunicazioni;
- nell'informatica;
- nel controllo di robot e macchine industriali;
- nel controllo di ascensori e impianti automatizzati;
- nella diagnostica e nella clinica medica;
- negli strumenti di misura;
- nella conversione dell'energia elettrica;
- negli azionamenti di motori a velocità variabile;
- nei veicoli stradali e ferroviari;
- nella microelettronica; I componenti elettronici più comuni ed usati sono:
- Resistenza elettrica
- condensatore
- induttore
- dispositivi a semiconduttore:
  - diodo
  - transistor
- valvole termoioniche
- componenti modulari:
  - circuito integrato
  - amplificatore operazionale

Voci correlate


- Elettronica digitale categoria:elettronica ja:電子工学 ko:전자공학 ms:Elektronik simple:Electronics th:อิเล็กทรอนิกส์

Standard

Uno standard è - in senso generico - una caratteristica, o un insieme di caratteristiche, di una determinata categoria di oggetti o processi comunemente noti ed accettati o dati per scontate. Il termine Standard può fare riferimento anche a:
- standard (diritto): un termine utilizzato in diritto
- standard (chimica): un termine utilizzato in chimica analitica
- standard (musica): un termine utilizzato in ambito musicale
- standard (informatica): un termine informatico

Voci correlate


- Candela standard
- Deviazione standard
- Standard televisivi
- Risoluzioni standard
- Gold standard
- Modello standard (fisica)
- Federal Information Processing Standard
- Lista di standard ISO
- Entalpia standard di formazione
- Entropia molare standard

CEN

Il CEN, (Comité Européen de Normalisation, o Comitato Europeo di Standardizzazione, fondato nel 1961, è un ente normativo che ha lo scopo di armonizzare e produrre norme tecniche europee (EN) in Europa in collaborazione con enti nazionali e sovranazionali quali per esempio l'ISO. Il CEN lavora in accordo alle politiche dell'Unione Europea e dell'EFTA per favorire il libero scambio, la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, la protezione dell'ambiente, eccetera. Gli standard europei prodotti dal CEN sono normalmente armonizzati e adattati dai singoli paesi che li accolgono come per esempio l'UNI in Italia.

Voci correlate


- ISO
- UNI
- Lista di standard ISO
- Standardizzazione

Collegamenti esterni


- [http://www.cenorm.be Sito istituzionale del CEN] categoria:Organizzazioni di standardizzazione

Categoria:Organizzazioni di standardizzazione

Categoria:Standard ko:분류:표준화 기구

Brisanzgeschoss

] Die Brisanzgranate (franz. brisant : zerbrechend, zertrümmernd) bezeichnet eine Splitter - oder Splittersprengranate mit einem Zünder, der die Detonation der Granate in einer bestimmten Höhe in der Luft über der Zielfläche sichert. Sie wurde in den Jahren um 1880 erstmals entwickelt und führte zur so genannten Brisanzgranatenkrise. Man spricht auch in diesem Zusammenhang vom "Schießen mit hochgezogenem Sprengpunkt". Bei der Detonation der Brisanzgranate auf einem vorgegebenen Punkt der Flugbahn vergrößert sich die Splitterwirkung: die bekämpfte Fläche wird durch eine Garbe von Splittern bedeckt, deren Vernichtungskraft infolge der Addition der Fluggeschwindigkeit der Granate und der den Splittern durch die Sprengladung verliehenen Geschwindigkeit wächst. Brisanzgranaten werden wie folgt eingesetzt:
- für die Schaffung von Lufteinschießpunkten
- für das Einschießen
- für die Zieleinweisung
- für die Zielbekämpfung in solchen Fällen, wenn das Schießen mit Aufschlagzündern(Splitterzünder und Abprallerschießen) wenig effektiv ist. Die Effektivität der Bekämpfung durch Brisanzgranaten hängt im wesentlichen ab von(m)
- Typ und Kaliber
- Typ des Zünders
- der Größe der Sprengladung
- Fallwinkel der Granate
- der Detonationshöhe Am wirkungsvollsten ist das Schießen mit Brisanzgranaten und Funkmeßzünder aus Artilleriegeschützen unter großen Erhöhungswinkeln auf Ansammlungen von abgesessener Infanterie bzw. leichtgepanzerten Verbänden mit MTWs, die offen oder in offenen Stellungen (wie z.B. Gräben ohne Unterstände), an Hinterhängen von Höhen (Hinterhanglage), in Geländefalten (leichten Schluchten) sind, sich in Wartestellung befinden oder in Übergangsbewegung an Wasserflächen (Stränden, Umgebung von Brücken u.a.) operieren. Dabei wird maximale oder eine ihr nahekommende Treibladung gewählt, wodurch eine minimale Höhenstreuung gesichert wird.

Brisanzgranatenkrise

Die Brisanzgranate konnte durch ihre enorme Sprengwirkung auch die stärksten Festungswälle durchbrechen. Somit wurden auf einen Schlag alle Festungsbauten (Zitadellen) für militärische Zwecke unbrauchbar. Auch ein Verstärken der vorhandenen Festungen (z.B. mit Stahlarmierungen) brachte wenig. Die Entwicklung der Brisanzgranate im 19. Jahrhundert könnte man mit der Entwicklung der Atombombe im 20. Jh. vergleichen - alle bis dahin militärischen Taktiken wurden völlig ausgehebelt; man fragte sich, ob Kriege überhaupt noch möglich waren. Dieses führte zur sog. Brisanzgranatenkrise, etwa von 1880-1890.

Kurioses

Der deutsche Generalstab beschloss 1882, die Wirkung der Brisanzgranate zu testen und ließ dazu ein so genanntes Modellfort im Park von Sanssouci in Potsdam bauen. Kategorie:Explosionswaffe

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