التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

طرق تعديدل قوة المحرك

اولا خطوات اعادة بناء المحرك:
الفكرة من اعادة هيكلة المحرك هو دراسة كل جزء على حدة من اجزاء المحرك و محوالة دراسة امكانية تحسين ادائه بطريقة لا تاثر على عمره الافتراضى ,وسندرس اولا سعة المحرك و امكانية تكبير سعته اللترية.
ماهى سعة المحرك؟

لحساب سعة المحرك يجب علينا ان نعرف بعض المصطلحات الاساسية:
1-Bore هو قطر سليندر المحرك اسطوانى الشكل.
2-Stroke المسافة الطولية بين اعلى نقطة يصل اليهاالبستم فى اثناء رحلة صعوده

ثانيا: تعديل انظمة الضخ:

علمنا ان الصمامات (valves) هى المسؤلة عن ادخال خليط الهواء و الوقود الى المحرك ولكنها فعليا ليست الا بوابات تعلق و تفتح و ليست مسؤلة عن ضخ خليط الوقود و الهواء ,و القطعة الاساسية المسؤلة عن كمية الخليط الداخل الى المحرك هى ال throttle body وهذه القطعة تاتى فى معظم المحركات بفتحة واحدة و تكون صغيرة نسبيا و تستطيع ان تغييرها بواحدة ذات فتحة اكبر او فتحتين ذو حجم كبير,
فكلما زاد حجم فتحة الThrottle body كلما زادت نسبة خليط الوقود و الهواء الداخلة الى المحرك مما يعنى انفجار اقوى والحصول على قوة حصانية اكبر,
طبعا يراعى عند تعديل تظام الضخ تغيير القطع الاتية:

1-مضخة الوقود (Fuel pump) باخرى ذات قوة ضغط و دفع اكبر (فما فائد تغيير الthrottle body باخر اكبر والوقود المضخوخ اليه نسبته ضعيفة؟

2-تغيير رشاشت الوقود (فى حالة المحركات التى تعمل بتقنية حقن الوقود (Injection) ) ( فما الفائدة من تعديل نظام الضخ باكمله وفى النهاية الرشاشات لا تضخ الا كمية معينة من القود).

يختلف هذا النوع عن ال throttle body العادى بانه لا ياتى واحدا فقط للمحرك بل انه ياتى بعدد اسطوانات المحرك ,بمعنى:
اننا سنحصل على 6 throttle body للمجرك ذو ال6 اسطوانات والذى سيرفع من سرعة تجاوب المحرك بشكل كبيير (Smooth engine) و هذا النظام مطبق فى الكثير من المحركات الناجحة مثل محركات الBMW من طراز M3 .

TDC (top dead center) و ادنى نقطة يصل اليها و الى يطلق عليها BDC (Bottom dead center)

ولمعرفة
حجم الازاحة الناتج عن السلندر الواحد=
(Bore)(Bore) *Stroke*pi/4
مع العلم ان pi/4 هو ثابت رياضى يساوى
كما يجب ان يراعى ان تقوم بادخال قيم ال bore و ال stroke بالسنتيمتر حتى تحصل على الازاحة بوحدة CC ( Cubic per centimeters)

ولمعرفة الحجم الكلى لسعة المحرك او الازاحة الكلية للمحرك:
الازاحة الناتجة عن السلندر الواحد * عدد السلندرات.
كيف يمككنا تكبير المحرك او تكبيير سعة المحرك:

بعد علمنا بالمعادلة الرياضية الازمة لحساب الازاحة الكلية للمحرك وجدنا ان القيم المؤثرة فى هذه المعادلة هى قيم قطر السلندر Bore و المسافة الطولية التى يتحرك بها البستم stroke و بتكبير قيمهم نستطيع زيادة السعة اللترية للمجرك مما سيعنى جرق نسبة اكبر من خليط الوقود و الهواء و الذى سينتج عن ذلك قوة حصانية زائدة
وسنستعرض معا طرق التعديل فى هذه النقطة.

اولى طرق تكبيير سعة المحرك هى تكبيير قطر السلندر عن طرق خراطة جزء يسيير من جدار السلندر و لكن هذه العملية يجب ان تتم بدراية و حذز حتى لا يدمر بلوك المحرك و تستطيع ان تقوم بمعرفة القدر الذى تستكيع ان تخرطه بعد دراسة بلوك محركك .
الطريقة الاسهل و الاكثر امنا و شيوعا هى تكبيير المسافة الطولية التى يتحركها البستم صعودا و نزولا( Stroke) وتستطيع ذلك عن طرييق تغيير العمود الواصل بين البستم و عمود الكرنك بمقاس اخر وتوفر شركات التعديل Kits كاملة تشمل العمود الموصل connecting rod مع بساتم تتحمل الضغط العالى مع عمود كرنك جديد
و مثال لفهم هذه الkit

مثلا توفر شركة Toda Racing مجموعة stroker kit لمحركات هوندا من طراز b16a ذو سعة 1600 سي سي و المنتشر بين معدلين سيارات هوندا فى مصر قادر على رفع سعة المحرك الى 1800 سي سي تقريبا و ذلك عن طريق زيادة طول الstorke من 77.4 ملى متر الى 87.2 ملى متر و تشمل هذه المجموعة على بساتم تتحمل الضغط العالى Forged piston وعمود كرنك جديد مع العواميد الموصلة من الكرنك الى البساتم (Connecting rods) .
منقول


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

Automatic Control Systems 9th + Solutions Manual

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقدم بين ايديكم النسخة التاسعة للكتاب الغني عن التعريف
Automatic Control Systems 9th
مرفق معه حلول جميع المسائل


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

Knowledge Management

Here ther is a file about:

knowledge Management
For small and medium enterprice

it’s very nice for you, to but the managment procedure for your business

with my best wishes :20:
Eng. Loverone

الملفات المرفقة تعليم_الجزائر IS-40_APO-KM-for-SMEs.pdf‏ (1.65 ميجابايت)


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

عام حول

السلام عليكم

كيف حالكم يا مهندسين .

المهم وندخل في الموضوع دقري .

انا من أحدى الفترات احتجت موضوع حول التمديدات الكهربائية ولم أجد اي موقع يحمل فكرة عن التمديدات الكهربائية حيث انني دخلت معهد التمديدات الكهربائية ولم اجد شي من ما درسته في الانتر نت.
ولذالك قمت بطباعت الفصل النظري على ملف وورد واخذ مني وقت . ولكن لضروف خاصه لم استطع رفع هذا الملف والان قمت بتعديله ورفعه لكم . اتمنى ان يوفي لمن يحتاجه حيث ان هذا ما درسناه في المعهد. وكانت الدراسة في آخر سنة 2022.

للتحمل الملف ورد هنا

أو هنا من الهوتميل

لأي استفسار أنا حاضر.
وأرجو منكم الدعاء لان غداً اختباري لاجل التوضيف في وزارة الكهرباء اختبار تطبيقي + عملي


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

الاتصالات الخلوية

حلقة بحث باشراف الدكتور المهندس: محمد نجيب صلاحو
اعداد الطالبان :طه الوشلي وأحمد العماد


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

برنامج لحساب المساحة غير المنتظمة بواسطة قاعدة الشبه منحرف Trapezoidal Rule

برنامج لحساب المساحات الغير منتظمة بواسطة قاعدة شبه المنحرف Trapezoidal Rule اتمنى أن يفيدكم وانتظر ملاحظاتكم
مع المحبة

الملفات المرفقة تعليم_الجزائر Trapezoidal Rule.rar‏ (22.6 كيلوبايت)


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

مجموعة من اقوى برامج التصميم و برابط مباشر

مجموعة من اقوى برامج التصميم و برابط مباشر
اتمي ان يعجب الجميع…

http://www.world-gd.com/forum/showthread.php?t=124


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

انا اريد جميع الدروس للثلاثي الثاني السنة الاولى علوم وتقنيات

السلام عليكم انا اريد جميع الدروس للثلاثي الثاني السنة الاولى علوم وتقنيات وشكرا…

التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

تكلفة التدفئة المركزية فوريا نتائج فورية

تكلفة التدفئة المركزية فوريا (آلة حاسبة )نتائج فورية

من خلال تصفحي للنت وجدت هذا البرنامج المفيد

لإعطاء نتائج تقريبية لحسابات التدفئة المركزية خاص لقسم التبريد والتكييف

الرابط
http://www.whatprice.co.uk/tools/cen…ting-costs.php

ما هي تعلقاتكم حول الموضوع


التصنيفات
علــوم وتقنيــات Sciences Technique

جهاز البانوراما السنية Panoramic Dental Unit

إشراف

المهندس: محمد النمر إعداد
جهاز البانوراما السنية
Panoramic Dental Unit

لمحة تاريخية عن الأشعة السينية X Ray :
يعود اكتشاف أشعة x إلى العالم رونتجن ( roentgen 1895 ) و الذي كان مفاجأة تامة له و لكل من حوله في ذلك الوقت حيث أنه لم يكن يفتش عن طريقة ليرى من خلال الجسم بدون عمل جراحي . و لكنه كان يتحرى الأشعة المهبطية للديود الأنبوبي المفرغ عندما لاحظ تغيرات على المواد الفوتوغرافية و التي لم تكن مشركة في تجاربه بشكل مباشر .
خواص الأشعة :
1. تتسبب لمادة السيانيد باريوم ( Bariu Platinocyanide ) أن تصدر إشعاعا .
2. تؤثر على الطبقة الحساسة المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي .
3. تجعل بعض المواد شفافة .
4. يمكن تسديدها ( جعلها متوازية ) من خلال فتحات صغيرة جدا .
5. يمكن توليدها بواسطة أنبوب الأشعة المهبطية عالي الطاقة
(High Energy Cathode-ray Tube).

توليد الأشعة :
إن الجزء المسؤول عن توليد أشعة x هو الأنبوب حيث يمكن تشبيهه على أنه ديود أنبوبي مفرغ مغطى بالزجاج ( مغلف بالزجاج ) حيث يتألف من المهبط و الذي يتألف من المهبط الباث للالكترونات حراريا ، ومن مصعد يجتذب هذه الالكترونات
و غطاء زجاجي مفرغ يحيط بالأجزاء المختلفة .الشكل (1)

المهبط cathode :
و هو سلك من التنغستن على شكل حلزوني يؤدي تسخينه إلى نحو 2500 5 م بتيار شدته بضعة أمبيرات وتوتره عشرة فولتات إلى توليد غمامة الكترونية و يمكن التحكم بعدد الالكترونات الصادرة في واحدة الزمن والتي يرتبط بها اصدارالأشعة السينية ارتباطا وثيقا من خلال التحكم بشدة تيار التسخين .
إذا يحدد عدد ميلي أمبيرات حزمة الالكترونات كمية الأشعة السينية الصادرة .
يجتذب فرق الكمون المطبق بين المصعد و المهبط والذي يتراوح بين( 40 – 140 ) كيلو فولت حزمة الالكترونات بشدة محددا بذلك خاصية الأشعة السينية ( قدرة اختراقها و كميتها أيضا ) .
يستند إلى سلك التسخين قطعة معدنية على شكل كؤيس و ظيفتها دفع الالكترونات و تبئيرها عند المصعد بحزمة متجانسة ذات مقطع محدد بدقة .

المصعد anode :
و هو عبارة عن صفيحة مصنعة من التنغستن أيضا و هو الدريئة أو الهدف التي تقوم بكبح الالكترونات و توليد الأشعة السينية بمردود ضئيل جدا حيث يُفقد 99% من الطاقة على شكل حراري بينما يساهم 1% فقط من الطاقة في أنتاج الأشعة السينية ( يسهم 10% فقط من النسبة الأخيرة في النتاج الأشعة السينية المفيدة التي تعبر نافذة الأنبوبة ) و لهذا يجب أن يزود المصعد بوسيلة تبريد تقوم بتبريد الحرارة الناتجة كالجنيحات و التهوية و افراز الماء أو استخدام المصعد الدوار .
يُسخن الحلزون التنغستيني ( cathode ) بالتيار حتى درجة حرارة عالية و يعتبر منبعا للالكترونات و يطبق جهد عالي ما بين المصعد و المهبط الذي بدوره يقوم بتسريع الالكترونات ، و عند دخول الالكترونات الى المصعد ( anode ) تتفرمل نتيجة لتفاعلها مع حقول ذرات مادة المصعد و يتحول جزء من الطاقة الحركية إلى حرارية و يصرف على تسخين المصعد ، الجزء الآخر ( بين 2-2.5 % كما ذكرنا ) يتحول إلى طاقة أشعة رونتجن و التي تنتشر بصورة مستقيمة في كل الاتجاهات .
و طبقا لأنه جزء فقط من طاقة الالكترون تتحول إلى طاقة أشعة x ، و بما أن هذه الطاقة يمكن أن تمثل هذا الجزء أو ذاك من الطاقة الحركية، فستكون لكوانتات أشعة x طاقات مختلفة و تشكل طيفا مستمرا و الذي يحتوي على كل الأطوال الموجية و التي تبدأ من طاقة معينة تطابق تلك الحالة التي تتحول فيها كل طاقة الإلكترون إلى طاقة كوانتات أشعة x و يسمى طول الموجة عندها بالحدي .

طبيعة الأشعة :
تنتج أشعة x عن حزمة الكترونية عندما يصطدم أحد الالكترونات مع ذرة في المصعد . إن الاصطدام يسبب لأحد الالكترونات المدارية للذرة لأن تزاح إلى مدار طاقة أعلى ، و من ثم يعود إلى حالته الأصلية باثا لفوتون أشعة x ، هذا يعرف بالإشعاع المميز . ، تمثل انزياحات مدارية مختلفة في الذرة . و يستخدم الإشعاع المميز لدراسة المركبات الذرية للمواد و لا يستخدم في التطبيقات الطبية .
و هناك نوع آخر من الاصطدامات يبعثر الالكترونات الساقطة و ينتج طيف من إشعاعات x تدعى بإشعاعات bremsstrahlung . هذا الإشعاع يتسبب بالتغيرات في سرعة الحزمة الالكترونية و التي تخفض طاقتها الحركية بعامل مساو للطاقة في أشعة x ، إن إشعاع bremsstrahlung يحوي على أكثر طاقة أشعة x ، و لهذا فهو هام في التطبيقات الطبية والتي ت على امتصاص الطاقة و المختلفة عن غيرها من التطبيقات المعتمدة على قياس أطوال موجية معينة كما في الحالة بدراسة علم البلورات باستخدام أشعة x .و هناك علاقة بين فولطية المصعد مع طاقة الفوتون المنبعثة ، بزيادة كمون المصعد لتيار حزمة ثابت يولد الكترونات عالية الطاقة في الحزمة . في الحقيقة فان طاقة الإلكترون عندما ترتطم الالكترونات بالمصعد تعطى بالعلاقة :

EE=e.VA

حيث ( e=1.602*10-19 coloumb ) و هي الشحنة الكهربائية .
EE تقاس بالإلكترون فولط eV .
عندما يصطدم الإلكترون مع ذرة في المصعد فانه ينتج فوتون من أشعة x يملك طاقة متطابقة مع الميكانيك الكمي و يعطى بالعلاقة : Ep= h.f

حيث : ( H=6.625*10-34 JS ) ثابت بلانك , f تواتر الفوتون .

امتصاص الأشعة :
يتم التصوير بأشعة x عادة بتطبيق الأشعة على سطح الجسم و من ثم قياس الكمية المارة عبره . و بالتالي فالكمية الممتصة من قبل الجسم تقاس بأخذ الفرق بين طاقات الإشعاعات الداخلة و الخارجة .
عملية امتصاص أشعة x هي الآلية الوحيدة للتفريق بين أعضاء الجسم الداخلية الخاضعة للمراقبة . فالألياف العظمية تمتص كمية أكبر من أشعة x بالمقارنة مع العضلات و بالتالي فانه من السهل التفريق بينهما ، و يتم حساب كمية امتصاص أشعة x من الأنسجة المختلفة بواسطة قانون لامبرت و يعبر عنه رياضيا :

: كثافة الوسط .
: المسافة عبر المادة .
: ثابت تناسبي ويدعى معامل تناسب الكتلة و واحدته .
أما الرمز فيمثل التغير التفاضلي لشدة أشعة X .
: التغير التفاضلي للمسافة .
إن حل المعادلة السابقة يعطي بالعلاقة .

حيث :
: شدة أشعة X الخارجة بعد اختراق النسيج .
: شدو أشعة X الساقطة على النسيج .

لمحة تاريخية عن جهاز البانوراما السنية :
جهاز البانوراما السنية هو جهاز يعتمد على أشعة X في تصوير الفك و الأسنان المتعلقة به ، بحيث يؤمن لطبيب الأسنان بملاحظة توزع جميع الأسنان على الفك ، و ذلك على فلم خاص بهذا الجهاز. وهذا التصوير يؤمن التفاصيل العامة للأسنان وتوزعها . لقد تم البدء بتطوير وتفهم مبدأ البانوراما و إجرائياته منذ عام 1934. يمكن أن تتم عملية التصوير البانورامية على المريض إما واقفا أو جالسا أو مستلقيا ، و لكن الأكثر انتشارا هو عملية التصوير واقفا . وفي جميع هذه الحالات تأخذ جميع الشركات المصنعة احتياطاتها بحيث تساعد المريض على تثبيت رأسه أثناء دوران لاقط الصورة حول رأس المريض .

الصور البانورامية Panoramic graphic :
تعطي الصور البانورامية فكرة موجزة و سريعة عن بعض التفاصيل التشريحية لكل من الفكين العلوي و السفلي .
و هنالك عدة طرق للحصول على مثل هذه الصور ، يعتمد بعضها على وضع المنبع الشعاعي داخل الحفرة الفموية و الفيلم في الخارج ، و يعتمد البعض الآخر على وضع كل من المنبع الشعاعي و الفيلم خارج الحفرة الفموية ، و في كلتا الطريقتين يجب أن يبقى رأس المريض ثابتا بينما يدور كل من المنبع الشعاعي و الفيلم حول فم المريض . و من المهم أن يكون مستى الاطباق موازيا لأرض الغرفة . و يبدأ التصوير الشعاعي اعتبارا من الشعبة الصاعدة للرأد في الناحية إلى الشعبة الصاعدة للرأد في الناحية الأخرى . كما يدور الفيلم ومنبع الأشعة حول رأس المريض بصورة أوتوماتيكية .
ومن الملاحظ أن الصورالبانورامية لا تعطي معلومات تشريحية مفصلة وواضحة لكن نظرا لسهولة استخدامها .
يمكن أن تعتبر كعنصر مساعد للحصول على معلومات شعاعية لكامل الفكين خاصة عند إجراء دراسات شعاعية من أجل أغراض احصائية لمجموعة كبيرة من المرضى .

بناء الصور في جهاز البانوراما :
بما أن جهاز البانوراما السنية يعطي صورة أشعة X ذات مشهد عام للفك والأسنان المتعلقة به دون غيره من التشويشات الجانبية مثل تراكب صورعظام الجمجمة على الأسنان فيما لو كان التصوير بسيطا ، لذلك فإنه توجد آلية خاصة لبناء الصور لمثل هذا النوع من التصوير تتلخص فيما يلي :
يبنى جهاز البانوراما السنية على أساس أن أنبوب الأشعة وحامل الفلم يتوضعان على مسافة ثابتة فيما بينهما ، وتدور هذه المجموعة بمقدار نصف دائرة حول رأس المريض الذي يتوضع بينهما وبشكل محدد و دقيق وفق منطقة تسمى اصطلاحا طبقة الصورة ( image layer ) ، ويتم التصوير المستمر لبضع ثوان .
بعد خروج أشعة X النافذة من رأس المريض وهي تحمل معلومات عن تخامد الأشعة فيه ، تدخل هذه الأشعة إلى حامل الفلم ، ولكن لاتسلط على الفلم بأكملها و إنما تسلط على جزء صغير من الفلم محدود بواسطة فتحة ضيقة طولية ضمن صفيحة من الرصاص ، وبالتالي لا يسجل على الفلم إلا المعلومات المقابلة لهذه الفتحة . ومع دوران مجموعة أنبوب الأشعة و حامل الفلم حول الرأس المصور فإن الفلم يتحرك ضمن حامله بحركة انسحابية بسرعة مدروسة مع سرعة دوران مجموعة الأنبوب و حامل الفلم وذلك لتحقيق هدفين :
1. ليسمح بتسجيل المعلومات الجديدة بشكل مجاور للمعلومات القديمة لتعطي صورة مقابلة للحقيقة.
2. كي لا يؤدي تراكم المعلومات فوق المنطقة القديمة وبالتالي يتسبب في تشويهها .
وبسبب هذه الطريقة فإننا نلاحظ أن صورة العمود الفقري تظهر على جانبي الصورة وليس خلف الأسنان مباشرة .
طبقة الصورة :
وهو عبارة عن منطقة غير مرئية تتوضع بين أنبوب الأشعة وحامل الفلم ويتوضع ضمنها رأس المريض بحيث أنه يجب توضع الجزء المصور ضمن هذه المنطقة حيث لو توضع الفك المصور خارج هذه المنطقة لحدث تشويه للصورة كما لاحظنا سابقا أن بناء الصورة يعتمد على وضع الرأس . إن طبقة الصورة تختلف من جهاز لآخر حسب الأبعاد الهندسية للجهاز .
من اجل ذلك نجد دوما في هذه الأجهزة وجود محددات ومثبتات للرأس بالإضافة إلى الأشعة الضوئية المساعدة في التحديد .

الأقسام الرئيسية لجهاز البانوراما
طراز soredex3+ من انتاج شركة carnex :
يمكن أن نميز في وحدة التصوير البانورامي السني الأجزاء التالية : الشكل (2)

الشكل (2)

0 قطعة تثبيت الرأس الأمامية .
1 مقبض التثبيت ( حامل مجموعة الكاسيت و الأنبوب ) .
2قطعتي تثبيت الرأس الجانبيتين .
3 مرآة صغيرة .
4 ضوء أفقي .
5 مفتاح فوق/تحت .
6 مفتاح التشغيل الرئيسي .
7 مفتاح ضوء تحديد الوضعية .
8 مقبض ضبط التركيز ( حزمة الأشعة المركزة ) .
9 مقابض المريض .
10 تركيز الإظهار ( الحزمة المركزة ) .
11 تركيز الضوء ( الحزمة الضوئية المركزة ) .
12 لوحة التحكم . 13 – مفتاح تطبيق الجرعة .
14 ضوء تحديد الساحة . 15- ضوء التنصيف الشاقولي .
16 مفتاح حماية .
17- وصلة من أجل جاهزية الطرفيات و مؤشر حالة الجرعة .
18 حامل الكاسيت .

و يمكن تمييز الأزرار التالية في لوحة التحكم : الشكل (6)

1. مفتاح التشغيل الرئيسي : الشكل (7)
لتشغيل الجهاز يتم وضع مفتاح التسغيل نحو الأعلى ، و عندها سيضيء ضوء المفتاح لوصول الطاقة الى الجهاز . لإطفاء الجهاز نضع المفتاح نحو الأسفل .

2. زر اختيار الجهد :(1)
يتم اختيار قيمة الجهد المناسبة للمريض وفق التالي :

الأطفال

63-69 كيلو فولت
النساء
69-75 كيلو فولت
الرجال
75-81 كيلو فولت

3. زر الاختبار:(2)
وضعية الاختبار تقوم بتنفيذ العمل بدون أشعة ، و ذلك لتجريب العمل مبدئيا على المريض ، وخاصة الأطفال ، لتلافي الوقوع في الخطأ ، حتى لا نضطر لجرعة زائدة .

4. زر التعويض : (3)
يمكن أن يعوض عن طيف الفقرات الرقبية من خلال حركة الفيلم .

5. زر اختيار الmA :(4)
عند استخدام شاشة تضخيم عادية نختار تيار قدره 10 mA ، و في حال استخدام شاشات عالية السرعة يتم اختيار تيار قدره 6mA .

6. اختيار النمط :(5)
يستطيع هذا الجهاز إضافة إلى التصوير البانورامي العادي بأشعة x ، يستطيع اخذ جرعات جزئية . و يمكن أن نميز الأنماط التالية :
Ý- تصوير بانورامي عادي .
ȝ- إنقاص عرض منطقة الجرعة بحدود 20% تقريبا للأطفال .
ʝ- جرعة جزئية للجانب اليميني .
˝- جرعة جزئية للجانب اليساري .

7. ضوء الجاهزية :
يضيء عندما تكون المجموعة الدوارة مع حامل الكاسيت في وضعية البدء .

8. زر العودة :
يؤدي ضغط هذا الزر إلى إعادة المجموعة الدوارة إلى وضعية البداية .

9. ضوء الحماية :
يشيد هذا الضوء إلى عمل دارة الحماية في الأنبوب ، حيث عندما يكون مضاء يكون غير مسموح للجرعة بالمرور ، و للحل افصل الطاقة عن الجهاز ثم أعدها بعد 5 ثوان .