В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Интерфейсы: интерфейс sata, интерфейс ide, интерфейс rs232, интерфейс usb, интерфейс ethernet; шины: шина pci, шина isa, шина agp, шина scsi; распиновка разъемов, схема кабеля, распайка кабелей, обжим кабеля; кодовая и цветовая маркировка диодов, конденсаторов, индуктивностей, резисторов, стабилитронов, транзисторов, варикапов и много другой полезной информации.
В помощь радиолюбителю: маркировка РЭ, компьютерные интерфейсы и кабели, справочник РЭ
Навигация
Маркировка РЭ
Интерфейсы
Шины
Кабели
Заглушки
Справочники
Каталог схем
Полезная информация
Словарь терминов
Обратная связь
Последние схемы
17.04.2024 г. Указатели напряжение: особенности

Работы, которые связаны с электрическими сетями, требуют особого подхода. Перед тем, как приступить к выполнению тех или иных работ, специалист должен провести проверку и понять, есть ли в проводах напряжение. Указатели напряжения – приборы, которые пользуются огромным спросом. Современные устройства...
07.04.2024 г. Повышающий DC-DC преобразователь XL6019

Регулятор XL6019 — это преобразователь постоянного тока с широким диапазоном входного напряжения. Регулятор может быть сконфигурирован как повышающий, понижающий или инвертирующий преобразователь. Основные характеристики: Широкий диапазон входных напряжений от 5 В до 40 В Выходное напряжение: 1,25...
09.02.2024 г. XL4016 — понижающий DC-DC преобразователь (Arduino)

DC-DC преобразователь на основе чипа XL4016 представляет собой бюджетный и мощный модуль с высокой эффективностью (до 96%). XL4016 обладает защитой от короткого замыкания и перегрева, что позволяет автоматически отключать выход в случае превышения рабочей температуры. Входное напряжение XL4016 составляет...
Яндекс.Метрика

Радиоэлектронные схемы за 2015 год (9 страница)


  • 14.06.2015 г.
    TDA8924 — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D

    TDA8924 — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Номинальная выходная мощность усилителя 120 Вт на канал. Микросхема TDA8924 поставляется в корпусе HSOP24 с малым внутренним радиатором и не требует внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы от ± 12,5 В до ± 30 В. КПД усилителя более 90%. Сопротивление нагрузки 2 Ом. Размер печатной платы 74.3 59.10 мм […]

  • 14.06.2015 г.
    Пятиполосный эквалайзер на КА22234

    На рисунке показана схема двухканального пятиполосного эквалайзера на микросхеме КА22234 (аналог BA3822L). Частоты регулирования: 100, 300, 1000, 3000, 10000 Гц. Основные характеристики эквалайзера: Минимальное напряжение питания 3,5 В. Максимальное напряжение питания 14В Ток покоя 7 мА Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц Входное сопротивление 16К КНИ не более 0,1% Максимальное выходное напряжение 0,6В при Uвх=0,3В […]

  • 12.06.2015 г.
    TDA8928J — двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D

    TDA8928J — двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 10 Вт на канал при напряжении питания +/-12,5 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом. КПД усилителя более 90%, что дает возможность использовать микросхему TDA8928J без радиатора. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от ±7,5 в до ±30 В. Микросхема имеет защиту от КЗ и тепловую защиту. Размер […]

  • 12.06.2015 г.
    AN7125 — УМЗЧ 2*13,5Вт

    AN7125 — двух канальный усилитель мощности звуковой частоты. Выходная мощность усилителя 13,5 Вт на канал при напряжении питания 12 В и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Микросхема AN7125 имеет защиту от КЗ выхода и тепловую защиту. Напряжение питания микросхемы может быть в пределах от 6 до 18 В.

  • 10.06.2015 г.
    УМЗЧ 2*5,5Вт на ИМС LA4445

    На рисунке показана схема двух канального усилителя мощности звуковой частоты на основе ИМС LA4445. Основные параметры усилителя на ИМС LA4445: Минимальное напряжение питания 9В Номинальное напряжение питания 14,4В Максимальное напряжение питания 18В Выходная мощность усилителя 5,5В на канал при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Частотный диапазон от 30 до 20000Гц

  • 09.06.2015 г.
    УМЗЧ 2*7,5Вт на ИМС AN7158N

    На рисунке показана схема простого двух канального усилителя мощности звуковой частоты на ИМС AN7158N. Основные характеристики усилителя: Выходная мощность 7,5Вт на канал при напряжении питания 16В и сопротивлении нагрузки 4 Ом Минимальное напряжение питания 9В Максимальное напряжение питания 24В Ток покоя 80 мА Частотный диапазон от 20 до 20000Гц КНИ не более 0,15% Коэффициент усиления […]

  • 08.06.2015 г.
    УМЗЧ 25Вт на STK030

    Интегральные микросхема STK030 фирмы Sanyo выполнена в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении. Микросхема предназначена для использована в звуковоспроизводящей аппаратуре высокого класса. В микросхеме отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Микросхему необходимо установить на теплоотвод. Характеристики усилителя на STK030: Номинальное напряжение питания ±24V Максимальное напряжение […]

  • 07.06.2015 г.
    Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих

    Платт Чарльз Обучение в ходе экспериментов . В книге "Электроника для начинающих" был представлен мир электроники и изложены его основные понятия. Теперь вы готовы перейти к следующему этапу - разработке схем, генерированию случайных чисел, аналого-цифровому преобразованию и многому другому. Данное руководство содержит многочисленные иллюстрации рассматриваемых проектов, а также списки деталей для каждого проекта, чтобы облегчить задачу их приобретения. Электроника - это намного больше, чем просто резисторы, конденсаторы, транзисторы и диоды. Существует большое множество проектов, которые можно создать, используя компараторы, операционные усилители и датчики. И не забывайте о мыслительных способностях логических микросхем! Эта книга является продолжением книги "Электроника для начинающих" и предлагает 36 новых пошаговых экспериментов, которые научат вас добавлять вычислительные способности в электронные проекты. Книга послужит путеводителем в дебрях электронных компонентов: операционных усилителей, компараторов, счетчиков, шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, сдвиговых регистров, таймеров, полосовых индикаторов, массивов пар Дарлингтона, фототранзисторов и еще с полдюжины других типов датчиков. Прочитав книгу, вы научитесь: - Бросать "электронные веточки тысячелистника" в древней системе предсказаний И Цзинь с помощью дешифратора и двоичного счетчика. - Создавать тестер телепатии, используя логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ и Исключающее ИЛИ-НЕ. - Собирать на макетной плате устройство, "протестующее против крика", используя операционные усилители и сглаживающие конденсаторы. - Собирать на микросхемах таймера, счетчика и мультиплексора схему для генерирования случайных чисел для использования в игре "Горячий слот". - Радикально усовершенствовать игру "Крестики-нолики", используя герконы и магниты. - Использовать вращающийся кодер или термистор для генерирования случайных чисел. Об авторе: Первым проектом Чарльза Платта был телефонный автоответчик, который он сделал в возрасте 15 лет. Впоследствии он был писателем-фантастом, преподавал компьютерную графику и работал ведущим автором в журнале Wired, но всю жизнь сохранял свою любовь к электронике - главному хобби своей жизни. В настоящее время Чарльз работает редактором в журнале MAKE и занимается разработкой новых образцов медицинского оборудования. Его книга "Электроника для начинающих" (Make: Electronics) стала мировым бестселлером. Подробнее...

  • 07.06.2015 г.
    Arduino. Набор базовый "Умный дом"

    Блюм Джереми Если вы хотите не только изучить основы использования популярной микроконтроллерной платформы Arduino для разработки электронных проектов, но и получить первичные практические навыки, то этот комплект для вас. В него входит популярная книга Джереми Блюма "Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства", плата Arduino Uno с кабелем для подключения к ПК и брошюра с упражнениями. Состав набора: x1 Arduino Uno x1 кабель USB x1 Руководство x1 Книга "Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства" Вы научитесь: - подключать Arduino Uno к ПК; - работать с монитором порта; - управлять встроенным светодиодом и др.; О книге: Широко известная во всем мире книга Джереми Блума "Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшебства" поможет вам научиться работать с популярной микроконтроллерной платформой Arduino. Автор делится в этой книге передовым опытом в области программирования и проектирования устройств, а также фрагментами кода и схемотехническими решениями. В отличие от большинства книг, посвященных Arduino, вы узнаете не только как собрать готовое устройство, но и как анализировать электрические схемы, читать технические описания, выбирать подходящие детали для собственных проектов. Материал книги ориентирован на применение несложных и недорогих комплектующих для экспериментов в домашних условиях. О руководстве: Руководство содержит краткое описание платы Arduino Uno, ее подключение к ПК, установку среды разработки Arduino IDE и упражнения для получения начальных навыков работы с платой. Читайте! Учитесь! Пробуйте! Подробнее...

  • 07.06.2015 г.
    Элементарная электротехника

    Кузнецов А. В. В книге приводятся основные понятия об элементах электрических и магнитных цепей. Объясняются физические процессы, происходящие в этих цепях. Описаны физические процессы, происходящие в электрических и магнитных цепях. Излагается методика их расчёта. Книга содержит основные сведения об электростатике, о действиях электрического тока, об электромагнитной индукции, о постоянном и переменном токе, об электрохимии. Материал изложен простым и доступным языком с использованием лишь простейшего математического аппарата. Книга содержит свыше 1000 рисунков, 340 числовых примеров для расчётов, 1200 задач и 1000 вопросов для самопроверки. Рекомендуется студентам и преподавателям технических ССУЗов, слушателям и преподавателям курсов переквалификации и переподготовки, библиотекам промышленных предприятий, а также для самостоятельного изучения. Подробнее...


Радиоэлектронные схемы за [ 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 ] год.

Наверх