K1533КП11А — четырехразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями

K1533КП11А — четырехразрядный селектор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями

Назначение:

Цифровой четырехразрядный мультиплексор типа 2-1 с тремя устойчивыми состояниями.

Мультиплексор – коммутатор логических сигналов, обеспечивающий передачу информации, поступающей по нескольким входным линиям связи, на одну выходную линию. Выбор вход­ной линии осуществляется в соответствии с поступающим адресным кодом. При наличии m адресных входов можно реализовать M=2m комбинаций адресных сигналов, каждая из которых обеспечивает выбор одной из М вводных линий. Мультиплексор состоит из дешифратора адреса входной линии, схем И и схемы объединения ИЛИ. Двоичный код, воздействующий на адресные входа, откроет одну из схем И, которая соединит с выходом соответствующую входную линию. При этом информация на выходе определяется состоянием выбранного входного канала и не зависит от состояния других каналов.

130ЛА3 — четыре логических элемента 2И-НЕ

130ЛА3 — четыре логических элемента 2И-НЕ

Назначение:

Микросхема 130ЛА3 представляет собой 4 логических элемента 2И-НЕ.
Содержит 56 интегральных элементов.
Корпус типа 401.14-4.
Масса не более 0,45 г.

Чертеж корпуса

130ЛА3 корпус
130ЛА3 — конструкция корпуса и размеры
Как проверить полевой транзистор с помощью омметра?

Как проверить полевой транзистор с помощью омметра?

В современной электронной аппаратуре все чаще находят применение полевые транзисторы. Разработчики используют их в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой аппарату-ре. При проведении ремонта мастер сталкивается с необходимостью проверки исправности мощных полевых транзисторов. В статье автор рассказывает, как произвести проверку полевого транзистора с помощью обычного омметра.

Полевые транзисторы (ПТ), благодаря ряду уникальных параметров, в том числе высокому входному сопротивлению, находят широкое применение в блоках питания телевизоров, мониторов, видеомагнитофонов и другой радиоэлектронной аппаратуры.
При ремонте аппаратов, в которых применены полевые транзисторы, у ремонтников очень часто возникает задача проверки целостности и работоспособности этих транзисторов. Чаще всего приходится иметь дело с вышедшими из строя мощными полевыми транзисторами импульсных блоков питания.

Расшифровка наименований и адресов зарубежных фирм-изготовителей транзисторов

AEIL/GB — A.E.I. Semiconductors, Ltd, Carholme Rd.6, Linkoln,Engiand

ALGG/BP — AEG- Telefunken, D-7100 Heilbronn,Postfach 1109, West Ger-
many.

AMC/US — Ampower Semiconductor Corp.,375 Kings Highway, Smithtown,
Long Isiand, NY 11787

AMR/US — American Microsemiconductor Inc.,145 Mfin St.,Madison,
NJ 07940.

AMX/US — Amex Electronics, Inc.,2730 So.Harbor Bivd. Unit B., Santa
Ana, CA 92704.

APX/US — Amperex Electronic Corp.,Slatersville Div.,Slatersville,
RI 02876 (also under PHIN, sec.16).

CAR/US — Carier Transistor Corp.,29 North Mall,Plainview, NY 11803.

CEN/US — Central Semiconductor Div.,Central state Ind.,Inc., 148-B
Lamar St., W. Babylon, NY 11704.

Ионисторы — конденсаторы сверхбольшой емкости

Ионисторы — конденсаторы сверхбольшой емкости

Конденсаторы сверхбольшой емкости, которые также называют двухслойными или ионисторами очень вместительны.
Они могут хранить в сотни раз больше энергии, чем обычные и работают за счет движения заряженных ионов.
Состоят из нереактивных пористых плат, помещенных в электролитический раствор, с очень большой площадью поверхности.
Электрическая энергия накапливается электростатически. Ток утечки также очень небольшой.
Это обеспечивает способность конденсатора поддерживать колоссальную емкость.

Ионисторы дают много преимуществ по сравнению с обычными конденсаторами и аккумуляторными батареями:

  • быстрый заряд,
  • высокая энергия,
  • малый вес,
  • высокая надежность,
  • длительный срок службы,
  • простота в техническом обслуживании.

Эксплуатация герметичных Ni-Cd аккумуляторов

А. Межлумяи, г. Москва
Журнал Радио. 2002 №11

Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с точкой зрения автора на проблему эксплуатации герметичных Ni-Cd аккумуляторов. И хотя его позиция не во всем совпадает с мнением редакции, мы сочли возможным опубликовать эту статью.

Широкое распространение герметичных Ni-Cd (дисковых и цилиндрических) аккумуляторов обусловило и большой интерес к вопросам их эксплуатации, методам и устройствам для их зарядки. На эти темы было опубликовано немало статей, в том числе и в журнале «Радио». В последние годы, в связи с появлением новой бытовой техники, работающей от аккумуляторных батарей (АБ), интерес к этой теме значительно возрос.

Однако статей, посвященных эксплуатации аккумуляторов, не так много. Причина такого положения вполне объективна: проведение исследований по эксплуатации АБ — занятие весьма длительное и трудоемкое. И в полном объеме оно непосильно для радиолюбителей.

Это, конечно же, не означает, что радиолюбителям не следует заниматься подобного рода работами — просто к полученным результатам следует относиться критически и не делать обобщений на основе единичных результатов.

Характерный пример — широко известный метод зарядки аккумуляторов асимметричным током [1, 2]. О его достоинствах всем было хорошо известно, неясным оставался лишь один пустяк — откуда он вообще взялся, что явилось первоисточником. Но такая «мелочь» явно никого не смущала, поскольку после двух-трех публикаций, основанных на этом методе зарядных устройств, можно было смело писать: «…как хорошо известно, зарядка аккумуляторов асимметричным током позволяет…» и далее по тексту.

Еще один пример — метод Вудбриджа, на который так часто ссылаются. Он был разработан в те годы, когда для потребностей развивающейся автомобильной промышленности начался массовый выпуск аккумуляторов и вопросы их эксплуатации стали настолько актуальными, что потребовали привлечения науки. Эта методика была создана для конкретных (кислотных) аккумуляторов, и обоснования для расширения области ее применения неизвестны. Другими словами, применение этой методики для других аккумуляторов ничем не обосновано.

Сдвоенный операционный усилитель К140УД20

Сдвоенный операционный усилитель К140УД20

Микросхема К140УД20 — это двухканальный ОУ с раздельными выводами питания и большим коэффициентом усиления. Имеется защита от замыкания, а также внутренняя частотная коррекция.
Выпускается в двух вариантах корпусов — К140УД20, КМ140УД20, 140УД20, Н140УД20.
Схема плоского пластмассового корпуса КР140УД20 (201.14-1,-2,-13) приведена на рис.1
Корпус микросхемы КР140УД20

Кто же все таки изобрел Радио?

Оказывается, кто изобрел радио — очень спорная тема. Множество исследователей пытались найти истину. Историю радио можно рассматривать с 1895. Кто на самом деле изобрел радио?
Феномен изобретения радио связан с множеством изобретателей. Мы, как правило назовем в первую оередь нашего соотечественника — Александра Попова. Кое-кто вспомнит имя Маркони. А реально, в связи с этим изобретением, упоминаются имена, как минимум, десяти ученых изобретателей: Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi), Николы Тесла (Nikola Tesla), Александра Попова, Натана Стабблефилда (Nathan Stubblefield), Амоса Долбера (Amos Dolbear), сэра Оливера Лодджа (Sir Oliver Lodge), Реджинальда Фессендена (Reginald Fessenden), Джеймса Клерка Максвелла (James Clerk Maxwell), Генриха Герца (Heinrich Hertz) и Мэлона Люмиса (Mahlon Loomis).

Рассмотрим вкратце, какой вклад внес каждый из них.

Гульельмо Маркони.
Итальянский изобретатель, который демонстрировал практическую возможность радио-коммуникации. Его первый радио-сигнал был отправлен и получен в 1895. А а 1899, первый беспроводной радиосигнал отправили поперек Ла-Манша. В 1902, буква ‘S’ была телеграфирована из Англии до острова Ньюфаундленд. Это был первый торжественно зафиксировныый трансатлантический радиосеанс.

Никола Тесла.
В 1892 году, он сконструировал фундаментальный проект радио. Позднее, в 1898 году, он запатентовал лодку-робота, которой можно было управлять без проводов. Этой лодкой управляли с помощью радиоволн. Она экспонировалась на выставке Electrical Exhibition в Нью-Йоркском Мэдисон Скуер Гардэн (Madison Square Garden). Это судно имело антенну, которая принимала радиоволны, поступающие от командного пункта. Радио-чувствительное устройство, названное когерер (coherer),принимало радиоволны. Сигнал от когерера управлял механическими пропеллерами, установленными на лодке.

Некоторые электрические характеристики отечественных герконов

Геркон — вакуумный коммутационный прибор, функционирующий при воздействии электромагнитного поля.
Геркон (происходит от слов «герметизированный контакт») представляет собой герметизированный переключатель с пружинными контактами из ферромагнитного материала, соприкасающимися под действием магнитного поля. Различают герконы, работающие на замыкание, переключение и размыкание электрической цепи. Внутри стеклянного баллона создается вакуум или газовая среда (азот, аргон, водород) различного давления. При определенной напряженности магнитного поля электромагнита или постоянного магнита извне свободные концы пружины (чаще из пермаллоевой проволоки), находящиеся на расстоянии нескольких десятых или сотых миллиметра, притягиваются друг к другу и замыкают контакт (или соответственно размыкают, если геркон на размыкание). При уменьшении напряженности пружины упругой силой возвращаются в исходное положение, и контакт размыкается.


Популярные отечественные диоды, стабилитроны и стабисторы. Часть 2.

Таблица 2. Электрические характеристики современных отечественных стабилитронов. Тип прибора U проб., ном. При I проб.т., мА P огр. и макс.,(tн=1мсек), кВт Значения параметров при Т=25 °С Т к.макс, (Тп) °С…