Популярные отечественные диоды, стабилитроны и стабисторы. Часть 1.

Радиолюбители в повседневной практике часто применяют дискретные полупроводниковые элементы — диоды, стабилитроны и стабисторы.
Для того чтобы правильно подобрать электронный компонент, произвести
замену неисправной детали или рассчитать параметры электрической схемы,
требуется знание электрических параметров, обозначений и маркировки полупроводниковых приборов. Все эти сведения можно найти в специализированных справочниках. Однако удобнее работать когда все необходимые справочные данные скомпонованы вместе, находятся «перед глазами» и нет
необходимости обрабатывать несколько источников информации. В подборку справочных данных,
состоящую из табл.1-5, сведены электрические параметры и особенности маркировки
наиболее популярных полупроводниковых приборов.
Эти данные подготовлены автором благодаря многолетнему опыту работы с полупроводниковыми приборами.

Основные правила замены диодов и транзисторов.

Прежде всего необходимо заметить, что для успешной замены элементов конструкции нужно хорошо представлять принцип ее работы, уметь оценивать предельные характеристики (токи, напряжения и т. д.), которые определяют режимы работы различных узлов. В общем случае дать рекомендации по замене диодов и транзисторов практически невозможно. Здесь подойдет, пожалуй, лишь общее утверждение, что замена заведомо не ухудшит параметров устройства, если заменяющий элемент имеет одновременно лучшие, чем оригинал, характеристики сразу по целому комплексу данных:
по предельно допустимым токам и напряжениям,
по предельно допустимой рассеиваемой мощности,
по частотным и шумовым свойствам и т. д.
Транзисторы
Найти такую замену крайне трудно, да и обычно в этом нет необходимости. Дело в том, что, ориентируясь на свои возможности, автор конструкции порой использует, если так можно сказать, «слишком хорошие» для данного применения элементы.

Как разбираться в трансформаторах ?

Принцип работы трансформатора основан на законе электромагнитной индукции. В первичной обмотке под действием напряжения в сердечнике наводится магнитный поток, пропорциональный этому напряжению, который, в свою очередь, наводит ЭДС самоиндукции во вторичных обмотках. ЭДС, наводимая во вторичных обмотках, прямо пропорциональна количеству витков этих обмоток. Силовой трансформатор служит для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения с преобразованием мощности и при неизменной частоте.

1. Немного истории.
Изобретателем трансформатора был русский ученый П. Н. Яблочков. В 1876 г. Яблочков использовал индукционную катушку с двумя обмотками в качестве трансформатора для питания электрических свечей (ламп накаливания). Трансформатор Яблочкова имел незамкнутый сердечник. Трансформаторы с замкнутым сердечником (применяемые в настоящее время) появились примерно в 1884 г. С изобретением трансформатора возник технический интерес к переменному току, который до этого широко не применялся. Русский электротехник М. О. Доливо-Добровольский (1862—1919 г.) в 1889 г. предложил трехфазную систему переменного тока, построил первый трехфазный асинхронный двигатель и первый трехфазный трансформатор. На электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне в 1891 г. Доливо-Добровольский демонстрировал опытную высоковольтную электропередачу трехфазного тока протяженностью 175 км; трехфазный генератор имел мощность 230 кВт при напряжении 95 В. В дальнейшем, в качестве силовых, начали применять масляные трансформаторы,  т.к. было установлено, что масло является не только хорошей изоляцией, но и хорошей охлаждающей средой.
Трансформаторы применяются при передаче электрической энергии на большие расстояния, распределении ее между приемниками энергии, а также в выпрямительных, усилительных и других устройствах, где требуется развязка электрических цепей.

Комплект гибридных схем для устаревших цветных телевизоров

БГИС К224ХК1 — декодирующее устройство сигналов цветности систем РАL и SЕКАМ — выполняет функции усиления-ограничения сигналов цветности, коммутирования их и последующей демодуляции. Схема автоматически распознает стандарт принимаемого сигнала. БГИС К224ХКЗ…

Преобразователь частоты К174ПС4

Микросхема К174ПС4 работает в диапазоне до 1000 МГц - преобразователь частоты. Предназначена для использования в качестве преобразователя частоты, модулятора, демодулятора, усилителя. Можно ее использовать в системах связи радиолюбительских ИСЗ. Основные…

Операционный усилитель К140УД16 (LM741CH)

Операционные усилители находят широкое применение в различных устройствах цифровой и аналоговой техники. К ним относится микросхема К140УД16, которая имеет следующие основные параметры: напряжение питания ±15 В ±10%; ток потребления 23…

Микросхема К1400УН1

Микросхема К1400УН1 — усилитель НЧ с автоматической регулировкой усиления. Представляет собой экономичную малошумящую схему с большим коэффициентом усиления, возможностью установки требуемого начального усиления, малым коэффициентом гармоник, широким диапазоном регулировки усиления,…

Автоматическое управление электронасосом

Автоматическое управление электронасосом
А. Калинский

Описываемое устройство предназначено для автоматического управления центробежными скважинными насосами водоподъема с погружными электродвигателями мощностью 1…11 кВт и контроля необходимых уровней воды в водонапорных башнях. Оно может найти применение и для других целей в системе водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных предприятий как питьевой, так и промышленной водой.

Устройство представляет собой более совершенный вариант блока управления садовым электронасосом, описанного А. Субботиным в журнале «Радио» (1984, № 1, с. 30—31). По сравнению с ним описываемое устройство позволяет применять не только однофазные, но и трехфазные насосы. В устройстве используется электронный бесконтактный датчик уровней воды вместо трудоемких в изготовлении электромеханических, требующих надежной изоляции для обеспечения безопасной эксплуатации. Кроме того, применение электронного датчика уровней позволяет осуществлять прием информации о контролируемых уровнях воды по двум проводам, что обеспечивает их экономию примерно в два раза. Это немаловажно при значительном удалении скважины от наполняемого резервуара.

С Днем Радио!

Более 100 лет назад, 25 апреля (7 мая) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) в Санкт-Петербургском университете выдающийся русский физик и изобретатель Александр Степанович Попов…

180 аналоговых микросхем (Справочник, Мячин Ю.А.)

Справочник - Мячин Ю.А. 180 аналоговых микросхем. - Москва, издательство "Патриот", 1993. - 152 с.: ил.. В данном справочнике приведены электрические параметры, предельные эксплуатационные данные, рекомендации по применению 182 отечественных…