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
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

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…

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.

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…