Проход по ссылкам навигацииГлавная : Статьи

/

цоколёвка лазерного диода с четырьмя выводами

Изготовление печатных плат в домашних условиях

Изготовление печатных плат в домашних условиях с помощью лазерного принтера, ламенатора и подложки от "самоклейки" часть вторая Источник: easyelectronics.ru

Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD. том 3 (0-µ)

Справочник предназначен, в первую очередь, для инженерно-технического персонала, занимающегося сервисным обслуживанием электронной техники и, надеемся, будет полезен радиолюбителям. СОДЕРЖАНИЕ: Как пользоваться справочником - 7 Промышленные стандарты и системы обозначения - 16 Графические обозначения электронных полупроводниковых приборов - 19 Important notes for users - 20 Параметры электронных полупроводниковых приборов и микросхем - 27 0. ………………………………………………- 27 1. …………………

Миниатюрный радиопередатчик на тунельном диоде

Ключевые слова: Остановка со-51 пк
Основу этого устройства составляет схема высокочастотного генератора на туннельном диоде. Ток, потребляемый генератором от источника питания, составляет примерно 15 мА и зависит от типа туннельного диода. Тип туннельного диода может быть выбран, по усмотрению радиолюбителя, с током потребления не более 10-15 мА (например, диод АИ201А). Генератор сохраняет свою работоспособность при напряжении источника питания 1 В и выше при соответствующем выборе рабочей точки резистором R2. Дроссель Д

Что такое TL431 и с чем его "едят"

TL431 была создана в конце 70-х и по настоящее время широко используется в промышленности и в радиолюбительской деятельности. Рис. 1 TL431. Для начала давайте посмотрим, что у неё внутри и обратимся к документации на микросхему ("даташит"). Внутри у неё с десяток транзисторов и всего три вывода. Рис. 2 Устройство TL431. Внутри находится обычный компаратор. Здесь он играет немного другую роль, а именно - роль стабилитрона. Ещё его называют "Управляемый стабилитрон". Смотрим

Переключатель светодиодов на двух микросхемах

Схема: На микросхеме DD1 собран задающий генератор, задача которого постоянно пинать счетчик, чтобы тот считал импульсы-пинки и переключал выходы. Частота импульсов около 5 Гц. Кстати, в качестве эксперимента можно попробовать забабахать вместо постоянного резистора R1 переменный, величиной 4,7 кОм. Светодиоды на выходе счетчика включены в противофазе друг другу, так что, например, при 1 на выводе 3 DD2 горят HL1 и HL2, а при 0 HL9 и HL10. Так же и с остальными выводами. Светодио

Лазерный передатчик

Схема: Трудно сказать, использует ли кто-нибудь лазерную указку по прямому назначению, но радиолюбители на ее базе разработали большое количество различных конструкций. Очевидно, что для управления объектом с помощью узкого луча необходимо постоянно ориентировать его на вход фотоприемника. Для подвижных моделей это неприемлемо, а вот при стационарном расположении передатчика и приемника такой вариант вполне жизнеспособен. Лазерный канал связи успешно использовался автором в серьезно

Оптоэлектроника

Перевод 2-го издания наиболее полной монографии по физическим основам оптоэлектроники и ее применениям. Описаны принципы функционирования основных оптоэлектронных приборов (светоизлучающие диоды, квантово-размерные лазеры, фотоприемники, устройства нелинейной оптики и так далее). Рассмотрены такие фундаментальные для понимания физики работы приборов темы, как квантовая механика электрон-фотонного взаимодействия, квантование электромагнитного поля, особенности электрон-фононного взаимодейс

Cоединение 2-х компьютеров на лазерных указках

Ключевые слова: Микросхема 7133н.
Питается устройство от COM-поpта. Фототpанзистор - любой из отечественных, например, типа ФТ-2, pезистор R1 - в пpеделах 5-10 кОм. Диоды - Д522. Конденсатор 10мкФ х 10В. По-хоpошему надо бы ещё pеализовать ноpмальную схему огpаничения для лазеpного диода. Поскольку схема не пpоизводит пpеобpазования RS232 в SIR, то дальность получается поpядка сотни метpов (ну или чуть больше). Если использовать SIR/FIR для модуляции в нынешних наплатных SuperIO-чипах и ноpмальный PIN-диод с усилителем -

Active SMD semiconductor components marking codes

В справочнике приводится кодовая маркировка (SMD-коды) для 170300 активных электронных компонентов (диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, интегральных микросхем). SMD-коды разделены по типам корпусов и расположены в таблицах в алфавитно-цифровом порядке. Даны, также, логотипы и адреса фирм-производителей электронных компонентов, схематические рисунки корпусов и назначение выводов (цоколевка) для дискретных полупроводниковых компонентов и большинства интегральных микросхем,

Зарядное устройство для аккумулятора

Зарядное устройство для аккумулятора (рис. 1) позволяет заряжать аккумулятор стабильным постоянным источником тока 5А на протяжении всего времени подзарядки. Рис. 1 Схема зарядного устройства для аккумулятора. Процесс зарядки сопровождается свечением диода D1 - АЛ310А, а окончания D3 -АЛ310Б. Микросхема А1 - 142ЕН2, Транзисторы: Т1, Т3 - КТ815, Т2 - КТ819 (на радиаторе), Т4 - КТ819. Стабилитроны: D2 - КС156, D3 - Д814В. Резисторы R4 и R5 намотаны нихромовым проводом. Трансформ
Страница 2 из 13 (всего 129)Prev1[2]34567111213Next