
Усилитель с выходным каскадом на полевых транзисторах. Основные черты этого усилителя это простота схемы, малые габариты платы, и весьма качественный звук.
Схема усилителя:
Такой усилитель можно применить как и в домашних аудио системах так и в авто усилителях. Правильно собранный усилитель начинает работать сразу.
Источник: soundbass
|
 Схема:
Данная схема предназначена для коммутации переменного тока и управления нагрузкой от низковольтной цепи, имеет на входе оптодрайвер с детектором нуля фазы, что обеспечивает гальваническую развязку.
Для увеличения коммутируемого тока симистор устанавливается на радиатор.
Основные технические характеристики:
максимальное коммутируемое переменное напряжение - 250В
максимальный средний коммутируемый ток (без радиатора) - 1,8А
ток управления - 10мА
габаритные размеры, мм 60х
|
 Питание светодиодов в паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения.
Надписи на схеме
LINE - Фаза
NEUTRAL - Нейтраль
В паузах между полупериодами выпрямленного сетевого напряжения питание светодиодов отсутствует, что приводит к их мерцанию. Изображенная на Рис.1 схема демонстрирует пример использования без индуктивного ключевого источника питания в качестве драйвера светодиодов. Сделанная из доступных компонентов без индуктивностей на выходной стороне, схема не треб
|
 Предыдущий урок | Следующий урок
В нашем предыдущем уроке мы рассмотрели работу с фоторезистором для управления LED. Однако, зачастую нужно управлять более мощной нагрузкой, такой как лампа накаливания, электродвигатель и т.п. Выходы контроллер Arduino не могут обеспечить питание столь мощной нагрузки и большого напряжения. К примеру в робототехнике, часто используются двигателя на 12В, 24В, 36В и т.п.
Одним из способов управления мощной нагрузкой, является использование MOSFET-транзист
|
 Схема используется для управления маломощным приемопередатчиком 20-метрового любительского диапазона.
Телеграфный ключ подключают в базовую цепь кремниевого транзистора 2N4036. Выходные колебания пилообразной формы ослабляются и подаются на вход НЧ-усилителя, выполненного на 2 транзисторах типа 2N3565. Антенное реле КА подает напряжение +12 В в каскады приемопередатчика во время передачи (+12Т) и приема (+12R) и осуществляет коммутацию антенны для двух этих режимов работы.
В схеме
|

Силовая электроника - стремительно развивающееся направление техники. Сегодня уже невозможно представить компьютер, видеомагнитофон, телевизор без легкого и надежного импульсного источника электропитания. В данной книге доступным языком рассказывается об основах проектирования импульсных устройств, о перспективной элементной базе, о ее особенностях и оптимальном выборе, дано много практических советов. Книга будет полезна не только радиолюбителям, но и молодым специалистам-разработчикам.
|
Работа этого замка основана на использовании постоянных магнитов и герконов. Это позволяет получить надежные с точки зрения устойчивости работы замки и ключи.
Замок состоит из четырех герконов SA1, SA2, SA3, SA4 и электромагнита YA1. Причем, герконы SA1, SA2, SA4 имеют нормально разомкнутые контакты, а геркон SA3 - нормально замкнутые. Герконы могут устанавливаться в произ-вольной последовательности, количество их может быть различным, что способствует повышению секретности замка. З
|
Устройство защиты громкоговорителей предохраняет громкоговорители от повреждения при появлении на любом из выходов стереофонического усилителя постоянных напряжений как положительной, так и отрицательной полярности, и кроме того, задерживает их подключение на время, превышающее длительность переходных процессов в усилителе, которые возникают в момент включения питания.
Устройство выполнено на трех транзисторах и питается от отдельного источника напряжением 45 В. Основа устройства - эл
|

Защита обеспечивает отключение акустических систем от выхода усилителя в случае появления на выходе усилителя напряжения постоянного тока, звуков инфранизких частот, а так же задержку подключения при подаче питания.
Вся схема защиты располагается прямо под самим реле защиты. Печатная плата в формате Sprint Layout 5.0
.
Транзистор APM3054N можно заменить любым N-канальным MOSFET транзистором в корпусе ТО-252 с напряжением сток-исток не менее 30 вольт, которые есть на любой с
|

Книга известного французского автора Патрика Гёлля знакомит читателей с разнообразным применением программируемых электронных компонентов. Это микроконтроллеры, устройства записи и воспроизведения звука, синтеза речи, контроля доступа, декодирующие устройства, электронные игры.
По сути, книга представляет собой лабораторный практикум, позволяющий читателю уверенно войти в динамично развивающийся мир новых электронных компонентов.
Книга адресована радиолюбителям с разным уровнем подготов
|