Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Бесплатная техническая библиотека / Архив статей

В нашей Бесплатной технической библиотеке Вы можете бесплатно и без регистрации скачать статью "Пробник ЭПС конденсаторов" из журнала Радио.

Краткое описание статьи "Пробник ЭПС конденсаторов":

К. Мороз. Пробник ЭПС конденсаторов. ТЕМАТИКА: Радиоэлектроника / Радио - начинающим. АННОТАЦИЯ: Для проверки оксидных конденсаторов при ремонте необходим малогабаритный прибор, позволяющий оценить ЭПС без выпаивания их из платы. Прибор должен допускать пользование одной рукой, так как другая удерживает в нужном положении диагностируемую плату. Из-за высокой плотности монтажа современных устройств, требующей повышенного внимания при подключении прибора к проверяемому конденсатору, отсчетное устройство должно располагаться в непосредственной близости от точек измерения, чтобы не переводить взгляд. Прибор, а по сути - пробник, должен позволять отбраковывать конденсаторы с ЭПС более 10 Ом как неисправные, с ЭПС менее 3 Ом - как однозначно исправные, а также определять примерное значение этого параметра в интервале 3…10 Ом для последующей оценки его пригодности в зависимости от номинальных емкости и напряжения конденсатора. Предлагаемый пробник ЭПС позволяет разбраковывать оксидные конденсаторы, не выпаивая их из платы, по критериям, указанным выше. Его основа - блокинг-генератор на транзисторе КТ3107Д, примерное значение ЭПС оценивается с помощью электронного вольтметра на трех светодиодах..

В результатах поиска запишите название журнала, год и номер. Затем нажмите на ссылку "скачать в Бесплатной технической библиотеке" и бесплатно скачайте архив с нужным Вам номером.

Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки.

Поиск по книгам, журналам и сборникам:

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Физика рефлекса при потери равновесия 05.07.2026

Каждый человек хоть раз в жизни инстинктивно начинал хаотично вращать руками, пытаясь удержаться на ногах после неожиданного толчка или спотыкания. Это движение выглядит нелепым и бессмысленным, но на самом деле за ним стоит сложная физика. Британский ученый и популяризатор науки Стив Моулд подробно разобрал этот рефлекс и показал, почему привычные объяснения оказываются неполными, а настоящее решение намного тоньше.

Первое, что приходит в голову при попытке объяснить этот жест, - закон сохранения углового момента. Кажется логичным: вращая руками в одну сторону, тело должно компенсировать это вращением в противоположную. Однако если следовать этой логике до конца, человек был бы вынужден бесконечно крутить руками, иначе равновесие снова нарушилось бы. В реальности мы быстро стабилизируемся и спокойно опускаем руки, поэтому простая модель сохранения углового момента не объясняет происходящее полностью.

Замедленная съемка выявляет еще одну важную деталь: в момент потери равновесия человек сначала выбрасывает руки вперед. На первый взгляд это должно только ухудшить ситуацию, ведь по третьему закону Ньютона руки должны толкать тело назад. Но руки не являются отдельным объектом, отлетающим от тела, - они остаются его частью, поэтому центр массы системы не смещается. Важно не направление движения рук, а то, что они именно вращаются.

Угловой момент можно представить как меру "вращательного движения" тела: чем быстрее и тяжелее вращающийся объект, тем больше этот момент. В замкнутой системе его общая величина остается постоянной - можно только перераспределять между частями тела. Простой пример - дрель: когда сверло начинает вращаться в одну сторону, корпус инструмента дергается в противоположную, компенсируя изменение момента. Это та же физика, что и при махании руками.

Самое контринтуитивное открытие заключается в направлении вращения. Чтобы остановить падение назад, руки нужно разгонять не против падения, а именно в ту сторону, куда заваливается тело. Когда человек наклоняется назад, гравитация создает крутящий момент вокруг стоп, который усиливает падение. Чтобы компенсировать этот момент и вернуть туловище в вертикальное положение, руки должны создать противоположный импульс - и поэтому они летят именно в направлении падения.

Ключевую роль играет не сама скорость вращения рук, а ее ускорение. Пока руки крутятся с постоянной скоростью, они не создают корректирующей силы на туловище. Только ускорение вращения порождает закручивающий момент, способный противодействовать гравитации. В простейшей физической модели человек действительно должен непрерывно ускорять вращение рук, пока не выпрямится, а потом оставить их крутящимися - остановить их без нового падения невозможно.

В реальности человек спокойно опускает руки после восстановления равновесия. Объяснение подсказали исследования балансирующих роботов. Их управляющие алгоритмы учитывают сразу три параметра: насколько сильно наклонено тело, с какой скоростью продолжается наклон и насколько быстро уже вращаются "руки". Только при учете всех трех величин робот может не только выпрямиться, но и мягко остановить конечности, слегка перелетев равновесие в противоположную сторону и применив тормозной импульс.

Оказывается, нервная система человека работает по удивительно похожему принципу. При обычном стоянии за равновесие отвечают рефлексы голеностопного сустава, которые реагируют на наклон и ускорение. Когда же происходит сильный толчок, в дело вступает более сложный механизм: быстрая моторная кора посылает сигнал мышцам, а его копия уходит в мозжечок - своего рода встроенный физический симулятор. Мозжечок заранее просчитывает последствия движения и при необходимости корректирует его.

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья Власть переменилась! Крылатое выражение

▪ статья Полезны ли дождевые черви? Подробный ответ

▪ статья Функциональный состав телевизоров Contec. Справочник

▪ статья Устройство защиты акустических систем. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Популярные разъемы зарубежного производства. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026