Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И СЕРВИС-МАНУАЛЫ
Импортная аудиоаппаратура

Модели зарубежной аудиоаппаратуры (магнитофоны, магнитолы, музыкальные центры, усилители, тюнеры и др.) сортированы по алфавиту.

Подробно об имеющейся в наличии документации на импортную аудиоаппаратуру. Помимо принципиальной электрической схемы - сервис-мануал, прошивка, руководство пользователя.

Схемы, сервис-мануалы, прошивки и другую справочную документацию смотрите в нашей Бесплатной технической библиотеке.

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD51EZU

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD61/EZ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD61EZ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD61EZS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD63

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD63LHS/HAS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD63LHSHAS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD64

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD66

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD67

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD69

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD69EZ/K

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD69EZK

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD69LH/U/UC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD69LHUUC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD9

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD901

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD901U/UC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD901UUC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD902

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD902U/UC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD902UUC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD9K/EZ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD9KEZ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDTD9LH

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSDVDP5HR

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSEX99

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP5

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50/HRJ/KE/Z

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP500/AEZ/AK/AHKJ/AHA/AHRJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP500AEZAKAHKJAHAAHRJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP500AHC/YHS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP500AHCYHS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP505

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP505AEZ/AHS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP505AEZAHS

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50HC/HE

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50HCHE

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50HRJ/EZ/K

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50HRJEZK

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP50HRJKEZ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55/AEZ/AK

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55/AHEJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55AEZAK

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55AHEJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55AK/AEZ/AHRJ/AHKJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55AKAEZAHRJAHKJ

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55W/AU

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP55WAU

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры AIWA CSP5L

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39][40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179]

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Канада планирует построить космодром 06.04.2026

Развитие космической инфраструктуры все чаще становится вопросом не только науки и технологий, но и национальной безопасности. Многие государства стремятся получить независимый доступ к космическим запускам, чтобы не зависеть от внешних партнеров и укреплять собственный технологический суверенитет. На этом фоне Канада объявила о запуске масштабного проекта по созданию собственного космодрома. Министр обороны Канады Дэвид Мак-Гинти сообщил, что правительство страны инвестирует 200 млн канадских долларов, что составляет около 150 млн долларов США, в строительство национального космодрома. Эти средства станут частью долгосрочной программы развития суверенных возможностей космических запусков. По словам Мак-Гинти, Министерство обороны подписало 10-летнее соглашение с компанией MLS на сумму 200 млн долларов. В рамках этого контракта планируется строительство стартовой площадки, которая будет использоваться не только военными структурами, включая Министерство обороны и Вооруженные силы ...>>

Обновленные телевизоры Xiaomi S Mini LED TV 2026 06.04.2026

Компания Xiaomi представила обновленную серию телевизоров S Mini LED TV 2026, которая заметно отличается от версии, недавно вышедшей на европейский рынок. Новое поколение ориентировано на расширенные возможности отображения и более гибкую конфигурацию экранов, что делает линейку более универсальной для разных сценариев использования. В обновленной серии Xiaomi S Mini LED TV 2026 предлагается сразу пять диагоналей, начиная от 55 дюймов и заканчивая внушительными 100 дюймами. Флагманская модель оснащена 1920 зонами локального затемнения, способна достигать пиковой яркости до 2000 нит и поддерживает частоту обновления изображения до 288 Гц, что делает ее особенно привлекательной для динамичного контента и игр. Младшая модель в линейке отличается в первую очередь количеством зон локального затемнения, которых здесь 576, однако остальные ключевые характеристики остаются на уровне старших версий. Это позволяет сохранить высокое качество изображения даже в более доступном сегменте, не ж ...>>

Беспилотный грузовой самолет с двигателем AEP100 05.04.2026

Авиационная отрасль стоит перед масштабной задачей перехода к экологически чистым технологиям, и одним из наиболее перспективных направлений считается использование водорода в качестве топлива. Этот элемент рассматривается как потенциальная альтернатива традиционным видам авиационного топлива благодаря своей энергоэффективности и отсутствию углеродных выбросов при использовании. На этом фоне Китай сообщил об успешном испытании беспилотного грузового самолета, оснащенного турбовинтовым двигателем AEP100 мегаваттного класса, работающим на водороде. Это событие стало важным этапом в развитии авиационных технологий, так как позволило протестировать двигатель в реальных условиях полета, а не только в лабораторной среде. Испытательный полет был проведен в субботу, 4 апреля, в городе Чжучжоу, расположенном в китайской провинции Хунань. Именно там впервые в реальных условиях был задействован водородный авиационный двигатель подобной мощности, что дало возможность оценить его стабильность ...>>

Случайная новость из Архива

Электричество из морского салата 02.01.2022

Исследователи Техниона - израильского технологического института - разработали новый метод получения электрического тока непосредственно из морских водорослей экологически безопасным и эффективным способом.

Идея, которая впервые пришла в голову докторанту Техниона Яниву Шлосбергу во время купания на пляже, была реализована группой исследователей с трех факультетов Техниона, которые являются участниками Большой энергетической программы Техниона (GTEP), вместе с исследователем из Израильского института океанографии и лимнологии в Хайфе (IOLR).

Как известно, сжигание ископаемых видов топлива приводит к выбросу парниковых газов и других загрязняющих веществ, оказывающих влияние на изменения климата, причем различные формы загрязнения среды происходят на всех этапах добычи, транспортировки, переработки и потребления этих видов топлива. Климатический кризис и проблемы экологии являются движущей силой исследований и поисков альтернативных, чистых и возобновляемых источников энергии. Одним из них является использование живых организмов (например, бактерий) в качестве источника тока в микробных топливных элементах (MFC) и биофотоэлектрические элементы BPEC. Некоторые бактерии обладают способностью передавать электроны, но их нужно постоянно кормить, и некоторые из них являются патогенными.

Альтернативным источником электричества могут быть фотосинтезирующие бактерии, особенно цианобактерии (также известные как сине-зеленые водоросли). Цианобактерии сами получают пищу из углекислого газа, воды и солнечного света, и в большинстве случаев они безвредны - некоторые из них, такие, как "спирулина", вообще считаются "суперпродуктами" и выращиваются в больших количествах.

Исследовательские группы профессоров Ноама Адира и Гади Шустера уже разработали методы применения цианобактерий для получения электрического тока и водородного топлива. Однако у цианобактерий есть и недостатки - они производят меньше тока в темноте, когда нет фотосинтеза, и получаемая от них энергия меньше, чем от обычных солнечных элементов. Поэтому технология BPEC хотя и более экологически чистая, но коммерчески менее привлекательная.

В своей новой работе исследователи из Техниона и IOLR попытались решить эту проблему, используя новый источник фотосинтеза - морские водоросли. Исследованием руководили профессор Ноам Адир и докторант Янив Шлосберг с химического факультета Техниона и GTEP. Они сотрудничали с другими исследователями Техниона: доктором Тунде Тот (химический факультет), профессором Гади Шустером, доктором Давидом Мерии, Нимродом Крупником и Бенджамином Эйхенбаумом (биологический факультет), доктором Омером Иехезкели и Матаном Мейровичем (факультет биотехнологии и пищевой инженерии) и д-ром Альваро Исраэлем из IOLR в Хайфе. Многие виды морских водорослей естественным образом растут на средиземноморском побережье Израиля - особенно ульва (также известная как морской салат), которую в больших количествах выращивают в IOLR для исследовательских целей.

Разработав новые способы соединения водорослей и BPEC, исследователи получили ток, сила которого в 1000 раз превысила ток от цианобактерий, и находится на уровне стандартных солнечных элементов. Профессор Адир отмечает, что такая сила тока объясняется высокой скоростью фотосинтеза морских водорослей и возможностью использовать водоросли в их естественной морской воде в качестве электролита в BPEC. Кроме того, морские водоросли создают ток и в темноте, генерируя примерно 50% силы тока на свету - в темноте источником энергии становится дыхание водорослей, при котором сахара, полученные в процессе фотосинтеза, используются для питания. Как и в случае с цианобактериями, никаких дополнительных химикатов для получения тока не требуется. "Морской салат" выделяет молекулы-посредники для переноса электронов на электрод BPEC, создавая таким образом электрический ток.

Технологии производства энергии на основе ископаемого топлива известны как "углеродно-положительные". Это означает, что в процессе сжигания топлива в атмосферу выделяется углерод. Технологии солнечных батарей известны как "углеродно-нейтральные", и когда они извлекают энергию Солнца, новый углерод действительно не поступает в атмосферу. Однако само производство солнечных элементов и их транспортировка к месту использования во много раз более "углеродно-положительные". Разработанная в Технионе новая технология биоэлектричества является по-настоящему "углеродно-отрицательной" - морские водоросли растут, поглощая атмосферный углерод в течение дня, и выделяя кислород, и только ночью выделяют углерод при дыхании. При этом морские водоросли уже сегодня культивируются в массовом масштабе для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.

Другие интересные новости:

Интернет вреден для деревьев

Пряжа из молока

Микроконтроллер AT90SC12872RCFT для устройств идентификации личности

Трехмерный транзистор

GNSS-модуль L76L-M33

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. Подборка статей

▪ статья Поверить алгеброй гармонию. Крылатое выражение

▪ статья Где можно было посетить церковь Святого Джеймса Бонда? Подробный ответ

▪ статья Дицентра. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Варианты использования энергии Солнца. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья УВЧ в радиостанции Маяк. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026