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 PANASONIC SLSV600JP

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSV603JP

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW202P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW202PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW205

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW205P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW205PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW404/EB

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW404EB

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW404P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW404PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW405

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW405P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW405PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW411CPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW415/EB/EG/GC/GN/GH

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW415EBEGGCGNGH

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW415P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW415PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW505P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW505PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW511CPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW511CPC/

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW515P/PC/EB/EG/GC/GN

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW515PPCEBEGGCGN

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW650VP/VPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW650VPVPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW660VP/VPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW660VPVPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850EB/EG/GN

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850EBEGGN

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850GC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW850PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW851C

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW851CPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW860P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW860PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW861CPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW869VP/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW869VPPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW870

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW870P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW870PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW880P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW880PPC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW890P/PC

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW890PC1

Электрическая схема импортной аудиоаппаратуры PANASONIC SLSW890PPC

[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] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210]

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива

Квантовая гравитация с холодным зеркалом 11.06.2025

Вопрос о том, как именно гравитация проявляется на квантовом уровне, долгое время оставался одной из самых больших загадок современной физики. Несмотря на успехи в квантовой механике и теории относительности, ученым до сих пор не удалось разработать полноценную квантовую теорию гравитации. Для этого необходимо понять, ведет ли себя гравитация как классическая сила или же подчиняется законам квантовой физики. В недавнем эксперименте исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) сделали важный шаг в этом направлении, охладив крошечный механический маятник до почти абсолютного нуля и изучив его поведение с невиданной точностью.

Дончел Шин, исследователь из MIT, поясняет, что на сегодняшний день нет четкого способа проверить квантовую природу гравитации в лаборатории. Главной задачей является создание таких механических систем, которые одновременно достаточно массивны, чтобы ощутить влияние гравитации, и достаточно "квантовы", то есть лишены классического шума, чтобы проявить квантовые эффекты. В их эксперименте именно такой маятник - крутильный осциллятор - был охлажден с помощью лазеров до температуры около 10 милликельвинов, что составляет всего минус 273,14 градуса Цельсия.

Этот крутильный маятник, размером не более сантиметра, является классическим инструментом в изучении гравитации - подобные механизмы использовались еще в знаменитом эксперименте Кавендиша в XVIII веке для измерения гравитационной постоянной. Теперь, применяя методы лазерного охлаждения, изначально разработанные для управления атомами, ученые пытаются объединить классическую механику с квантовыми законами. Использование лазеров позволило максимально снизить тепловое движение маятника, приблизив его к квантовому состоянию, где проявляются самые тонкие эффекты.

Особенность эксперимента заключается в использовании зеркального оптического рычага - метода, когда лазерный луч направляется на зеркало, закрепленное на маятнике. Малейшие наклоны зеркала вызывают смещение отраженного луча, что фиксируется детектором и позволяет измерять крошечные угловые движения с чрезвычайной точностью. Однако исследователям пришлось бороться с шумами, вызванными дрожанием самого лазерного луча из-за внешних факторов, таких как воздушные потоки или вибрации оборудования.

Для решения этой проблемы команда MIT применила метод с двумя лазерными лучами: один взаимодействует непосредственно с маятником, а второй отражается от дополнительного зеркала, фиксируя и устраняя нежелательные колебания. Благодаря этой технологии удалось снизить уровень шума в тысячу раз, что позволило выявлять движения маятника с точностью почти в десять раз превышающей собственные квантовые флуктуации системы. Таким образом ученым удалось достичь уровня измерений, близкого к фундаментальному квантовому пределу, хотя фактическое достижение основного квантового состояния маятника остается задачей для будущих исследований.

Следующим этапом работы станет усиление оптического взаимодействия, в частности, с помощью создания оптического резонатора, который будет усиливать угловые сигналы, а также использования методов оптического захвата. Эти инновации могут открыть путь к более сложным экспериментам, в которых два крутильных маятника будут взаимодействовать исключительно через гравитацию. Такие исследования позволят впервые в лабораторных условиях проверить, является ли гравитация квантовой силой.

Эксперимент ученых из MIT знаменует собой значительный прогресс в попытках объединить квантовую механику и гравитацию - две фундаментальные теории, которые до сих пор плохо согласуются между собой. Точные измерения с холодным крутильным маятником приближают нас к пониманию природы гравитации на самом глубоком уровне и могут стать ключом к построению единой теории всего - долгожданной мечты физиков всего мира.

Другие интересные новости:

Скорость компьютера - 100 км/ч

Планшет Eewrite Janus с экранами E Ink и LCD

Сверхпроводник без ограничений

Гамма-лучи консервируют древесину

Робот для улучшения урожая черники

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей

▪ статья Плакать (плакаться) в жилетку. Крылатое выражение

▪ статья Почему мы танцуем? Подробный ответ

▪ статья Наборщик облицовочных материалов для мебели. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Усилитель на микросхеме TDA1013b. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Руки вместе. Секрет фокуса


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025