Бесплатная техническая библиотека
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И СЕРВИС-МАНУАЛЫ
Импортные телевизоры
Модели зарубежных телевизоров сортированы по алфавиту.
Для некоторых моделей указывается шасси телевизора.
Подробно об имеющейся в наличии документации на импортные телевизоры. 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 импортного телевизора SHARP SV2044 шасси 9PSR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2142/CN/S
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2142CNS
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2142NZ шасси 9PSR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2145G шасси 9PSR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2145G шасси 9P-SR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2145G/S шасси 9PSR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2145G/S шасси 9P-SR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2145GS шасси 9PSR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2145GS шасси 9P-SR
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152CK/U
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152CK/U
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152CK1
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152CK1
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152CKU
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152CKU
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152NZ шасси 21A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152NZ шасси 21A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152SCN
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152SCN
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2152U
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2152U
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2153CK
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2153CK
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2577S шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2577S шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2577S1 шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2577S1 шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2578NZ шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2578NZ шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2589NZ шасси 8PLS
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2589NZ шасси 8P-LS
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2877S шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2877S шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2877S1 шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2877S1 шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2878NZ шасси NC7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2878NZ шасси NC-7
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV2889NZ шасси 8PLS
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-2889NZ шасси 8P-LS
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV59B6NZ шасси 25A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-59B6NZ шасси 25A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV68C6NZ шасси 25A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SV-68C6NZ шасси 25A
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-51F7 шасси SP-51
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-51LF7 шасси UAF
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-51LF8 шасси UAF
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-59E9 шасси SP-43M
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-68E9 шасси SP-43M
Электрическая схема импортного телевизора SHARP SX-68JF100 шасси SP-90
[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] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224]
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости
02.03.2026
Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%.
Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета.
При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>
Самовосстанавливающаяся инфраструктура будущего
02.03.2026
Современные мосты и бетонные конструкции по всему миру сталкиваются с проблемой устаревания и износа. Многие сооружения, построенные до 1980-х годов, постепенно теряют свою несущую способность, что требует дорогого ремонта или полной замены. Недавние разработки ученых из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) предлагают инновационное решение - систему укрепления бетонных конструкций с помощью "умной стали", способной самостоятельно устранять трещины и повреждения.
В основе новой технологии лежит арматура из сплава на основе железа с эффектом памяти формы (Fe-SMA). Этот материал обладает уникальным свойством: при нагревании до 190-200 °C стержни стремятся вернуться к своей первоначальной конфигурации. В бетонной конструкции это создает внутреннее напряжение, которое затягивает трещины и выравнивает деформированные элементы, существенно повышая прочность и долговечность сооружений.
Актуальность разработки объясняется критическим состоянием инфрастр ...>>
Поцелуи полезны для здоровья
01.03.2026
Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие.
Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми.
По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>
Случайная новость из Архива Перевернутый 3D-принтер
25.03.2015
Чтобы изобрести что-то действительно новое в технологии, существующей уже не один год, нередко нужно посмотреть на нее с противоположной стороны. Скорее всего для этого даже придется перевернуть все с ног на голову или вывернуть наизнанку. Так двигатели внутреннего сгорания вытеснили двигатели внешнего сгорания, хотя инженеры позапрошлого века пророчили будущее господство паровых машин.
Сейчас паровые двигатели остались разве что в фантастических повестях жанра "стимпанк". Правда, и бензиновые двигатели уже имеют все шансы остаться лишь на страницах истории, уступив место электрическим. Таких примеров множество, взять тех же компьютерных мышей, которые эволюционировали из шариковых с кабельным хвостом в лазерные и беспроводные. Теперь подобное кардинальное преображение может затронуть технологию 3D-печати, которая за последнее время стала массово доступной.
Есть несколько различных технологий трехмерной печати, суть которых заключается в послойном создании объекта нужной формы. Один из широко использующихся методов - это лазерная стереолитография. Как она работает? Изделие создается из жидкого фотополимера - специального вещества, которое затвердевает под действием ультрафиолетового лазера. Лазерный луч обегает контур детали, засвеченные им участки становятся твердыми, а незасвеченные остаются жидкими. Создаваемое изделие погружается слой за слоем в ванну из жидкого полимера. Когда процесс закончился, готовую деталь достают из ванны, удаляют непрореагировавший полимер и проводят заключительную обработку. Технология прекрасно отработана и применяется по всему миру. Но у нее есть один недостаток - скорость, которая не превышает нескольких миллиметров в час. Ведь всегда хочется получить готовый результат как можно быстрее, а не ждать полдня или дольше, когда же он там наконец напечатается.
Что же так тормозит 3D-печать? Оказалось, что самая медленная стадия во всем процессе - это отвердевание полимера. И дело тут не в лазере или самом полимере, а в кислороде воздуха. Молекулы этого газа растворяются в верхнем слое жидкого полимера и тормозят его отвердевание. Лазерное излучение создает активные молекулы, которые начинают связывать молекулы полимерного материала друг с другом так, что он становится твердым. Кислород же активно мешает этому процессу, в результате чего полимер твердеет намного дольше, чем мог бы.
Конечно, можно поместить 3D-принтер в герметичную камеру, в которой вместо кислорода будет, скажем, азот, но это на корню загубит одно из главных достоинств трехмерной печати - простоту использования. Однако химики вместе с инженерами придумали способ, как направить "вредную" деятельность молекул кислорода в полезное для технологии русло, и смогли увеличить скорость печати в сотню раз. Для этого как раз и понадобилось перевернуть все с ног на голову.
Как не допустить кислород к активным молекулам полимера? Поскольку вариант с герметичной камерой отпадает в самом начале, то остается другой: что, если проводить печать не на поверхности ванны с жидким фотополимером, а на глубине, куда с поверхности не доберется ни одна молекула кислорода? Например, сделать у ванны прозрачное дно и светить лазером не сверху, а снизу. Тогда можно было бы печатать деталь, постепенно вытаскивая ее из под слоя жидкого полимера. Вариант хороший, за исключением одного - полимер начнет отвердевать прямо в месте его контакта с прозрачным дном, и создаваемая деталь просто приклеится к ванне. Вот тут-то и заключается все ноу-хау изобретения. Разработчиком удалось сделать так, чтобы изготовляемая деталь не "пригорала" к поверхности ванны. И помог им в этом, как ни странно, тот самый "плохой" кислород.
Дно ванны для жидкого полимера изготовили из специального тефлонового материала, через который почти свободно могут проникать молекулы кислорода, но в то же время он прозрачен для ультрафиолетового излучения лазера. Что получается? Молекулы кислорода проникают сквозь такую мембрану и растворяются в придонном жидком слое. Лазерный луч, светящий сквозь мембрану, активирует молекулы фотополимера, и те начинают связываться друг с другом, но прилипнуть ко дну им мешает тонкий слой, насыщенный кислородом. Толщина такого "антипригарного" покрытия всего несколько десятков микрометров - примерно как человеческий волос. Найдя баланс между проницаемостью мембраны, свойствами фотополимера и мощностью лазера, можно сделать весь процесс 3D-печати необычайно быстрым.
В своих экспериментах разработчики технологии добились скорости в 500 миллиметров в час, что в сто раз превосходит скорость печати методом обычной лазерной стереолитографии. А напечатанное изделие эффектным образом возникает из ванны, наполненной жидким полимером.
|
Другие интересные новости:
Кассета с музыкой
Найден механизм, отключающий чувство голода
Суперхлеб для похудения
Драйверы для трехцветных светодиодов NLSF595
Квантовые голограммы с исчезающими сообщениями
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Телевидение. Подборка статей
▪ статья Верхи не могут, низы не хотят. Крылатое выражение
▪ статья Какой музыкальный инструмент самый большой? Подробный ответ
▪ статья Поршневой очиститель. Домашняя мастерская
▪ статья Доработка программаторов для гарантированного программирования микросхем PCF8582. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Стереомодуляторы для ЧМ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026