Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов 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 SONY KV21FV10/A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FV10A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FV12

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FV1A/B/D/E/K/R/U шасси BC5

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FV1ABDEKRU шасси BC5

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FV300

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FX1MT шасси VX

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FX20A/B/C/D/E/K/R шасси FE1A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FX20ABCDEKR шасси FE1A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FX30A/B/D/E/K/R/U шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21FX30ABDEKRU шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21GPX

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21LS30B/E/K/U шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21LS30BEKU шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21LT1A/B/D/E/K/R/U шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21LT1ABDEKRU шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M1A/B/D/K/L/U шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M1ABDKLU шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M3A/B/D/E/K/L/R/U шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M3ABDEKLRU шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M5A/B/D/E/K/R/U шасси FE1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M5ABDEKRU шасси FE1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M5D/K шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21M5DK шасси FE2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21MB40

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21MB42

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21ME40

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21ME42

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21ME43

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21PM1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21PS1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21R10

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21R1A/D/E шасси BE5

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21R1ADE шасси BE5

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21R20

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21RD1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21RS20

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21S10

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SB4

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SB42

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SD1

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SE42

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SE43C шасси BA4D

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SE80A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21SE82

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21STR2

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21T1A/B/D/E/K/L/R/U шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21T1ABDEKLRU шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21T3A/B/D/E/K/L/R/U шасси BE4A

Электрическая схема импортного телевизора SONY KV21T3ABDEKLRU шасси BE4A

[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:

Стерильного нейтрино не существует 15.01.2026

В физике элементарных частиц поиск новых, пока не обнаруженных объектов играет ключевую роль в понимании устройства Вселенной. Иногда такие поиски приводят к громким открытиям, а иногда - к не менее важным отрицательным результатам, которые позволяют отбросить неверные направления. Именно к таким случаям относится недавний вывод ученых о судьбе стерильного нейтрино - одной из самых интригующих гипотетических частиц последних десятилетий. Исследователи из американской лаборатории Fermilab официально сообщили, что им не удалось найти доказательства существования стерильного нейтрино. К такому выводу пришла команда эксперимента MicroBooNE после многолетнего анализа столкновений нейтрино, которые ранее рассматривались как возможный намек на существование четвертого типа этих частиц. Предполагалось, что стерильное нейтрино взаимодействует с материей исключительно через гравитацию, что делало его крайне трудным объектом для обнаружения. В рамках современной физики нейтрино известны в т ...>>

Беспроводные наушники и колонки Fender 15.01.2026

Музыкальная индустрия постепенно адаптируется к цифровым технологиям, и известный производитель музыкальных инструментов Fender расширяет свое присутствие за пределы гитар и усилителей, представляя современные решения для прослушивания музыки. Новые беспроводные наушники и Bluetooth-колонки Fender объединяют богатый звук, модульность и удобство использования как для дома, так и для профессиональной работы. Флагманской новинкой стали наушники Fender Mix, отличающиеся модульной конструкцией. Динамики подключаются к оголовью через порт USB Type-C и могут быть сняты вместе с амбушюрами, что облегчает уход и транспортировку. Один из динамиков оснащен встроенным адаптером USB Type-C для подключения к источнику звука без потерь, поддерживая кодеки LDHC и Fire, а также функцию Auracast. На другом динамике размещен съемный аккумулятор, который обеспечивает до 100 часов работы без активного шумоподавления; при включении ANC время работы сокращается до 52 часов. Наушники доступны по цене $299 ...>>

Польза белкового завтрака 14.01.2026

Правильное питание по утрам играет ключевую роль в поддержании здоровья и контроле веса. Многочисленные исследования подтверждают, что состав завтрака может влиять на аппетит в течение всего дня и качество употребляемой пищи. Австралийские ученые провели масштабный эксперимент, который показал, что употребление белковой пищи с утра помогает дольше чувствовать сытость и предотвращает переедание. В исследовании участвовали более 9 тысяч человек среднего возраста 46 лет. В период с 2011 по 2012 год специалисты анализировали рационы респондентов, оценивая долю основных макронутриентов. В среднем участники потребляли 43% углеводов, 31% жиров, 18% белков, 2% клетчатки и 4% алкоголя. Такой рацион позволил ученым проследить взаимосвязь между утренним приемом пищи и пищевым поведением в течение дня. Выяснилось, что участники, чей завтрак содержал недостаточное количество белка, ощущали повышенный аппетит в течение дня. Они ели больше, чем необходимо, и часто выбирали продукты с высоким со ...>>

Случайная новость из Архива

Тонкие плазменные излучатели: революция в шумоподавлении 13.07.2023

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) в Швейцарии предоставила компании Sonexos лицензию на коммерческую реализацию своей технологии активного шумоподавления с использованием тонких плазменных излучателей, над которой исследователи работали несколько лет.

Команда исследователей EPFL разработала ультратонкую систему активного шумоподавления, используя плазменные излучатели, ионизирующие воздух. Слои толщиной 17 мм способны блокировать шум на частоте 20 Гц также эффективно, как и 4-метровая стена.

Активное шумоподавление (ANC) основывается на измерении звуковых волн с помощью микрофона и создании антиволн, противодействующих звуку. ANC хорошо работает в наушниках и автомобилях, где акустическая среда относительно контролируема.

ANC также может быть применено в помещении, но для подавления низкочастотного длинноволнового шума требуется большое количество динамиков или массивная стена. Что, если бы излучатели были сверхтонкими листами, а не массивными диффузорами? Команда EPFL Acoustic Group разработала систему шумоподавления на основе ионных плазменных излучателей, которые легки, тонки, просты в производстве и экономически доступны.

Излучатели работают подобно ионным двигателям: они ионизируют окружающий воздух с помощью электрического поля и создают плазму из положительно и отрицательно заряженных частиц. Затем эти ионы магнитно ускоряются и отталкиваются от окружающего воздуха, создавая контрдавление. Путем изменения напряжения можно мгновенно регулировать количество проталкиваемого воздуха. Плазменные излучатели не претендуют на конкуренцию с обычными динамиками в качестве звука, но они очень чувствительны к изменениям напряжения, благодаря отсутствию тяжелой мембраны.

Ранее ионные излучатели успешно демонстрировали свою эффективность в подавлении высоких частот, но за последние несколько лет исследователям удалось добиться блокировки и низких звуков. Частота 20 Гц является нижней границей человеческого слуха, а длина волны на этой частоте составляет 17 метров. Обычным акустическим материалам потребовалось бы около 4 метров в толщину, чтобы заглушить эту волну. Однако плазменный слой может полностью подавить эту волну всего при толщине в одну тысячную длины волны - 17 мм.

Другие интересные новости:

Голосовое управление кондиционерами LG

Доля возобновляемых источников энергии растет

Выпуск аналоговых телевизоров сворачивается

Самые нужные науки

Автодорога со светящейся разметкой

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Аудиотехника. Подборка статей

▪ статья Ноев ковчег. Крылатое выражение

▪ статья У каких животных внутренние часы настроены на 47-часовой цикл жизнедеятельности? Подробный ответ

▪ статья Эксплуатация сварочного аппарата. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Прибор автолюбителя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Ремонт и доработка зарядных устройств Сонар УЗ 205. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026