Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Книги по измерительной аппаратуре

Книги по измерительной аппаратуре

Вы можете бесплатно и без регистрации скачать электронные книги по измерительной аппаратуре.

Другие книги, журналы, справочники, а также схемы и сервис-мануалы вы можете скачать в нашей Бесплатной онлайн технической библиотеке.

Поиск по книгам, журналам и сборникам здесь.

Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. Воробьев В.Г., 1992

Автоматические измерения и приборы (аналоговые и цифровые). Орнатский П.П., 1986

Автоматические измерительные приборы с устройствами для выполнения математических операций. Куликовкий Л.Ф., 1970

Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Учебное пособие. Ларионов А.Н., 2004

Гальваномагнитные приборы. Викулин И.М., 1983

Изготовление приборов для школьных лабораторных занятий. Павлович С.А., 1929

Измерения и приборы в радиолюбительской практике. Грибанов Ю.И., 1969

Измеритель RCL Е7-11. Техническое описание

Измеритель RCL Е7-13. Техническое описание

Измеритель RCL Е7-9. Техническое описание

Измерительная аппаратура на транзисторах. Андреев Ю.А., Волков Б.Г., 1964

Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя. Борисов В.Г., 1995

Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя. Борисов В.Г., Фролов В.В., 1976

Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя. Борисов В.Г., Фролов В.В., 1992

Измерительная лаборатория радиолюбителя. Орлов А.А., 1951

Измерительная лаборатория радиолюбителя. Ринский В.И., 1971

Измерительная лаборатория радиолюбителя. Ринский В.И., 1983

Измерительные генераторы и осциллографы. Экспонаты 8-й Всесоюзной заочной радиовыставки. Енютин В.В. (сост), 1950

Измерительные приборы для домашней лаборатории. Нюрманн Д., 1991

Измерительные приборы на транзисторах. Баранов Ю.И., 1973

Измерительные приборы на электронно-оптическом индикаторе. Шилов В.Ф., 1971

Измерительные приборы на электронно-световом индикаторе. Шилов В.Ф., 1979

Измерительные приборы радиолюбителя. Балашов М.И., 1965

Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. Мелик-Шахназаров А.М., 1985

Измерительные устройства для радиолюбителей. Дудич И.И., 1967

Измерительный комплекс радиолюбителя. Степанов Б.Г., 1982

Интегральная электроника в измерительных приборах. Гутников В.С., 1974

Испытатель полупроводниковых приборов. Майшев В.В., 1965

Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс. Гелль П., 1999

Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс. Гелль П., 2001

Как работать с осциллографом. Новопольский В.А., 1978

Каталог измерительных приборов Fluke, 2009

Комбинированные приборы Ц4311-4354. Справочник

Комбинированный измерительный прибор. Бутенко В.И., 1974

Компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе Lab VIEW 7., 2005

Ламповый вольтметр. Осипов К.Д., 1950

ЛАСПИ ТТ-01. Техническое описание

ЛАСПИ ТТ-03. Техническое описание

Любительские измерительные приборы на транзисторах. Сонин Е.К., 1961

Любительский генератор стандартных сигналов. Глузман И.А., 1969

Любительский измерительный прибор. Соболевский А.Г., 1965

Любительский куметр. Акментыньш А.Я., 1970

Любительский сигнал-генератор. Румянцев М.М., 1963

Магнитная подвеска в приборостроении. Кацнельсон О.Г., 1966

Малогабаритные измерительные приборы. Дудич И.И., 1980

Малогабаритные любительские электроизмерительные приборы. Бездельев Ю.В., 1972

Манометры. Производственно-практическое издание. Мулев Ю.В., 2003

Мегаомметр ЭС0202. Техническое описание

Мегомметр. Минин Г.П., 1963

Мегомметр. Минин Г.П., 1966

Микропроцессоры в измерительных приборах. Мирский Г.Я., 1984

Минитестер. Григоренко Ю., 1981

Многофункциональные цифровые измерительные приборы. Тычино К.К., Тычино Н.К., 1981

Монтаж приборов, средств автоматизации и слаботочных устройств. Клюев А.С. (ред), 1978

Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Вершинин О.Е., 1991

Мультиметры MASTECH. Ремонт и обслуживание

Мультиметры MASTECH. Характерные неисправности и их причины

Новые типы гироскопов. Малеев П.И., 1971

Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках. Труб И.И., 1983

Омметры постоянного тока. Меерсон А.М., 1954

Переносные комбинированные приборы. Справочное пособие. Кузин В.М., 1991

Переносные стрелочные комбинированные приборы. Кулаков Е.В., 2005

Портативные любительские осциллографы. Кузнецов А.С., 1975

Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала. Вишневский В.Н., 1991

Прибор универсальный измерительный УПИП-60М, 1980

Приборы для визуальной настройки радиолюбительской аппаратуры. Сонин В.К., Сонин Е.К., 1963

Приборы для измерения температуры. Крамарухин Ю.Е., 1990

Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры. Скрыпник В.А., 1990

Приборы для яхт и катеров. Справочник. Тараторкин Б.С., 1984

Приборы и методы температурных измерений. Олейник Б.М., 1987

Приборы контроля и средства автоматики тепловых процессов. Мухин В.С., 1988

Приборы ночного видения. Криксунов Л.З., 1975

Приборы радиолюбительской лаборатории. Экспонаты 7-ой заочной радиовыставки. Гинзбург З.Б. (сост), 1949

Простейшие измерительные приборы для проверки транзисторов. Орлов А.А., Яковлев В.В., 1963

Простой осциллограф. Кузнецов А.С., 1968

Простые измерительные приборы. Дудич И.И., 1970

Радиоизмерительная техника. Меерсон А.М., 1957

Радиоизмерительная техника. Меерсон А.М., 1967

Радиоизмерительная техника. Меерсон А.М., 1978

Радиолюбительская измерительная аппаратура. Экспонаты 6-й Всесоюзной заочной радиовыставки. Бурлянд В.А. (ред), 1949

Радиолюбительские измерительные приборы на транзисторах. Демиденко Д.А., Кругликов Д.А., 1977

Радиолюбительские измерительные приборы. Матлин С.Л., 1959

Радиолюбительские приборы для настройки телевизора. Крючков А.А., 1983

Радиолюбительские приборы и измерения. Пилтакян А.М., 1989

Радиолюбительский измерительный прибор. Волков В.С., 1983

Расходомеры, преобразователи, счетчики. Справочник. Emerson Process Management и ПГ Метран, 2007

Расчет измерительных приборов. Степанов С.С., 1955

Ремонт измерительных приборов. Куликов Г.В., 2000

Ремонт комбинированных приборов. Справочник. Кузин В.М., Кузина О.В., 1995

Ремонт комбинированных приборов. Справочник. Кузин В.М., Кузина О.В., 1999

Самодельная измерительная аппаратура. Малинин Р.М., 1949

Самодельные омметры и авометры. Малинин Р.М., 1949

Современные цифровые мультиметры. Садченков Д.А., 2002

Специальные термометры с термопреобразователями сопротивления. Фадеев Е.И., 1986

Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Калиниченко А. В., 2008

Справочник по комбинированным электроизмерительным приборам. Наухатько А.Г., 1990

Справочник слесаря по контрольно-измерительным приборам. Гресько А.А. Долгая Л.А., 1988

Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов. Смирнов А.А., 1989

Стенд испытательный для топливной дизельной аппаратуры Motorpal NC108, 2005

Стенд испытательный для топливной дизельной аппаратуры Motorpal NC129, 2005

Стенд КИ-921М. Инструкция по эксплуатации

Схемы включения электроизмерительных приборов. Голоднов Ю.М., 1979

Счетчики ядерного излучения и счетные устройства. Хитун В.А., 1959

Телеизмерительные устройства. Максимов М.В., 1951

Теплотехнические измерения и приборы. Преображенский В.П., 1978

Тестер-анализатор для проверки транзисторов. Быданов В., 2004

Тестеры и авометры. Справочник. Соболевский А.Г., 1963

Технологические измерения и приборы для химических производств. Кулаков М.В., 1983

Трехканальный осциллограф. Кузнецов А.С., 1981

Ультракоротковолновые измерительные приборы. Яковлев В.В., 1956

Универсальный измерительный прибор с испытателем радиоламп и транзисторов. Елатомцев В.И., 1961

Универсальный измерительный прибор. Бартенев В.Г., 1979

Универсальный прозвоночный аппарат. Соколов Н.М., 1960

Устройства на микросхемах. Цифровые измерительные приборы. Источники питания. Любительские конструкции. Бирюков С., 2000

Фиксирующие индикаторы тока и напряжения ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН. Айзенфельд А.И., Аронсон В.Н., 1989

Фиксирующий индикатор сопротивления ФИС. Айзенфельд А.И., Аронсон В.Н. и др., 1987

Цифровой вольтметр на транзисторах. Сонин В.К., 1971

Цифровой измерительный комплекс. Горчаков В.С., 1986

Цифровые авометры. Афанасьев Г.Я., Мальцев Ю.С., 1975

Цифровые измерительные приборы. Суетин В.Я., 1984

Электронные измерительные приборы и методы измерений. Мейзда Ф., 1990

Электронные приборы для измерения неэлектрических величин. Радиолюбители - народному хозяйству. Смирнов А.Д. (ред), 1964

Электронный осциллограф и его применение. Мальцев Е.В., 1969

Электротехнические измерения и приборы. Попов В.С., 1963

Элементы приборных устройств. Часть 1. Тищенко О.Ф., 1982

Элементы приборных устройств. Часть 2. Тищенко О.Ф., 1982

Все электронные книги по теории и практике измерений онлайн, которые можно скачать бесплатно и без регистрации: Книги по измерениям и метрологии, Книги по измерительной аппаратуре, Измерительная техника. Схемы и описания

Поиск по книгам, журналам и сборникам

Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...

 


 

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Получение влаги из воздуха без затрат энергии 15.06.2025

Вода - один из важнейших ресурсов на планете, и поиск новых способов ее получения особенно актуален в условиях глобального изменения климата и растущей засухи. Традиционные методы сбора воды из воздуха часто требуют затрат энергии или высокой влажности, что ограничивает их эффективность и применение. Однако группа американских инженеров сделала значительный прорыв, разработав материал, способный извлекать воду из атмосферы без использования дополнительной энергии. Команда исследователей из Пенсильванского университета совместно с учеными из Технического университета Мюнхена представила новый класс наноматериалов, которые используют явление капиллярной конденсации. Этот процесс заключается в том, что водяной пар превращается в жидкость внутри крошечных пор материала, даже при невысокой влажности воздуха. Такое сочетание гидрофильных и гидрофобных элементов внутри наноструктуры позволяет собирать воду там, где традиционные методы оказываются бессильны. В ходе экспериментов ученые и ...>>

Динамическое изменение свойства света 15.06.2025

Современная наука стремится выйти за пределы традиционной электроники, используя свет для передачи и обработки информации. Управление свойствами света открывает новые горизонты в создании оптических компьютеров и устройств следующего поколения. Одним из ключевых направлений является возможность динамически изменять параметры света, такие как его поляризация и хиральность - способность электромагнитной волны вращаться по-разному. Недавнее открытие ученых из Университета Юты стало важным шагом в этом направлении. Исследователи представили инновационную программируемую гетероструктуру - сложный многослойный материал, в котором объединены выровненные углеродные нанотрубки и материалы с изменением фазы, например, германий-сурма-теллур (GST). Такое сочетание позволяет управлять поляризацией света не статично, как это было ранее, а динамично, с возможностью перепрограммирования. Ведущий автор проекта, Вейл Гао, сравнил предыдущие материалы с резными камнями - красивыми, но неподвижными, то ...>>

Холодные душ излечивает от стресса 14.06.2025

Стресс сегодня стал одной из самых распространенных проблем современного общества, и поиск эффективных способов его снижения является важной задачей для науки и медицины. Несмотря на разнообразие методик, не все из них доступны или удобны в повседневной жизни. Однако ученые все чаще обращают внимание на простые и доступные методы, которые могут помочь справиться с психологическим напряжением и улучшить общее самочувствие. Одним из таких способов, доказавшим свою эффективность, является холодный душ. Холодный душ - это простой, доступный и научно обоснованный способ улучшить не только психическое, но и физическое здоровье. Он стимулирует организм, помогает справиться со стрессом, повышает концентрацию и укрепляет силу воли. Несмотря на дискомфорт, который может возникать вначале, регулярное принятие холодных душей способно стать надежным инструментом для улучшения качества жизни. Американские исследователи под руководством Анны Мейер провели серию исследований, которые подтвердили ...>>

Случайная новость из Архива

Графен станет еще податливее и гибче 08.02.2019

На протяжении последних нескольких лет специалисты в области химического и материального инжиниринга продолжают активно исследовать возможности и свойства графена - уникального легкого и сверхпроводимого материала, пытаясь таким образом сделать его более податливым для изменения его формы. Этот приоритет является главным, так как если ученые преуспеют в гибком видоизменении формы слоев графена, им откроется дивный новый мир материального искусства и химии - именно поэтому ученые из Северно-Западного Университета в США представили свою новую разработку необычайно податливого и гибкого слоя графена, составленного из оксида графена.

Оксид графена является отправной точкой для самого материала графена и включает в себя атомы кислорода, водорода и углерода - а уже в процессе своей трансформации он приобретает по большей части углеродные свойства, что делает его отличным проводником электричества и необычайно прочным материалом. Однако с целью сделать атомную решетку такого слоя оксида графена более гибкой, американские специалисты пытались применить по отношению к нему различные агенты-соединители, вроде пластика и металла - и несмотря на то, что некоторые из них в действительности делали форму графена более гибкой и податливой, все-таки они влияют на его конечные свойства, несколько их редуцируя.

После длительного сеанса испытаний специалисты пришли к выводу, что легко и быстро изменять форму слоя оксида графена можно при помощи обычной воды, применяя ее к наиболее концентрированным участкам слоя атомной решетки - таким образом, в постепенном процессе, становится возможным гибко и осторожно менять решетку и конечную форму оксида графена.

При этом осуществляется более точечное и гибкое трансформирование графена в различные другие решетки и формы - благодаря чему можно найти ему достаточно быстрое и понятное применение в самых различных сферах деятельности. Пока что специалисты продолжают работать над улучшением своей химической формулы оксида графена, так что стоит вскоре ожидать новых результатов.

Другие интересные новости:

Высокопрочная сталь для зданий и бронетехники

Микроволновые пушки для запуска ракет и космических кораблей

Электронный секретарь

Планшетные сканеры профессионального уровня Epson Perfection

Производство супералмазов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Загадки для взрослых и детей. Подборка статей

▪ статья Холодная война. Крылатое выражение

▪ статья Почему обновление компьютерной программы называется патчем? Подробный ответ

▪ статья Осина дрожащая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья AC Sven HP-830B с двухполосными УМЗЧ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Схема, распиновка (распайка) кабеля Samsung M100. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025