Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Сборник Новый Радиоежегодник №18

Журнал Новый Радиоежегодник

Вы можете бесплатно и без регистрации скачать Сборники Новый Радиоежегодник. Бесплатные сборники содержат принципиальные электрические схемы современных радиоэлектронных устройств с подробными описаниями на следующие темы: автоматика, автоэлектроника, аудиотехника, бытовая электроника, видеотехника, измерения, источники питания, микроконтроллеры, радиолюбительские технологии, электронные компоненты.

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

Сборники Новый Радиоежегодник с содержанием номеров:

Содержание сборника Новый Радиоежегодник №18:

Источники питания

  1. DC/DC-преобразователь для светильников с солнечными батареями (PR4403)
  2. USB-инжекторы для ПК (МАХ1562, LM2675)
  3. Автоматическое зарядно-разрядное устройство Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов
  4. Автоматическое отключение литий-ионного аккумулятора
  5. Автомобильные преобразователи напряжения 24 В в 12 В (LM2576T)
  6. Автономный 3-фазный инвертор напряжения
  7. Аккумулятор еще послужит
  8. Балластные резисторы позволяют поделить нагрузку между двумя параллельно включенными DC/DC-преобразователями
  9. Батарея Эдисона
  10. Беспроводные зарядные устройства для аккумуляторов (IDTP9020/30, bq500210, bq5101х)
  11. Бестрансформаторный источник питания
  12. Блок защиты маломощной сетевой аппаратуры (МОС3063, MCR100, ВТ139)
  13. Блок питания 13,8 В/10 А. Защищаемся... (IRL2505)
  14. Блок питания для лампового УМЗЧ (BUZ80)
  15. Блок питания для лампового усилителя воспроизведения (IRFB40)
  16. Блок питания с импульсным стабилизатором 1,2...25 В, З А (LM2576HVT-Adj)
  17. Буферные конденсаторы для автомобильной аудиосистемы (ХХ-САР 1000D)
  18. Внутреннее сопротивление батареи
  19. Восстановление свинцовых аккумуляторов (BT139, LT817)
  20. Встраиваемый цифровой ампервольтметр с ЖК-индикатором от DT890B
  21. Вторая жизнь блока питания принтера STAR MICRONICS LC24-200
  22. Да будет свет! (MSP430, TPS62260)
  23. Двунаправленные стабилизаторы тока
  24. Двухканальный фазовый регулятор мощности на микроконтроллере (АТ89С4051)
  25. Двухполярный блок питания +- 0 В - 19 В (LM317T, LM337T)
  26. Двухтактный инвертор в зарядном устройстве (TL555, 2SC2625)
  27. Диммер для светодиодного светильника (LM556N, FQPF30N06L)
  28. Динисторы, тиристоры, симисторы. Справочный материал
  29. Диоды Шоттки для управления питанием (PMEG3050)
  30. Доработка ЗУ (TL431)
  31. Доработка устройства питания сверлилки
  32. Драйверы светодиодов компании Linear Technology (LT3597, LT3799, LT3956, LTM8042, LTC3675)
  33. Зарядное устройство для 6- и 9-вольтовых аккумуляторов
  34. Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов (К142ЕН12)
  35. Зарядное устройство для изделия с USB
  36. Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов (LT1014)
  37. Зарядное устройство для суперконденсаторов в системе резервного питания (LTC4425)
  38. Зарядное устройство для трех Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов (ATmega8)
  39. Зарядное устройство и блок питания (ATmega8, LTC1541)
  40. Защита аккумуляторной батареи системы аварийного освещения (TL431)
  41. Защита низковольтных ламп (IRLZ34N)
  42. Защита оборудования от колебаний напряжения в электросети (LM393)
  43. Защита от переполюсовки питания
  44. Из деталей энергосберегающих люминесцентных ламп...
  45. Измерители мощности на полупроводниковых диодах
  46. Измерительное устройство для блока питания (PIC16F73)
  47. Импульсные стабилизаторы тока HV9921 - HV9923 для светодиодов
  48. Импульсный стабилизатор анодного напряжения (IRF740)
  49. Импульсный стабилизатор напряжения. Параметры. Практика эксперимента
  50. Импульсный стабилизатор тока ZXLD381 для питания светодиодов
  51. Индикатор разрядки аккумуляторов (КП504, КП505)
  52. Индикатор чередования фаз
  53. Инструкции по разводке печатной платы для понижающих импульсных стабилизаторов, оптимизированных по уровню помех
  54. Инфракрасный фонарь (ZXLD1362)
  55. Источник питания 1,5 В, 15 А (UC2525, TPS2812, L4931, SIR864DP)
  56. Источник питания дрели-шуруповерта из электронного трансформатора
  57. Как получить высокое выходное напряжение с помощью низковольтного преобразователя (ADP1613)
  58. Кассета для гальванических элементов
  59. Консерватор свинцовых аккумуляторов (ATtiny15)
  60. Контроллер освещения от солнечной батареи (PIC16F88)
  61. Лабораторный блок питания
  62. Лабораторный двухканальный источник питания с микропроцессорным управлением (ATmega8, KA1M0565, LM331, TL064)
  63. Лабораторный источник питания и зарядное устройство на базе компьютерного блока питания AT (TL494, КА7500, МВ3759, КР111ЕУ4)
  64. Малогабаритный регулируемый блок питания (TL431)
  65. Маломощное зарядное устройство USB для автомобиля или мотоцикла (LTC1174)
  66. Методика расчета понижающего преобразователя напряжения
  67. Микроконтроллеры PIC с интерфейсом USB в управлении тиристорным преобразователем (PIC16F628A, PIC18F2550)
  68. Микросхема LTC3113 производства Linear Technology для малошумящих DC/DC-преобразователей
  69. Минимизация паразитных колебаний в преобразователе
  70. Моделирование DC/DC-преобразователей в NI Multisim (MAX738A)
  71. Монитор потребляемой мощности (TLC272)
  72. Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ (IRF4905, IRL2505)
  73. Некоторые опечатки и неточности в публикациях по МС34063
  74. Необычный источник питания на ИМС TDA2004
  75. Необычный симисторный регулятор мощности
  76. Новый тип аккумуляторов - NiZn
  77. Нужны ли бытовым электроприборам стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания?
  78. Переделка компьютерного блока питания (TL494)
  79. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство
  80. Переделка компьютерного блока питания для радиолюбительских целей (TL494)
  81. Питание ЛДС от 12 В (TLC555, IRF510)
  82. Плавное включение активной электрической нагрузки (К1182ПМ1)
  83. Плавный пуск электродвигателя
  84. Повышающие и понижающие DC/DC-преобразователи Analog Devices для портативной аппаратуры (ADP1111, ADP1870/71)
  85. Повышающие преобразователи постоянного тока (ADP1612/13)
  86. Повышающий, понижающий и инвертирующий стабилизаторы на TL494CN
  87. Повышение безопасности аккумуляторных батарей, зарядка и определение уровня заряда в портативных медиаустройствах (bq27500)
  88. Полумостовой инвертор без сквозного тока (IRF870)
  89. Предотвращение чрезмерной разрядки литий-полимерной аккумуляторной батареи
  90. Преобразователь напряжения 12/220 В (IRF530)
  91. Преобразователь напряжения для бытовой аппаратуры (КР1211ЕУ1, IRFIZ44N)
  92. Преобразователь напряжения на основе ШИМ микроконтроллера
  93. Преобразователь напряжения с регулируемой частотой для трехфазного асинхронного электродвигателя (PIC16F628, PIC16F873, IR2131, IRG4BC30F)
  94. Преобразователь с чисто синусоидальной формой выходного напряжения и корректором коэффициента мощности
  95. Преобразователь частоты для асинхронного электродвигателя (PIC16F873, PIC16F628, IR2131, IRG4BC30F)
  96. Проверка системы управления аккумуляторной батареей мобильного устройства
  97. Проектирование биполярного источника питания с использованием широкодиапазонного импульсного стабилизатора (TPS54160)
  98. Простое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов (BD137)
  99. Простое устройство разрядки аккумулятора
  100. Простой автомат включения-отключения периферии ПК (S202S12)
  101. Простые устройства для проверки и восстановления аккумуляторов
  102. Разработки японских радиолюбителей (автоматика)
  103. Регулирование тока через светодиоды
  104. Регулируемый двухполярный блок питания (M5230L)
  105. Регулируемый ограничитель сетевого напряжения на основе УЗО (ZTX458)
  106. Регулируемый стабилизатор с измерителем мощности в нагрузке (К1182ПМ1, ICL7107)
  107. Регулятор мощности паяльника на микроконтроллере PIC16F628A
  108. Регулятор напряжения от 0 до 30 В с током до 3 А (UA723)
  109. Рекомендации по применению понижающих DC/DC преобразователей (ADP2139)
  110. Ремонт электронного балласта энергосберегающих ламп (ST13001, BUV46A)
  111. Самовосстанавливающиеся предохранители для модернизации шнура питания
  112. Самодельная солнечная батарея
  113. Сварочный полуавтомат
  114. Световое управление двигателем
  115. Светодиодная подсветка люстры (КП602)
  116. Светодиодные лампы (TPS5430DDA, МР3204, TPS40200D)
  117. Светодиодный индикатор тока
  118. Светодиодный фонарик (КТ815)
  119. Сетевой блок питания для аккумуляторного электроинструмента (IRF840)
  120. Сетевой фильтр для устройств с коллекторными электродвигателями
  121. Сетевой фильтр из картриджа фильтра для воды
  122. Сигнализатор перегрева электророзетки
  123. Симбиоз двух китайцев (ST13003A)
  124. Симисторный регулятор тока для активной и индуктивной нагрузки
  125. Снижение мощности, рассеиваемой на коммутаторе постоянного напряжения
  126. Современное состояние и тенденции развития микротопливных элементов
  127. Схема контроля заряда батареи (7555)
  128. Схемы электронных балластов энергосберегающих ламп
  129. Счетчик электроэнергии ADE7816
  130. Тестер для батареек (LM556N, MC3302P)
  131. Тестер для ремонта и налаживания устройств, подключаемых к ~220 В (LPC1768)
  132. Универсальные стабилизаторы тока HV9910 и HV9910B
  133. Управляемый напряжением источник двунаправленного тока (IL300, MAX4162)
  134. Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи (IRF4905)
  135. Устранение мигания люминесцентной энергосберегающей лампы
  136. Устройства аккумулирования энергии окружающей среды. Применение термоэлектрических преобразователей для питания беспроводных датчиков (LTC3108)
  137. Устройства защиты электронных цепей от повреждений
  138. Фазовый регулятор мощности (BT138)
  139. Форматирование аккумуляторов бытовых устройств (TL431)
  140. Формирователь отрицательного напряжения (КП505)
  141. Цифровой вольтметр сетевого напряжения (PIC16F676)
  142. Цифровой измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов (ATmega8)
  143. Экономичный стабилизатор напряжения (КП504, КР1014КТ1)
  144. Электромеханический стабилизатор сетевого напряжения (К1401УД2)
  145. Электронные предохранители. Обзор

Все электронные отечественные журналы по радиоэлектронике и сборники онлайн, которые можно скачать бесплатно и без регистрации: Блокнот Радиоаматора, КВ журнал, В помощь радиолюбителю, КВ и УКВ, Новости электроники, Новый Радиоежегодник, Радио, Радиоаматор, Радиоаматор-лучшее, Радиодело, Радиодизайн, Радиоежегодник, Радиокомпоненты, Радиоконструктор, Радиолюбитель, Радиомир, Радиосхема, Радиохобби, Ремонт и сервис, Ремонт электронной техники, Сервисный центр, Схемотехника, ЭКиС (Электронные компоненты и системы), Электроника

Ссылка для скачивания сборника
Новый Радиоежегодник №18
: скачать с файлообменника

Поиск по книгам, журналам и сборникам

 


 

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Питомцы как стимулятор разума 06.10.2025

Помимо эмоциональной поддержки, домашние питомцы могут оказывать заметное воздействие на когнитивные процессы, особенно у пожилых людей. Новое масштабное исследование показало, что общение с кошками и собаками не просто улучшает настроение - оно действительно способствует замедлению возрастного снижения умственных способностей. Работа проводилась в рамках проекта Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), охватывающего период с 2004 по 2022 год. В исследовании приняли участие тысячи европейцев старше 50 лет. Анализ показал, что владельцы домашних животных демонстрируют более устойчивые когнитивные функции по сравнению с теми, кто не держит питомцев. Особенно выражен эффект оказался у владельцев кошек и собак. Согласно данным ученых, владельцы собак дольше сохраняют хорошую память, в то время как хозяева кошек медленнее теряют способность к быстрому речевому взаимодействию. Исследователи связывают это с тем, что ежедневное взаимодействие с животными требует внимани ...>>

Мини-ПК ExpertCenter PN54-S1 06.10.2025

Компания ASUSTeK Computer презентовала новый мини-компьютер ASUS ExpertCenter PN54-S1. Устройство ориентировано на пользователей, которым важно сочетание производительности, энергоэффективности и универсальности - от офисных задач до мультимедийных проектов. В основе ExpertCenter PN54-S1 лежит современная аппаратная платформа AMD Hawk Point, использующая архитектуру Zen 4. Это поколение чипов отличается улучшенным управлением энергопотреблением и повышенной вычислительной мощностью. Новинка доступна в конфигурациях с процессорами Ryzen 7260, Ryzen 5220 и Ryzen 5210, представленных AMD в начале 2025 года. Таким образом, устройство охватывает широкий диапазон задач - от базовых офисных до ресурсоемких вычислений. Корпус мини-ПК выполнен из прочного алюминия и имеет размеры 130×130×34 мм, что делает его практически незаметным на рабочем столе или за монитором. Несмотря на компактность, внутренняя компоновка позволяет установить два модуля оперативной памяти SO-DIMM ...>>

Глазные капли, возвращающие молодость зрению 05.10.2025

С возрастом человеческий глаз постепенно теряет способность четко видеть на близком расстоянии - развивается пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Этот естественный процесс связан с утратой эластичности хрусталика и ослаблением цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с необходимостью носить очки для чтения или прибегают к хирургическим методам коррекции. Однако исследователи из Центра передовых исследований пресбиопии в Буэнос-Айресе представили решение, которое может стать удобной и неинвазивной альтернативой - специальные глазные капли, способные улучшать зрение на длительный срок. Разработку возглавила Джованна Беноцци, директор Центра. По ее словам, цель исследования состояла в том, чтобы предоставить пациентам с пресбиопией эффективный и безопасный способ коррекции зрения без хирургического вмешательства. Новые капли, созданные на основе пилокарпина и диклофенака, показали убедительные результаты: уже через час после первого пр ...>>

Случайная новость из Архива

Качественная цветная лазерная печать без чернил и тонера 05.06.2017

Создание изображений с рекордной на сегодняшний день разрешающей способностью является результатом работы новой технологии цветной лазерной печати, разработанной в свое время группой Андерса Кристенсена (Anders Kristensen) из Датского Технического университета (Technical University of Denmark), Копенгаген. "Стрельба" лучом лазера по поверхности материала, покрытого массивом наноразмерных пластиковых столбиков, приводит к изменениям характера поверхности, которая начинает отражать свет с определенной длиной волны.

Лазерный луч нагревает верхнюю часть каждого наноразмерного столбика до температуры в 1000 градусов Цельсия. Находясь при такой температуре в течение нескольких наносекунд, слой германия, покрывающий верхнюю часть столбиков, оплавляется и изменяет форму. Управление мощностью лазера позволяет вызвать различные степени оплавления и, как следствие, превратить столбики в пиксели, отражающие свет с определенной диной волны. Воздействие низкоэнергетических импульсов лазера позволяет окрасить поверхность в синий цвет, а увеличение мощности приводит к окраске поверхности в желтый и красный цвета.

Каждый из столбиков имеет диаметр в несколько десятков нанометров, что позволяет разместить десятки тысяч столбиков на квадратном сантиметре площади поверхности. Приведенные здесь изображения были напечатаны с разрешающей способностью в 127 тысяч точек на дюйм. Для сравнения, разрешающая способность экрана iPhone 7 составляет 326 точек на дюйм.

К сожалению, создаваемая таким способом гамма цветов не блещет яркостью и богатством цветов. Таким способом невозможно получить зеленый цвет и оттенки синего, а создаваемый красный цвет является очень тусклым. Однако исследователи уже думают над заменой германия кремнием, который имеет несколько иной спектр отражения света. И при помощи кремния можно будет получить зеленый цвет, что, в свою очередь, позволит печатать яркие полноцветные изображения.

Новая технология лазерной печати вряд ли когда-нибудь появится в виде настольного принтера. Зато она имеет перспективы для облегчения жизни дизайнеров, модельеров и людей прочих творческих специальностей. К примеру, автпроизводители смогут изготавливать на одном конвейере детали внутреннего интерьера кабины, которые потом будут окрашиваться лазером в необходимый цвет. Помимо этого, новая технология лазерной печати позволит вносить коррективы, конечно в определенных пределах, в уже напечатанные изображения.

Другие интересные новости:

▪ Красные водоросли в растительном мясе успешно имитируют кровь

▪ Автомобиль BMW объедет пешехода

▪ Электросхемы на чайном грибе

▪ Выбросы углекислого газа превратили в камень

▪ Велосипед Urtopia с ChatGPT

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радио - начинающим. Подборка статей

▪ статья Преданность мятежников непостоянна. Крылатое выражение

▪ статья Мэр какого города перед победой на выборах обыграл своих конкурентов в SimCity? Подробный ответ

▪ статья Вишня кислая. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Управление люстрой с четырьмя лампами. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Как повысить селективность приемника. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025