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:

Биопрепараты повышают питательную ценность органической гречихи 29.06.2026

В органическом земледелии особое внимание уделяется не только урожайности, но и качественному составу продукции. Потребители все чаще выбирают продукты с высоким содержанием полезных веществ и без следов химических веществ. Исследования показывают, что применение биологических препаратов может существенно улучшить минеральный состав зерновых культур, делая их более ценными с точки зрения питания. В результате полевых экспериментов, проведенных в 2023-2025 годах, ученые установили, что использование биопрепаратов способствует активному накоплению макроэлементов, в частности фосфора и калия, в зерне органической гречихи. Об этом сообщила Леся Крупак из Белоцерковского национального аграрного университета в своей работе "Экологичность и производительность". Наиболее заметный эффект наблюдался при применении гумата калия. В этом случае содержание калия в зерне увеличивалось на 19-21 процент по сравнению с контрольными участками. Такой результат свидетельствует об улучшении работы тра ...>>

Натрий-ионные накопители энергии Tener от CATL 29.06.2026

Литий-ионные аккумуляторы сейчас доминируют на рынке, но их производство сталкивается с ограничениями ресурсов и экологическими вызовами. Китайская компания CATL, один из мировых лидеров в области аккумуляторных технологий, представила инновационную альтернативу на основе натрия, которая может существенно расширить возможности хранения энергии. На отраслевом мероприятии в Мюнхене CATL продемонстрировала систему накопления энергии Tener нового поколения. Она построена на натрий-ионных аккумуляторах и отличается выдающимися эксплуатационными характеристиками. По заявлению разработчиков, новая технология сочетает высокую долговечность, безопасность и экономичность, что делает ее перспективной для широкого применения в энергетике. Одним из главных преимуществ Tener стала исключительная долговечность: система рассчитана на срок службы до 30 лет и способна выдерживать до 15 000 циклов заряда-разряда. Для сравнения, большинство современных аналогов выдерживают около 10 000 циклов. Даже ...>>

Орибитальное вино с МКС 28.06.2026

Виноделие всегда было тесно связано с землей, климатом и традициями, но современная наука все чаще выводит его на новый уровень - в буквальном смысле за пределы нашей планеты. Исследователи ищут способы адаптировать сельское хозяйство к условиям космоса, чтобы обеспечить будущие миссии продовольствием и изучить влияние экстремальной среды на биологические процессы. Один из таких амбициозных проектов реализуется в США и обещает в перспективе появление первого вина из винограда, побывавшего на орбите. Ученые из Техасского университета A&M отправили на Международную космическую станцию сотни семян винограда. После шести месяцев воздействия космической радиации семена вернутся на Землю, будут высажены и через несколько лет могут дать первый урожай для производства "космического вина". Проект представляет собой уникальное сочетание астронавтики, биологии и виноградарства. Идея эксперимента возникла как дипломная работа двух студентов-старшекурсников кафедры аэрокосмической инженер ...>>

Случайная новость из Архива

KATRIN помог взвесить нейтрино 25.09.2019

Нейтрино можно отнести к самым странным субатомным частицам. За счет очень маленькой массы и отсутствия электрического заряда нейтрино практически не взаимодействуют с обычной материей, они абсолютно беспрепятственно могут пронизывать скопления материи, такие, как планеты и даже звезды. Ученые в течение нескольких десятилетий пытались выяснить значение массы нейтрино при помощи различных высокочувствительных датчиков, и недавно датчик эксперимента Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) в Германии, создание которого велось на протяжении без малого двух десятилетий, выдал первые результаты.

Обладание знаниями о массе нейтрино важно для понимания того, почему нейтрино взаимодействуют с обычной материей только при помощи сил слабых ядерных взаимодействий. Кроме этого, с точки зрения квантовой механики, каждый тип нейтрино состоит из комбинации трех вероятностных "массовых состояний". Однако, из-за основной странности квантовой механики, можно измерить только "массовое состояние" или установить тип нейтрино, провести измерения сразу двух этих величин принципиально невозможно.

Точные измерения массы нейтрино потребовали от ученых проявления творческого подхода. Ядром эксперимента KATRIN является 10-метровая емкость, в которой находится 25 граммов радиоактивного изотопа водорода, трития. Этот водород охлажден до сверхнизкой температуры и в его среде постоянно происходит так называемый бета-распад, в результате которого один из нейтронов превращается в протон, порождая дополнительный электрон и электронное антинейтрино, масса которого соответствует массе обычного электронного нейтрино.

Продукты бета-распада попадают в активную область датчика-спектрометра, размером с жилой дом, который позволяет измерить энергию электронов. Суть эксперимента заключается в том, что электрон и нейтрино всегда получают некоторую часть энергии, выделившейся во время реакции распада. Это количество может колебаться от случая к случаю, но пропорция распределения энергии между электроном и нейтрино всегда остается неизменной. И в результате работы датчика получается график, форма которого позволяет вычислить максимальную энергию для каждого "массового состояния" нейтрино.

После 28 дней работы и сбора данных, ученые эксперимента KATRIN получили минимальное значение средней суммы трех массовых состояний нейтрино на уровне меньше 0.1 эВ (электрон-вольта), максимальное значение этого параметра составило 1.1 эВ. Для сравнения, масса-энергия электрона составляет около 500 тысяч эВ, а протона - почти один миллиард.

Полученное значение максимальной массы нейтрино почти в два раза меньше значений, которые дают другие эксперименты, к примеру, совсем недавно ученые, используя частицы нейтрино космического происхождения, вывели значение массы, равное 2.6 эВ. Однако, здесь следует учесть, что данные эксперимента KATRIN собирались в течение всего одного месяца, а впереди у ученых еще целых пять лет, в течение которых они будут собирать и анализировать новые данные.

Другие интересные новости:

▪ Захватывающие фильмы отключают мозг

▪ Ультразвук высушит белье

▪ Юбилейный калькулятор от Casio

▪ Windows-ПК без системного блока

▪ Прозрачная пленка превращает стекло в проекционный экран

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбительские расчеты. Подборка статей

▪ статья Иоганн Готфрид Гердер. Знаменитые афоризмы

▪ статья Кто изобрел вертолет? Подробный ответ

▪ статья Невропатолог. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Усилитель на микросхеме TDA2025, 50 ватт. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Угадывание числа карт, снятых с колоды. Секрет фокуса


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

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026