Бесплатная техническая библиотека
Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы. Схемы, статьи, описания
Бесплатная библиотека / Схемы радиоэлектронных и электротехнических устройств

Рекомендуем почитать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Усилитель мощности диапазона 144 МГц

Раздел ВЧ усилители мощности. Усилитель был разработан для совместного использования с большинством типов переносных FM-трансиверов. При выходной мощности трансивера около 5 Вт усилитель позволяет получить примерно 18 Вт, что вполне достаточно для подавляющего большинства реальных ситуаций. С этим усилителем могут работать любые трансиверы или передатчики, обеспечивающие на выходе мощность 3...6 Вт, причем превышение максимального указанного значения крайне нежелательно ...>>
Защитите ваши данные!

Раздел Охранные устройства и сигнализация объектов. В наши дни, когда информация стала товаром, а компьютерные технологии общедоступны, приходится защищать данные от возможного несанкционированного доступа. На крупных предприятиях, содержащих для этого специальный персонал, проблемы эффективной защиты как на отдельных ПК, так и в локальных сетях, уже давно и надежно разрешены. Но на жестком диске компьютера, находящегося в офисе небольшой фирмы или дома, порой тоже могут содержаться очень важные или даже секретные (от конкурентов) данные. В предлагаемой статье рассказывается о некоторых простых и легко выполнимых приемах, позволяющих пользователям обычных IBM-совместимых компьютеров не допустить нежелательных утечек и потерь информации ...>>
Станок для травления печатных плат

Раздел Технологии радиолюбителя. Подавляющее большинство радиолюбителей для монтажа своих конструкций используют печатные платы, позволяющие более качественней и быстрей монтировать интересующую схему. Если в процессе конструирования, разметки, разводки и нанесения рисунка на печатную плату в настоящее время все чаще используют компьютерную технику. В крайнем случае, нанесение рисунка на плату сильно облегчается использованием перманентного фломастера, вместо рейсфедера и кислотоупорной краски. Процесс же травления платы остается прежним, все та же фотокювета, раствор для травления и постоянное перемешивание раствора для ускорения травления плат. Весь процесс травления занимает много времени плюс постоянные отлучки для перемешивания раствора ...>>
К любой статье этого раздела и всей Энциклопедии можно оставить свой комментарий.
Статьи по преобразователям напряжения, выпрямителям, инверторам
Статьи по преобразователям напряжения, выпрямителям, инверторам; схемы преобразователей напряжения, выпрямителей, инверторов; описания преобразователей напряжения, выпрямителей, инверторов: 194 статьи
- DC-DC преобразователь на интегральном таймере, 12/40 вольт 1 ампер
- Без выпрямителя как без рук
- Бездроссельный преобразователь напряжения, 10-15/15-27 вольт 3,5 ампер
- Бестрансформаторные преобразователи напряжения
- Бестрансформаторный 5-вольтовый преобразователь напряжения
- Бестрансформаторный девятивольтовый преобразователь напряжения, 9/16 вольт 120 миллиампер
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения, 12/22 вольта 30 миллиампер
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения, 28/150-450 вольт 1 ватт
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения, 5-15/10-30 вольт 2 ампера
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения, 9/22 вольта
- Блок питания автомобильного усилителя Jensen 4*40 ватт
- Внешний преобразователь напряжения для ноутбука
- Выбор конденсаторов для импульсных преобразователей напряжения
- Выбор МДП-транзисторов для преобразователя напряжения автомобильного УНЧ
- Выпрямитель для питания лампово-полупроводникового трансивера
- Выпрямитель для питания логических микросхем
- Выпрямитель для питания усилителя ЗЧ
- Выпрямитель на два напряжения
- Выпрямитель на три напряжения
- Выпрямитель с малым уровнем пульсаций
- Высоковольтные преобразователи на тиристорно-транзисторном генераторе
- Высоковольтный преобразователь, 20-50/8000-16000 вольт
- Высоковольтный преобразователь, 220/10000 вольт
- Высокоэффективный преобразователь постоянного напряжения, 9/400 вольт
- Два напряжения от одной обмотки трансформатора
- Двуполярное напряжение из обыкновенного
- Двуполярное напряжение из однополярного
- Двуполярное напряжение от одной обмотки трансформатора
- Двухтактные преобразователи напряжения 12/220 вольт
- Двухтактный инвертор с пониженным питанием, 190-230/6-27 вольт 6 ампер
- Двухтактный преобразователь напряжения на полевых транзисторах, 9-15/220 вольт 100 ватт
- Запуск преобразователя напряжения MAX756 при пониженном входном напряжении
- Импульсные преобразователи напряжения
- Импульсный высокочастотный преобразователь напряжения на микросхеме ADP2504
- Импульсный низковольтный преобразователь напряжения
- Импульсный повышающий преобразователь
- Импульсный повышающий преобразователь для ЭЛ
- Импульсный преобразователь напряжения на микросхеме ADP2504
- Импульсный преобразователь напряжения от бортовой сети автомобиля
- Импульсный преобразователь, 12/220 вольт 100 ватт
- Импульсный стабилизированный преобразователь напряжения, 3,5 ватт
- Инвертор для асинхронного двигателя
- Инвертор на гибридном тиристоре, 180-230/12-24 вольта 20 ампер
- Инвертор напряжения, 12/220 вольт 100 ватт
- Инвертор полярности напряжения, 12 вольт 0,1 ампер
- Инверторный источник тока
- Использование микросхем семейства TL494 в преобразователях питания
- Как получить дополнительные напряжения от мостового выпрямителя
- Квазирезонансный преобразователь напряжения
- Конденсаторно стабилитронный выпрямитель
- Конденсаторный преобразователь напряжения с умножением тока
- Малогабаритный выпрямитель, 220/9 вольт 70 миллиампер
- Малогабаритный мощный преобразователь напряжения
- Маломощный конденсаторный выпрямитель с ШИМ стабилизатором
- Микромощный преобразователь для питания варикапа
- Микромощный стабилизированный преобразователь напряжения
- Мостовой транзисторный выпрямитель
- Мощный бестрансформаторный преобразователь напряжения, 5-15/10-30 вольт 2 ампера
- Мощный малогабаритный преобразователь напряжения
- Мощный преобразователь 12/350 вольт на ИМС
- Мощный преобразователь для питания бытовых электроприборов, 100 ватт
- Мощный преобразователь напряжения 12/350 В с генератором импульсов
- Мощный преобразователь напряжения 12/5 вольт по простой схеме
- Мощный преобразователь напряжения 24/12 вольт с высоким КПД
- Мощный преобразователь напряжения для автомобильного усилителя
- Мощный преобразователь напряжения на тиристорах
- Мощный преобразователь напряжения на тиристорах, 12/200-500 вольт 500 ватт
- Мощный преобразователь напряжения, 12/220 вольт 700 ватт
- Мощный преобразователь, 12/±30 вольт
- Мощный стабилизированный преобразователь напряжения, 90 ватт
- Мощный стабилизированный преобразователь постоянного напряжения для питания сетевой аппаратуры
- Мощный тиристорный преобразователь, 12/200-500 вольт 500 ватт
- Мощный управляемый выпрямитель на тиристорах, 220/0,5-15 вольт 6 ампер
- Несложный преобразователь, 12/220 вольт
- Низковольтный преобразователь напряжения, 5 вольт 120 миллиампер
- Однокристальный AC/DC преобразователь с ЧИМ
- Однотактные преобразователи с высоким КПД, 12/220 вольт
- Повышающий DC/DC преобразователь напряжения, 12/300 вольт
- Полумостовой инвертор в зарядном устройстве
- Получение удвоенных двухполярных напряжений в преобразователе на микросхемах серии ICL7660
- Преобразователь 12/220 вольт
- Преобразователь 12/220 вольт для походов
- Преобразователь 12/220 вольт на полевых транзисторах
- Преобразователь 12/220 вольт с использованием стандартного трансформатора
- Преобразователь для лампы дневного света, 6 вольт 4 Ач / 220 вольт 20 ватт
- Преобразователь для ПДУ, 9 вольт 4,5 миллиампера
- Преобразователь для питания бытовой аппаратуры
- Преобразователь для питания двухфазного асинхронного электродвигателя
- Преобразователь для питания ламп дневного света от автомобильного аккумулятора
- Преобразователь для питания люминесцентных индикаторов
- Преобразователь для питания радиоприемников
- Преобразователь для радиотелефона на микросхеме CD4047
- Преобразователь для электробритвы
- Преобразователь на микросхеме CD4047, 12/220 вольт
- Преобразователь напряжения - зарядное устройство
- Преобразователь напряжения + зарядное устройство для аккумулятора
- Преобразователь напряжения 12/1000 вольт
- Преобразователь напряжения 2,4/8 В для питания охранного сигнализатора
- Преобразователь напряжения 5/9 вольт для питания радиоприемников
- Преобразователь напряжения аккумулятора в трехфазное напряжение 380 В
- Преобразователь напряжения для авометра Ц20
- Преобразователь напряжения для автомобиля, 13,6/36,127,220 вольт 40 ватт
- Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры, 2,5-9/9-10 вольт
- Преобразователь напряжения для бытовой аппаратуры
- Преобразователь напряжения для зарядных устройств сотовых телефонов, 12/300 вольт
- Преобразователь напряжения для питания варикапа, 12/0-39 вольт 12 миллиампер
- Преобразователь напряжения для питания варикапов спутникового приемника, 15/36 вольт
- Преобразователь напряжения для питания ЛДС мощностью 20-80 Вт
- Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов
- Преобразователь напряжения для питания переносных радиостанций, 4,5-5,2/220 вольт 50 миллиампер
- Преобразователь напряжения для питания фотоэлектронного умножителя
- Преобразователь напряжения для портативного фонаря
- Преобразователь напряжения для светодиода
- Преобразователь напряжения для светодиодной лампы
- Преобразователь напряжения для фотовспышки
- Преобразователь напряжения для электробритвы, 12/220 вольт 2,5 ампера
- Преобразователь напряжения на микроконтроллере для питания измерительного прибора
- Преобразователь напряжения на микросхемах, 12/24 вольт
- Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА13
- Преобразователь напряжения на микросхеме К155ЛА18
- Преобразователь напряжения на повышение, 5-9/9-12 вольт
- Преобразователь напряжения на таймере 1006ВИ1, 12/30 вольт
- Преобразователь напряжения на транзисторах
- Преобразователь напряжения ПН-32, 24/12 вольт 2,5 ампера
- Преобразователь напряжения с ШИ модуляцией
- Преобразователь напряжения с ШИ стабилизацией
- Преобразователь напряжения с Ши стабилизацией, 3-12/9 вольт
- Преобразователь напряжения, +12/-10 вольт 0,3 ампера
- Преобразователь напряжения, +12/-5 вольт 0,5 ампер
- Преобразователь напряжения, 12/22 вольта 2 ампера
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 100 ватт (1)
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 100 ватт (2)
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 100 ватт (3)
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 30 ватт
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 5 ватт
- Преобразователь напряжения, 12/220 вольт 60 ампер 720 ватт
- Преобразователь напряжения, 12-16/24 вольта 3 ампера
- Преобразователь напряжения, 12-30 вольт
- Преобразователь напряжения, 220/30 вольт 200 ватт
- Преобразователь напряжения, 2х12-18 вольт
- Преобразователь напряжения, 4,5(9)/15 вольт 0,2 ватт
- Преобразователь напряжения, 5 вольт
- Преобразователь напряжения, 5/12 вольт 10 миллиампер (1)
- Преобразователь напряжения, 5/12 вольт 15 миллиампер (2)
- Преобразователь напряжения, 6/12 вольт 0,8 ампер
- Преобразователь напряжения, 6/2 вольт
- Преобразователь напряжения, 9/20 вольт
- Преобразователь напряжения, 9/400 вольт 90 миллиампер
- Преобразователь однополярного напряжения в двухполярное, 30 вольт 1 ампер
- Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
- Преобразователь однофазного сетевого напряжения в трехфазное частотой 50 - 400 Гц
- Преобразователь питания для часов на 60 Гц
- Преобразователь полярности напряжения
- Преобразователь полярности напряжения, 15 вольт 0,1 ампер
- Преобразователь постоянного напряжения 12 В аккумулятора в переменное напряжение 220 В 50 Гц
- Преобразователь постоянного напряжения в переменное
- Преобразователь постоянного тока, формирующий два напряжения, 5/+12 -12 вольт 5 миллиампер
- Преобразователь с удвоением напряжения
- Преобразователь, 12/220 вольт (1)
- Преобразователь, 12/220 вольт (2)
- Преобразователь, 3/10 вольт 15 миллиампер
- Преобразователя постоянного напряжения, 12/220 вольт
- Проверка промышленных тиристорных выпрямителей
- Проверка тринисторного выпрямителя
- Простейшие схемы однотактных преобразователей
- Простой преобразователь напряжения
- Простой регулируемый преобразователь на дискретных элементах, 12-36 вольт
- Регулируемый высоковольтный преобразователь
- Регулируемый преобразователь напряжения для ЛДС
- Регулируемый преобразователь напряжения, 10-12/2-15 вольт
- Резервный преобразователь напряжения
- Сверхнизковольтный преобразователь напряжения, 1,5 вольт
- Синхронный выпрямитель
- Стабилизированный адаптер из нестабилизированного 220/5,6 вольт
- Стабилизированный однотактный преобразователь напряжения
- Стабилизированный преобразователь для пульта дистанционного управления, 1,5/9 вольт 4,5 миллиампера
- Стабилизированный преобразователь напряжения 6-30/15 вольт
- Стабилизированный преобразователь напряжения на микросхеме YX8018
- Стабилизированный преобразователь, 12/220 вольт
- Стабилизированный сетевой преобразователь напряжения, 220/20 вольт
- Тиристорный преобразователь тока
- Трехфазный инвертор, 36 вольт
- Тринисторный преобразователь, 12-24/60 вольт 2 ампера
- Улучшение работы преобразователя напряжения
- Универсальный преобразователь напряжения, 5 вольт
- Усовершенствование преобразователя напряжения
- Устройство защиты для инверторного преобразователя
- Устройство защиты для стабилизированных выпрямителей последовательного типа
- Экономичный преобразователь для питания люминесцентной лампы от аккумулятора
- Экономичный преобразователь напряжения 1,5-10/22 вольта
- Экономичный преобразователь напряжения для питания варикапов, 6-9/20 вольт
- Электронный фильтр (виртуальная батарея)
Все статьи по электропитанию
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ранняя Вселенная не была ледяной
28.11.2025
Понимание того, как формировались первые структуры во Вселенной, требует взгляда в эпохи, в которых не существовало ни звезд, ни галактик, ни привычных нам источников света. Научные группы по всему миру пытаются восстановить картину тех времен при помощи слабейших радиосигналов, оставшихся от водорода, который наполнял космос вскоре после Большого взрыва. Новые результаты, полученные на радиотелескопе Murchison Widefield Array в Австралии, неожиданным образом меняют представление об этих ранних этапах.
Сразу после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, пространство стремительно расширялось и остывало. Через несколько сотен тысяч лет образовался нейтральный водород, и началась так называемая эпоха тьмы, когда Вселенная была лишена источников излучения. Лишь значительно позже гравитация собрала газ в плотные области, где зародились первые звезды и ранние черные дыры, а их интенсивное излучение привело к реионизации водорода и окончательному появлению света.
...>>
Устройство идеальной очистки воздуха
28.11.2025
Качество воздуха в закрытых помещениях давно стало важнейшим фактором здоровья, особенно в городах, где люди проводят подавляющую часть времени внутри зданий. В последние годы исследователи уделяют все больше внимания именно тем технологиям, которые способны задерживать или разрушать вредоносные частицы до того, как они попадут в дыхательные пути человека. Одним из таких новаторских направлений стала разработка инженеров Университета Британской Колумбии в Оканагане, которые предложили принципиально иной подход к очистке воздуха в присутствии людей.
По словам профессора Школы инженерии доктора Санни Ли, традиционные персонализированные вентиляционные системы действительно могут улучшать качество воздуха вокруг пользователя, однако их принцип работы имеет ряд ограничений. Человек вынужден находиться в строго определенной зоне, а одновременное использование одной системы несколькими людьми снижает эффективность. Кроме того, непрерывный поток сухого очищенного воздуха способен вызывать ...>>
Ощущение текстуры через экран гаджета
27.11.2025
Гаджеты научились передавать изображение и звук с впечатляющей реалистичностью, но тактильные ощущения по-прежнему остаются недоступными для полноценной цифровой симуляции. Именно поэтому инженеры и исследователи во всем мире стремятся создать технологии, которые позволят "почувствовать" виртуальный объект так же естественно, как и настоящий. Новая разработка специалистов Северо-Западного университета США стала одним из самых заметных шагов в этом направлении.
Возглавлявшая исследование аспирантка Сильвия Тан (Sylvia Tan) подчеркивает, что прикосновение остается последним фундаментальным чувственным каналом, для которого пока нет зрелого цифрового аналога. По ее словам, если визуальные и звуковые интерфейсы давно обеспечивают высокую степень реалистичности, то осязание лишь начинает приближаться к этому уровню. В недавней публикации в журнале Science Advances Тан отмечает, что новая технология способна изменить само представление о взаимодействии человека с устройствами.
Разработ ...>>
Случайная новость из Архива DDL-лазер Panasonic
11.02.2020
Компания Panasonic представила самый яркий и самый мощный в мире синий лазер. Это достижение стало возможным благодаря использованию комбинации нескольких технологий - технологии прямых диодных лазеров (direct diode laser, DDL) и технологии объединения лучей с разной длиной волны (wavelength beam combining, WBC), благодаря которой на выходе устройства получается один мощный луч лазерного света синего цвета. Более того, данная технология позволяет масштабирование любого уровня и путем увеличения количества источников лазерного света можно увеличить мощность выходного луча до немыслимых значений.
DDL-лазер представляет собой полупроводниковую систему, которая излучает сильно фокусированный луч света в заданном направлении. В отличие от других технологий твердотельных лазеров, технология DDL позволяет создавать более компактные и более эффективные устройства, позволяющие получить больший выход при меньших затратах потребляемой энергии, и это является ключевым моментом, благодаря которому такие лазеры широко используются в технологиях лазерной сварки, резки и т.п.
Работы в данном направлении ведутся компанией Panasonic уже достаточно давно. С 2013 года компания сотрудничала с компанией TeraDiode (TDI), которая занималась разработкой WBC-технологий, а в 2017 году компания Panasonic просто поглотила компанию TDI, и это позволило в достаточно короткие сроки разработать эффективную технологию уменьшения длины волны лазерного света.
Новый лазер компании Panasonic работает в достаточно узком диапазоне от 400 до 450 нанометров, хотя обычные синие лазеры перекрывают более широкий диапазон - от 360 до 480 нанометров. А в выходном луче устройства сконцентрирована энергия света, излучаемого сотней DDL-лазеров. При этом, лазерные диоды были изготовлены в виде матриц, расположенных на отдельных полупроводниковых кристаллах, на которых также находится вся необходимая управляющая электроника.
Новый синий лазер, по мнению представителей компании Panasonic, является идеальным устройством для создания технологии микрообработки таких сложных материалов, как медь, серебро, золото и др., имеющих высокую теплопроводность. Теплопроводность этих материалов требует использования для их обработки такого количества энергии света, которое неспособны поставить не только лазерные системы, генерирующие менее энергетическое и более длинноволновое излучение, но и обычные системы синих лазеров, отстающие от новой системы минимум на два порядка по показателю выходной мощности.
|
Другие интересные новости:
▪ Асимметрия глобального потепления
▪ Светодиоды той же мощности светят ярче
▪ Очки всегда будут чистыми
▪ Печень вынули, починили, вставили обратно
▪ Гид из телефона
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Дозиметры. Подборка статей
▪ статья Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Когда впервые появилась мебель? Подробный ответ
▪ статья Волчеягодник обыкновенный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Антенны УКВ. Справочник
▪ статья Сеанс с картами (несколько фокусов). Секрет фокуса
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua 2000-2025
|