Бесплатная техническая библиотека
Усилители мощности транзисторные. Схемы, статьи, описания
Бесплатная библиотека / Схемы радиоэлектронных и электротехнических устройств

Рекомендуем почитать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
Схема защиты бортовой сети автомобиля от броска тока заряда при включении незаряженного конденсатора

Раздел Автомобиль. Электронные устройства. Схема предназначена для защиты от броска тока заряда при включении незаряженного конденсатора в бортовую сеть. Кто не пробовал включать незаряженный фарадник в сеть без ограничивающего резистора - лучше не надо ... Как минимум, обгорят контакты ...>>
Автоматический регулятор освещенности

Раздел Освещение. Регуляторы (рис. 1,2) позволяют выполнять две функции: автоматически поддерживать заданный уровень освещенности вне зависимости от изменения уровня внешней освещенности и плавно регулировать задаваемый уровень освещенности. Отмеченные свойства регуляторов позволяют использовать их для поддержания постоянной освещенности коридорных площадок, при фотопечати, задании теплового (светового) режима в установках производственного и бытового назначения (инкубаторах, аквариумах, теплицах, термо- и фотостатах и т.п. устройствах) ...>>
Выключатель вентилятора с таймером

Раздел Часы, таймеры, реле, коммутаторы нагрузки. По истечении 3...5 мин после включения вентилятора это устройство выключает его и отключается само, не потребляя более энергию от сети 220 В. Схема прибора показана на рис. 1, а его внешний вид - на рис. 2. При нажатии на кнопку SB1 сетевое напряжение поступает на обмотку трансформатора Т1. Вторая группа контактов кнопки замыкает цепь зарядки конденсатора С1 до напряжения на выходе выпрямителя, состоящего из диодного моста и сглаживающего конденсатора С2 В результате открывается транзистор VT1 срабатывают реле К1 и К2 ...>>
К любой статье этого раздела и всей Энциклопедии можно оставить свой комментарий.
Статьи по транзисторным усилителям мощности
Статьи по транзисторным усилителям мощности, схемы транзисторных усилителей мощности, описания транзисторных усилителей мощности: 229 статей
- 100-ваттный усилитель РА100GC
- 300 Вт усилитель для сабвуфера
- AC Sven HP-830B с двухполосными УМЗЧ
- FAQ по микросхеме TDA7293/7294
- GAINCLONE-2007. УНЧ на микросхеме LME49810
- Hi-Fi и регулятор громкости
- Hi-Fi усилитель QUAD-405
- LED индикатор сигнала для УНЧ
- Автоматический селектор входных сигналов усилителя
- Блок регулировок любительского усилителя
- Блок управления лабораторным трансформатором
- Высококачественный транзисторный УМЗЧ
- Высококачественный усилитель класса B
- Высококачественный усилитель мощности
- Высококачественный экономичный усилитель мощности
- Выходной каскад УЗЧ
- Генератор испытательных сигналов для испытания УМЗЧ
- Два простых УМЗЧ для компьютера
- Два усилителя мощности ЗЧ
- Двухканальный усилитель мощности на микросхеме MAX9751
- Двухкаскадный усилитель ЗЧ на транзисторах одинаковой структуры
- Двухкаскадный усилитель ЗЧ на транзисторах разной структуры
- Двухтактный транзисторный усилитель мощности
- Двухтактный усилитель мощности ЗЧ
- Демпинг-фактор, мифы и реальность
- Должен ли УМЗЧ иметь малое выходное сопротивление
- Доработка УМЗЧ с нестандартным включением ОУ
- Запуск УНЧ по пунктам
- Звуковой аудиокомплекс
- Звуковой усилитель для меломанов и аудиофилов от Ульянова
- Измерение выходной мощности усилителей звуковой частоты
- Импульсный блок питания для УМЗЧ
- Инвертирующий линейный усилитель
- Индикатор выходной мощности
- Карманный стереоусилитель
- Каскодный усилитель
- Комбинированная обратная связь в УМЗЧ
- Корректирующий усилитель ЗЧ для мультимедийных устройств
- Корректор АЧХ Линквица в маломощных УМЗЧ
- Легкий и мощный РА
- Маломощные усилители с электронным управлением
- Многоканальное усиление в УМЗЧ с крайне глубокой ООС
- Мостовая схема на микросхеме TDA2005
- Мостовой УМЗЧ с БСИТ
- Мостовые усилители мощности. Часть вторая, двухканальная
- Мостовые усилители мощности. Часть первая, одноканальная
- Мостовые усилители мощности. Часть третья, четырехканальная
- Мощный 2х50 ватт импульсный УНЧ класса D
- Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
- Мощный усилитель класса D
- Неинвертирующий линейный усилитель
- О мощности, ваттах, децибелах. Объяснение терминов
- О ремонте УМЗЧ на ИМС
- Однокаскадный усилитель ЗЧ
- Оконечный каскад УМЗЧ
- Особенности УМЗЧ с высоким выходным сопротивлением
- Подавление помех на ЗЧ
- Поиск неисправностей в бестрансформаторных усилителях НЧ
- Предварительный УЗЧ на микросхемах серии К174
- Предварительный усилитель с темброблоком
- Простой высококачественный УМЗЧ
- Простой УМЗЧ
- Простой УМЗЧ на микросхеме TDA7294
- Простой усилитель звуковой частоты на микросхеме К548УН1А
- Простой усилитель мощности на транзисторах КТ805 (20 ватт)
- Простой усилитель на микросхеме TDA7294 с печатной платой и внешним видом
- Простой усилитель на микросхеме К174ХА10
- Простой эстрадный усилитель мощности
- Простой, но полезный усилитель
- Псевдоквадрофоническая приставка к УЗЧ
- Разделительные LC-фильтры в многополосных УМЗЧ
- Самодельный усилитель на микросхеме TDA 7294 (часть 1)
- Самодельный усилитель на микросхеме TDA 7294 (часть 2)
- Самодельный усилитель на микросхеме TDA 7294 (часть 3)
- Сверхлинейный УМЗЧ с глубокой ООС
- Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
- Система защиты УМЗЧ
- Стабилизация режима усилителей класса АВ
- Стабилизированный блок питания УМЗЧ
- Стереоусилитель с SPDIF-входом
- Тепловые искажения в усилителях HiFi (1)
- Тепловые искажения в усилителях HiFi (2)
- Термостабильный усилитель мощности
- Т-мост в усилителе НЧ
- Токовый цирклотрон на двух транзисторах
- Транзисторный УМЗЧ
- Транзисторный УМЗЧ на пути к совершенству
- Транзисторный УМЗЧ с повышенной динамической термостабильностью
- Трансформатор питания для усилителя мощности
- Трансформаторная развязка источника сигнала и входа усилителя
- Трехканальный мультимедийный УМЗЧ
- Трехполосный УМЗЧ на микросхемах
- Трехполосный усилитель
- УЗЧ на базе микросхемы А2030
- УЗЧ на микросхеме А2030 (2x180 ватт)
- Улучшение звуковоспроизведения в системе УМЗЧ-громкоговоритель
- Улучшение параметров усилителя на микросхеме К174УН7
- Ультралинейный усилитель класса А
- УМЗЧ Kindtree-A140m на микросхеме TDA7294
- УМЗЧ без общей обратной связи
- УМЗЧ в системном блоке компьютера
- УМЗЧ для компьютера
- УМЗЧ для компьютерного монитора
- УМЗЧ для переносной магнитолы
- УМЗЧ для плейера
- УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231
- УМЗЧ на базе операционного усилителя КР544УД2
- УМЗЧ на МДП-транзисторах
- УМЗЧ на микросхеме TDA7294
- УМЗЧ на полевых транзисторах
- УМЗЧ повышенной мощности (для дискотеки) на микросхеме STK4231
- УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзисторах
- УМЗЧ с глубокой ООС
- УМЗЧ с индуктивной коррекцией
- УМЗЧ с комплиментарными полевыми транзисторами
- УМЗЧ с однополярным источником питания
- УМЗЧ с регулируемым выходным сопротивлением
- УМЗЧ с симметричным входом без общей ООС
- УМЗЧ с усилителем напряжения по схеме с общей базой
- УМЗЧ с широкополосной ООС
- УНЧ для ПК на базе микросхеме TDA7057AQ, 4-канала
- УНЧ с однополярным 12-вольтовым питанием
- Упрощенный вариант схемы усилителя мощности на комплементарных транзисторах
- Упрощенный вариант усилителя мощности класса В
- Усилители для головных телефонов
- Усилители для головных телефонов с питанием через разъем USB компьютера
- Усилители мощности на полевых транзисторах
- Усилители мощности. Часть вторая
- Усилители мощности. Часть первая
- Усилитель 112 ватт для сабвуфера
- Усилитель Hi-Fi на комплементарных транзисторах
- Усилитель Pass Zen
- Усилитель PowerAmper 250
- Усилитель PPI 4240
- Усилитель для стереотелефонов с автономным питанием
- Усилитель звуковой частоты для монитора
- Усилитель класса АВ с гальванической развязкой
- Усилитель класса В
- Усилитель класса ЭА (Super A, Non switching)
- Усилитель мощности 60/120 ватт на микросхеме микросхеме LM4780
- Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) 2x40W на микросхеме TDA2051
- Усилитель мощности звуковой частоты на микросхеме LM1875
- Усилитель мощности ЗЧ (80 ватт)
- Усилитель мощности класса D (25/50 ватт) на микросхеме MAX9709
- Усилитель мощности класса В с коррекцией искажений из-за использования прямой связи
- Усилитель мощности на 5-ти транзисторах
- Усилитель мощности на 6-ти транзисторах
- Усилитель мощности на биполярных транзисторах
- Усилитель мощности на комплементарных транзисторах
- Усилитель мощности на микросхеме TDA1552Q
- Усилитель мощности на микросхеме TDA1562 (55 ватт)
- Усилитель мощности на микросхеме TDA7050
- Усилитель мощности Решетникова
- Усилитель мощности с балансным дифференциальным входным каскадом
- Усилитель мощности с нулевым током покоя выходного каскада
- Усилитель мощности с полевым транзистором
- Усилитель мощности, выполненный по мостовой схеме
- Усилитель на 200 ватт
- Усилитель на 4-х транзисторах
- Усилитель на 4-х транзисторах с плавающим питанием
- Усилитель на микросхеме STK40**
- Усилитель на микросхеме TDA1010, 9 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1011, 6,5 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1013, 4,2 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA1013b
- Усилитель на микросхеме TDA1015, 4,2 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA1510, 2х12 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1514, 40 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1515, 2х12 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1516, 2х11 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1518, 2х11 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1521, 2х12 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1551, 4х11 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1552, 2х22 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1554, 4х11 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1555, 4х11 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA1557Q
- Усилитель на микросхеме TDA1701, 4 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA1904, 4 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA1905, 5 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA200, 12 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2003, 10 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2004, 2х10 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2005, 2х10 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2007, 2х6 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2008, 12 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2009, 2х10 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2020, 20 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2025, 50 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2030, 14 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA2611, 4,5 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA2822, 2х0,65 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7050, 2х0,07 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7052, 1,2 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7056, 3 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7057, 2х3 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7230, 2х0,048 ватта
- Усилитель на микросхеме TDA7231, 1,6 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7233, 1,6 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7240, 20 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7241, 20 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7245, 5 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7285, 2х0,05 ватт
- Усилитель на микросхеме TDA7294
- Усилитель на микросхеме TDA7350, 2х12 ватт
- Усилитель на микросхеме К147УН7, 4,5 ватта
- Усилитель на микросхеме К174УН7
- Усилитель на полевых транзисторах (историческая схема)
- Усилитель НЧ с малыми искажениями
- Усилитель проигрывателя аудиокассет
- Усилитель с выходным каскадом, усиливающим напряжение сигнала
- Усилитель с малыми динамическими искажениями
- Усилитель с малыми динамическими искажениями и повышенной термостабильностью
- Усилитель с переключаемым коэффициентом усиления
- Усилитель с синфазным стабилизатором режима
- Усилитель с согласующим трансформатором
- Усилитель-корректор для ЭПУ АРКТУР-006-СТЕРЕО
- Устранение эффекта транзисторного звучания мощных УМЗЧ
- Устройство мягкого включения УМЗЧ
- Устройство управления вентилятором охлаждения УМЗЧ
- Устройство управления вентилятором охлаждения усилителя мощности
- Фазоинвертор для мостового усилителя
- Цирклотрон на двух транзисторах
- Четырехканальный усилитель для домашнего театра с ПДУ плейера LG
- Что такое DDX (Direct Digital Amplification)?
- Широкополосный УМЗЧ с малыми искажениями
- Эквивалент нагрузки для УМЗЧ
- Экономичный усилитель
- Экономичный усилитель с повышенной термостабильностью
Все статьи по усилителям мощности
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота
15.02.2026
Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы.
Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>
NASA тестирует инновационную технологию крыла
15.02.2026
Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление.
В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>
Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга
14.02.2026
Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность.
Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге.
Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций.
Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>
Случайная новость из Архива Селенидный фонон
15.12.2015
Термоэлектрики - материалы, которые превращают тепло в электричество. Для этого нужно, чтобы одна сторона такого материала была существенно теплее, чем другая, то есть он должен плохо проводить тепло, а электричество - хорошо. Обычно эти два свойства связаны: чем выше теплопроводность, тем выше проводимость, и наоборот. Перспективным материалом среди термоэлектриков считают селенид олова: у него оба свойства оказались разъединены. А почему, не ясно.
Для разгадки этой тайны исследователи из Окриджской национальной лаборатории Минэнерго США во главе с Оливером Деларе использовали суперкомпьютер, чтобы строить модели, и нейтронный источник окриджского реактора - по картине рассеяния пропущенных через образец нейтронов можно проследить за колебаниями кристаллической решетки. Они в этом деле главные: именно кванты таких колебаний - фононы - переносят тепло в твердом теле, и на них же рассеиваются электроны.
Обычно атомы колеблются гармонически - с равной амплитудой в каждую сторону от узла решетки. Такие гармонические фононы путешествуют без взаимодействия. Но если появляется ангармонизм - в одну сторону при каждом колебании атом отклоняется сильнее, чем в другую, тогда фононы начинают взаимодействовать и вязнуть друг в друге. Как оказалось, у селенида олова при температуре меньше 810оС наблюдается очень сильный ангармонизм колебаний: решетка ведет себя подобно мехам аккордеона. Из-за этого фононы быстро вязнут и не могут обеспечить выравнивание температуры.
Термоэлектрики - важнейший материал XXI века: считается, что с их помощью удастся не только создавать бесшумные экономные холодильники или элементы для утилизации тепла Солнца, но и собирать те 60% тепла, которые бессмысленно рассеивают в окружающей среде созданные человеком устройства. Нестабильность решетки селенида олова подсказывает, в каком направлении следует двигаться при оптимизации таких материалов.
|
Другие интересные новости:
▪ DeLorean снова будет выпускаться
▪ Антибиотики ускоряют рост бактерий
▪ Клавиатура управляется взлядом
▪ Новое семейство микроконтроллеров NXP с ядром ARM7T и ARM9T
▪ Компьютерный корпус с пылесосом
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Зрительные иллюзии. Подборка статей
▪ статья Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья По какому случаю была создана опера Дж. Верди Аида? Подробный ответ
▪ статья Холодная обработка металлов на металлорежущих станках (токарном, фрезерном, сверлильном). Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Имитатор шума прибоя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей. Пробивные напряжения разрядников и элементов разрядников при частоте 50 Гц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026