Бесплатная техническая библиотека
Трансформаторы питания унифицированные. Справочные
данные

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
Оглавление
Унифицированные сетевые трансформаторы питания марки ТПП
- ТПП201 - ТПП209 (магнитопровод ШЛ 12Х16; номинальная мощность 1,65 Вт)
- ТПП210 - ТПП218 (магнитопровод ШЛ 12Х20; номинальная мощность 3,25 Вт)
- ТПП219 - ТПП226 (магнитопровод ШЛ 12Х25; номинальная мощность 5,5 Вт)
- ТПП227 - ТПП238 (магнитопровод ШЛ 20Х16; номинальная мощность 9 Вт)
- ТПП239 - ТПП248 (магнитопровод ШЛ 20Х20; номинальная мощность 14,5 Вт)
- ТПП249 - ТПП253 (магнитопровод ШЛ 20Х25; номинальная мощность 22 Вт)
- ТПП254 - ТПП262 (магнитопровод ШЛ 20Х32; номинальная мощность 31 Вт)
- ТПП263 - ТПП271 (магнитопровод ШЛ 25Х25; номинальная мощность 57 Вт)
- ТПП272 - ТПП282 (магнитопровод ШЛ 25Х32; номинальная мощность 72 Вт)
- ТПП283 - ТПП289 (магнитопровод ШЛ 25Х40; номинальная мощность 90 Вт)
- ТПП290 - ТПП297 (магнитопровод ПЛ 22Х32Х58; номинальная мощность 110 Вт)
- ТПП298 - ТПП308 (магнитопровод ПЛ 27Х40Х36; номинальная мощность 135 Вт)
- ТПП309 - ТПП315 (магнитопровод ПЛ 27Х40Х36; номинальная мощность 160 Вт)
- ТПП316 - ТПП323 (магнитопровод ПЛ 27Х40Х58; номинальная мощность 200 Вт)
Унифицированные сетевые анодные трансформаторы марки ТА
- ТА 1 - ТА 7 (магнитопровод ШЛ 16х20; номинальная мощность 15 Вт)
- ТА 11 - ТА 27 (магнитопровод ШЛ 16х25; номинальная мощность 26 Вт)
- ТА 28 - ТА 54 (магнитопровод ШЛ 13х32; номинальная мощность 26 Вт)
- ТА 55 - ТА 87 (магнитопровод ШЛ 20х20; номинальная мощность 40 Вт)
- ТА 88 - ТА 122 (магнитопровод ШЛ 20х25; номинальная мощность 54 Вт)
- ТА 123 - ТА 162 (магнитопровод ШЛ 20х32; номинальная мощность 68 Вт)
- ТА 163 - ТА 177 (магнитопровод ШЛ 20х40; номинальная мощность 68 Вт)
- ТА 178 - ТА 195 (магнитопровод ПЛ 16х35х65; номинальная мощность 110 Вт)
- ТА 196 - ТА 209 (магнитопровод ПЛ 16х32х80; номинальная мощность 135 Вт)
- ТА 236 - ТА 248 (магнитопровод ПЛ 20х40х50; номинальная мощность 170 Вт)
- ТА 249 - ТА 261 (магнитопровод ПЛ 20х40х60; номинальная мощность 210 Вт)
- ТА 262 - ТА 272 (магнитопровод ПЛ 20х40х80; номинальная мощность 260 Вт)
- ТА 273 - ТА 280 (магнитопровод ПЛ 20х40х100; номинальная мощность 310 Вт)
- ТА 281 - ТА 285 (магнитопровод ПЛ 25х50х65; номинальная мощность 390 Вт)
- ТА 286 - ТА 287 (магнитопровод ПЛ 25х50х80; номинальная мощность 450 Вт)
- ТА 288 (магнитопровод ПЛ 25х50х100; номинальная мощность 510 Вт)
Публикация: cxem.net
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина
16.07.2026
Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня.
Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке.
Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>
Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков
16.07.2026
Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные.
Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета.
Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>
Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу
15.07.2026
Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.
Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы.
В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>
Случайная новость из Архива Ускорение анализа клеточных структур
26.02.2025
Международная группа ученых под руководством Геттингенского университета разработала инновационную технологию, которая значительно ускоряет и упрощает анализ микроскопических изображений. Эта разработка открывает новые горизонты в изучении клеточных структур и имеет огромный потенциал для биологических исследований и медицинской диагностики.
Центральным элементом этой технологии является автоматическая сегментация - процесс, который позволяет идентифицировать и разделять клеточные структуры на микроскопических изображениях. Этот метод играет ключевую роль в понимании сложных биологических процессов, анализе реакции клеток на лекарства и сравнении клеточных структур в различных генотипах.
Ранее автоматическая сегментация была возможна, но сталкивалась с серьезными ограничениями. Существующие методы были узкоспециализированными и требовали значительных ресурсов для адаптации к новым условиям. Геттингенские ученые предложили новаторский подход, основанный на переобучении существующего программного обеспечения Segment Anything (SAM).
Для обучения новой модели, получившей название Segment Anything for Microscopy (SAM), исследователи использовали обширную базу данных, включающую более 17 000 микроскопических изображений и более 2 миллионов вручную аннотированных клеточных структур. Этот подход позволил создать алгоритм, который демонстрирует высокую точность сегментации изображений тканей и клеток в широком диапазоне настроек.
Для упрощения доступа к новой технологии было разработано специальное программное обеспечение SAM, которое позволяет исследователям и врачам легко и быстро анализировать микроскопические изображения. Этот инструмент устраняет необходимость в ручной разметке структур и обучении специализированных моделей ИИ для каждой конкретной задачи.
Процесс адаптации программного обеспечения к микроскопии был тщательно спланирован и выполнен в несколько этапов. Сначала ученые оценили потенциал модели на большом наборе данных из открытых источников. Затем они переобучили алгоритм на специализированном наборе данных по микроскопии, что позволило значительно улучшить производительность модели при сегментации клеток, ядер и органелл.
Программное обеспечение SAM уже нашло широкое применение в различных областях науки и медицины. Например, оно используется для анализа нервных клеток уха в рамках проекта по восстановлению слуха, а также для сегментации искусственных опухолевых клеток в исследованиях рака. Кроме того, инструмент применяется для анализа изображений вулканических пород, полученных с помощью электронной микроскопии.
По словам младшего профессора Константина Папе из Института компьютерных наук Геттингенского университета, технология SAM позволяет автоматизировать задачи, которые раньше требовали недель кропотливой ручной работы, всего за несколько часов. "Модель может сегментировать любую биологическую структуру всего несколькими щелчками мыши, а затем ее можно усовершенствовать для автоматизации более сложных задач", - подчеркивает профессор Папе.
|
Другие интересные новости:
▪ Водород в нанолепестках
▪ Раковые клетки погибают в невесомости
▪ К звездам на принтере
▪ Биобанк для хранения образцов живого мозга
▪ Розовое масло вместо пестицидов
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Дом, приусадебное хозяйство, хобби. Подборка статей
▪ статья В карете прошлого никуда не уедешь. Крылатое выражение
▪ статья Нужно ли добавлять борщевик в борщ? Подробный ответ
▪ статья Помощник директора по общим вопросам. Должностная инструкция
▪ статья Универсальный металлоискатель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026