Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penguat 100 watt PA100GC. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa transistor

Komen artikel Komen artikel

Litar UMZCH ialah sambungan selari dua penguat operasi LM3886. Kuasa keluaran 2x100 W untuk beban 4 ohm dan 2x50 W untuk beban 8 ohm.

Penguat 100 watt PA100GC. Litar penguat
nasi. 1. Gambar rajah litar penguat PA100GC (klik untuk membesarkan)

Penguat 100 watt PA100GC. Gambar rajah bekalan kuasa
nasi. 2. Gambarajah skematik bekalan kuasa (klik untuk membesarkan)

Penguat 100 watt PA100GC. Papan litar bercetak
nasi. 3. Papan litar bercetak (pandangan atas)

Penguat 100 watt PA100GC. Papan litar bercetak
nasi. 4. Papan litar bercetak (pandangan bawah)

Penguat 100 watt PA100GC. Papan siap
nasi. 5. Foto papan yang telah siap

Penguat 100 watt PA100GC. Foto penguat

Penguat 100 watt PA100GC. Foto penguat
nasi. 6. Rupa penguat

R20 dan C20 dipasang pada penyambung input. Kapasitor 0,1 µF dipateri terus ke terminal litar mikro.

Pengubah 500VA 2x25V.

Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa transistor.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Rumpai laut membuat awan 01.08.2015

Awan hampir tidak pernah hilang di perairan Antartika Lautan Dunia, dan sebabnya, ternyata, adalah dalam fitoplankton - alga mikroskopik tempatan secara literal membuat awan, melepaskan zarah aerosol ke atmosfera. Biasanya, apabila mereka bercakap tentang aerosol, mereka bermaksud yang diperolehi hasil daripada aktiviti manusia (asap dari cerobong kilang, dll.). Zarah jelaga berfungsi sebagai sejenis "benih" di sekelilingnya wap air terkondensasi - ini adalah bagaimana titisan diperoleh yang bergabung menjadi awan.

Tetapi titik pemeluwapan sedemikian juga boleh mempunyai asal semula jadi sepenuhnya: percikan air terkecil yang mengandungi bahan organik dan garam laut, atau sulfat dan garam ammonium sebagai bahan buangan beberapa organisma hidup. Hakikat bahawa laut dan penduduknya berfungsi sebagai sumber "aerosol semula jadi" telah lama diperkatakan, tetapi setakat ini hanya sedikit orang yang cuba mengukur sumbangan ekosistem marin kepada pembentukan awan. Itulah yang cuba dilakukan oleh Dennis Hartmann dari Universiti Washington, bersama-sama dengan rakan sekerja dari Universiti Leeds, Makmal Kebangsaan Barat Laut Pasifik dan Makmal Kebangsaan Los Alamos.

Kerja ini menggunakan data daripada satelit NASA, yang memungkinkan untuk menganggarkan ketumpatan awan antara 35° dan 55° latitud selatan. Keadaan awan dibandingkan dengan kepekatan klorofil a, yang biasanya berfungsi sebagai penanda aktiviti biologi di laut dan lautan. Dalam artikel dalam Science Advances, penulis menulis bahawa hubungan antara awan dan paras klorofil adalah jelas: lebih banyak pigmen fotosintesis (iaitu, lebih banyak alga), lebih mendung cuaca.

Kehidupan di lautan meningkatkan jumlah titisan air awan sebanyak 60% setiap tahun; Kesannya paling ketara pada musim panas. Awan yang rendah di atas bumi memantulkan cahaya matahari, dan permukaan planet di bawahnya akan menjadi sejuk. (The "lock-in" haba dan kesan rumah hijau disebabkan oleh awan paras tinggi yang lain.) Pada musim panas, tahap sinaran suria meningkat, dan pada masa yang sama, seperti yang dikatakan, kepekatan fitoplankton meningkat - menurut penyelidik, aktiviti alga membawa kepada fakta bahawa jumlah sinaran suria yang dipantulkan meningkat sebanyak 10 watt setiap meter persegi. Ini adalah setanding dengan apa yang berlaku di hemisfera utara, dengan pengecualian bahawa di utara "pantulan awan" tambahan berlaku disebabkan oleh pencemaran industri atmosfera.

Bagaimanakah alga mikroskopik boleh meningkatkan kekeruhan? Cara pertama: melepaskan dimetil sulfida gas, yang di atmosfera bertukar menjadi residu asid sulfurik - sulfat, yang, seterusnya, mengembunkan wap air dengan sangat baik. Cara kedua: disebabkan oleh sisa organik naik ke udara pada permukaan buih terkecil yang keluar dari air. Gelembung sedemikian dengan bahan tambahan organik juga boleh berfungsi sebagai pusat pemeluwapan untuk titisan awan. Adalah aneh bahawa dari 35° hingga 45° awan latitud selatan di atas lautan terbentuk terutamanya disebabkan oleh dimetil sulfida, dan dari 45° hingga 55° - disebabkan oleh bahan organik fitoplankton.

Oleh itu, andaian tentang aktiviti iklim aktif ekosistem marin telah disahkan - alga kecil benar-benar boleh membuat awan. Kita cenderung untuk berfikir bahawa hanya manusia yang cukup berkuasa untuk memberi kesan besar kepada iklim, tetapi seperti yang kita lihat, keadaan semasa boleh menjadi lebih rumit. (Dan bukan sahaja kerana fitoplankton - di sini kita juga boleh mengingati kerja pekerja Universiti Göttingen, yang diterbitkan tahun lepas di Angewandte Chemie: ia menerangkan bagaimana konifer biasa membantu membentuk awan dengan bantuan bahan yang terkandung dalam resin mereka.) Oleh membina model iklim, cuba menilai kesan kita terhadap cuaca di planet ini, kita juga mesti mengambil kira sumbangan pengeluar semula jadi aerosol pembentuk awan.

Berita menarik lain:

▪ soket pusing

▪ Menukar hidrogen kepada logam

▪ Lebuh raya dengan tanda bercahaya

▪ Fon Kepala Wayarles FP Tone Percuma LG

▪ Monitor LCD dan TV semakin murah

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Bahan Elektroteknikal. Pemilihan artikel

▪ artikel Dan dalam satu perkataan: dia mahu tembikai, / Dan yang itu mahu jeruk. Ungkapan popular

▪ artikel Mengapa isyarat Amerika untuk frasa I Love You boleh dikelirukan dengan kambing rocker? Jawapan terperinci

▪ Artikel Amaranth. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Pengawal radio kereta. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Menukar penukar voltan sesalur. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024