Nominálne push -pull - push -pull vodiča, - strana 7. Intermodulačné koeficienty

Hodnota menovitého deformačného posunu nízkofrekvenčného generátora ( 400 abo 1 000 Hz), Voltmetr vymeniteľného bubna a voltmetr nelineárnych procesov. Navyše potreba šľachty je veľkosťou hlavnej podpory pre Zn pidsilyuvach na frekvencii 400 Hz... Yaksho pidsilyuvach pratsyuє pre jeden guchnomovets, potom v yakosti Zn je možné akceptovať definíciu zachytávača zvuku post-struma, Zbilshene ďalej 20% .

S prítomnosťou decilkoh guchnomovtsy, pripojených k jednému a rovnakému vinutiu výstupného transformátora, začnú zahraničnú podporu pre svoje zvukové cievky a výsledok možno tiež vynásobiť 1,2 ... Ak je dynamika spojená s novými vinutiami, podpera prejde na jedno z vinutí, na konci ktorých sa riadenie prenesie do smeru sily a smer je rovnobežný s podperou. Aj keď je to vysokofrekvenčný guchnomovtsi, zapnutý cez kondenzátory, aby videl nižšie frekvencie, nemusí sa to akceptovať.

Malé. 1. Schéma údajov v prípade nominálnej posunutej bolesti

Čisto sínusový signál s frekvenciou 400 alebo 1 000 Hz je dodávaný na vstup nízkofrekvenčného generátora signálu (do konektorov zvukovo signalizačného zariadenia rádiofrekvenčného prijímača) z vysokofrekvenčného generátora signálu s nízkou frekvenciou. frekvencia kniha nikdy viac 0,5-1% ... Frustrujúci signál, krok za krokom, pohyb, celá hodina KN začína pri vchode vyprobuvanny pidsilyuvach. keby kniha doteraz pre prístroj dané triede veľkosť, nakreslite voltmetr na voltmetri U wih a nominálny dopyt podľa vzorca:

Menovitá húževnatosť je vizuálne možná aj z nelineárnych dôvodov, ktorých dôvod je popísaný nižšie. akú hodnotu kniha Kedykoľvek je nominálne shukati, nutkaniu vyskúšať zariadenie je nevyhnutné, potom je možné ho prijať. 10% .

Keď je deň vonku, hodnota nominálnej núdze je náročná, ale blízkosť referenčných detí môže byť dôležitá, ale uprostred Kn = 10% Skladový dopyt 60% čo najviac driny. S takouto hodnosťou je možné po vynaložení najväčšieho úsilia tvárou v tvár obrovskému tlaku akceptovať nominálny tlak hraničnej hodnoty 0,6.

Normálne ťahanie

Її hodnota, ktorá sa má poistiť pre odmietnutie hodnôt nominálnej zlosti Pvikh

Pnorm = 0,1 Pwih

V prípade normálnej duševnej námahy vyvíjajte tlak na 0,316 veľkosť, ako vimіryuєtsya v režime nominálnej zlosti. Na rovnakej úrovni signálu bude existovať väčší počet jasných charakteristík signálov a recepcií.

Charakteristika mimojazykových ľudí

Charakteristiky nelineárnych spôsobov použitia sú spôsobené pridaním rovnakého súboru prídavných zariadení a nominálnou silou ( obr ).

  1. LF generátor
  2. Nízkofrekvenčný pidsiluvach
  3. Vimiryuvach nelynínových ľudí
  4. vimiryuvach vikhodu

Existujú dva typy týchto charakteristík: kniha od zlomyseľnosti R. a dostupnosť nelineárnych podmienok kniha podľa frekvencie (v časovom období sa vykonáva v režime normálnej duševnej námahy). Otrivannya charakteristiky oboch typov sú uvedené v obr .

O nelineárnych výkonoch môžete tiež posúdiť podľa zobrazených oscilografov, zapnutia obrazovky zvukového generátora, ako prejsť na vstupy ovládača, keď vstup zostávajúceho sínusového vstupu pochádza zo zvukového generátora ( obr ). V prípade všetkých oscilografických predbežných príprav je potrebné previesť tvar na oscilograf z generátora, aby v prípade poruchy generátora NEPREVÁDZALI krivý brnk do prijímača predpokladaného zariadenia.


Malé. 3. Zmrazte oscilografiu na nepretržité nahrávanie

Keď sú regulátory timbre nastavené do správnej polohy, v prítomnosti frekvencie už nedochádza k nelineárnemu správaniu a signál musí vibrovať, aby nebola zaručená najrovnomernejšia frekvenčná odozva.

Úprava charakteristík amplitúdy nízkofrekvenčného meniča

Čítanie charakteristík ( obr ) Je tiež dovolené súdiť o nelineárnych duchoch, ale nie o vimaganskej stagnácii, vimiryuvach nelineárnej hovorenej.


Malé. 4. Zmeranie charakteristík amplitúdy

Amplitúda charakteristická pre ohyb; 400 abo 1 000 Hz... Bod, v ktorom končí priama čiara dilyanky zhora nadol, ohraničujúca oblasť putujúcich prameňov, môže byť nelinearita malý. So znalosťou charakteristík amplitúdy bude regulátor čistoty nastavený do polohy najlepšej možnej sily.

Frekvenčná odozva

Vysvetlím frekvenčné charakteristiky obr. 5 ... Regulátor tuniky sa zároveň viní, že je nastavený v polohe naj tuniky, a regulátor timbru je zodpovedný za prenos tmavších frekvencií.


Malé. 5. Meranie frekvenčnej odozvy ULF

Po vložení frekvencie zvukového generátora 400 abo 1 000 Hz Aby ste sa dostali na vstup napájania, zvoľte regulátor úrovne generátora pomocou regulátora, aby bol výstup meniča normálny, voltmetr na vstupe je vinný zo zobrazenia pohonu:

, de Pvikh- nominálna sila pre Kn = 10%.

Pre vimirnik sa spustí výstup zvukového generátora, ktorý súčasne spotrebuje signál. Podporuje generátor vo frekvenčnom rozsahu od 20-30 Hz predtým 15-20 kHz a všetkými prostriedkami, pretože sa mení, keď sú frekvencie nízke na výstupe vodiča. Za údajmi otrimanimi bude graf, pozdĺž vodorovnej osi sa zobrazí frekvencia a podľa zvislej osi nebude dochádzať k žiadnemu namáhaniu ani tlaku ( obr. 5 ).

Velmi sa vertikálne rozširuje s krúpami v decibeloch, navyše s frekvenciou 400 abo 1 000 Hz Myslím nulu, navyše vidím pozitívne hodnoty rivnu + dB, A dole - negatívne - dB... Na určenie účinnosti ovládačov tónov sú frekvenčné charakteristiky podobne známe v extrémnych a desatinných medziľahlých polohách.

Smuga frekvencie

Frekvencie smuga, ktoré je možné preskočiť. -6 dB, Takže keď je oslabenie extrémnych frekvencií na záťaži dvojnásobné ako oslabenie na frekvenciách 400 abo 1 000 Hz... Je ľahké vidieť frekvenčné charakteristiky vodiča. na obr. 5 označené písmenom NS.

citlivosť pidsiluvachu

Citlivosť signálu 400 abo 1 000 Hz„Yake, je potrebné zaplatiť za vstup nízkofrekvenčného meniča na odmietnutie nominálnej núdze ( obr. 6 ).

Malé. 6. Citlivosť Vimіryuvannya ULF abo priymach (s kubel zvonoznіmach)

Qi napruga láka stať sa desiatkami alebo navoniť na stovky voltov a v niektorých prípadoch na jeden milivolt a je dôležité ho bez sekundy zmeniť. Súčasne musí byť pokles tlaku na vstup vodiča dodaný pomocou presnej podpery pružiny, zloženej zo vstavaných podpier alebo prostredníctvom stupňovitého transformátora s účinnosťou prevodu a zmeny napätie transformátora na vodiča. Vedieť, že v čase vývoja to bolo zmenené pred vstupom vodiča, je ľahké oceniť a vnímať vodiča.

V prípade citlivosti sa regulátor čistoty previní nastavením na miesto s najvyššou čistotou a regulátor zafarbenia vinutím zvyšuje frekvenciu frekvencií, ktorú je možné preskočiť. Kmene pri výstupe, v závislosti od nominálneho odchádzajúceho ťahu, sú vinné z:

Charakteristika regulátora sliznice

Charakteristikou regulátora sliznice je lenivosť účinnosti vytvrdzovania tlaku otáčaním gombíka regulátora sliznice. Názov dobrých regulátorov potravinárstva môže byť medzi zmenou účinnosti a výkonu ešte širší a výkon tejto charakteristiky, keď nie je žiadny vstupný tlak, nevyjde. V praxi to znamená, že zmena polohy regulátora ťažnosti sa okamžite zmení a bude vynesená z nízkofrekvenčného generátora odpruženým, nepredstaviteľným (normálnym) pohonom pohonu.

Otrimanі týmto spôsobom hodnota vstupného stresu pre deti 0 dB vstup je v polohe maximálneho výkonu. Pre hodnoty decibelových bodov vezmite znamienko mínus a bude to krivka typu zobrazeného na obr. 7a .


Malé. 7. Charakteristika regulátora sliznice

    a- úhor oslabenia od rezu do zákruty
    b- charakteristiky hlasitosti (pre chotiroh poloha regulátora sliznice).

Vimiryuvannya vykonávať na frekvencii 400 abo 1 000 Hz... Pretože regulátor sliznice je tonický, potom pre dermálnu polohu je potrebné poznať frekvenčnú odozvu a aplikovať všetky charakteristiky na jednu súradnicovú mriežku, ktorá sa pravdepodobne zmení podľa množstva útlmu, ktorý je daný regulátorom pri frekvencia 1 000 Hz (obr. 7b ). Ak poznáte charakteristiku hlasitosti, ovládanie tónov sa nastavuje pred prednú stranu v tejto polohe, keď frekvenčná odozva, Čo dodá maximálnu silu, najmenej zdĺhavú dilyanku (charakteristická 0 dB na obr. 7b ).

  • Základné VIP testovanie AM

VC. Labutin.„Kniha rozhlasových správ“. Rik 1964

Riznomanittya vivannyh štandardy vimiruvannya vyhіdіvіvіvіvіvіvіvіvіvіvіvіvіvіvіy pіdsylyuvіvіvі a thrashіty reproduktorov môžu byť porazené pantelom. Os blokového zdroja napájania je solídnych 35 W na kanál a os je lacným hudobným centrom s nálepkou 1 000 W.

Je tiež zrejmé, že cenu zaplatil potenciálny kupujúci. Samotná hodina sa zmení na štandardy ...

Štandardy sily (DIN, RMS, PMPO)

nominálna húževnatosť- húževnatosť v strednej polohe regulátora tlaku vodiča, pri rovnakých parametroch, upevnenie je uvedené vo vyhlásení v technickom súpise.

V Európe existujú dva parametre tesnosti - nominálne a sínusové. Cena poznala svoj obraz v názvoch akustických systémov a v názvoch dynamiky. Navyše, ešte skôr, v zásade to bola nominálna húževnatosť, teraz je to častejšie sínusové. Napríklad reproduktory 35АС boli každoročne hodnotené ako S-90 (nominálny tlak 35 W, sínusový tlak 90 W)

sínusová tesnosť- húževnatosť, keď to robíte, alebo je možné stĺpik vytiahnuť na tri hodiny so skutočným hudobným signálom bez fyzického signálu. Zadajte názov 2 - 3 -násobok nominálnej hodnoty.
Riadiace normy sú široké a spravidla vychádzajú z noriem DIN, RMS a PMPO.

DIN- Približne sínusové ťahanie - ťahanie, pri akomkoľvek tlaku sa stĺpik dá vytiahnuť na chúlostivú hodinu so signálom „erysipelasového hluku“ bez fyzického hluku.

RMS (menovitý max. Sínusový)- Maximálne (hraničné) sínusové ťahanie je ťahanie, keď je nejaký tlak, alebo sa stĺp môže vytiahnuť na jeden rok so skutočným hudobným signálom bez fyzického signálu. Zavolajte na 20 - 25 kusov jedla DIN.

PMPO (Peek Music Power Output)- Hudobné ťahanie (je to iné :-))- ťahanie, podobne ako dynamiku rečníka, je možné ukázať na 1-2 sekundy na nízkofrekvenčných signáloch (takmer 200 Hz) bez fyzických podrobností. Razvichy v 10 - 20 -násobku DIN jedla.
Najnovšie virobniky sú spravidla ochotné používať svoje viroby v DIN a virobniky lacných hudobných centier a počítačové reproduktory v PMPO.

Vlastnosti noriem, ako popísať napätie v zvukovej technológii

Bagatom bol vychovaný, aby bol ohromený, ale to samo o sebe znamená námahu, v ktorej je to uvedené v pasoch akustických systémov a zariadení poháňaných zvukom. Vo fantazijných a praktických víziách je na túto tému úžasne málo materiálov a existuje mnoho rôznych typov výživy.

medzinárodné štandardy

RMS (Root Mean Squared)- priemerná štvorcová hodnota námahy, prepojená danými nelineárnymi aktivitami.

Potreba zmraziť sínusovým signálom na frekvencii 1 kHz pri dosiahnutých 10% THD. Počíta sa, rovnako ako priemerné štvorcové hodnoty sily a bubna pri ekvivalentnom množstve tepla, takže sa stane trvalým bubnom. Tobto, tsya numericky tlačí na druhú odmocninu, aby pridal štvorce k priemerným hodnotám pružiny a brnkania.

Pri sínusovom signáli je priemerná štvorcová hodnota V2 krát menšia ako hodnota amplitúdy (x 0,707). Vzagal, ústredná hodnota, termín „stredný štvorec“, ako sa striktne zdá, môže byť prilepený k bodu stresu alebo pevnosti brnkania alebo dokonca k napätiu. Vіdomy analóg - čo znamená (všetci vedia, jogín pre klin elektricky zapojený s vymeniteľným strumom - to je 220 V).

Pokúsim sa vysvetliť, prečo porozumenie opisu zvukových charakteristík nie je veľmi informatívne.

Zagalnaya tlačenie je cena vírusového robota. Tobto, cit pre elektrotechniku. Nemal by som byť prenesený do sínusových línií. V čase hudobných signálov sú zvuky chuєmo krajšie, menej slabé. І do orgánu sluchu vstreknite väčšiu hodnotu amplitúdy, nie stredný štvorec. Opitosť sa teda nerovná namáhaniu. Tom je priemerná štvorcová hodnota zmyslov v elektrickom obvode a os amplitúdy je v hudbe. Populistickejší zadok - frekvenčná odozva. Pokles frekvenčnej odozvy je menší, menší ako vrchol. Príliš veľa zvukových zvukov je informatívnejších, menej tichých a neznamená to, že o nich málo poviete. V takej hodnosti nie je štandard RMS vo vzdialenosti sám, pokúša sa popísať parametre zvukového aparátu, ktorý nereprezentuje zvuk, čo je veľkosť.

V podsiluvach a akustike môže byť parameter do dňa medzi stagnáciou - pidsiluvach, čo je typ 10%, zatiaľ čo pri maximálnom napätí (ak vína prestrihávajú, sú navzájom prepojené amplitúdami zvuku) signály). Kým sa nedosiahne maximálne úsilie tranzistorové pohony Napríklad nie často perevischuyut často stovky častí priestoru, a ešte viac vishko vyrastie (neštandardný režim). Akustické systémy Bagato s triviálnymi robotmi, takže je vždy dobré ísť. Na volanie dokonca lacnej technológie je potrebné použiť hodnotu PMPO, je to tiež neštandardný parameter, ale znamená to, že čínski priatelia to zvládnu, ako keby Boh bol ochotný. Yakshcho presnejšie, v papugu, navyše je sám o sebe chudý. Hodnota PMPO sa často reviduje až na mieru 20.

PMPO (špičkový hudobný výkon)- Špičková krátka hodinová hudobná námaha, hodnota, ktorá znamená maximálny čas na prijatie signálu, ihneď na minimálnu hodinu (hovor po dobu 10 mS, ale, zagal, nie je štandardný). Popíšem to ako vaping parameter, parameter je ešte virtuálnejší a nedostatok očí v praktickom úložisku. Venované významu, nepreberajte všetku vážnosť a nepoužívajte ich. Ak máte zariadenie, ktoré má iba parametre sily, napríklad PMPO, je to jedno potešenie - je sebavedomé a dôležité, je to pre vás dobré.

DIN 45500- komplex medzinárodne uznávaných štandardov IEEE, ktoré opisujú zvuk a zvukové vlastnosti zariadenia s väčším rešpektom.

SILA DIN- význam je pozerať sa na skutočného navantazhennyu (pre pidsilyuvach) alebo byť nútený (k AU) vyvíjať tlak, prepojený nelineárnymi vnemmi. Vimіryuєtsya napája signál s frekvenciou 1 kHz na vstup prílohy s úsekom 10 chilín. Potreba zmraziť pri 1% THD (nelineárne). Striktne to vyzerá, napríklad DIN MUSIC POWER, ktorá bude popisovať tlak hudobného signálu. Zazvyay vkazuay hodnota DIN hudba vische, nіzh je daná yak DIN.

vіtchiznyanі štandardy

nominálna húževnatosť- veľkosť je kusová, nebudete mať slobodu vybrať si virobnik. Rozrobnik je skvelou voľbou pre hodnotu nominálnej námahy, vzhľadom na najvýznamnejšiu hodnotu pre nelineárne činnosti. Ustanovuje sa, že bolo vynaložené úsilie od špecifikácie štátnej normy až po triedu skladania s najlepšími dostupnými vlastnosťami. Jaka nájdete na AU a v pidsiluvachive. V niektorých prípadoch to viedlo k paradoxom - v prípadoch typu „zostupu“, keď sa trieda AB nachádzala v triede AB na najmenších úrovniach čistoty, sa niekedy stratil prúd vecí v prípade zvýšenia signálny signál kmeňu. S touto hodnosťou boli dosiahnuté rekordné nominálne charakteristiky v pasoch pedagógov s veľmi nízkou úrovňou pre vysokú nominálnu húževnatosť vodiča. Keď nájdete štatistický signál, hudobný signál leží v rozsahu amplitúd 5-15% maximálneho úsilia vodiča. Ale v skutočnosti sa ruské deti hravo hrali uchom pre tých, ktorí sú v rovnakom čase, v rovnakom čase, v rovnakom čase, v strede sezóny, zatiaľ čo v CPC sa pretekalo o minimum harmonickej medzinárodnej

Pasívny hlukový tlak- elektrické napätie, obklopené tepelnými a mechanickými ušami (napríklad: kombinovanie závitov zvukovej cievky s prehriatím, energické vedenie v nešťastí pri pôrode na hluk alebo zrasty, holenie nepríjemných drôtov cez hnedý drôt atď.)

Maximálny krátkodobý tlak- elektrické napätie, ako ukazuje guchnomovtsi AS bez potreby zmeny (zmeny podľa dňa) na krátku hodinu. V sile vyprobovalny signál vikoristovua rýmový hluk. Signál je odoslaný do reproduktora na 2 sekundy. Viprobácia sa vykonáva 60 -krát s intervalom 1 chilín. Dánsky druh námahy dáva možnosť posúdiť krátkodobé opätovné zapletenia, ktoré môžu ukázať AU guchnomovcov v situáciách, ktoré sa vyskytujú v procese vykorisťovania.

Maximálna námaha bola- elektrické ťahanie, yaku do vitrim Guchnomovtsi AS bez natiahnutia shkodzhen 1 min. Test zopakujte 10 -krát s intervalom 2 minúty. Vibrobubble signál je rovnaký. Najväčšou výzvou bolo začať vykoľajiť tepelnú silu guchnomov AS (vytvorenú otáčkami zvukovej cievky a in.).

Všeobecná terminológia

nadržaný hluk- skupina signálov s vysokofrekvenčným charakterom a rovnakým spektrálnym rozložením vo frekvenciách, poklesom vyšších frekvencií a poklesom o 3 dB na oktávu v celom rozsahu nízkej / vysokej frekvencie. Nadržaný hluk môže vydržať (hodinu) energiu v ktoromkoľvek z frekvenčných smog boxov.

Veľký hluk- skupina signálov s vysokofrekvenčným charakterom a rovnakým a spojitým spektrálnym rozložením vo frekvenciách. Hluk Biliy je možné použiť na generovanie energie v akomkoľvek frekvenčnom rozsahu.

Oktáva- hudobná smena frekvencií, priradenie extrémnych frekvencií takýchto ciest 2.

elektrická energiaь - húževnatosť stáť na tesnej ekvivalentnej podpore, rovnakej veľkosti ako menovitá elektrická podpora AC, s tlakom, rovnakým tlakom na gagy AC. Tobto na chrbtovej kosti je pre neho skutočnejšie, keď je pribitý v tichých mysliach.

Nominálna silová sila je ráznosť vodiča, pri ktorej hladina nepreťažuje stanovenú hodnotu. Pre normálneho robota guchnomovtsa vyžaduje výkon najmenej 30 mW; pre ozvučovacie miestnosti stredných veľkostí 100 ... 200 mW, pre zvuk pohybujúci sa hlasom na otvorenej obrazovke 0,6 ... 0,8 wattu. Maximálny výkon pre nízkofrekvenčné napájanie z batérií môže byť 2 ... 4 watty. S väčším psychickým vypätím väčšina prvkov 343 a 373 bude niekoľko rokov rozladená. Opir navantazhennya pidsilyuvach - opir guchnomovtsya, o počte poistení pidsilyuvach. Pre obchodníkov s nízkym výkonom, ktorí sú uviaznutí v prenosných prijímačoch, slúžia ako guchnomisti, v ktorých vikoristovyuyu dyna-michnі hlavy priamych vipromіnuvannya s podporou zachytávača zvuku 4 ... 10 Ohm, až 16 Ohm. V prenosných prijímačoch majú nominálnu ťažnú silu až 2 W a podporu 4 Ohm. Pomenujte nízkofrekvenčný menič pre dobrú prácu s dynamickou hlavou, ktorá nie je nižšia ako podpora nízkeho napätia vodiča. Ak napríklad existuje ponuka poistenia pre dynamickú hlavu s podporou 8 ohmov, potom to bude dobré pre dynamickú hlavu s podporou 10 a 16 ohmov. Ak dôjde k zmene v podpore robota, rýchlo pôjde dole. Zvyšuje sa spotreba signálu, spotreba prúdu, prehrieva sa tranzistor a mikroobvod. Neodporúča sa meniť hodnotu co-opnantazhennya nižšiu, ako je prípustná nominálna hodnota. Pri výmene jednej hlavy je potrebné ju vymeniť, aby bol tlak nízkofrekvenčného pohonu pri nepretržitom tlačení dozadu úmerný podpore upevnenia. To znamená, že ak je hlava nahradená podporou 8 Ohm, je nainštalovaná s podporou 16 Ohm, potom sa sila vodiča zmení. Nominálna citlivosť (alebo jednoducho citlivosť) na signál na vstupe vodiča je potrebná na odmietnutie nominálnej okamžitej potreby na tomto vstupe. Najjednoduchšie nízke frekvencie pidsiluvachi môžu mať citlivosť 10 ... 20 mV. Pidsilyuvach s takou citlivosťou dokončiť pre robota Guchnomovets, či už z popisov v knihe priymachiv. Ale všetko je krajšie ako matky s rezervou sily, s citlivosťou 3 ... 5 mV. S takýmto pilotom dokážeme zabrániť príjmu signálov zo vzdialených staníc. Spolu so zvýšením citlivosti sa zvýšil aj počet vlastných tranzistorov, ako aj mikroobvodov, kondenzátorov, rezistorov a Ak to chcete použiť, bude potrebné do lancety zaviesť filtre stupňovania stupňov, ktoré je v dizajne ešte rýchlejšie. Svojím spôsobom, tsіy nadol, vidíte iba vy jednoduché pidsiluvachi užšie nízke frekvencie, v ktorých nie sú vinice skvelé číslo tranzistory, mikroobvody a ďalšie detaily. Napätie (a polarita) živosti dzherela je jednou z najdôležitejších charakteristík vodiča. Prax robotického rádioamatéra ukazuje, ako sa v brilancii zmeny ukazuje zmena vybraného dieťaťa, ale obrat joga z pražca je bezprostredne spôsobený zahrnutím života, najčastejšie z dôvodu nesprávnej polarity, zmena je zahrnutá, zmena je zahrnutá V jednoduchých amatérskych prevedeniach je najčastejšie možné použiť batérie pre 9 V, až 3, 4,5, 6, 12 V.

PIDSILYUVACH LF NA TROCH tranzistoroch
Obr. 34 zobrazuje diagram najjednoduchšieho nízkofrekvenčného pohonu, v ktorom je možné dosiahnuť tupú životnosť silou 4,5 alebo 9 V. Pri podpore na záťaži 10 Ohm a zaťažení 4,5 V je nominálna hodnota sila je 70 ... 80 mW a pri úprave napätia až 9 V 120 ... 150 mW. V pidsiluvachi zasosovanі germanіevі malá práca nízkofrekvenčný tranzistor.
Malé. 34
Šliapnite na tranzistor VI - predný pidsiluvach struma a odpružené k signálu a tranzistor V3 і V4 sym vzájomne symetrické prerušované zosilňovače a poskytujú prúdový signál. Pochatkové zmeny na základe trans-zistorov V3 і V4 forma z jesenných prameňov na diódach V2, inklúzie v kolektorovej trubici tranzistora VI jeden po druhom s výsuvným odporom R.2. Pochatkova zmena na základňu tranzistora VI prísť cez rizikovú stranu R.1. Toto je najľahší spôsob, ako usunennya, ale vimage dosiahnuť presnú vibráciu rezistora RL Definícia rezistora je založená na účinnosti napájania a prenosu základne tranzistora VI. Na schémach napätia zsuvu a nominálneho odporu R.1 že іnshih prvky pre dzherel naprugi-yum 4,5 U vkazani bez lukov, a pre deväťvoltové-v lukoch. dynamická hlava V 1 zahrnuté medzi bodom emitorových tranzistorov V3 і V4 je za bodom oxidových kondenzátorov C2, SZ. Priložené hlavy a kondenzátory sa tiež nazývajú premosťovanie a výkon hlavy je výstupom prepätia tranzistora brniek, keď je zapnuté napájanie. U bežných robotov je na vysielači tranzistora konštantné napätie V3 і V4 (Napätie „stredného bodu“) MA DORIVNUVATI POLO-VINI PRAMENE HARCHUVANIE. Takéto rozpodilu pramene harchuvannya dosiahnuť-Xia pidbirkoyu odpor R1. Tok je pokojný, keď je na diagrame zobrazený signál na vstupe zosilňovača. Pri výraznom výkone (3 - 4 krát) je brnkanie pokojné od určenej hodnoty požadovanej rýchlosti odporu R.2 Viem, ak je to potrebné, odpor R.1. Víťazstvo v prenose tranzistora je zodpovedné za prenos základného prenosu 40 ... 50. Na živobytie vodiča si môžete vybrať tri, buď počet prvkov 316 alebo 343, 377, za prítomnosti živého obrazu v zostavenom kufríku. Keď je batéria napájaná 4,5 V, manuálne použite batériu 3336L, v prípade malých modelov s napájaním 9 V batéria „Krona-VTse. Montážnu dosku ovládača je možné vizuálne ovládať alebo navigovať. Na priekope. 35 indikácií typ montážnej dosky s getinakmi abo textolitom s hrúbkou 1 ... 1,5 mm. Oxidové kondenzátory vicoristanu typu K50-6. Pri výbere nasycovača kondómov musíte určitý čas zošiť, ale pri nominálnom vyliatí sa zo zdroja odmeny nedostane ani najmenšej špongie. Bazhano-ale na zvýšenie namáhania vyhliadok pri nižších frekvenciách vibrácií kondenzátora C2і SZ od mnіstyu je na diagrame okrem iného uvedené aj nіzh. Rozloženie montážnej dosky na prijatie je tiež prípadom transformácie kondenzátora Z 1 typy K50-3, K50-12 s koncovými okrajmi s dodatočnými hrotmi, pre ktoré existujú dva ďalšie body. Pri inštalácii častí napájacieho zdroja je potrebné dodržať správnu polaritu priložených oxidových kondenzátorov, diód a dzherel vivlennya. Mimochodom, akonáhle prehodnotíte správnosť inštalácie, prvý krok bude zahrnutý do zberu.

Malé. 35
Malé. 36
Tiež sa zmení polarita priložených oxidových kondenzátorov, diódy a batérie napájacieho zdroja na bránu, napájací zdroj je možné nahradiť tranzistormi MP38B (VI), MP38A (V3) i MP41A (V4). Režim a nominálne v celej kvapke sa stratí bez zmeny, hranice odporu R.1 - vinný z buttiho 68 kOhm (150 kOhm). Parametria vodiča je prakticky nezmenená.
PIDSILYUVACH LF NA CHOTIROVÝCH tranzistoroch
Na obr. 36 je diagram nízkofrekvenčného budiča na chotirových tranzistoroch. kintsevov tranzistor V5 і V6 v novom - nemeckom priemernom napätí, ktoré vám umožňuje korigovať ho pri podpore 8 Ohm a napájaní 9 Menovité napätie až 0,7 W. Keď je napätie upravené na 12 V, tlak je 1,5 W. Citlivosť vodiča sa blíži k 3 mV. tranzistor VI і V2 skladujte pred predným vodičom. Priestupok tranzistora - kremíka. Pridanie kremíkových a nemeckých tranzistorov vám tiež umožní znížiť stabilitu robota pri vysokých teplotách. Nemecký tranzistor vo frontálnom tlaku pri teplote 30 ° C nie je uspokojivý. Existujú dve stabilizačné diódy V3 і V4 v lantsyuzi výmena očných kintsevových tranzistorov. Pre usunennya mechový samobudený prostredníctvom para-zitny zvoniaci zvonček prostredníctvom dzherelo zhivennya zmena na základňu tranzistora VI zadané cez filter R.4 C.1. Rizostná strana tokostabiliziruyuschiyu R.6 pripojenia k strednému bodu tranzistorovej trubice V5 і V6, a nie pred výbuchom, ako vpredu pidsilyuvachi. To vám umožní automaticky sa prispôsobiť tak, aby ste prežili dlhý čas pri vchode vodiča s polovicou života. bočníkový kondenzátor C4 pripojenia na vedenie drôtu cez odpor R.7, ako nastaviť výkon vodiča na samovzrušenie iné frekvencie... Na účely podpory bezbožnosti a citlivosti vodiča bola stanovená schéma kompenzácie vstupného toku zariadenia. 22. Dosiahol tset, ale časť vykhіdnogo napruga pіdsiluvach cez kondenzátor C5 zavedené na vstupe lantsyug tranzistorov V5 і V6 cez odpor R.8, є časť kolektorového tranzistora V2.

Malé. 37
Na obr. 36, b Obrázky sú variantmi obvodu opísaného ovládača, v ktorom je štruktúra všetkých tranzistorov nahradená krúžkom. Súčasne je potrebné zmeniť polaritu všetkých oxidových kondenzátorov, diód a batérií. Pohľad na montážnu dosku a rozloženie dielov je znázornený na obr. 37. Poplatok je k dispozícii aj za obe možnosti okruhu. Ak sú údaje správne a inštalácia sa nepomstí, bude okamžite vykonaná. Režim všetkých tranzistorov sa automaticky nastaví prepnutím jedného odporu R.3. Keď sú tranzistory GT402 a GG404 v prevádzke, je možné ich v skutočnosti nahradiť MP42B a MP38B. Ale s tsyom, živosť nie je vinná z posunu 9 V a opir zvukovej cievky hlavy je 10 alebo 16 ohmov. Nie je potrebné preháňať 200 mW.
PIDSILYUVACH LF na mikroobvode І DVA tranzistory
Na obr. 38, a je zobrazený diagram a na obr. 38, b-kreslo ručne vyrobeného platu nízkofrekvenčného vodiča podľa parametrov vodiča vpredu. Tu pred predným signálom krompáčov na integrovanom mikroobvode A1. Navyše, v niektorých prípadoch z vyššie opísaných napájacích zdrojov je spínač pripojený k vstupu koncového stupňa cez jeden kondenzátor. C4, a kondenzátor SZ skracuje životnosť batérie GBL Je dobré stavať na pridaní odporu R.4 v lantsyuz zhalalnoy negatívny vokálny zvuk. On je dlho, len tak, schob, z jednej strany, citlivosť nebola nižšia ako norma, ale zospodu - boli by so signálom nepríjemní.
Malé. 38
PIDSILYUVACH LF na mikroobvode K174UN4
Na obr. 39 a diagram nízkofrekvenčného budiča je uvedený na jednom mikroobvode K174UN4A alebo K174UN4B s jedným výstrelom. Pri napájacom napätí 9 V vyvinie tlak na K174UN4A napäťový tlak až 0,7 W s odporom napájacieho napätia 4 Ohm a na K174UN4B sa blíži 0,5 W. Citlivosť v oboch typoch dverí je 20 ... 30 mV. Kreslo vodiča platí za údaje na obr. 39, b. Je dobré redukovať na prídavok rezistora R.1 v čísle vyzváňacieho zvuku, ako v odkaze dopredu-Litel. Tsei pidsilyuvach dobrú prácu so znížením životnej sily až na 6 V. SZ až 500 μF.
PIDSILYUVACH LF na mikroobvode K174UN7
Na obr. 40, a ukazuje diagram nízkofrekvenčného budiča vybraného na mikroobvode K174UN7. Vіn zdatniy zaprechiti nominálne napätie až 1 W S odporom napájacieho napätia 4 Ohm. Pri napájacom napätí 8 ohmov je nominálny výstupný tlak až 0,6 W. Citlivosť vodiča je 15 ... 30 mV.
Malé. 39
Ako vidíte z diagramov, je možné využiť oveľa viac detailov, menej pred nimi, čo súvisí s potrebou opraviť režim robota a napájanie z mikroobvodu. Nastavenie tlaku pri prebudení až na 1 W vo vyššom presnosti na režim koncových tranzistorov poháňaných post-flow bubnom. Tsyogo dominuje prídavný odpor R.4. Správny režim zobrazenia významu dodatočného stresu vo videu 12 mikroobvody uvedené v diagramoch. odpor R.5 Je možné rásť nezávisle od šípky na vysokej úrovni. Tón zvuku je možné ľahko zmeniť kondenzátorom C4. Ak chcete zlepšiť kvalitu robotického ovládača, nainštalujte kondenzátor K50-6 mnistyu 500 alebo 1 000 uF na napájanie 15 V, čím batériu posuniete premenlivým prúdom. Celý kondenzátor umožní predĺžiť životnosť batérie a zníži signál generovaný robotom s veľkým výkonom. Kreslo montážnej dosky vodiča je znázornené na obr. 40, b. Kvalita robota, či už ide o nízkofrekvenčný menič, nie je len ležať, ale aj zo samotného signálu a z guchnomovtsya. Guchnomoviti prijali názov univerzity, ktorý je uložený od dynamického vedúceho priameho viprominuvannya a akustického dizajnu, z ktorého je nainštalovaný prípad (box) s ďalšími podrobnosťami a univerzitami. Od správnosti výberu hlavy pre hlasového reproduktora veľkým svetom až po položenie správnosti zvukových programov.
Malé. 40
Zrozumіlo, koristuvannya s hlasno hovoriacim prijímačom slúchadiel. Okrem jednoduchých recepcií, popisov-v prvej časti knihy, basov a dynamickej hlavy vám umožní napísať nové, guchnomovské rádioprijímačové zariadenie. Náš priemysel má veľký počet typov dynamických hlavíc s nominálnym tlakom od stoviek dielov vaty až po desiatky wattov. V prípade črevných a prenosných rádiových zariadení, ktoré sú smädné po rádiových signáloch, choďte do hlavy s nominálnym napätím až 2 watty. Tabuľka. 10 udáva charakteristiku dynamických hláv s ťažnou silou od 0,025 do 2 W. Aká je potreba šľachty pri výbere alebo výmene dynamickej hlavy? V prvom rade je potrebné, aby menovitá sila hlavy strely bola braná viac ako nominálna sila hlavy basy. Je nainštalované, že hlava sa viac nakláňa, je to minimálne nevyhnutné, pomáha to znižovať zvuk. Dôležitým faktorom je podpora hlavy po strume-je to pomôcka, ktorou je podporená dermálna podpora nízkofrekvenčných distribúcií na robote. Je potrebné použiť rovnaký stredný zverák, ktorý môže hlava vyvinúť pri zavesení až do sily 100 mW. Zastrihnite stredný úchop hlavy, nesmelý hlas bude znieť ako priymach, navyše sa zvuk zvýši priamo úmerne so štvorcom štandardného stredného úchopu. I, nareshty, slided vrahovuvati size-ri and masu heads. Ak je prenosný, môžete vikoristovuvati hlavy s nominálnym ťahom až 1 ... 2 W. Ale pre črevo priymach_v možnosť výberu výberu stále existuje.
Guchnomovnogo priymach priamej SILY
Pred skladom guchnomovného prijímača priameho napájania existujú: anténny magnet, vysokofrekvenčné napájanie, detektor, nízkofrekvenčné napájanie s regulátorom ťažnosti, reproduktor a batéria. Štrukturálne je možné vyzdvihnúť krompáče z viglyád okolo blokov, takže môžete uložiť tipy z iných univerzít na konverziu týchto sociálnych robotov, aj keď s takými výbermi, ktoré nie sú vyvolané. Nech vás požiada, aby ste pragnagovali všetky univerzity v jednej budove. Schéma štruktúry snímača je znázornená na obr. 41.
Tabuľka 10
Dynamické hlavy priameho vipromynuvannya

hlava je dynamická

Menovité napätie, W

Frekvencia Pracyuchi smuga. Hz

Stredný akustický zverák. na

Podporované-vonku (post-strnum). Ohm

Veľkosť, mm

mäso,

0,025 GD-2

450...3150

0,05 GD-1

450...3150

0,1 GD-3

450...3150

6,5 (5,2)

0,1 GD-6

450... 31 60

0,1 GD-8

450.. .31 60

0,1 GD-9

450... 3160

0,1 GD-12

450...3150

0,1 GD-13

450... 3160

0,2 GD-1

450...3150

0,25 GD-1

31 5.. .3550

0,25 GD-2

315...3550

0,25 GD-9

300...3000

0,25 gd-1 o

315...5000

0,25 GD-19

31 5... 5000

0,5 GD-2

100...6000

5,5 (4,4)

0,5 GD-10

150...7000

5,0 (4,4)

0,5 GD.11

150...7000

5.0 (4,4)

0,5 GD-12

150...7000

0,5 GD-14

250...3500

102 X50

0.5 GR-15

I50 ... 7000

0,5 GD-17

250..-5000

0,5 GD-20

315...5000

0,5 GD-21

315...5000

0,5 GD-28

250...5000

0,5 GD.ZO

125... 10000

16 (14,4)

0,5 GD-31

125...10000

16 (14,4)

122 x 80 x 40

1GD-4A

100... 10000

150 x 100 x 58

1GD-4B

100... 10000

150 x 100 x 58

150... 6000

6,5 (5,2)

100... 6000

6,5 (5,2)

150.. .6000

124 x 63 x 50

200...6000

200... 10000

6,5 (5,2)

156 x 98 x 56

1GD-10

120...7000

6,5 (5,2)

156 x 98 x 48

1GD-11

150... 6000

6,5 (5,2)

126 x 46 x 126

1GD-12

200...10000

5,0 (4,5)

156 x 98 x 41

1GD-14

150...10000

5,0 (4,5)

1GD-17

100...10000

5,0 (4 GBP)

1GD-18

100...10000

6,5 (5,2)

196 x 98 x 48

1GD-19

100...10000

6,5 (5,2)

156 x 98 x 44

1GD-20

150...7000

6,5 (5,2)

156 x 98 x 60

1GD-28

100...10000

6,5 (5,2)

156 x 98 x 41

1GD-30

120... 7000

6.5 (5,2)

1GD-35

200...6300

1GD-36

100...12500

100 x 160 x 37

1GD-37

140... 10000

160 x 100 x 37

1GD-39

200...6300

1GD-40

100...10000

160 x 96 x 50

2GD-40

100... 10000

160 x 96 x 50



Malé. 41
Jaka je vidieť na obr. 41, s novým prvkom regula regulátorom sliznice, predbežné označenia pre inštaláciu takého namáhaného signálu na vstupy nízkofrekvenčného budiča, v prípade akejkoľvek potreby potrebného súperenia o mukozite znejúceho prijímača! Vidíme prílohu a dostupné možnosti regulátora čistoty. Regulátor sliznice je uložený zo zmeny odporu R.1, kĺb s vimikachem harchuvannya S1, a vymeniteľného kondenzátora-torus C1. Oscilácie na výstupoch detektora a vstupoch nízkofrekvenčného budiča sú často k dispozícii pre spínacie kondenzátory, potom existujú rôzne možnosti zapnutia regulátora sliznice. Je možné preťažiť regulátor v samostatnom kondenzátore (obr. 42), ale je možné ho pridať (kondenzátor) C2). Súčasne existuje prepínací odpor R.2 regulátora sliznice, aby slúžil jednu hodinu pri inštalácii detektora.

Malé. 42
Poškodenie možností pre regulátor čistoty môže byť približne rovnaké ako pre regulátor budovy, ale medzi nimi aj deyaki viditeľnosti. Regulátor výživy podľa schémy na obr. 42 vám umožňuje jednoducho vyzdvihnúť alebo vyzdvihnúť detektor zo vstupu nízkofrekvenčného meniča na vstupe nízkofrekvenčného meniča ... Prítomnosť dvoch prepojovacích kondenzátorov, navyše ešte dôležitejší je prenos - úroveň hluku a regulácia, ktorá sa často nachádza v regulátoroch s jedným prepojovacím kondenzátorom, sa drasticky zníži. Malo by byť vysvetlené, že v prvej možnosti je vymeniteľný odpor použitý pre vymeniteľný brnk a v druhej dochádza k zmene na strane de-tektora. Najtrvalejšie vyliatie môže byť dôvodom podobným klasu na opätovné kódovanie, keď sú gombíky na rezistore zmeny regulátora zabalené. Pre regulátory čistoty používame špeciálne prepínacie odpory, sumy s vykachami kharchuvannya. Naybilsh držadlá na zachytenie variabilného odporu SPZ-4V s podporou 6,8, 10 a 15 kOhm zo snímačov „Al-pinist“, „Suvenir“ a ďalších, ktoré sú súčasťou katalógov spoločnosti Soyuzposiltorg. Pre vreckové prijímače je výhodnejšie použiť miniatúrne zmenové odpory SDR - EOM od Sokil, Neiva a ďalších s nominálnymi hodnotami 4,7, 6,8, 10 a 15 kOhm. Rezistor je zaistený hotovou plastovou rukoväťou. So skladanými diagramami guchnomovného snímača na priame kalenie je možné byť akýmsi regulátorom čistoty, ale za to môže aj polarita harchuvannya vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných traktov. Zničenie systému vimogi môže viesť k výstupu z tranzistorov prijímača.

Obrázok 43


Malé. 44


Malé. 45
Telo priymachu je najlepšie pripravené vikoristovuvati, ako prenosný alebo črevný priymach promiskuitná príprava... Zokrem, na distribučnom trhu a v Soyuzposiltorg vyrábajú plastové puzdrá takých rádiových zariadení ako „Alpinist-407“, „Alpinist-418“, „Selga-405“. Na obr. 43 zobrazuje fotografie naposledy videných budov pick-upov cich. Na prijatie v budove „Alpinist-407“ môžete navrhnúť dve možnosti prípravy montážneho poplatku. Telo poistky pre montáž hlavy 0,5GD-30 alebo 0,5GD-31. Na obr. 44 zobrazuje rozet prijímacích jednotiek na vodorovnom montážnom paneli, ktorý je zospodu pripevnený k vývesnému panelu pomocou stupnice nastavenia. Pre pohon bloku KPE uzamykacieho mechanizmu noniusového mechanizmu, ktorý je možné uložiť z disku 2, pílené z organického záhybu s hrúbkou 3 ... 4 mm, niť abo kapronová niť 5 s ťažnou pružinou 4 a os drôtu 6 so shkivom. Oheň navlečte dva rovné valčeky 1, mierka je háčkovaná. Šípka je pripevnená k závitu - indikátor 3 nastavenie. Stupnica nastavenia snímača by mala byť presne prispôsobená stupnici, ktorá je evidentná na hornom paneli tela snímača. Na obr. 45 je 45 obrázkov možností umiestnenia prijímacej jednotky na zvislý montážny panel, upevnenie, ktoré rozrahovanie na výsadbové otvory, objavujúce sa v budovách. Regulátor vzdušnosti a gombíky na úpravu viniča na hornom paneli snímača.

Malé. 46


Malé. 47
Veľká ruka na inštaláciu amatérskych nakladačov, telo nakladača „Alpinist-418“. Na obr. 46 zobrazuje konštrukciu montážneho panelu, inštalovaného vertikálne v tele prijímača. Tu sú všetky detaily a univerzity, okrem batérií a dynamických hláv, distribuované na jednej doske.

Malé. 48
Na obr. 47 pohľadov na montážnu dosku, jak stojte v tele „Selga-405“. Batéria kharchuvannya v celej verzii prijímača môže byť „Krona-VT“. Doska je konštrukčne jednoduchšia, má tri rozmery, ale veľkosť nie je veľká a neumožňuje zmenu veľkosti na žiadnom zo skladacích vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných pohonov.

Malé. 49
V predchádzajúcich verziách snímača vicoristani pidsiluvachi HF a LF na niektorých kartách. Takýto dizajn je efektívnejší, pod jednou zbernou doskou, na obr. 48 ukazuje diagram prijímacieho stroja, zloženého z univerzít za diagramom na obr. 24 a 34, a, a na obr. 49 údajov z kresla manipulátora montáže. Na obr. 50 ukazuje diagram priameho prenosu energie na mikroobvode K2ZhA372, keď je vysokofrekvenčný signál napájaný, detekuje ho a nízkofrekvenčný signál. Na vyzdvihnutie dvoch prvkov 316 je možné slúžiť ako mikrofón MT-2 alebo MT-4 alebo hlava 0,1GD-12. Kreslo ručne vykonanej platby je vyrobené na základe podrobností o údajoch na obr. 51. Na obr. Obrázok 52 zobrazuje diagram prijímača vybraného na troch mikroobvodoch. V pidsiluvachi VF mikroobvod A1 a A2, a ďalej A3 vikonaniy pidsilyuvach LF pre diagram obr. 39, a. Kreslo vodičovho štítku s údajmi na obr. 53. Dve zostávajúce konštrukcie umožňujú programom prijímať požadované rádiové stanice, ako aj citlivosť skladu 20 ... 30 mV / m.

Malé. 50


Malé. 51


Malé. 52


Malé. 53
VISNOVOK
Popísaný v spodnej časti jednoduchého príjmu nemôže zabrániť príjmu ani vzdialenejších a nízkoenergetických rozhlasových staníc. Trochu prijatia vám dáva možnosť čítať a učiť sa a ovládať základy tranzistorovej technológie, rádiovej technológie, vlastnými rukami stavať z malého počtu dostupných rádiových komponentov pre prílohu. Je zrejmé, že po užití niekoľkých jednoduchých priymachіv sa nezastavíte na dosiahnutom mieste. Musíte pripraviť viac skladacích a stavebných návrhov. Celkovo je potrebné vrátiť sa na začiatok literatúry, napríklad ísť do časopisu „Radio“ pred jeho odoslaním do literatúry, ktorej zoznam je uvedený v knihe. Autor by chcel poprosiť čitateľov, aby pomohli čitateľom knihy úspechov pri zvládaní dizajnového kúpeľa moderného aparátu.
ZOZNAM LITERATÚRY
1. Borisov V.G. - M.: Energia, 1975.- 64 s. 2. Borisov V. G. Praktická práca rádioamatérov. - 2. typ. - M.: DOSAAF, 1983. 3. Borisov V.G. - M.: Rozhlas a komunikácia, 1983. - 104 s. ... 4. Vasil'ev VA Radioamatorov o tranzistoroch. - 2. typ. - M.: DOSAAF, 1973- 240 s. 5. Ivanov B.S. - M.: Rádio a komunikácia. - 128 s. 6. Likhachov V.D.-Praktické schémy pre Operátori... - M.: DOSAAF, 1981- 80. roky. 7. Hudba 3. N. Citlivosť rádiových zariadení na polovodičové zariadenia. - M.: Rozhlas a komunikácia, 1981.- 168 s. 8. Pripojte dopravníky. Diodi, tyristori, optoelektronické príslušenstvo: Dovidnik / A. V. Bayuk, A. B. Gitsevich, A. A. Zaytsev a іn.; Pid ed. N. N. Goryunova. - M.: Energoizdat, 1982- 744 s. 9. Pripojte dopravníky. Tranzistor: Dovidnik / V. A. Aronov, A. V. Bayuk, A. A. Zaitsev a i.; Pid. vyd. N. N. Goryunova. - M.: Energo-Izdat, 1982.- 904 s. 10. Rezistor: Dovidnik / Yu. N. Andrєєv, A. І. Antonyan, D. M. Ivanov a I .; Pid ed. I. I. Chetvertkova. - M.: Energoizdat, 1981.- 352 s. 11. Dovidnik integrovaných mikroobvodov / B. V. Tarabrin, S. JB. Yakubovskiy, N. A. Barkanov і ін .; Pid ed. B.V. Tarabrina. - 2. vyd., Revidované. pridám. - M .: Energia, 1980.- 816 s. 12. Frolov V. V. Technológia rádioamatéra. - M.: DOSAAF, 1975.- 134 s.

Peredmova O tranzistoroch a integrovaných mikroobvodoch Princíp konštrukcie tranzistorov Klasifikácia tranzistorov Prepojenie tranzistorov Integrované mikroobvody Prymach 2-V-0 Nagogojennya prymach Udoskonalennya prymach z použite tranzistor Prijímač 3-V-0 na bipolárnych tranzistoroch. dvojpásmový snímač na troch tranzistoroch Priymach na jednom mikroobvode Nízkofrekvenčný signál Pidsiluvach LF na troch tranzistoroch Pidsilyuvach LF na chotirových tranzistoroch Pidsilyuvach LF na mikroobvodoch a dvoch tranzistoroch

BBK 32,849,9

B19 UDC 621,396,62 Redakčný tím: Balkin B.G., Biryukov S.A., Bondarenko V.M., Borisov V.G., genish-ta E.N., Gorokhivsky A.V., Ilyashkevich Z.A., Zherebtsov I. P., Korol'kov V.G., Polyakov V.T., Smirnov A.D., Tarasov F.I., Frolov O.P., Khotuntsev Yu.L., Chistyakov N.I. Recenzent V.G. Borisov Masova rozhlasová knižnica Vasil'ev V.A. - M.: Rozhlas a komunikácia, 1984. - 80 s., Іl. (Rozhlasová knižnica Masova; Vip. 1 072). 40 k.

Je popísaný princíp vývoja, úpravy, prípravy a zlepšovania jednoduchých elektronických návrhov priameho prenosu energie, nízkofrekvenčného prenosu a až do nich nízkofrekvenčného príjmu, prípravy a zlepšovania jednoduchých elektronických návrhov. Praktické odporúčania sú uvedené pri výbere dielov a možnostiach prípadnej výmeny. Rádioamatéry pre slúchadlá.

BBK 32,849,9 6F2,9

2402020000-185 B--------------88-84 046(01)-84

VOLODIMIR OLEKSIYOVICH VASILЄV

Prijímanie výberu rádioamatéra

editor L. N. Lomakin.

editor videa I. N. Suslova

výtvarný redaktor N. S. Sheiya.

technický redaktor I. L. Tkachenko

korektor 3. G. Galushkina

Zdano v typografii 17. 4. 84 Podpísaný druk 28. 6. 84 T-15044 Formát 60x90 1/16 Typografický papier N 3 Literárny typ písma Druk visoka Myseľ. vytlačiť l. 5,0 myseľ. cr.-Ott. 5 375 Uch.-ed. l. 5,34 Náklad približne 200 000 (1. závod: cca 1 - 100 000) Pohľad. N 20202 Zamovlennya č. 673 Cena 40 k. Letecký SrAT a zyazok “. 101 000 Moskva. Pošta, P.O. Box 693 Cenník Drukarnya. 125438, Moskva, skladová diaľnica, 1 OCR Pirat