This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🖲 Нужный пробник для радиолюбителя 💫
Как с помощью светодиода и катушки проверить наличие ВЧ поля на импульсном трансформаторе и дросселе. Очень простой светодиодный индикатор высокочастотного электромагнитного поля, которым можно проверять наличие этого ВЧ поля на импульсных трансформаторах и дросселях при их непосредственной работе. Как известно во время работы любых импульсных трансформаторов и дросселей вокруг них имеется электромагнитное поле высокой частоты (обычно десятки килогерц). И если в это поле поместить катушку, то на ее концах появится электрическое напряжение. Этот эффект можно использовать для тестирования импульсных трансформаторов и дросселей. #физика #опыты #эксперименты #наука #science #physics #электродинамика #магнетизм #видеоуроки #схемотехника #радиофизика
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Как с помощью светодиода и катушки проверить наличие ВЧ поля на импульсном трансформаторе и дросселе. Очень простой светодиодный индикатор высокочастотного электромагнитного поля, которым можно проверять наличие этого ВЧ поля на импульсных трансформаторах и дросселях при их непосредственной работе. Как известно во время работы любых импульсных трансформаторов и дросселей вокруг них имеется электромагнитное поле высокой частоты (обычно десятки килогерц). И если в это поле поместить катушку, то на ее концах появится электрическое напряжение. Этот эффект можно использовать для тестирования импульсных трансформаторов и дросселей. #физика #опыты #эксперименты #наука #science #physics #электродинамика #магнетизм #видеоуроки #схемотехника #радиофизика
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍115🔥25✍13❤🔥9❤6👏2😍2🤨2⚡1🥰1💊1
📙 Основы теории транзисторов и транзисторных схем [1977] Степаненко И. П.
💾 Скачать книгу
Глава первая. Полупроводники
Глава вторая. Полупроводниковые диоды
Глава третья. Разновидности полупроводниковых диодов
Глава четвертая. Транзисторы
Глава пятая. Разновидности транзисторов
Глава шестая. Статический режим усилительного каскада
Глава седьмая. Усилители с емкостной связью
Глава восьмая. Обратная связь в усилителя
Глава девятая. Эмиттерные повторители
Глава десятая. Каскад с эмиттерным входом
Глава одиннадцатая. Усилители с трансформаторной связью
Глава двенадцатая. Мощные выходные каскады
Глава тринадцатая. Усилители постоянного тока 13-1. Введение
Глава четырнадцатая. Дифференциальный каскад
Глава пятнадцатая. Транзисторные ключи
Глава шестнадцатая. Симметричный триггер
Глава семнадцатая. Триггер с эмиттерной связью
Глава восемнадцатая. Мультивибраторы
Глава девятнадцатая. Одновибраторы
Глава двадцатая. Блокинг-генератор
Глава двадцать первая. Генераторы пилообразного напряжения
Глава двадцать вторая. Преобразователи постоянного напряжения
Глава двадцать третья. Стабилизаторы напряжения
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
💾 Скачать книгу
Глава первая. Полупроводники
Глава вторая. Полупроводниковые диоды
Глава третья. Разновидности полупроводниковых диодов
Глава четвертая. Транзисторы
Глава пятая. Разновидности транзисторов
Глава шестая. Статический режим усилительного каскада
Глава седьмая. Усилители с емкостной связью
Глава восьмая. Обратная связь в усилителя
Глава девятая. Эмиттерные повторители
Глава десятая. Каскад с эмиттерным входом
Глава одиннадцатая. Усилители с трансформаторной связью
Глава двенадцатая. Мощные выходные каскады
Глава тринадцатая. Усилители постоянного тока 13-1. Введение
Глава четырнадцатая. Дифференциальный каскад
Глава пятнадцатая. Транзисторные ключи
Глава шестнадцатая. Симметричный триггер
Глава семнадцатая. Триггер с эмиттерной связью
Глава восемнадцатая. Мультивибраторы
Глава девятнадцатая. Одновибраторы
Глава двадцатая. Блокинг-генератор
Глава двадцать первая. Генераторы пилообразного напряжения
Глава двадцать вторая. Преобразователи постоянного напряжения
Глава двадцать третья. Стабилизаторы напряжения
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍50🔥17😱5❤4❤🔥2⚡1🗿1
Основы_теории_транзисторов_и_транзисторных_схем_1977_Степаненко.djvu
8.9 MB
📙 Основы теории транзисторов и транзисторных схем [1977] Степаненко И. П.
В книге проводятся анализ и расчет основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания. Анализу схем предшествует рассмотрение физических процессов в полупроводниковых диодах и транзисторах и характеристик диодов и транзисторов в качестве схемных элементов. Существенно переработана по сравнению с третьим изданием, вышедшим в 1973 г., первая часть книги, во вторую и третью части введены новые главы.
Книга предназначена для инженеров, аспирантов и студентов вузов, специализирующихся по микроэлектронике и прикладной электронике, вычислительной технике, автоматике и приборостроению.
Степаненко Игорь Павлович — автор учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники». В 1965 году создал в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Также И. П. Степаненко написал книгу «Основы теории транзисторов и транзисторных схем», в которой проводит анализ и расчёт основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания. Книга предназначена для инженеров, аспирантов и студентов вузов, специализирующихся по микроэлектронике и прикладной электронике, вычислительной технике, автоматике и приборостроению.
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
В книге проводятся анализ и расчет основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания. Анализу схем предшествует рассмотрение физических процессов в полупроводниковых диодах и транзисторах и характеристик диодов и транзисторов в качестве схемных элементов. Существенно переработана по сравнению с третьим изданием, вышедшим в 1973 г., первая часть книги, во вторую и третью части введены новые главы.
Книга предназначена для инженеров, аспирантов и студентов вузов, специализирующихся по микроэлектронике и прикладной электронике, вычислительной технике, автоматике и приборостроению.
Степаненко Игорь Павлович — автор учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники». В 1965 году создал в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Также И. П. Степаненко написал книгу «Основы теории транзисторов и транзисторных схем», в которой проводит анализ и расчёт основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания. Книга предназначена для инженеров, аспирантов и студентов вузов, специализирующихся по микроэлектронике и прикладной электронике, вычислительной технике, автоматике и приборостроению.
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍56❤13🔥4⚡3❤🔥2🗿1
📕 Основы микроэлектроники [2001] Степаненко И.П.
💾 Скачать книгу
Степаненко Игорь Павлович — автор учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники». В 1965 году создал в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Также И. П. Степаненко написал книгу «Основы теории транзисторов и транзисторных схем», в которой проводит анализ и расчёт основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания.
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
💾 Скачать книгу
Степаненко Игорь Павлович — автор учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники». В 1965 году создал в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Также И. П. Степаненко написал книгу «Основы теории транзисторов и транзисторных схем», в которой проводит анализ и расчёт основных типов транзисторных усилителей, импульсных схем и источников питания.
#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
🔥49👍28❤8⚡4❤🔥1🤓1
Основы_микроэлектроники_2001_Степаненко_И_П_.pdf
46.4 MB
📕 Основы микроэлектроники [2001] Степаненко И.П.
Со времени выхода в свет первого издания учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники» прошло почти двадцать лет. За эти годы труд Игоря Павловича Степаненко, скончавшегося в 1982 г., оказал добрую помощь нескольким поколениям выпускников русскоязычных вузов и студентам, осваивавшим основы микроэлектроники на английском и испанском языках. К сожалению, в настоящее время книга И.П. Степаненко стала библиографической редкостью.
И.П. Степаненко справедливо считал, что инженеру-физику, специализирующемуся по микроэлектронике, необходимо свободно ориентироваться в трех ее базовых составляющих: физических, технологических и схемотехнических основах микроэлектронных приборов и структур.
Методология изложения и фактический материал «Основ микроэлектроники» бережно сохранены в новом издании, поэтому мы считаем И. П. Степаненко основным автором книги. Настоящее издание подготовлено учениками и соратниками И.П. Степаненко, создавшего в 1965 г. в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Естественно, что данное издание – не простое повторение материала прошлых лет. В учебное пособие включены новые фундаментальные достижения в области микроэлектроники, используемые сейчас на практике.
В настоящем издании авторы старались учесть новые веяния в организации учебного процесса, в частности, свободное посещение студентами лекций. Так, в конце каждого раздела приведены контрольные вопросы для самостоятельной проработки.#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Со времени выхода в свет первого издания учебного пособия для студентов вузов «Основы микроэлектроники» прошло почти двадцать лет. За эти годы труд Игоря Павловича Степаненко, скончавшегося в 1982 г., оказал добрую помощь нескольким поколениям выпускников русскоязычных вузов и студентам, осваивавшим основы микроэлектроники на английском и испанском языках. К сожалению, в настоящее время книга И.П. Степаненко стала библиографической редкостью.
И.П. Степаненко справедливо считал, что инженеру-физику, специализирующемуся по микроэлектронике, необходимо свободно ориентироваться в трех ее базовых составляющих: физических, технологических и схемотехнических основах микроэлектронных приборов и структур.
Методология изложения и фактический материал «Основ микроэлектроники» бережно сохранены в новом издании, поэтому мы считаем И. П. Степаненко основным автором книги. Настоящее издание подготовлено учениками и соратниками И.П. Степаненко, создавшего в 1965 г. в МИФИ первую в СССР кафедру микроэлектроники. Естественно, что данное издание – не простое повторение материала прошлых лет. В учебное пособие включены новые фундаментальные достижения в области микроэлектроники, используемые сейчас на практике.
В настоящем издании авторы старались учесть новые веяния в организации учебного процесса, в частности, свободное посещение студентами лекций. Так, в конце каждого раздела приведены контрольные вопросы для самостоятельной проработки.#physics #физика #электроника #электричество #магнетизм #электродинамика #схемотехника
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍90🤩8❤🔥6🔥6❤5⚡4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🪙 Разбираемся в пайке: Советы по соотношению олова и свинца и их влиянию
Эволюция технологий пайки в электронной промышленности ознаменовалась кардинальным переходом от традиционных припоев на основе свинца к экологически безопасным бессвинцовым альтернативам. В течение многих лет пайка на основе свинца, в основном с использованием сплавов олово-свинец, была отраслевым стандартом, ценившимся за доступность и превосходные физические свойства. Однако растущая осведомленность об опасностях для окружающей среды и здоровья, связанных со свинцом, привела к ужесточению правил, что побудило к исследованию и внедрению решений для бессвинцовой пайки. Припой на основе свинца относится к типу припоя, который содержит свинец в качестве одного из основных компонентов. Наиболее распространенной рецептурой припоя на основе свинца является сплав олово-свинец (Sn-Pb), в котором соотношение олова и свинца обычно составляет около 60:40. Это определенное соотношение часто называют эвтектическим составом, где сплав имеет определенную температуру плавления, что позволяет ему напрямую переходить из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Бессвинцовый припой — это тип припоя, который не содержит свинца в качестве одного из своих основных компонентов. Переход к бессвинцовой пайке вызван проблемами окружающей среды и здоровья, связанными с использованием припоев на основе свинца. Различные бессвинцовые припои были разработаны в качестве альтернативы традиционному припою олово-свинец (Sn-Pb) с целью сохранить рабочие характеристики и надежность паяных соединений, одновременно устраняя токсичное воздействие свинца. Температура плавления бессвинцового припоя может находиться в диапазоне от 50 до 200 °C и выше. Для достаточной смачивающей способности бессвинцового припоя требуется примерно 2% флюса по массе.
Доступно несколько бессвинцовых припоев, и производители могут выбрать тот, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям. Некоторые распространенные бессвинцовые припои включают в себя:
▪️ Олово-Висмут (Sn-Bi): Этот сплав имеет более низкую температуру плавления по сравнению с другими бессвинцовыми альтернативами, что делает его пригодным для применений, где желательны более низкие температуры пайки.
▪️ Олово-Серебро (Sn-Ag): Этот сплав без меди является еще одним популярным бессвинцовым сплавом. Он обеспечивает хорошую стойкость к термической усталости и широко используется в производстве электроники.
▪️ Олово-Цинк (Sn-Zn): Этот сплав используется в некоторых составах бессвинцовых припоев, предлагая альтернативу без использования серебра или меди.
#пайка #химия #схемотехника #физика #physics #видеоуроки #научные_фильмы #опыты
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Эволюция технологий пайки в электронной промышленности ознаменовалась кардинальным переходом от традиционных припоев на основе свинца к экологически безопасным бессвинцовым альтернативам. В течение многих лет пайка на основе свинца, в основном с использованием сплавов олово-свинец, была отраслевым стандартом, ценившимся за доступность и превосходные физические свойства. Однако растущая осведомленность об опасностях для окружающей среды и здоровья, связанных со свинцом, привела к ужесточению правил, что побудило к исследованию и внедрению решений для бессвинцовой пайки. Припой на основе свинца относится к типу припоя, который содержит свинец в качестве одного из основных компонентов. Наиболее распространенной рецептурой припоя на основе свинца является сплав олово-свинец (Sn-Pb), в котором соотношение олова и свинца обычно составляет около 60:40. Это определенное соотношение часто называют эвтектическим составом, где сплав имеет определенную температуру плавления, что позволяет ему напрямую переходить из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Бессвинцовый припой — это тип припоя, который не содержит свинца в качестве одного из своих основных компонентов. Переход к бессвинцовой пайке вызван проблемами окружающей среды и здоровья, связанными с использованием припоев на основе свинца. Различные бессвинцовые припои были разработаны в качестве альтернативы традиционному припою олово-свинец (Sn-Pb) с целью сохранить рабочие характеристики и надежность паяных соединений, одновременно устраняя токсичное воздействие свинца. Температура плавления бессвинцового припоя может находиться в диапазоне от 50 до 200 °C и выше. Для достаточной смачивающей способности бессвинцового припоя требуется примерно 2% флюса по массе.
Доступно несколько бессвинцовых припоев, и производители могут выбрать тот, который лучше всего соответствует их конкретным требованиям. Некоторые распространенные бессвинцовые припои включают в себя:
▪️ Олово-Висмут (Sn-Bi): Этот сплав имеет более низкую температуру плавления по сравнению с другими бессвинцовыми альтернативами, что делает его пригодным для применений, где желательны более низкие температуры пайки.
▪️ Олово-Серебро (Sn-Ag): Этот сплав без меди является еще одним популярным бессвинцовым сплавом. Он обеспечивает хорошую стойкость к термической усталости и широко используется в производстве электроники.
▪️ Олово-Цинк (Sn-Zn): Этот сплав используется в некоторых составах бессвинцовых припоев, предлагая альтернативу без использования серебра или меди.
#пайка #химия #схемотехника #физика #physics #видеоуроки #научные_фильмы #опыты
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍104❤19🔥14⚡6❤🔥3✍1🤝1
⚡️ Задачка по электронике для наших подписчиков
▪️ Схема какого электронного элемента (полупроводникового устройства) показана на рисунке?
▪️ В чем основные преимущества и недостатки?
▪️ В чем был смысл усложнять более простую версию такого же радиоэлемента?
#задачи #электроника #схемотехника #физика #physisc #electronics #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
▪️ Схема какого электронного элемента (полупроводникового устройства) показана на рисунке?
▪️ В чем основные преимущества и недостатки?
▪️ В чем был смысл усложнять более простую версию такого же радиоэлемента?
#задачи #электроника #схемотехника #физика #physisc #electronics #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
👍56🤯12⚡8❤5🌚3
Настольная_книга_инженера_Измерения_параметров_СВЧ_устройств_2018.djvu
8.9 MB
📘 Настольная книга инженера. Измерения параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик [2018] Джоэль Дансмор
Настольная книга инженера. Измерения параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик векторного анализа цепей.
Эта книга представляет собой совокупность основ и передового опыта, теории и практики. Прежде всего эта книга о методах выполнения измерений, но в то же время в ней содержится масса информации о характеристиках устройств. Автор книги - инженер-разработчик векторных анализаторов цепей с более чем тридцатилетним стажем, работал над широчайшим кругом измерительных задач в СВЧ-диапазоне - от компонентов сотового телефона до спутниковых мультиплексоров. Задача этой книги - передать читателю знания и опыт автора, чтобы инженеры смогли повысить качество и эффективность выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ, а также облегчить работу инженеров-метрологов. Основное внимание уделяется современным методикам выполнения измерений. #свч #физика #электроника #схемотехника #электродинамика #physics
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Настольная книга инженера. Измерения параметров СВЧ-устройств с использованием передовых методик векторного анализа цепей.
Эта книга представляет собой совокупность основ и передового опыта, теории и практики. Прежде всего эта книга о методах выполнения измерений, но в то же время в ней содержится масса информации о характеристиках устройств. Автор книги - инженер-разработчик векторных анализаторов цепей с более чем тридцатилетним стажем, работал над широчайшим кругом измерительных задач в СВЧ-диапазоне - от компонентов сотового телефона до спутниковых мультиплексоров. Задача этой книги - передать читателю знания и опыт автора, чтобы инженеры смогли повысить качество и эффективность выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ, а также облегчить работу инженеров-метрологов. Основное внимание уделяется современным методикам выполнения измерений. #свч #физика #электроника #схемотехника #электродинамика #physics
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
🔥39👍20⚡9❤5❤🔥1🆒1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💽 Самые массовые HDD Seagate ST-225 🖥
Seagate ST-225 — жёсткий диск, выпущенный в 1984 году.
Для передачи и записи данных диск использовал схему кодирования MFM.
#железо #электроника #hdd #hardware #схемотехника #physics #видеоуроки #comuter_science #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Seagate ST-225 — жёсткий диск, выпущенный в 1984 году.
Некоторые характеристики модели:
▪️ форм-фактор: 5,25 дюйма;
▪️ объём: 20 Мбайт;
▪️ скорость вращения: 3600 RPM;
▪️ скорость передачи данных: 5 Мбит/с;
▪️ среднее время поиска: 65 мс;
▪️ ёмкость пластины: 10,5 Мбайт;
▪️ интерфейс: ST-412.
Для передачи и записи данных диск использовал схему кодирования MFM.
#железо #электроника #hdd #hardware #схемотехника #physics #видеоуроки #comuter_science #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍76🔥32😍6⚡5🤯2❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Arduino — платформа для разработки электронных устройств, которая подходит для изучения программирования, электроники, сборки прототипов реальных гаджетов и хобби-проектов. Платформа включает в себя:
Некоторые возможности использования Arduino:
Arduino придумали в Италии в начале 2000-х годов. Разрабатывали систему для быстрого и лёгкого обучения программированию и схемотехнике.
👨🏻💻 А что вы делали с помощью Arduino ? Расскажите, а лучше покажите фото в комментариях.
#физика #схемотехника #электродинамика #опыты #эксперименты #physics #видеоуроки #электроника #science
💡 Physics.Math.Code // @physics_lib
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥92👍43❤11😱4🗿4🌚2🆒2