Generated by All in One SEO v4.9.10, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # HomeElectronics Обучающие статьи по электронике ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://www.electronicsblog.ru/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## Записи - [NI Multisim. Исследование линейных цепей постоянного тока](https://www.electronicsblog.ru/programming/ni-multisim-issledovanie-linejnyx-cepej-postoyannogo-toka.html) - Линейная электрическая цепь постоянного тока – это цепь, в которой электрическое сопротивление или другие параметры участков не зависят от токов и напряжений. - [Вначале было слово.](https://www.electronicsblog.ru/novosti/vnachale-bylo-slovo.html) - Здесь будет много информации и довольно опытным пользователям. Надеюсь читатели не будут сильно привередливыми и правильно оценят мои начинания и блог - [Активный четырёхполюсник](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/aktivnyj-chetyryoxpolyusnik.html) - У активных четырёхполюсников принцип взаимности не выполняется, схема замещения содержит один или несколько необратимых элементов или зависимых источников - [Четырёхполюсники. Соединения четырехполюсников](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/chetyryoxpolyusniki-soedineniya-chetyrexpolyusnikov.html) - Для нахождения коэффициентов, получившегося при соединении четырёхполюсника, удобно использовать различные формы записи уравнения четырёхполюсника. - [Основные параметры четырёхполюсника](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/osnovnye-parametry-chetyryoxpolyusnika.html) - Основными параметрами четырёхполюсника являются: входные и выходные сопротивления, коэффициенты передачи и ослабления (затухания). Для параметров использовать А - [Четырёхполюсники. Уравнения четырёхполюсников](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/chetyryoxpolyusniki-uravneniya-chetyryoxpolyusnikov.html) - В основе расчёта и анализа устройств и схем в различных областях электроники радиотехники автоматики широко применяют устройство, называемое четырёхполюсником. - [Конденсаторы.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/kondensatory.html) - Конденсатор — радиоэлемент, предназначенный для накопления электрического заряда и электрической энергии. Для накопленных зарядов ввели понятие ёмкости - [Резисторы.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/rezistor.html) - Резистор представляет собой радиоэлектронный компонент, в котором сопротивление сконцентрировано в небольшом объёме какого-либо материала. - [Типы полупроводниковых диодов](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/tipy-poluprovodnikovyx-diodov.html) - полупроводниковые приборы называются диодов, но в зависимости от полученных характеристик имеют специфическое название: стабилитрон, варикап, импульсный диод - [Биполярные транзисторы. Часть 1.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/bipolyarnye-tranzistory-chast-1.html) - Транзистор представляет собой, как бы два полупроводниковых диода, с одной общей проводящей зоной. В зависимости от типа общей проводящей зоны возможны два типа - [Биполярные транзисторы.Часть 2. Ключевой каскад.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/bipolyarnye-tranzistory-chast-2-klyuchevoj-kaskad.html) - Ключевой режим работы транзистора, наверное, один из самых простых и в тоже время очень часто встречающихся из режимов работы транзистора - [Выпрямители. Часть 1. Силовые элементы.](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vypryamiteli-chast-1-silovye-elementy.html) - выпрямители состоят из силовых элементов, трансформатора (для преобразования переменного напряжения и электрической изоляции) и сглаживающего фильтра - [Биполярные транзисторы.Часть 3.Усилительный каскад.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/bipolyarnye-tranzistory-chast-3-usilitelnyj-kaskad.html) - Для биполярных транзисторов возможны три схемы включения, которые обладают способностью усиливать мощность: с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором - [Выпрямители. Часть 2. Сглаживающие фильтры](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vypryamiteli-chast-2-sglazhivayushhie-filtry.html) - Сглаживающие фильтры включаются для уменьшения переменных составляющих выпрямленного напряжения. Эти фильтры выполняются из дросселей и из конденсаторов. - [Стабилитрон. Параметрические стабилизаторы напряжения](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/stabilitron-parametricheskie-stabilizator-napryazheniya.html) - Прежде всего, любой радиоэлектронной схеме для работы необходим источник питания. Источники питания бывают разные: стабилизированные и нестабилизированные - [Составные транзисторы. Схемы включения.](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/sostavnye-tranzistory-sxemy-vklyucheniya.html) - Существует две схемы такого включения: схема Дарлингтона и схема Шиклаи. Отличие заключается лишь в том, что в схеме Дарлингтона используются транзисторы - [Введение в цифровую электронику](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/vvedenie-v-cifrovuyu-elektroniku.html) - В отличие от аналоговых сигналов, цифровые, имеющие всего два уровня разрешённых значений, защищены от воздействия шумов, наводок и помех гораздо лучше - [Основы цифровой электроники. Введение](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/osnovy-cifrovoj-elektroniki-vvedenie.html) - все цифровые устройства строятся из логических микросхем, которую изображают в виде прямоугольника, у которого имеется некоторое количество ножками микросхемы - [Цифровые микросхемы. Логический элемент НЕ (INV)](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/cifrovye-mikrosxemy-logicheskij-element-ne-inv.html) - Инвертор применяется для инвертирования, то есть изменения уровня сигнала (например, на вход поступает логическая «1», а на выходе получаем логический «0»). - [Цифровые микросхемы. Буферные элементы](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/cifrovye-mikrosxemy-bufernye-elementy.html) - В прошлой статье были рассмотрены логические элементы НЕ (инверторы), сегодня рассмотрим, похожие на инверторы, буферные микросхемы и повторители (Buffers) - [Логические элементы И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/logicheskie-elementy-i-i-ne-ili-ili-ne.html) - элементы, о которых идёт речь, выполняют простейшие логические операции: операция логического умножения И (AND) и логического сложения ИЛИ (OR). - [Логический элемент Исключающее ИЛИ](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/logicheskij-element-isklyuchayushhee-ili.html) - Логический элемент Исключающее ИЛИ, как и ранее рассмотренные логические элементы имеет несколько равноправных входов и один выход, но не один из входных выводов не может заблокировать другие входы, установив выходной сигнал к уровню единицы или нуля. - [Триггер Шмитта](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/trigger-shmitta.html) - Цифровые сигналы, которые проходят по линиям связи очень часто далеки от идеального импульсного сигнала, у таких импульсов фронты и срезы оказываются пологими - [Применение цифровых микросхем](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/primenenie-cifrovyx-mikrosxem.html) - В предыдущих постах я рассказывал о логических элементах – «кирпичиках» слагающих фундамент цифровой техники и об их назначениях. - [Триггеры. Принцип работы](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/triggery-princip-raboty.html) - D триггер является наиболее универсальным потому, что данным триггером можно заменить все остальные RS триггеры и JK триггеры - [Параллельные и последовательные регистры](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/parallelnye-i-posledovatelnye-registry.html) - Регистры представляют собой несколько триггеров, соединённых последовательно или параллельно. Соответственно регистры бывают последовательные или параллельные - [Микросхемы счётчики](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/mikrosxemy-schyotchiki.html) - Синхронные счётчики в отличие от асинхронных переключение разрядов идёт без задержки, то есть параллельно. Эта параллельность за счёт сложной внутренней связи - [Применение шифраторов и дешифраторов](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/primenenie-shifratorov-i-deshifratorov.html) - Комбинационные микросхемы представляют собой комбинацию из простых логических микросхем, но в отличие от последовательностных они не обладают памятью - [Симметричные триггеры](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/simmetrichnye-triggery.html) - Триггеры на дискретных элементах применяются в нестандартной аппаратуре, и отраслях науки и техники, где используются повышенные уровни напряжения и тока - [Что такое мультивибратор? Расчёт мультивибратора](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/chto-takoe-multivibrator-raschyot-multivibratora.html) - Автоколебательные мультивибраторы применяют в качестве генераторов импульсов прямоугольной формы, а ждущие - для получения регулируемых временных задержек - [Блокинг-генератор. Расчёт блокинг-генератора](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/bloking-generator-raschyot-bloking-generatora.html) - Блокинг-генератор – (генератор импульсов), основанное на однокаскадном усилителе, обратная связь в котором создаётся за счёт импульсного трансформатора. - [Генератор пилообразного напряжения. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/generator-piloobraznogo-napryazheniya-chast-1.html) - Генератор пилообразного напряжения состоит из зарядной цепи, конденсатора и коммутирующего элемента, через который происходит быстрый разряд конденсатора - [Генератор пилообразного напряжения.Часть 2.Стабилизаторы тока](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/generator-piloobraznogo-napryazheniya-chast-2-stabilizatory-toka.html) - Для обеспечения линейности пилообразного напряжения необходимо заряжать конденсатор постоянным током, который создаёт стабилизатор тока на транзисторе - [Генератор пилообразного напряжения. Часть 3](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/generator-piloobraznogo-napryazheniya-chast-3.html) - Особенностью данного генератора в том, что компенсация напряжения в RC-цепи происходит за счёт ввода дополнительного источника питания - [Генераторы пилообразного напряжения. Часть 4. Отрицательная обратная связь](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/generatory-piloobraznogo-napryazheniya-otricatelnaya-obratnaya-svyaz.html) - Существует несколько разновидностей транзисторных генераторов пилообразного напряжения с отрицательной обратной связью, которые различаются типом элемента - [Дифференциальные усилители](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/differencialnye-usiliteli.html) - Усилитель, выполненный по схеме электрического моста, называется дифференциальным усилителем и предназначен усиления разности между двумя входными сигналами - [Операционные усилители. Начало](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/operacionnye-usiliteli-nachalo.html) - ОУ имеет очень большой коэффициент усиления напряжения и тока, что позволяет при использовании обратной связи практически не учитывать усиление ОУ - [Схемы включения операционных усилителей](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/sxemy-vklyucheniya-operacionnyr-usilitelej.html) - Операционные усилители работают только с обратными связями, от вида которой зависит, работает ли операционный усилитель в линейном режиме нет - [Обратная связь. Часть 1. Виды обратной связи](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/obratnaya-svyaz-chast-1-vidy-obratnoj-svyazi.html) - Обратная связь определяется, как связь выходной цепи усилителя с его входной цепью, через цепи, которые специально вводятся для этой цели - [Обратная связь.Часть 2.Влияние на свойства усилителя](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/vliyanie-obratnoj-svyazi-na-svojstva-usilitelya.html) - При любом типе обратной связи, результирующее входное напряжение является суммой напряжений источника сигнала и цепи обратной связи - [Операционные усилители в линейных схемах](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/operacionnye-usiliteli-v-linejnyx-sxemax.html) - напряжение с выхода ОУ полностью поступает на инвертирующий вход ОУ, а, следовательно, коэффициент передачи обратной связи равен единице (β = 1). - [Операционные усилители в линейных схемах.Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/operacionnye-usiliteli-v-linejnyx-sxemax-chast-2.html) - Инвертирующий усилитель является одной из схем на основе ОУ. В основе работы инвертирующего усилителя стоит принцип «виртуальной земли». - [Операционный усилители в линейных схемах. Часть 3](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/operacionnyj-usiliteli-v-linejnyx-sxemax-chast-3.html) - Особенностью дифференциальных усилителей является усиление разности сигналов на входах данного типа усилителя. Это позволяет усиливать слабые сигналы - [Интегратор и дифференциатор на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/integrator-i-differenciator-na-ou.html) - Через резистор протекает входной ток, в тоже время для уравновешивания точки нулевого потенциала, конденсатор будет заряжаться током с противоположным знаком - [Логарифмические и экспоненциальные усилители](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/logarifmicheskie-i-eksponencialnye-usiliteli.html) - Данные усилители основаны на свойствах p-n-перехода и применяются в устройствах, выполняющих математические операции над аналоговыми сигналами - [Компараторы и триггеры Шмитта на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/komparatory-i-triggery-shmitta-na-ou.html) - В операционные усилители вводят положительную обратную связь. Одним из видов таких схем являются различные компараторы, триггеры Шмитта - [Генераторы на ОУ: мультивибраторы](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/generatory-na-ou-multivibratory.html) - Автоколебательный мультивибратор называют генератор прямоугольных импульсов, напряжение в мультивибраторе формируется интегрирующей цепочкой - [Генераторы треугольных импульсов на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/generatory-treugolnyx-impulsov-na-ou.html) - Радиоэлектронике находят широкое применение импульсы с линейно-изменяющейся формой: треугольной и пилообразной. Они применяются в схемах ШИМ – контроллеров - [Генераторы синусоидальных колебаний на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/generatory-sinusoidalnyx-kolebanij-na-ou.html) - Любой генератор представляет собой замкнутую цепь, состоящую из усилителя и селективной цепи. Причем селективная цепь включена в цепь ПОС усилителя - [Стабилизатор напряжения на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/stabilizator-napryazheniya-na-ou.html) - Стабилизаторы напряжения, в основе которых лежат операционные усилители. Основное преимущество ОУ является то, что ОУ обладает большим коэффициентом усиления. - [Высоковольтный стабилизатор на ОУ](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vysokovoltnyj-stabilizator-na-ou.html) - Питание ОУ не «заземляется» в целом, а находится между напряжением общего провода и напряжением источника питания, то есть как бы «плавает» между ними. - [Основы электротехники. Часть 1 электростатика](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/osnovy-elektrotexniki-chast-1-elektrostatika.html) - Взаимодействие электрических зарядов изучает электростатика, в основе которой фактически лежит закон Кулона, выведенный опытным путем - [Основы электротехники. Часть 2 Постоянный ток](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/osnovy-elektrotexniki-chast-2-postoyannyj-tok.html) - Электрический ток – движение зарядов в электрическом поле, которое характеризуется напряжением. Поэтому существует зависимость между током и напряжением - [Электротехника часть 3 электрические цепи](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/elektrotexnika-chast-3-elektricheskie-cepi.html) - Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, которые образуют путь для электрического тока и электромагнитные процессы - [Электротехника часть 4. Соединение элементов цепи](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/elektrotexnika-chast-4-soedinenie-elementov-cepi.html) - В основе анализа вместе с законом Ома лежат также законы баланса токов и баланса на участках цепи, называемые законами Кирхгофа - [Электротехника Часть 5 Методы расчёта электрических цепей](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/elektrotexnika-chast-5-metody-raschyota-elektricheskix-cepej.html) - Расчёт цепей путём применения законов Кирхгофа приводит к большим расчётам. Более широко используется метод контурных токов. - [Принцип работы и устройство конденсатора](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/princip-raboty-i-ustrojstvo-kondensatora.html) - Если в электрическое поле внести проводник, то на проводнике начнут индуцироваться заряды, потенциал уменьшаться, а электроемкость возрастать. - [Электромагнетизм. Введение](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/elektromagnetizm-vvedenie.html) - Вокруг проводника, по которому протекает электрический ток, возникает магнитное поле, силовые линии которого имеют вид окружностей - [Магнитная индукция в вакууме](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/magnitnaya-indukciya-v-vakuume.html) - Индукция прямого провода имеет небольшое значение и уменьшается при удалении от проводника, поэтому в практических устройствах практически не применяется. - [Магнитное поле в веществе. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/magnitnoe-pole-v-veshhestve-chast-1.html) - В зависимости от магнитных свойств все вещества характеризуются разной величиной относительной магнитной проницаемости и магнитной восприимчивости - [Как рассчитать индуктивность катушек с замкнутыми сердечниками? Часть 2.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/induktivnost-katushek-s-zamknutymi-serdechnikami-chast-2.html) - Данная статья продолжает тему индуктивности катушек с замкнутыми сердечниками, здесь я расскажу о расчёте катушек с Ш-образными и броневыми сердечниками. - [Катушки индуктивности с малым воздушным зазором](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/katushki-induktivnosti-s-malym-vozdushnym-zazorom.html) - сердечники с малым зазором, где зазор намного меньше размера сердечника и сердечники с большим зазором, где величина зазора сопоставима с размерами сердечника - [Как рассчитать индуктивность катушек на разомкнутых сердечниках?](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/kak-rasschitat-induktivnost-katushek-na-razomknutyx-serdechnikax.html) - размагничивающее поле, характеризуется размагничивающим фактором, зависит от размеров сердечника учёта фактора понятие эффективной магнитной проницаемости - [Переменное напряжение и его параметры](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/peremennoe-napryazhenie-i-ego-parametry.html) - различают постоянной напряжение, значение которого с течением времени практически не изменяется и переменное напряжение, изменяющееся во времени - [Элементы цепей переменного напряжения](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/elementy-cepej-peremennogo-napryazheniya.html) - Данная статья затронет вопросы цепей переменного напряжения и тока, а также их воздействие на сопротивление, ёмкость и индуктивность в различных сочетаниях. - [Соединение элементов в цепи переменного напряжения и тока](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/soedinenie-elementov-v-cepi-peremennogo-napryazheniya-i-toka.html) - рассказал о воздействии переменного напряжения на элементы цепи (сопротивление, индуктивность и ёмкость) в последовательном и параллельном соединении элементов - [Как рассчитать индуктивность катушек с замкнутыми сердечниками?](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/kak-rasschitat-induktivnost-katushek-s-zamknutymi-serdechnikami.html) - Для сердечников вводится понятие эффективных размеров: эффективный путь магнитной линии le и эффективная площадь поперечного сечения Se сердечника - [Расчёт индуктивности. Часть 3](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/raschyot-induktivnosti-chast-3.html) - переходить к рассмотрению индуктивных элементов с сердечниками различной формы, типов катушек особой формы. Это прямоугольные катушки и тороидальные катушки. - [Что такое электромагнитная индукция?](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/chto-takoe-elektromagnitnaya-indukciya.html) - на движущуюся частицу действует сила перпендикулярная направлению её движения, то есть электроны начинают двигаться, что приводит к возникновению тока - [Магнитное поле в веществе. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/magnitnoe-pole-v-veshhestve-chast-2.html) - Магнитной цепью называется, соединение магнетиков, по которым замыкается магнитный поток. То есть сердечник, на который намотан любой дроссель, трансформатор, - [Дроссель и его параметры](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/drossel-i-ego-parametry.html) - Дросселем, называют катушку индуктивности, чаще всего с сердечником, которая служит для устранения или уменьшения переменного (импульсного) тока - [Потери мощности в дросселе.Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/poteri-moshhnosti-v-drossele-chast-1.html) - Данные параметры потребляют активную мощность, которая в первую очередь выделяется в качестве тепла, то есть дроссель нагревается. - [Потери мощности в дросселе. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/poteri-moshhnosti-v-drossele-chast-2.html) - существенным фактором потерь мощности, являются процессы, происходящие в сердечнике дросселя, такие как вихревые токи и перемагничивание ферромагнетиков. - [Нагрев и охлаждение дросселя](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/nagrev-i-oxlazhdenie-drosselya.html) - Нагрев дросселя – очень важный параметр, определяющий допустимую нагрузку дросселя, и, в конечном итоге, срок его службы. - [Дроссель переменного тока и его расчёт](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/drossel-peremennogo-toka-i-ego-raschyot.html) - Дроссель переменного тока включается последовательно с нагрузкой, протекающий ток через дроссель переменного тока не имеет постоянного тока подмагничивания - [Классификация трансформаторов](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/klassifikaciya-transformatorov.html) - трансформаторы находят широкое применение в импульсной, усилительной и силовой электронике. трансформаторы разделяют не несколько категорий и типов - [Устройство и схема трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/ustrojstvo-i-sxema-transformatora.html) - Трансформатором называется статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока - [Режимы работы трансформатора. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/rezhimy-raboty-transformatora-chast-1.html) - В процессе своей работы трансформатор может находиться в трёх основных режимах: режим холостого хода, режим короткого замыкания и номинальный режим. - [Режимы работы трансформатора. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/rezhimy-raboty-transformatora-chast-2.html) - В процессе работы трансформатора когда его вторичная обмотка оказывается замкнутой в ней возникает ток, превышающий номинальный в десятки раз - [Как определить размеры трансформатора?](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kak-opredelit-razmery-transformatora.html) - основными критериями трансформатора является его минимальный размер и масса. Однако снижать габариты трансформатора, которые ограничены температурой - [Выбор и параметры сердечника трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/vybor-i-parametry-serdechnika-transformatora.html) - В настоящее время выпускается большое разнообразие сердечников в особенности ферритовых: стержневой (СТ), броневой (БТ) и тороидальный (ТТ). - [Эквивалентная схема трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/ekvivalentnaya-sxema-transformatora.html) - В основе эквивалентной схемы трансформатора лежит факт того, что вторичный ток не создает основной магнитный поток в сердечнике. - [Расчёт трансформатора - 1. Выбор сердечника.](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/raschjot-transformatora-1-vybor-serdechnika.html) - Инженерный расчёт трансформатора состоит из: расчёт основных размеров сердечника, электрический расчёт трансформатора, конструктивный расчёт обмоток - [Повышающий преобразователь напряжения](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/povyshayushhij-preobrazovatel-napryazheniya.html) - Импульсный повышающий преобразователь находит широкое применение в схемах и приборах, где имеется только низковольтный источник питания. - [Основы использования шины I2C.](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/osnovy-ispolzovaniya-shiny-i2c.html) - В основе протокола обмена данными по шине I2C стоитпринцип между двумя любыми устройствами, когда одно устройство передаёт данные, а второе их принимает. - [NI Multisim. Измерение электрических величин](https://www.electronicsblog.ru/programming/ni-multisim-izmerenie-elektricheskix-velichin.html) - Всем доброго времени суток! Данная статья является первой в цикле о системе автоматизированного проектирования NI Multisim. - [Установка и интеграция curl](https://www.electronicsblog.ru/programming/ustanovka-i-integraciya-curl.html) - CURL – это библиотека с открытым исходным кодом, позволяющая разрабатывать программное обеспечение с использованием различных Интернет протоколов. Днем создания CURL считается 20 марта 1998 года. Данная библиотека в первую очередь предназначена для загрузки и скачивания различных типов данных, по указанному URL-адресу. CURL означает С – client, URL – url-адресс. - [Теперь ElectronicsBlog в Telegram!!!](https://www.electronicsblog.ru/novosti/electronicsblog-v-telegram.html) - Телеграм-каналы сегодня стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Они предоставляют возможность получать самую актуальную информацию, быть в курсе последних новостей и событий, а также общаться с единомышленниками. Если вы ещё не подписаны на наш телеграм-канал, то вот несколько причин, почему вам стоит это сделать: - [Микросхемы мультиплексоры](https://www.electronicsblog.ru/cifrovaya-sxemotexnika/mikrosxemy-multipleksory.html) - Роль мультиплексоров в цифровых устройствах трудно переоценить. Современные цифровые устройства представляют собой системы - [Динамические свойства диода](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/dinamicheskie-svojstva-dioda.html) - Ток протекающий через диод уменьшается до величины Iобр.имп, имеющий значение в десятки и сотни раз больше, чем обратный ток диода Iобр. - [Устройство и параметры диода](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/ustrojstvo-i-parametry-dioda.html) - диодом называется двухэлектродный прибор, созданный на основе p-n-структуры, состоящей из областей p и n-типа, между которыми создан электронно-дырочный переход - [Электронно-дырочный p-n-переход](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/elektronno-dyrochnyj-p-n-perexod.html) - Наиболее часто применяются переходы, образованные двумя соседними областями полупроводника, первая имеет проводимость p-типа, а вторая – n-типа - [Полупроводники.](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/poluprovodniki.html) - Полупроводники на молекулярном уровне представляют собой тетраэдрическая решётку. Особенностью решётки является равенство расстояний между центром и угловыми. - [Диодные ограничители](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/diodnye-ogranichiteli.html) - В большинстве случаев диодные ограничители применяются для формирования импульсов, а также в качестве селекторов электрических сигналов по амплитуде - [Импульс. RC и RL цепи](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/impuls-rc-i-rl-cepi.html) - Импульсные устройства предназначены для формирования и преобразования электрических сигналов, имеющих характер импульсов и перепадов напряжений - [Бестрансформаторные выходные каскады](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/bestransformatornye-vyxodnye-kaskady.html) - Усилитель является усилителем мощности, когда выходная мощность усиленного сигнала сопоставима с мощностью, которую подводят от источника питания - [Входные усилители](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/vxodnye-usiliteli.html) - Транзисторы в усилителях, как упоминалось ранее, могут быть в одной из трёх схем включения: с общей базой ОБ, с общим эмиттером ОЭ и с общим коллектором ОК - [Схемы питания операционных усилителей](https://www.electronicsblog.ru/usilitelnaya-sxemotexnika/shemy-pitaniya-operasionnyh-ysiliteley.html) - Разработка схем на ОУ с однополярным питанием несколько сложнее, чем при использовании двухполярного источника питания - [Импульсный понижающий преобразователь напряжения](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/impulsnyj-ponizhayushhij-preobrazovatel-napryazheniya.html) - Широкое распространение импульсных источников питания связанно со стремлением уменьшить массогабаритные характеристики реактивных элементов - [Триггер Шмитта на транзисторах](https://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/trigger-shmitta-na-tranzistorax.html) - Триггер Шмитта имеет схожую структуру с симметричным триггером, отличие между ними в том, что коллекторно цепи симметричного триггера заменена на эмиттерную. - [Компенсационные стабилизаторы напряжения.](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/kompensacionnye-stabilizatory-napryazheniya.html) - Компенсационный стабилизатор напряжения, по сути, является устройством, в котором автоматически происходит регулирование выходной величины... - [Расчёт трансформатора-2. Параметры катушки](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/raschyot-transformatora-2-parametry-katushki.html) - для электрического расчёта необходимо проверить размещение обмоток в окне сердечника и определить средние длины витков, вес и сопротивление проводов обмотки - [Пример расчёта сердечника трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/primer-raschjota-serdechnika-transformatora.html) - Под расчитанные параметры необходимо подобрать магнитопровод: произведение размеров рассчитанного сердечника и унифицированного сердечника не должны различаться - [Параметры трансформатора. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/parametry-transformatora-chast-2.html) - Плотность тока и индукция зависит от мощности, геометрии трансформатора, частоты переменного тока и режима работы (постоянный или повторно-кратковременный) - [Расчёт индуктивности. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/raschyot-induktivnosti-chast-2.html) - Катушку прямоугольного сечения можно представить в виде соленоида с ненулевой толщиной обмотки, либо в виде плоской катушки с ненулевой длиной - [Расчёт индуктивности. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/raschyot-induktivnosti-chast-1.html) - используются выражения для индуктивности, выведенные с некоторыми допущениями, погрешности по этим выражениями составляет порядка нескольких процентов - [Параметры трансформатора. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/nachinayushhim/parametry-transformatora-chast-1.html) - Всем доброго времени суток! В прошлых статьях я рассказывал о тепловых расчетах при проектировании трансформатора. На тепловой режим трансформатора влияет множество параметров трансформатора электрические и электромагнитные. Для упрощения расчётов напряжений и токов в трансформаторе используют векторную диаграмму, которая является графическим изображением всех уравнений трансформатора на комплексной плоскости. Векторную диаграмму строят на основе эквивалентной схемы замещения и уравнений трансформатора. - [Тепловой режим трансформатора. Часть 2](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/teplovojj-rezhim-transformatora-chast-2.html) - В данной статье описывается тепловой расчет трансформаторов имеющих обычную сухую конструкцию - [Дроссель фильтра и его расчёт](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/drossel-filtra-i-ego-raschyot.html) - Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения между нагрузкой и выпрямителем ставят сглаживающий фильтр, частью которого является сглаживающий дроссель - [Потери мощности в трансформаторе](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/poteri-moshhnosti-v-transformatore.html) - От потерь мощности в трансформаторе зависит температура его нагрева, поэтому они значительно влияют на расчётные параметры - [Тепловой режим трансформатора. Часть 1](https://www.electronicsblog.ru/silovaya-elektronika/teplovoy-regim-transformatora.html) - Работа реального трансформатора, как любого неидеального устройства сопровождается потерями мощности, которые выделяются в виде тепла и нагревают трансформатор ## Страницы - [Понижающий преобразователь MP1584](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/mp1584) - MP1584 высокочастотный понижающий импульсный стабилизатор со встроенным мощным MOSFET-транзистором. Он обеспечивает выходной ток 3 А и использует управление - [Стабилитроны](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony) - Тип прибораUст.мин. ВUст.макс. Вrст ОмIст.мин мАIст.макс мА Д80878,56333Д80989,510329Д810910,512326Д811101215323Д813101418320Д814А78,56340Д814Б89,510336Д814В910,512332Д814Г101215329Д814Д11,51418324Д815А56,220501400Д815Б6,17,515501150Д815В7,49,1850950Д815Г9111525800Д815Д10,813,32025650Д815Е13,316,42525550Д815Ж16,219,83025450Д816А19,624,212010230Д816Б24,229,515010180Д816В29,53615010150Д816Г354315010130Д816Д42,551,515010110Д817А50,561,5200590Д817Б6175200575Д817В7490300560Д817Г901103005502С133А2,973,63653812С139А3,514,29603702С147А4,235,17563582С156А5,046,16463552С168А6,127,4828345КС133А2,973,6365381КС139А3,514,2960370КС147А4,235,1756358КС156А5,046,1646355КС168А6,127,48283452С124Д-12,22,61800,2520,82С127Д-12,52,91800,2518,52С130Д-12,83,21800,2516,72С133Д-13,13,51800,2515,22С136Д-13,43,81800,2513,92С139Д-13,74,11800,2512,82С143Д-144,61800,2511,62С127А-12,432,9718016КС130Д-52,83,21800,216,72С133Б33,71803302С139Б3,54.31803262С147Б4,15,21803212С156Б56,41603182С168Б67,5403152СМ133Б33,71803302СМ139Б3,54,31803262СМ147Б4,15,21803212СМ156Б56,41603182СМ168Б67,5403152С133В3,13,5680137,52С133Г33,6680137,52С147В4,54,9680126,52С147Г4,25,2680126,52С156В5,35,9470122,42С156Г56,2470122,4КС133Г2,953,65150137,5КС139Г3,54,3150132КС147Г4,25,2150126,5КС156Г56,2100122,42С147Т-14,44,9560110,62С147У-14,25,2560110,62С151Т-14,85,45601102С156Т-15,35,9560192С156У-156,2560192С156Ф5,35,9301202С162Б-15,96,5151342С162В-15,66,8251342С168Х6,57,12000.532С175Х7,17,92000.52,652С182Х7,88,62000.52,52С191Х8,69,62000,52,242С210Х9,510,52000,522С211Х10,411,62000,51,82С212Х11,412,62000,51,72С175Ж7,17,9400,520КС175Ж7,17,9400,5172С182Ж7,88,7400,518КС182Ж7,49400,5152С191Ж8,69,6400,516КС191Ж8,69,6400,5142С210Ж9,510,5400,515КС210Ж911400,5132С211Ж10,411,6400,514КС211Ж10,411,6400,5122С212Ж11,412,6400,513КС212Ж10,813,2400,5112С213Ж12,313,7400,512КС213Ж12,313,7400,5102С215Ж14,215,8700,510КС215Ж13,516,5700,58,32С216Ж15,217700,59,4КС216Ж15,216,8700,57,32С218Ж1719700,58,3КС218Ж16,219,8700,56,92С220Ж1921700,57,5КС220Ж1921700,56,22С222Ж20,923,1700,56,8КС222Ж19,824,2700,55,72С224Ж22,825,2700,56,3КС224Ж22,825,2700,55,22С175Ц7,17,92000,117КС175Ц7,17,92000,1172С182Ц7,88,62000,115КС182Ц7,88,62000,1152С191Ц8,69,62000,114КС191Ц8,69,62000,1142С210Ц9,510,52000,112,5КС210Ц9,510,52000,112,52С211Ц10,411,62000,111,2КС211Ц10,411,62000,111,22С212Ц11,412,62000,110,6КС211Ц11,412,62000,110,6КС171Ц-17,17,98200,052,65КС182Ц-17,88,68200,052,50КС191Ц-18,69,68200,052,21КС210Ц-19,510,58200,052,00КС211Ц-110,411,68200,051,80КС212Ц-111,412,68200,051,702С180А78,5153152С190А89,5223132С210А910,5323112С211А1012363102С213А11,51444392С291А86967000,52,7КС291А86967000,52,7КС406А7,78,76,50,535КС406Б9,410,68,50,2528КС508А11,412,711,50,2523КС508Б13,815,6160,2518КС508В15,317,1170,2517КС508Г16,819,1210,2515КС508Д22,825,6330,2511КС407А3,13,5281100КС407Б3,74,123188КС407В4,4519168КС407Г4,85,417159КС407Д6,47,24,5142КС409А5,35,9201482С411А78,563402С411Б89,5103362С516А910,5123322С516Б1012153292С516В11,51418324КС412А5,86,6101552С433А2,973,63143229КС433А2,973,632531912С439А3,514,29123212КС439А3,514,292531762С447А4,235,17103190КС447А4,235,171831592С456А5,046,1673167КС456А5,046,161031392С468А6,127,4853142КС468А6,127,48531192С482А7,4925196КС482А7,49251962С510А91125179КС510А911251792С512А10,813,225167КС512А10,813,2251672С515А13,516,525153КС515А13,516,5251532С518А16,219,825145КС518А16,219,8251452С522А19,824,225137КС522А19,824,2251372С524А22,825,2301332С527А24,329,740130КС527А24,329,7401302С530А28,531,5451272С536А34,237,850123КС506А44501050,258,5КС507А3135350,2533КС509А13,815,6150,542КС509Б16,819,1200,535КС509В18,821,2240,531КС513А3135450,2565КС513А3135450,2565КС513А3135450,2565КС533А29,736,340317КС533А29,736,340317КС533А29,736,3403172С551А4854200114,6КС551А4854200114,62С591А869640018,8КС591А869640018,82С600А9510545018,1КС600А9510545018,1КС620А103132150542КС630А117143180538КС650А1351652702,533КС680А1621983302,5282С920А1081321005422С930А1171431205382С950А1361641702,5332С980А1621982202,528 - [Иностранные диоды стандартные](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/inostrannye-diody-standartnye) - Тип диодаUобр.макс. (Uобр.и.мак.) BIпр.макс. (Iпр.и.мак.) мAUпр. (Uпр.и.) BIобр. (Iобр.и.) мAfраб. кГц (tвос.) мксТк.мах (Тп.) С 1N40015010001,10.01-60...+1751N400210010001,10.01-60...+1751N400320010001,10.01-60...+1751N400440010001,10.01-60...+1751N400560010001,10.01-60...+1751N400680010001,10.01-60...+1751N4007100010001,10,01-60...+175 - [Биполярные транзисторы](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory) - Тип прибораСтруктураh21эfгр, МгцIкбо, мкАUке макс, ВIк макс, мАPк макс, мВт 2ТМ103Аn-p-n10...50307,512015752ТМ103Бn-p-n18...90307,512015752ТМ103Вn-p-n30...150307,58015752ТМ103Гn-p-n10...50307,58015752ТМ103Дn-p-n18...90307,5801575ГТ122Аn-p-n15...451203520150ГТ122Бn-p-n15...451202020150ГТ122Вn-p-n30...602202020150ГТ122Гn-p-n30...6022020201502Т201Аn-p-n20...60100,520201502Т201Бn-p-n30...90100,520201502Т201Вn-p-n30...90100,510201502Т201Гn-p-n70...210100,510201502Т201Дn-p-n30...90100,51020150КТ201Аn-p-n20...60100,52030150КТ201Бn-p-n30...90100,52030150КТ201Вn-p-n30...90100,51030150КТ201Гn-p-n70...210100,51030150КТ201Дn-p-n30...90100,51030150КТ201АМn-p-n20...60100,52030150КТ201БМn-p-n30...90100,52030150КТ201ВМn-p-n30...90100,51030150КТ201ГМn-p-n70...210100,51030150КТ201ДМn-p-n30...90100,51030150КТ206Аn-p-n30...90101202015КТ206Бn-p-n70...2101011220152Т215А9n-p-n2051100502002Т215Б9n-p-n30...905190502002Т215В9n-p-n40...1205180502002Т215Г9n-p-n40...1205160502002Т215Д9n-p-n805130502002Т215Е9n-p-n405130502002Т215А-1n-p-n205110050502Т215Б-1n-p-n30...90519050502Т215В-1n-p-n40...120518050502Т215Г-1n-p-n40...120516050502Т215Д-1n-p-n80513050502Т215Е-1n-p-n4051305050КТ215А-1n-p-n20511005050КТ215Б-1n-p-n30...9051905050КТ215В-1n-p-n40...12051805050КТ215Г-1n-p-n40...12051605050КТ215Д-1n-p-n8051305050КТ215Е-1n-p-n4051305050ГТ404Аn-p-n30...8012525500600ГТ404Бn-p-n60...15012525500600ГТ404Вn-p-n30...8012540500600ГТ404Гn-p-n60...150125405006001Т101p-n-p30...40...602151510501Т101Аp-n-p20...30...402151510501Т101Бp-n-p60...80...1205151510501Т102p-n-p2011056301Т102Аp-n-p201105630КТ104Аp-n-p7...40513050150КТ104Бp-n-p15...80511550150КТ104Вp-n-p19...160511550150КТ104Гp-n-p10...605130501502Т104Аp-n-p7...405130501502Т104Бp-n-p15...805115501502Т104Вp-n-p19...1605115501502Т104Гp-n-p10...605130501502ТМ104Аp-n-p7...405130501502ТМ104Бp-n-p15...805115501502ТМ104Вp-n-p19...1605115501502ТМ104Гp-n-p10...60513050150ГТ108Аp-n-p20...500,51055075ГТ108Бp-n-p35...8011055075ГТ108Вp-n-p60...13011055075ГТ108Гp-n-p110...25011055075ГТ109Аp-n-p30...501562030ГТ109Бp-n-p35...801562030ГТ109Вp-n-p60...1301562030ГТ109Гp-n-p110...2601562030ГТ109Дp-n-p20...703262030ГТ109Еp-n-p50...1005162030ГТ109Жp-n-p30...501162030ГТ109Иp-n-p20...8015620301Т115Аp-n-p20...6015030100501Т115Бp-n-p50...15015030100501Т115Вp-n-p20...6015035100501Т115Гp-n-p50...15015035100501ТМ115Аp-n-p20...6015030100501ТМ115Бp-n-p50...15015030100501ТМ115Вp-n-p20...6015035100501ТМ115Гp-n-p50...1501503510050ГТ115Аp-n-p20...80140203050ГТ115Бp-n-p20...80140303050ГТ115Вp-n-p60...150140203050ГТ115Гp-n-p60...150140303050ГТ115Дp-n-p125...2501403030501Т116Аp-n-p15...6513015501501Т116Бp-n-p15...6513015501501Т116Вp-n-p20...6513015501501Т116Гp-n-p15...6513015501502Т117АОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,200130503002Т117БОднопереходный c базой n-типа0,65...0,80,200130503002Т117ВОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,200130503002Т117ГОднопереходный c базой n-типа0,65...0,80,20013050300КТ117АОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,20013050300КТ117БОднопереходный c базой n-типа0,65...0,90,20013050300КТ117ВОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,20013050300КТ117ГОднопереходный c базой n-типа0,65...0,90,20013050300КТ117АМОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,20013050300КТ117БМОднопереходный c базой n-типа0,65...0,90,20013050300КТ117ВМОднопереходный c базой n-типа0,5...0,70,20013050300КТ117ГМОднопереходный c базой n-типа0,65...0,90,200130503002Т118АДвухэмиттерный p-n-pτВЫКЛ = 500 нс0,115501002Т118БДвухэмиттерный p-n-pτВЫКЛ = 500 нс0,115501002Т118ВДвухэмиттерный - [Преобразователи постоянного напряжения](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya) - Тип прибораUвх.min ВUвх.max ВUвых.max ВIвых АFперкл. кГц ADM6601,57-Vin, 2Vin0,125, 120ICL76601,512-Vin, 2Vin0.04510…35L296946404100L296P946404100MT36082242821200LM2596740373150MC34063340381,5100MP15844,5282531500MP15844,5282531500MP15844,5282531500MP15844,5282531500MP15844,5282531500 - [Выпрямительные диоды](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody) - Тип прибораUобр.макс. (Uобр.и.мак.) BIпр.макс. (Iпр.и.мак.) мAUпр. (Uпр.и.) BIобр. (Iобр.и.) мAfраб. кГц (tвос.) мксТк.мах (Тп.) С Д7Б1003000,50,1002,4-60...+70Д7В1503000,50,1002,4-60...+70Д7Г2003000,50,1002,4-60...+70Д7Д3003000,50,1002,4-60...+70Д7Е3503000,50,1002,4-60...+70Д7Ж4003000,50,1002,4-60...+70Д9Б(10)40 (125)10,250-60...+70Д9В(30)20 (62)10,250-60...+70Д9Г(30)30 (98)10,250-60...+70Д9Д(30)30 (98)10,250-60...+70Д9Е(50)20 (62)10,250-60...+70Д9Ж(100)15 (48)10,250-60...+70Д9И(30)30 (98)10,120-60...+70Д9К(30)30 (98)10,060-60...+70Д9Л(100)15 (48)10,250-60...+70Д9М(30)30 (98)10,250-60...+70Д1010160,100150000-60...+60Д10А10160,2150000-60...+60Д10Б10160,2150000-60...+60Д101753020,010-55...+100Д101А753010,010-55...+100Д102503020,010-55...+100Д102А503010,010-55...+100Д103303020,030-55...+100Д103А303010,030-55...+100Д104100 (100)3020,005150 (0,5)-60...+125Д104А100 (100)3010,005150 (0,5)-60...+125Д10575 (75)3020,005150 (0,5)-60...+125Д105А75 (75)3010,005150 (0,5)-60...+125Д10630 (30)3020,005150 (0,5)-60...+125Д106А30 (30)3010,005150 (0,5)-60...+125Д202100 (100)40010,50020-60…+125Д203200 (200)40010,50020-60...+125Д204300 (300)40010,50020-60...+125Д205400 (400)40010,50020-60...+125Д206(100)10010,0501-60...+125Д207(200)10010,0501-60...+125Д208(300)10010,0501-60...+125Д209(400)10010,0501-60...+125Д210(500)10010,0501-60...+125Д211(600)10010,0501-60...+125Д214(100)100001,231,1-60...+130Д214А(100)10000131,1-60...+130Д214Б(100)50001,531,1-60...+130Д215(200)100001,231,1-60...+130Д215А(200)10000131,1-60...+130Д215Б(200)50001,531,1-60...+130МД217(800)10010,0501-60...+125МД218(1000)10010,0501-60...+125МД218А(1200)1001,10,0501-60...+125Д2235050 (500)10,001-60...+125Д223А10050 (500)10,001-60...+125Д223Б15050 (500)10,001-60...+125МД226(400)30010,0501-60... +80МД226А(300)30010,0501-60... +80МД226Е(200)30010,0501-60... +80Д226(400)30010,0501-60... +80Д226А(300)30010,0501-60... +80Д226Е(200)30010,0501-60... +80Д229А200 (200)40010,0501-60... +125Д229Б400 (400)40010,0501-60... +125Д229В100 - [Микросхемы серии MC34063](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/mc34063) - Микросхемы серии MC34063 представляют собой интегральные схемы управления, реализующие набор функций, необходимых для построения импульсных преобразователей - [Понижающий Стабилизатор Напряжения LM2596](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/lm2596) - LM2596 / LM2596HV обеспечивают все активные функции для понижающего импульсного стабилизатора, способного управлять нагрузкой до 3 А со по напряжению и току. - [Повышающий преобразователь MT3608](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/mt3608) - MT3608 представляет собой повышающий преобразователь с фиксированной частотой, выполненный в 6-выводном корпусе SOT23, с токовым режимом управления - [ИМПУЛЬСНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ L296, L296P](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/l296) - L296 и L296P — это понижающие импульсные стабилизаторы напряжения с выходным током 4 А и регулируемым выходным напряжением от 5,1 В до 40 В. - [Преобразователи напряжения ICL7660, ICL7660A](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/icl7660) - ICL7660 - преобразование напряжения питания из положительного в отрицательное, а ICL7660A - преобразования с входным, к дополнительным выходным - [Преобразователи напряжения ADM660, ADM8660](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/preobrazovateli-postoyannogo-napryazheniya/adm660) - ADM660/ADM8660 - это преобразователь напряжения, который можно использовать для инвертирования входного напряжения питания или для его удвоения (ADM660) - [Справочник радиоэлектронных компонентов](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov) - Выпрямительные диоды Стабилитроны Иностранные диоды стандартные Биполярные транзисторы Преобразователи постоянного напряжения - [1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/inostrannye-diody-standartnye/1n4001-1n4002-1n4003-1n4004-1n4005-1n4006-1n4007) - Диоды кремниевые, выпрямительные. Применяются в выпрямителях источников питания , инверторах, преобразователях и для защиты цепей от бросков тока - [КТ3130А9, КТ3130Б9, КТ3130В9, КТ3130Г9, КТ3130Д9, КТ3130Е9, КТ3130Ж9, 2Т3130А9, 2Т3130Б9, 2Т3130В9, 2Т3130Г9, 2Т3130Д9, 2Т3130Е9](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt3130a9-kt3130b9-kt3130v9-kt3130g9-kt3130d9-kt3130e9-kt3130zh9-2t3130a9-2t3130b9-2t3130v9-2t3130g9-2t3130d9-2t3130e9) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей, генераторах - [КТ3122А, КТ3122Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt3122a-kt3122b) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n лавинные. Предназначены для применения в переключающих устройствах. - [КТ3117А, КТ3117Б, КТ3117А1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt3117a-kt3117b-kt3117a1) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n импульсные. Предназначены для применения в импульсных и переключающих устройствах. - [КТ3106А9, 2Т3106А-2, КТ3106А-2](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt3106a9-2t3106a-2-kt3106a-2) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 120 МГц. - [КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, КТ3102Д, КТ3102Е, КТ3102Ж, КТ3102И, КТ3102К, КТ3102АМ, КТ3102БМ, КТ3102ВМ, КТ3102ГМ, КТ3102ДМ, КТ3102ЕМ, КТ3102ЖМ, КТ3102ИМ, КТ3102КМ](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt3102a-kt3102b-kt3102v-kt3102g-kt3102d-kt3102e-kt3102zh-kt3102i-kt3102k-kt3102am-kt3102bm-kt3102vm-kt3102gm-kt3102dm-kt3102em-kt3102zhm-kt3102im-kt3102km) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Для применения в переключающих, усилительных и генераторных устройствах - [Транзисторы КТ375А, КТ375Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt375a-kt375b) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях ВЧ и переключающих устройствах. - [КТ369А, КТ369Б, КТ369В, КТ369Г, КТ369А-1, КТ369Б-1, КТ369В-1, КТ369Г-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt369a-kt369b-kt369v-kt369g-kt369a-1-kt369b-1-kt369v-1-kt369g-1) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключательные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Бескорпусные с гибкими выводами и защитным покрытием. Тип прибора указывается на этикетке. Масса транзистора не более 0,02 г. Изготовитель - завод «Транзистор», г. Минск. Электрические параметры Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ h21Э: при UКЭ = 2 В, IЭ = - [КТ302А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt302a) - Транзистор кремниевый планарный структуры n-p-n усилительный маломощный. Предназначен для применения в предварительных каскадах усилителей низкой частоты. - [Транзисторы КТ358А, КТ358Б, КТ358В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt358a-kt358b-kt358v) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в усилителях и генераторах. - [КТ342А, КТ342Б, КТ342В, КТ342Г, КТ342АМ, КТ342БМ, КТ342ВМ, КТ342ГМ, КТ342ДМ](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt342a-kt342b-kt342v-kt342g-kt342am-kt342bm-kt342vm-kt342gm-kt342dm) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в импульсных устройствах. - [КТ336А, КТ336Б, КТ336В, КТ336Г, КТ336Д, КТ336Е, 2Т336А, 2Т336Б, 2Т336В, 2Т336Г, 2Т336Д, 2Т336Е](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt336a-kt336b-kt336v-kt336g-kt336d-kt336e-2t336a-2t336b-2t336v-2t336g-2t336d-2t336e) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключательные. Предназначены для применения в устройствах герметизированной аппаратуры. - [КТ317А-1, КТ317Б-1, КТ317В-1, 2Т317А-1, 2Т317Б-1, 2Т317В-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt317a-1-kt317b-1-kt317v-1-2t317a-1-2t317b-1-2t317v-1) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях, переключающих и импульсных устройствах - [КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt315a-kt315b-kt315v-kt315g-kt315d-kt315e-kt315zh-kt315i-kt315r) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. - [КТ312А, КТ312Б, КТ312В, 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt312a-kt312b-kt312v-2t312a-2t312b-2t312v) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные Предназначены для применения в переключающих устройствах, усилителях и генераторах - [1Т115А, 1Т115Б, 1Т115В, 1Т115Г, 1ТМ115А, 1ТМ115Б, 1ТМ115В, 1ТМ115Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/1t115a-1t115b-1t115v-1t115g-1tm115a-1tm115b-1tm115v-1tm115g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p переключательные. Предназначены для применения в переключающих и импульсных устройствах - [КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж, 2Т301Г, 2Т301Д, 2Т301Е, 2Т301Ж](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt301g-kt301d-kt301e-kt301zh-2t301g-2t301d-2t301e-2t301zh) - Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилителях и генераторах. - [ГТ405А, ГТ405Б, ГТ405В, ГТ405Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt405a-gt405b-gt405v-gt405g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p усилительные. Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты. - [ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю, 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt403a-gt403b-gt403v-gt403g-gt403d-gt403e-gt403zh-gt403i-gt403yu1t403a-1t403b-1t403v-1t403g-1t403d-1t403e-1t403zh-1t403i) - Транзисторы германиевые сплавные p-n-p усилительные. Предназначены для применения в переключающих устройствах, усилителях, преобразователях и стабилизаторах - [ГТ402А, ГТ402Б, ГТ402В, ГТ402Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt402a-gt402b-gt402v-gt402g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты. - [КТ209А, КТ209Б, КТ209Б1, КТ209В, КТ209В1, КТ209В2, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt209a-kt209b-kt209b1-kt209v-kt209v1-kt209v2-kt209g-kt209d-kt209e-kt209zh-kt209i-kt209k-kt209l-kt209m) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные. Предназначены для применения в усилительных и импульсных микромодулях и блоках - [КТ208А, КТ208Б, КТ208В, КТ208Г, КТ208Д, КТ208Е, КТ208Ж, КТ208И, КТ208К, КТ208Л, КТ208М, 2Т208А, 2Т208Б, 2Т208В, 2Т208Г, 2Т208Д, 2Т208Е, 2Т208Ж, 2Т208И, 2Т208К, 2Т208Л, 2Т208М](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt208a-kt208b-kt208v-kt208g-kt208d-kt208e-kt208zh-kt208i-kt208k-kt208l-kt208m-2t208a-2t208b-2t208v-2t208g-2t208d-2t208e-2t208zh-2t208i-2t208k-2t208l-2t208m) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. - [КТ207А, КТ207Б, КТ207В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt207a-kt207b-kt207v) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные. Предназначены для применения в качестве усилительного элемента микромодулей - [КТ203А, КТ203Б, КТ203В, КТ203АМ, КТ203БМ, КТ203ВМ, 2Т203А, 2Т203Б, 2Т203В, 2Т203Г, 2Т203Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt203a-kt203b-kt203v-kt203am-kt203bm-kt203vm-2t203a-2t203b-2t203v-2t203g-2t203d) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. - [2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В, КТ118А, КТ118Б, КТ118В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/2t118a-2t118b-2t118v-kt118a-kt118b-kt118v) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмиттерные структуры n-p-n переключательные. Предназначены для применения в модуляторах. - [КТ117А, КТ117Б, КТ117В, КТ117Г, 2Т117А, 2Т117Б, 2Т117В, 2Т117Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt117a-kt117b-kt117v-kt117g-2t117a-2t117b-2t117v-2t117g) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные однопереходные с базой n-типа. Предназначены для применения в маломощных генераторах. - [1Т116А, 1Т116Б, 1Т116В, 1Т116Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/1t116a-1t116b-1t116v-1t116g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p переключательные. Предназначены для применения в формирователях и усилителях импульсов, мультивибраторах и др. - [ГТ115А, ГТ115Б, ГТ115В, ГТ115Г, ГТ115Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt115a-gt115b-gt115v-gt115g-gt115d) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p. Предназначены для применения в усилителях. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. - [ГТ109А, ГТ109Б, ГТ109В, ГТ109Г, ГТ109Д, ГТ109Е, ГТ109Ж, ГТ109И](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt109a-gt109b-gt109v-gt109g-gt109d-gt109e-gt109zh-gt109i) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей - [ГТ108А, ГТ108Б, ГТ108В, ГТ108Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt108a-gt108b-gt108v-gt108g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. - [2Т104А, 2Т104Б, 2Т104В, 2Т104Г, 2ТМ104А, 2ТМ104Б, 2ТМ104В, 2ТМ104Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/2t104a-2t104b-2t104v-2t104g-2tm104a-2tm104b-2tm104v-2tm104g) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p, усилительные. Предназначены для применения в усилительных и импульсных этажерочных микромодулях. - [КТ104А, КТ104Б, КТ104В, КТ104Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt104a-kt104b-kt104v-kt104g) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p, усилительные. Предназначены для применения в усилителях радиовещательных приёмников. - [1Т101, 1Т101А, 1Т101Б, 1Т102, 1Т102А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/1t101-1t101a-1t101b-1t102-1t102a) - Транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p, усилительные с ненормированным (1Т101, 1Т101А, 1Т101Б) и нормированным (1Т102, 1Т102А) коэффициентом шума. - [ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt404a-gt404b-gt404v-gt404g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты. - [2Т215А9, 2Т215Б9, 2Т215В9, 2Т215Г9, 2Т215Д9, 2Т215Е9, 2Т215А-1, 2Т215Б-1, 2Т215В-1, 2Т215Г-1, 2Т215Д-1, 2Т215Е-1, КТ215А-1, КТ215Б-1, КТ215В-1, КТ215Г-1, КТ215Д-1, КТ215Е-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/2t215a9-2t215b9-2t215v9-2t215g9-2t215d9-2t215e9-2t215a-1-2t215b-1-2t215v-1-2t215g-1-2t215d-1-2t215e-1-kt215a-1-kt215b-1-kt215v-1-kt215g-1-kt215d-1-kt215e-1) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n. Предназначены для использования в усилителях и переключающих устройствах аппаратуры. - [КТ206А, КТ206Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt206a-kt206b) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных микромодулях. - [КТ201А, КТ201Б, КТ201В, КТ201Г, КТ201Д, КТ201АМ, КТ201БМ, КТ201ВМ, КТ201ГМ, КТ201ДМ, 2Т201А, 2Т201Б, 2Т201В, 2Т201Г, 2Т201Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/kt201a-kt201b-kt201v-kt201g-kt201d-kt201am-kt201bm-kt201vm-kt201gm-kt201dm-2t201a-2t201b-2t201v-2t201g-2t201d) - Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты. - [ГТ122А, ГТ122Б, ГТ1228, ГТ122Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/gt122a-gt122b-gt1228-gt122g) - Транзисторы германиевые сплавные структуры n-p-n усилительные. Предназначены для применения в усилителях низкой частоты. - [2ТМ103А, 2ТМ103Б, 2ТМ103В, 2ТМ103Г, 2ТМ103Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/bipolyarnye-tranzistory/2tm103a-2tm103b-2tm103v-2tm103g-2tm103d) - Транзисторы кремниевые планарные структуры n-p-n, усилительные. Предназначены для применения в усилительных и импульсных микромодулях этажерочной конструкции. - [2С920А, 2С930А, 2С950А, 2С980А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s920a-2s930a-2s950a-2s980a) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 120...180 В в диапазоне токов стабилизации 2,5…42 мА - [КС620А, КС630А, КС650А, КС680А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks620a-ks630a-ks650a-ks680a) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 120...180 В в диапазоне токов стабилизации 2,5…42 мА - [2С551А, 2С591А, 2С600А, КС551А, КС591А, КС600А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s551a-2s591a-2s600a-ks551a-ks591a-ks600a) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 51... 100 В в диапазоне токов стабилизации 1... 14,6 мА - [КС533А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks533a) - Стабилитрон кремниевый, диффузионный, средней мощности. Предназначен для стабилизации номинального напряжения 33 В в диапазоне токов стабилизации 3...17 мА - [КС513А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks513a) - Стабилитрон кремниевый, диффузионный, большой мощности. Предназначен для стабилизации напряжения 31 ... 35 В в диапазоне токов 0,25...85 мА - [КС509А, КС509Б, КС509В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks509a-ks509b-ks509v) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 14,7...20 В в диапазоне токов стабилизации 0,5...42 мА - [КС507А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks507a) - Стабилитрон кремниевый, эпитаксиально-планарный, средней мощности. Предназначен для стабилизации напряжения 31 ... 35 В и токов стабилизации 0,25 ... 33 мА. - [КС506А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks506a) - Стабилитрон кремниевый, диффузионно-планарный, средней мощности. Предназначен для стабилизации напряжения 44-50 В в диапазоне токов стабилизации 0,25 ... 8,5 мА - [2С482А, 2С510А, 2С512А, 2С515А, 2С518А, 2С522А, 2С524А, 2С527А, 2C530A, 2С536А, КС482А, КС510А, КС512А, КС515А, КС518А, КС522А, КС527А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s482a-2s510a-2s512a-2s515a-2s518a-2s522a-2s524a-2s527a-2c530a-2s536a-ks482a-ks510a-ks512a-ks515a-ks518a-ks522a-ks527a) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 8,2...36 В в диапазоне токов стабилизации 1...96 мА - [2С433А, 2С439А, 2С447А, 2С456А, 2С468А, КС433А, КС439А, КС447А, КС456А, КС468А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s433a-2s439a-2s447a-2s456a-2s468a-ks433a-ks439a-ks447a-ks456a-ks468a) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, сред­ней мощности.Предназначены для стабилизации напряжения 3,3...6,8 В в диапазоне токов стабилизации 3...229 мА - [КС412А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks412a) - Стабилитрон кремниевый, планарный, средней мощности. Предназначен для стабилизации номинального напряжения 6,2 В в диапазоне токов стабилизации 1...55 мА - [2С411А, 2С411Б, 2С516А, 2С516Б, 2С516В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s411a-2s411b-2s516a-2s516b-2s516v) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-планарные, сред­ней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7 ...14 В в диапазоне токов стабилизации 3...40 мА - [КС409А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks409a) - Стабилитрон кремниевый, планарный, средней мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 1...48 мА - [КС407А, КС407Б, КС407В, КС407Г, КС407Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks407a-ks407b-ks407v-ks407g-ks407d) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 3,3...6,8 В в диапазоне токов стабилизации 1...100 мА. - [КС406А, КС406Б, КС508А, КС508Б, КС508В, КС508Г, КС508Д](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks406a-ks406b-ks508a-ks508b-ks508v-ks508g-ks508d) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 8,2...24 В в диапазоне токов стабилизации 0,25...35 мА - [2С291А, КС291А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s291a-ks291a) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 91 В в диапазоне токов стабилизации 0,5...2,7 мА. - [2С180А, 2С190А, 2С210А, 2С211А, 2С213А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s180a-2s190a-2s210a-2s211a-2s213a) - Стабилитроны кремниевые, сплавные, с диффузионным экраном, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 8... 13 В в диапазоне токов 3...15 мА - [КС175Ц-1, КС182Ц-1, КС191Ц-1, КС210Ц-1, КС211Ц-1, КС212Ц-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks175c-1-ks182c-1-ks191c-1-ks210c-1-ks211c-1-ks212c-1) - Стабилитроны кремниевые, планарные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7,5... 12 В в диапазоне токов стабилизации 0,05...2,65 мА. - [2С175Ц, 2С182Ц, 2С191Ц, 2С210Ц, 2С211Ц, 2С212Ц, КС175Ц, КС182Ц, КС191Ц, КС210Ц, КС211Ц, КС212Ц](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s175c-2s182c-2s191c-2s210c-2s211c-2s212c-ks175c-ks182c-ks191c-ks210c-ks211c-ks212c) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7,5... 12 В в диапазоне токов стабилизации 0,1... 17 мА. - [2С175Ж, 2С182Ж, 2С191Ж, 2С210Ж, 2С211Ж, 2С212Ж, 2С213Ж, 2C215Ж, 2С216Ж, 2С218Ж, 2С220Ж, 2С222Ж, 2С224Ж, КС175Ж, КС182Ж, КС191Ж, КС210Ж, КС211Ж, КС212Ж, КС21ЗЖ, КС215Ж, КС216Ж, КС218Ж, КС220Ж, КС222Ж, КС224Ж](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s175zh-2s182zh-2s191zh-2s210zh-2s211zh-2s212zh-2s213zh-2c215zh-2s216zh-2s218zh-2s220zh-2s222zh-2s224zh-ks175zh-ks182zh-ks191zh-ks210zh-ks211zh-ks212zh-ks21zzh-ks215zh-ks216zh-ks) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации н напряжения 7,5...24 В в диапазоне токов стабилизации 0,5...20 мА - [2С168Х, 2С175Х, 2С182Х, 2С191Х, 2С210Х, 2С211Х, 2С212Х](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s168x-2s175x-2s182x-2s191x-2s210x-2s211x-2s212x) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 6,8...12 В в диапазоне токов стабилизации 0,5...3 мА - [2С162Б-1, 2С162В-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s162b-1_2s162v-1) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 6,2 В в диапазоне токов стабилизации 1...34 мА - [2С156Ф](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s156f) - Стабилитрон кремниевый, планарный, малой мощности. Предназначен для стабилизации номинального напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 1 ... 20 мА. - [2С147T-1, 2С147У-1, 2С151Т-1, 2С156Т-1, 2С156У-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s147t-1-2s147u-1-2s151t-1-2s156t-1-2s156u-1) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 4,7...5,6 В в диапазоне токов стабилизации 1...10,6 мА - [2С133В, 2С133Г, 2С147В, 2С147Г, 2С156В, 2С156Г, КС133Г, КС139Г, КС147Г, КС156Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s133v) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 3,3...5,6 В в диапазоне токов 1...37,5 мА - [2СМ133Б, 2СМ139Б, 2СМ147Б, 2СМ156Б, 2СМ168Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2sm133b-2sm168b) - Стабилитроны кремниевые, сплавные, с диффузионным экраном, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 3,3...6,8 В в диапазоне токов 3...30 мА - [2С133Б, 2С139Б, 2С147Б, 2С156Б, 2С168Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s133b-2s168b) - Стабилитроны кремниевые, сплавные, с диффузионным эк­раном, малой мощности. Пред­назначены для стабилизации напряжения 3,3... 6,8 В в диапазоне токов 3...30 мА - [КС130Д-5](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/ks130d-5) - Стабилитрон кремниевый, планарный, малой мощности. Предназначен для стабилизации напряжения 2,8...3,2 В в диа­пазоне токов стабилизации 0,25...16,7 мА - [2С127А-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s127a-1) - Стабилитрон кремниевый, диффузионно-сплавной, малой мощности. Предназначен для стабилизации на­пряжения 2,7 В в диапазоне токов стабилизации 1...6 мА - [2С124Д-1, 2С127Д-1, 2С130Д-1, 2С133Д-1, 2С136Д-1, 2С139Д-1, 2С143Д-1](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s124-127-130-133-139-143) - Стабилитроны кремниевые, планарные, малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 2,4...4,3 В в диапазоне токов стабилизации 0,25...20,8 мА - [2Д254А, 2Д254Б, 2Д254В, 2Д254Г](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d254) - Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 150 МГц в источниках вторичного электропитания. Выпускаются в сте­клянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветными точками со стороны положительного вывода: красная - для 2Д254А, синяя - для 2Д254Б, желтая - для 2Д254В, зеле­ная - для 2Д254Г. Масса диода не более 1 г. Электрические параметры Постоянное - [2Д25ЗА, 2Д25ЗБ, 2Д253В, 2Д25ЗГ, 2Д25ЗД, 2Д25ЗЕ](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d253) - Диоды кремниевые, эпитаксиально-диффузионные. Предна­значены для преобразования пе­ременного напряжения частотой до 100 МГц в аппаратуре с об­щей герметизацией - [2Д252А, 2Д252Б, 2Д252В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d252) - Диоды кремниевые, эпитаксиальные, с барьером Шотки. Предназначены для преобразования переменного напряжения на частотах до 200 кГц в источниках электропитания - [2Д250А](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d250) - Диод кремниевый, эпитаксиально-планарный. Предназна­чен для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц в источниках электропитания. - [2Д249А, 2Д249Б, 2Д249В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d249) - Диоды кремниевые, планарно-эпитаксиальные, с барьером Шотки.Предназначены для применения в импульсных и пре­образующих устройствах в качестве быстродействующего - [2Д245А, 2Д245Б, 2Д245В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d245) - Диоды кремниевые, эпитаксиально-диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения до 200 кГц во вторичных источниках электропитания. - [КД240А, КД240Б, КД240В, КД240Г, КД240Д, КД240Е, КД240Ж, КД240И, КД240К](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd240) - Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 20 кГц (КД240А-КД240Е) и частотой до 1 кГц (КД240Ж-КД240К). - [2Д239А, 2Д239Б, 2Д239В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d239) - Диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные. Предназна­чены для преобразования переменного напряжения частотой до 500 кГц во вторичных источниках электропитания - [2Д237А, 2Д237Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d237) - Диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные. Пред­назначены для преобразова­ния напряжения частотой до 300 кГц во вто­ричных источниках электропи­тания - [2Д236А, 2Д236Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d236) - Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц во вторичных источниках электропитания аппаратуры - [2Д235А, 2Д235Б](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d235) - Диоды кремниевые, планарно-диффузионные, с барьером Шотки. Предназначены для преобразования переменного на­пряжения частотой до 4000 кГц. - [2Д234А, 2Д234Б, 2Д234В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d234) - Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе. - [2Д232А, 2Д232Б, 2Д232В](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d232) - Диоды кремниевые, эпитаксиальные, с барьером Шотки. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 200 кГц в источниках электропитания - [2Д231А, 2Д231Б, 2Д231В, 2Д231Г, 2Д251А, 2Д251Б, 2Д251В, 2Д251Г, 2Д251Д, 2Д251Е](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d231) - Диоды кремниевые, эпитаксиально-планарные. Предназна­чены для применения во вторичных источниках электропита­ния на частотах до 200 кГц . - [2Д230А, 2Д230Б, 2Д230В, 2Д230Г, 2Д230Д, 2Д230Е, 2Д230Ж, 2Д230И](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d230a-2d230i) - Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой 1...50 кГц и 50 Гц...20 кГц - [КД226](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd226) - КД226А, КД226Б, КД226В, КД226Г, КД226ДДиоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 35 кГц - [КД221](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd221) - КД221А, КД221Б, КД221В, КД221Г Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц - [2Д220](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d220) - Д220А, 2Д220Б, 2Д220В, 2Д220Г, 2Д220Д, 2Д220Е, 2Д220Ж, 2Д220И Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для применения в выпрямительных и импульсных схемах - [2Д219](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d219) - 2Д219А, 2Д219Б, 2Д219В, 2Д219Г Диоды кремниевые, эпитаксиальные, с барьером Шотки. Предназначены для применения в низковольтных источниках электропитания - [2Д217](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d217) - 2Д217А, 2Д217Б Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой на корпусе со стороны положительного вывода: 2Д217А – белой, 2Д217Б – красной. Масса диода не более 1,5 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр, не более: при Т = +25℃ и - [2С133-КС168](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/2s133) - Стабилитроны кремниевые, сплавные, малой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 3,3…6,8 В в диапазоне токов стабилизации 3…81 мА. - [Д815, Д816, Д817](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/d815-d816-d817) - Стабилитроны кремниевые, диффузионно-сплавные, средней и большой мощности. Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5,6…100В - [Д814](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/d814) - Д814А, Д814Б, Д814В, Д814Г, Д814Д Стабилитроны кремниевые, сплавные, средней мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7…14 В в диапазоне токов стабилизации 3…40 мА. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип стабилитрона приводится на корпусе. Корпус стабилитрона в рабочем режиме служит положительным электродом (анодом). Масса стабилитрона не более 1 г. Электрические параметры Напряжение стабилизации Uст при - [Д2](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d2) - Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2Ж, Д2ИДиоды германиевые, точечные. Предназначены для преобразования и детектирования сигналов с частотой до 150 МГц - [Д808, Д809, Д810, Д811, Д813](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/stabilitrony/d808) - Д808, Д809, Д810, Д811, Д813. Стабилитроны кремниевые, сплавные малой мощности. Предназначены для стабилизации напряжения 7…14 В. - [2Д216](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d216) - 2Д216А, 2Д216Б. Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. - [2Д215](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d215) - 2Д215А, 2Д215Б, 2Д215В. Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 10 кГц. - [2Д213](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d213) - 2Д213А, 2Д213Б, 2Д213В, 2Д213Г, КД213А, КД213Б, КД213В, КД213ГДиоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения - [2Д212](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d212) - 2Д212А, 2Д212Б, КД212А, КД212Б, КД212В, КД212Г. Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. - [2Д210](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d210) - 2Д210А, 2Д210Б, 2Д210В, 2Д210Г, КД210А, КД210Б, КД210В, КД210Г Диоды кремниевые, диффузионные, лавинные.Предназначены для преобразования переменного напряжения - [КД209](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd209) - КД209А, КД209Б, КД209В Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1 кГц. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются красной полосой у положительного вывода и цветной точкой: КД209Б – зелёной, КД209В – красной, КД209А – точка отсутствует. Масса диода не более 0,5 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр - [КД208](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd208) - 2Д208А Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1 кГц - [2Д207](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d207) - 2Д207А Диод кремниевый, диффузионный, лавинный - [2Д206](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d206) - 2Д206А, 2Д206Б, 2Д206В, КД206А, КД206Б, КД206В - [2Д204](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d204) - 2Д204А, 2Д204Б, 2Д204В, КД204А, КД204Б, КД204В Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 6 г, с комплектующими деталями не более 7,5 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр - [2Д203](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d203) - 2Д203А, 2Д203Б, 2Д203В, 2Д203Г, 2Д203Д, КД203А, КД203Б, КД203В, КД203Г, КД203Д Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 5 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода с комплектующими деталями не более 7 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр - [2Д202](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d202) - 2Д202В, 2Д202Д, 2Д202Ж, 2Д202К, 2Д202М, 2Д202Р, КД202А, КД202В, КД202Д, КД202Ж, КД202К, КД202М, КД202Р Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 5 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 5,2 г, с комплектующими деталями не более 7 - [2Д201](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d201) - 2Д201А, 2Д201Б, 2Д201В, 2Д201Г Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1,1 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода с комплектующими деталями не более 18 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр при Iпр = Iпр.ср.макс не более: - [2Д120](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d120) - 2Д120А, 2Д120А1 Диоды кремниевые, планарно-диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 100 кГц. Выпускаются в пластмассовом (2Д120А) и металлостеклянном (2Д120А1) корпусах с гибкими выводами. Тип диода 2Д120А приводится на групповой таре. На корпусе диода со стороны положительного вывода наносится точка. Тип диода 2Д120А1 и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода - [2Д118](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d118) - 2Д118А-1 Диод кремниевые, диффузионные. Предназначен для применения в герметизированной аппаратуре. Бескорпусные, с защитным покрытием и гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на упаковке. Положительный вывод диодов обозначается точкой. Масса диода не более 0,5 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 300 мА не более: Т = -60 - [КД116](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd116) - КД116А-1, КД116Б-1 Диод кремниевые, диффузионные. Предназначен для применения в герметизированной аппаратуре для гашения ЭДС самоиндукции электромагнитных реле, а также преобразования переменного напряжения частотой до 200 кГц (КД116А-1) и до 20 кГц (КД116Б-1). Бескорпусные, с гибкими выводами. Выпускаются в двух конструктивных вариантах. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на индивидуальной таре. Положительный вывод - [КД109](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd109) - КД109А, КД109Б, КД109В Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип диода приводится на корпусе. Положительный вывод диода обозначается цветной точкой. Масса диода не более 1 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр при Iпр = 300 мА не более 1 В Средний обратный ток Iобр при Uобр= Uобр.макс, не более: при - [Расчёт индуктивности](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/raschyot-induktivnosti) - Расчёт индуктивности провода Расчёт индуктивности кольца из провода Расчёт индуктивности соленоида Расчёт индуктивности плоской катушки Расчёт индуктивности круговой катушки - [Online расчёт триггера Шмитта на транзисторах](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschyot-triggera-shmitta-na-tranzistorax) - Online калькулятор для расчёта триггера Шмитта Исходные параметры триггера Шмитта: Амплитуда выходных импульсов, UВЫХ.И : В Выходной ток триггера, IM : мА Напряжение срабатывания триггера, U1 : В Напряжение отпускания триггера, U2 : В Частота входного сигнала, FВХ : кГц 1. Опделяем напряжение источника питания: Напряжение источника питания, EК : В 2. Параметры ограничивающие выбор - [Online расчёт транзисторного усилительного каскада](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-tranzistornogo-usilitelnogo-kaskada) - Online калькулятор для расчёта транзисторного усилительного каскада в режиме "A". Online расчёт усилительного каскада на биполярном транзистором в режиме "А". исходные параметры Выходное сопротивление источника сигнала, RГ : Ом Напряжение питания, ЕК : В Ток покоя транзистора, IC : мА Минимальная частота входного сигнала, fmin : кГц Коэффициент передачи транзистора по току, h21e : Параметры - [Online расчёт транзисторного ключа](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-tranzistornogo-klyucha) - Online калькулятор позволяет рассчитать параметры простого транзисторного ключа на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером (ОЭ) Online калькулятор для расчёта транзисторного ключа по схеме с общим эмитером Параметры источника сигнала (генератора): Верхний уровень входного сигнала, ЕГ : В Выходное сопротивление генератора, RГ : Ом Параметры схемы: Напряжение питания схемы, ЕK : В Колекторный ток - [Online расчёт тороидального трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-toroidalnogo-transformatora) - Online расчёт геометрических параметров тороидального трансформатора Ширина стержня, а : мм Толщина сердечника, b : мм Диаметр окна сердечника, с : мм Линейные размеры Длина средней магнитной линии lC : мм Средняя длина витка катушки lω : мм Размеры площадей, сечений и поверхностей Сечение сердечника (геометрическое) SC : мм2 Сечение (площадь) окна сердечника SОК : - [Online расчет стержневого трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschet-sterzhnevogo-transformatora) - Online расчёт геометрических параметров стержневого трансформатора Ширина стержня, а : мм Толщина сердечника, b : мм Ширина окна сердечника, с : мм Высота окна сердечника, h : мм Линейные размеры Длина средней магнитной линии lC : мм Средняя длина витка катушки lω : мм Размеры площадей, сечений и поверхностей Сечение сердечника (геометрическое) SC : мм2 - [Online расчёт соленоида](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-solenoida) - Online калькулятор расчёта индуктивности соленоида Параметры соленоида: Диаметр соленоида, d : мм Длина соленоида, l : мм Число витков в соленоиде, W : Рассчитываемые параметры: Индуктивность соленоида, L : мкГн Подробнее о расчёте индуктивности соленоида здесь. - [Online расчёт соединения транзисторов по схеме Дарлингтона](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschyot-soedineniya-tranzistorov-po-sxeme-darlingtona) - Online калькулятор для расчёта соединения транзисторов по схеме Дарлингтона - [Online расчёт соединения диодов](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-soedineniya-diodov) - Online калькулятор для расчёта соединения выпрямительных диодов. Online расчёт последовательного соединения выпрямительных диодов. Амплитудное значение напряжения проходящего через составной диод, Um : В Максимально допустимое обратное напряжение диода, UОБР.MAX : В Максимально допустимый обратный ток диода, IОБР.MAX : В Требуемое количество диодов : штук Максимальное сопротивление шунтирующих резисторов, RШ : Ом Online расчёт параллельного соединения - [Online расчёт последовательного соединения транзисторов](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschyot-posledovatelnogo-soedineniya-tranzistorov) - Online калькулятор для расчёта последовательного соединения транзисторов Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер отдельного транзистора, UCEMAX : В Рабочий ток транзистора, IP : мА Коэффициент передачи тока транзистора, h21E : Рассчитываемые параметры схемы: Максимально допустимое напряжение коллектор-эммитер составного транзистора, UCE∑ : В Сопротивление симметрирующих резисторов RN = R1 = R2 : кОм - [Online расчет плоской катушки](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschet-ploskojj-katushki) - Online калькулятор расчёта индуктивности плоской катушки Параметры плоской катушки: Внутренний диаметр катушки, D1 : мм Внешний диаметр катушки, D2 : мм Число витков в катушке, W : Рассчитываемые параметры: Индуктивность плоской катушки, L : мкГн Подробнее о расчёте индуктивности плоской катушки здесь. - [Online расчёт параллельного соединения транзисторов](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschyot-parallelnogo-soedineniya-tranzistorov) - Online калькулятор для расчёта параллельного соединения транзисторов Максимальный ток коллектора отдельного транзистора, ICMAX : A Рассчитываемые параметры схемы: Максимальный ток коллектора составного транзистора, IC∑ : A Сопротивление симметрирующих резисторов RN = R1 = R2 : Ом - [Online расчёт круговой катушки](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-krugovojj-katushki) - Online калькулятор расчёта индуктивности круговой катушки прямоугольного сечения Параметры катушки: Длина катушки, l : мм Внутренний диаметр катушки, D1 : мм Внешний диаметр катушки, D2 : мм Количество витков провода в катушке, W : Рассчитываемые параметры: Индуктивность катушки, L : мкГн Подробнее о расчёте индуктивности круговых катушек здесь. - [Online расчёт компенсационного стабилизатора напряжения](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/onlajn-raschyot-kompensacionnogo-stabilizatora-napryazheniya) - no Online калькулятор для расчёта компенсационного стабилизатора напряжения Исходные параметры стабилизатора напряжения: Входное напряжение, U0 : В Нестабильность входного напряжения, ± ΔU0 : В Максимальный ток нагрузки, IHmax : А Пределы регулировки выходного напряжения (при необходимоски). Если необходимость в регулировке отсутствует, то UHmin = UHmax: Нижний уровень выходного напряжения, UHmin : В Верхний уровень выходного - [Online расчёт кольца из проводника](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-kolca-iz-provodnika) - Online калькулятор расчёта индуктивности кольца из провода Параметры кольца: Диаметр кольца, D : м Диаметр провода, d : мм Частота переменного тока, f : Гц кГц МГц Материал проводника : Cu Al Fe Рассчитываемые параметры: Индуктивность кольца, L : мкГн Подробнее о расчёте индуктивности кольца из провода здесь. - [Online расчёт индуктивности провода](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-induktivnosti-provoda) - Online калькулятор расчёта индуктивности прямолинейного проводника Параметры провода: Длина, l : м Диаметр провода, d : мм Частота переменного тока, f : Гц кГц МГц Материал проводника : Cu Al Fe Рассчитываемые параметры: Индуктивность провода, L : мкГн Подробнее о расчёте индуктивности прямолинейного проводника здесь. - [Online расчёт автоколебательного мультивибратора](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschyot-avtokolebatelnogo-multivibratora) - Online калькулятор для расчёта автоколебательного мультивибратора Исходные данные для расчёта автоколебательного мультивибратора: Частота выходных импульсов, fi : кГц Амплитуда выходных импульсов, Um : В 1. Опделяем напряжение источника питания: Напряжение источника питания, EК ≥ : В 2. Выбираем тип транзисторов, которые должны удовлетворять следующим параметрам: Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, UCEmax ≥ : В Граничная частота усиления - [Online расчёт броневого трансформатора](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/online-raschjot-bronevogo-transformatora) - Online расчёт геометрических параметров броневого трансформатора Ширина центрального стержня, а : мм Толщина сердечника, b : мм Ширина окна сердечника, с : мм Высота окна сердечника, h : мм Линейные размеры Длина средней магнитной линии lC : мм Средняя длина витка катушки lω : мм Размеры площадей, сечений и поверхностей Сечение сердечника (геометрическое) SC : - [МД226](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/md226) - МД226, МД226А, МД226Е Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр.ср, при Iпр.ср = 300 мА, Uобр= Uобр.max 1 В Средний обратный ток Iобр.ср при Uобр.и = Uобр.и.max и Iпр.ср - [2Д115](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d115) - 2Д115А-1 Диод кремниевые, мезапланарный. Предназначен для гашения ЭДС самоиндукции электромагнитных реле. Безкорпусный, без кристаллодержателя с гибкими серебрянными выводами; широкий вывод соединён с отрицательным электродом диода. Масса диода не более 0,05 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 50 мА не более: при Т = -60 °С при Т = + 25 … - [ГД113](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/gd113) - ГД113А Диод германиевый, микросплавной. Выпускается в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 0,3 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 30 мА не более: 1 В Постоянный обратный ток Iобр при Uобр= 80 В, не более: 250 мкА - [АД112](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/ad112) - АД112А Диод арсенид-галлиевый, диффузионный. Выпускается в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 1,5 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 300 мА не более: 3 В Постоянный обратный ток Iобр при Uобр= 50 В, не более: при Т - [АД110](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/ad110) - АД110А Диод арсенид-галлиевый, мезадиффузионный. Выпускается в металлокерамическом корпусе с гибкими ленточными выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на упаковке. Масса диода не более 0,15 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 10 мА не более: при Т = + 25 … +85°С: при Т = -60 °С: - [2Д108](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d108) - 2Д108А, 2Д108Б Диоды кремниевые, диффузионные, лавинные. Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр, не более при Т = +25°С, Iпр = 100 мА при Т = +125°С, Iпр = 50 мА при - [ГД107](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/gd107) - ГД107А, ГД107Б Диоды германиевые, точечные. Выпускается в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой у положительного вывода: ГД107А – чёрной, ГД107Б – серой. Масса диода не более 0,3 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 10 мА для ГД107А и Iпр = 1,5 мА для ГД107Б не более: при Т = - [2Д106](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d106) - 2Д106А, КД106А Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 1 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 300 мА не более: при Т = +25°С…Тмакс при Т = -60°С 1 В 1,5 В - [КД105](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/kd105) - КД105Б, КД105В, КД102Г Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой на корпусе: КД105В – зелёной, КД105Г – красной, КД105Б – точка отсутствует. Положительный вывод диода обозначается жёлтой краской. Масса диода не более 0,3 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр при Iпр = 300 мА не более: 1 В - [2Д104](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d104) - 2Д104А, КД104А Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветными точками у положительного вывода: 2Д104А – белой, КД104А - красной. Масса диода не более 0,1 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 10 мА не более: при Т = + 25 … +70°С: типовое значение при Т = - [2Д103](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d103) - 2Д103А, КД103А, КД103Б Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветными точками у положительного вывода: 2Д103А – белой, КД103А – синей, КД103Б - жёлтой. Масса диода не более 0,1 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 50 мА не более: при Т = + 25 °С … Тмакс: - [2Д102](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d102) - 2Д102А, 2Д102Б, КД102А, КД102Б Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускается в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветными точками у положительного вывода: 2Д102А – жёлтой, 2Д102Б – оранжевой, КД102А – зелёной, КД102Б - синей. Масса диода не более 0,1 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 50 мА не более: при Т = + - [2Д101](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/2d101) - 2Д101А Диод кремниевый, микросплавной. Выпускается в металлостеклянном корпусе. Тип диода приводится на упаковке. С отрицательным электродом диода соединён приваренный вывод. Масса диода не более 0,05 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Iпр = 100 мА не более: 1 В Постоянный обратный ток Iобр при Uобр= 30 В не более: при Т = - [Д302](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d302) - Д302, Д303, Д304, Д305 Диоды германиевые, сплавные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода с комплектующими деталями не более 16 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр, при Iпр = Iпр.max, не более: Т = -60 °С: Д302, Д304 Д303, Д305 Т - [Д242](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d242) - Д242, Д242А, Д242Б, Д243, Д243А, Д243Б, Д245, Д245А, Д245Б, Д246, Д246А, Д246Б, Д247, Д247Б, Д248Б Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1,1 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода с комплектующими деталями не более 18 г. Электрические - [Д237](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d237) - Д237А, Д237Б, Д237В, Д237Е, Д237Ж Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр.ср, при Iпр.ср = Iпр.ср.max, Uобр.и = Uобр.и.макс и Т = -60… +25°С не более: 1 В - [Д231](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d231) - Д231, Д231А, Д231Б, Д232, Д232А, Д232Б, Д233, Д233А, Д233Б, Д234Б Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1,1 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода с комплектующими деталями не более 18 г. - [Д233](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d233) - [Д226](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d226) - Д226, Д226А, Д226Е Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр.ср, при Iпр.ср = 300 мА, Uобр= Uобр.max и Т = -60…+80 °С, не более 1 В Средний обратный ток - [Д223](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d223) - Д223, Д223А, Д223Б Диоды кремниевые, сплавные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 0,53 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр.ср, при Iпр = 50 мА, не более: при Т = -60 °С при Т = +25…+125 °С 1 - [МД217](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/md217) - МД217, МД218, МД218А Диоды кремниевые, диффузионные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр.ср, при Iпр.ср = 100 мА, Uобр= Uобр.max, Т = -60… +125 не более: МД217, МД218 МД218А 1 - [Д214](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d214) - Д214, Д214А, Д214Б, Д215, Д215А, Д215Б Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для преобразования переменного напряжения с частотой до 1,1 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жёсткими выводами. Тип диода и схема соединения с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 12 г, с комплектующими деталями не более 18 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр - [Д206](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d206) - Д206, Д207, Д208, Д209, Д210, Д211 Диоды кремниевые, сплавные. Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 1 кГц. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры Среднее прямое напряжение Uпр.ср при Т = -60… +125°С и Iпр.ср - [Д202](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d202) - Д202, Д203, Д204, Д205 Диоды кремниевые, сплавные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 5,2 г (с комплектующими деталями не более 7 г). Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр при Т = -60… +125°С и Iпр = 400 мА, не - [Д104](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d104) - Д104, Д104А, Д105, Д105А, Д106, Д106А Диоды германиевые, микросплавные, универсальные. Предназначены для применения в системах АРУ, дискриминаторах, видеоусилителях и импульсных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 0,53 г. Электрические параметры Постоянное прямое напряжение Uпр, не более: при Т - [Расчёт соединения конденсаторов](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/raschjot-soedineniya-kondeknsatorov) - Online калькулятор для расчёта соединений конденсаторов: последовательного и параллельного. Online расчёт последовательного соединения конденсаторов Последовательное соединение конденсаторов Емкость конденсатора, С1 : пФ нФ мкФ Емкость конденсатора, С2 : пФ нФ мкФ Общая ёмкость конденсатора, СОБЩ : мкФ Online расчёт паралельного соединения конденсаторов Параллельное соединение конденсаторов Ёмкость конденсатора, C1 : пФ нФ мкФ Ёмкость конденсатора, C2 - [Д101](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d101) - Д101, Д101А, Д102, Д102А, Д103, Д103А Диоды германиевые, точечные, универсальные. Предназначены для работы в видеоканалах телевизоров, в системах АРУ и дискриминаторах ЧМ и АМ приёмников. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими ленточными выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на положительном выводе. Масса диода не более 1,3 г. Электрические параметры Постоянное прямое - [Д10](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d10) - Д10, Д10А, Д10Б Диоды германиевые, точечные, универсальные. Предназначены для преобразования, ограничения и детектирования переменного напряжения частотой до 150. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются двумя точками со стороны положительного вывода: Д10 — чёрной и красной; Д10А — чёрной и оранжевой, Д10Б — чёрной и жёлтой. Масса диода не более 0,3 г. Электрические параметры - [Д9](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d9) - Д9Б, Д9В, Д9Г, Д9Д, Д9Е, Д9Ж, Д9И, Д9К, Д9Л Д9М Диоды германиевые, точечные. Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Маркируются точками или кольцами на корпусе: Д9Б — красными, Д9В — оранжевыми, Д9Г— желтыми, Д9Д — белыми, Д9Е — голубыми, Д9Ж — зелёными; Д9И — двумя жёлтыми, Д9К – двумя белыми, Д9Л – двумя зелёными, - [Д7](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/d7) - Д7А, Д7Б, Д7В, Д7Г, Д7Д, Д7Е, Д7Ж Диоды германиевые, сплавные. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса диода не более 2 г. Электрические параметры. Среднее прямое напряжение Uпр.ср при и Uобр= Uобр.max, не более: 0,5 В Средний обратный ток Iобр при Uобр= Uобр.max - [ДММ3](https://www.electronicsblog.ru/spravochnik-radioelektronnyx-komponentov/diody/dmm3) - ДММ3 Диод германиевый, точечный. Предназначен для применения в заливаемых или капсулируемых микромодулях. Выпускается на керамических микроплатах с распайкой выводов к пазам 1…6, 1…4 или 2…5. Тип диода указывается на микроплате. Положительный электрод диода соединён с пазом 1 или 2 микроплаты. Масса диода с микроплатой не более 0,35 г. Электрические параметры. Постоянное прямое напряжение Uпр, не - [Онлайн расчёт импульсных схем](https://www.electronicsblog.ru/onlajn-raschyot-impulsnyx-sxem) - Расчёт транзисторного ключа Расчёт триггера Шмитта Расчёт автоколебательного мультивибратора - [Расчёт соединения транзисторов](https://www.electronicsblog.ru/raschyot-soedineniya-tranzistorov) - Online расчёт соединения транзисторов по схеме Дарлингтона Online расчёт параллельного соединения транзисторов Online расчёт последовательного соединения транзисторов - [Расчёт соединения элементов](https://www.electronicsblog.ru/raschyot-soedineniya-elementov) - Расчёт соединения резисторов Расчёт соединения конденсаторов Расчёт соединения диодов Расчёт соединения транзисторов - [Online расчёты](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty) - Online калькуляторы для радиотехнических расчётов - [Расчёт трансформаторов и дросселей](https://www.electronicsblog.ru/geometricheskie-xarakteristiki-serdechnikov) - Расчёт геометрических параметров броневого сердечника Расчёт геометрических параметров стержневого сердечника Расчёт геометрических параметров тороидального сердечника - [Расчёт усилителей](https://www.electronicsblog.ru/raschyot-usilitelej) - Онлайн расчёт усилителей - [Расчёт стабилизаторов напряжения](https://www.electronicsblog.ru/raschyot-stabilizatorov-napryazheniya) - Онлайн расчёт стабилизаторов напряжения и тока - [Расчёт параметров элементов](https://www.electronicsblog.ru/raschyot-parametrov-elementov) - Расчёт индуктивности - [Расчёт параметрического стабилизатора](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/raschjot-parametricheskogo-stabilizatora) - Online калькулятор для расчёта параметрического стабилизатора позволяет рассчитать параметры схемы при различных исходных величинах напряжения. А при заданных параметрах стабилитрона - коэффициент стабилизации. Online расчёт простого параметрического стабилизатора Входное напряжение, UП : В Напряжение стабилизации, UST : В Ток нагрузки, ICT = IH : A Дифферициальное сопротивление стабилитрона, RST : Ом Сопротивление резистора, R1 : - [Расчёт соединения резисторов](https://www.electronicsblog.ru/online-raschjoty/raschjot-soedineniya-rezistorov) - Online калькулятор для расчёта соединений резисторов: последовательного и параллельного. Online расчёт последовательного соединения резисторов Последовательное соединение резисторов Сопротивление резистора, R1 : Ом кОм МОм Сопротивление резистора, R2 : Ом кОм МОм Сопротивление общего резистора, RОБЩ : Ом Online расчёт паралельного соединения резисторов Сопротивление резистора, R1 : Ом кОм МОм Сопротивление резистора, R2 : Ом кОм - [Автор](https://www.electronicsblog.ru/avtor) - Связаться со мной можно так: E-mail: zsarmat@mail.ru ## Рубрики - [Новости](https://www.electronicsblog.ru/category/novosti) - [Начинающим](https://www.electronicsblog.ru/category/nachinayushhim) - Раздел для начинающих. Основы электроники. - [Силовая электроника](https://www.electronicsblog.ru/category/silovaya-elektronika) - Основы теории, расчёта и конструирования источников электропитания. - [Цифровая схемотехника](https://www.electronicsblog.ru/category/cifrovaya-sxemotexnika) - [Усилительная схемотехника](https://www.electronicsblog.ru/category/usilitelnaya-sxemotexnika) - [Импульсная техника](https://www.electronicsblog.ru/category/impulsnaya-texnika) - [Программирование и IT](https://www.electronicsblog.ru/category/programming) ## Метки - [Резистор](https://www.electronicsblog.ru/tag/rezistor) - [Конденсатор](https://www.electronicsblog.ru/tag/kondensator) - [Фарад](https://www.electronicsblog.ru/tag/farad) - [Полупроводники](https://www.electronicsblog.ru/tag/poluprovodniki) - [термистор](https://www.electronicsblog.ru/tag/termistor) - [позистор](https://www.electronicsblog.ru/tag/pozistor) - [Стабилитрон](https://www.electronicsblog.ru/tag/stabilitron) - [транзистор](https://www.electronicsblog.ru/tag/tranzistor) - [выпрямитель](https://www.electronicsblog.ru/tag/vypryamitel) - [диод](https://www.electronicsblog.ru/tag/diod) - [фильтр](https://www.electronicsblog.ru/tag/filtr) - [биполярный транзистор](https://www.electronicsblog.ru/tag/bipolyarnyj-tranzistor) - [ключевой каскад](https://www.electronicsblog.ru/tag/klyuchevoj-kaskad) - [режим насыщения](https://www.electronicsblog.ru/tag/rezhim-nasyshheniya) - [режим отсечки](https://www.electronicsblog.ru/tag/rezhim-otsechki) - [стабилизатор напряжения](https://www.electronicsblog.ru/tag/stabilizator-napryazheniya) - [дифференциальный усилитель](https://www.electronicsblog.ru/tag/differencialnyj-usilitel) - [логические элементы](https://www.electronicsblog.ru/tag/logicheskie-elementy) - [усилитель](https://www.electronicsblog.ru/tag/usilitel) - [стабилизация тока](https://www.electronicsblog.ru/tag/stabilizaciya-toka) - [микросхемы](https://www.electronicsblog.ru/tag/mikrosxemy) - [ТТЛ](https://www.electronicsblog.ru/tag/ttl) - [КМОП](https://www.electronicsblog.ru/tag/kmop) - [цифровые микросхемы](https://www.electronicsblog.ru/tag/cifrovye-mikrosxemy) - [буферные элементы](https://www.electronicsblog.ru/tag/bufernye-elementy) - [триггер Шмитта](https://www.electronicsblog.ru/tag/trigger-shmitta) - [генератор](https://www.electronicsblog.ru/tag/generator) - [компаратор](https://www.electronicsblog.ru/tag/komparator) - [триггер](https://www.electronicsblog.ru/tag/trigger) - [регистры](https://www.electronicsblog.ru/tag/registry) - [счётчики](https://www.electronicsblog.ru/tag/schyotchiki) - [импульс](https://www.electronicsblog.ru/tag/impuls) - [RC цепи](https://www.electronicsblog.ru/tag/rc-cepi) - [симметричный триггер](https://www.electronicsblog.ru/tag/simmetrichnyj-trigger) - [мультивибратор](https://www.electronicsblog.ru/tag/multivibrator) - [блокинг-генератор](https://www.electronicsblog.ru/tag/bloking-generator) - [отрицательная обратная связь](https://www.electronicsblog.ru/tag/otricatelnaya-obratnaya-svyaz)