Как диагностировать и устранить типичные поломки видеомагнитофонов Panasonic. Какие компоненты чаще всего выходят из строя. На что обратить внимание при ремонте различных моделей VHS-плееров Panasonic.
Распространенные неисправности механики видеомагнитофонов Panasonic
Видеомагнитофоны Panasonic славились своей надежностью, но даже они со временем выходили из строя. Рассмотрим наиболее частые механические проблемы:
- Заклинивание механизма при обратной перемотке или воспроизведении
- Проблемы с загрузкой и выгрузкой кассеты
- Неравномерное вращение ведущего вала
- Ошибки в работе программного переключателя
- Износ фрикциона и других механических компонентов
Чаще всего эти неисправности связаны с износом деталей или загрязнением механизма. Для устранения может потребоваться разборка, чистка и замена изношенных компонентов.
Электронные неисправности видеомагнитофонов Panasonic
Помимо механических проблем, нередко выходила из строя электроника видеомагнитофонов. Основные электронные неисправности:

- Сбои в работе микропроцессора управления
- Выход из строя микросхем видеотракта
- Проблемы с драйверами двигателей
- Неисправности блока питания
- Сбои в работе датчиков Холла
Для диагностики электронных неисправностей требуется специальное оборудование и навыки. Часто проблема решается заменой вышедших из строя микросхем или других электронных компонентов.
Ошибки на дисплее видеомагнитофонов Panasonic и их значение
Многие модели видеомагнитофонов Panasonic отображали коды ошибок на дисплее при возникновении неисправностей. Вот расшифровка некоторых распространенных кодов:
- H01 — проблема с вращением барабана видеоголовок
- H02 — неисправность двигателя ведущего вала
- F03 — заклинивание механизма при смене режимов
- F04 — заклинивание механизма при выгрузке кассеты
- F06 — проблема с выгрузкой кассеты
Знание этих кодов помогает быстрее локализовать неисправность и приступить к ремонту. Однако для точной диагностики все равно требуется тщательная проверка устройства.
Особенности ремонта популярных моделей видеомагнитофонов Panasonic
Разные модели видеомагнитофонов Panasonic имели свои конструктивные особенности, влияющие на процесс ремонта:

Panasonic NV-SD225, SD420, SD620
В этих моделях часто возникали сбои процессора из-за пониженного напряжения питания. Устранялось заменой процессора на более новую версию.
Panasonic NV-P05
Типичная проблема — отказ загрузки/выгрузки кассеты из-за выхода из строя стабилизатора AN7812. Требовалась замена микросхемы.
Panasonic NV-SD205
Частый дефект — отсутствие изображения при наличии звука из-за неисправности микросхемы AN3500FBP в видеотракте. Решалось заменой микросхемы.
Советы по профилактике и обслуживанию видеомагнитофонов Panasonic
Чтобы продлить срок службы видеомагнитофона Panasonic, рекомендуется выполнять следующие профилактические мероприятия:
- Регулярно очищать видеоголовки специальной чистящей кассетой
- Проводить чистку ведущего вала и прижимного ролика
- Смазывать движущиеся механические части
- Проверять натяжение приводных ремней
- Чистить от пыли внутренние компоненты
Своевременное обслуживание поможет избежать многих неисправностей и продлит срок эксплуатации видеомагнитофона.

Ремонт блока видеоголовок в видеомагнитофонах Panasonic
Блок видеоголовок (БВГ) — один из самых дорогих и сложных узлов видеомагнитофона. Его ремонт требует особой осторожности и навыков. Основные проблемы с БВГ в видеомагнитофонах Panasonic:
- Износ или повреждение видеоголовок
- Выход из строя датчика Холла
- Проблемы с обмотками вращающегося трансформатора
- Люфт подшипников барабана
В некоторых случаях возможен ремонт БВГ путем замены отдельных компонентов. Однако часто требуется полная замена блока, что является дорогостоящей процедурой.
Специфика ремонта видеомагнитофонов Panasonic с К-механизмом
Многие модели видеомагнитофонов Panasonic оснащались так называемым К-механизмом. Он имел свои особенности при ремонте:
- Чувствительность к загрязнению программного переключателя
- Частый выход из строя фрикциона подкатушечного узла
- Проблемы с микросхемой-драйвером BA6887
- Износ демпфирующего рычага ведущего вала
При ремонте видеомагнитофонов с К-механизмом важно тщательно проверять состояние этих узлов и компонентов. Своевременная профилактика поможет избежать многих неисправностей.

Материалы по теме: |
Panasonic — AN78L04M Интернет-дистрибьютор — Ventronchip.com
Введение
AN78L04M — это IC REG LDO 4V 0.1A 3HSIP, это часть серии -. они предназначены для работы как PMIC — регуляторы напряжения — линейные.AN78L04M с контактными деталями производства Panasonic. AN78L04M доступен в пакете 3-HSIP, он является частью электронного компонента Chips. Включает серию -. они предназначены для работы как PMIC — регуляторы напряжения — линейные. Это с рабочей температурой 0°C ~ 125°C.
AN78L04M с оригинальным запасом производства Panasonic. AN78L04M доступен в пакете 3-HSIP. Как правило, микросхемы IC предлагают функции стиля монтажа, такие как SMD / SMT, корпус пакета AN78L04M предназначен для работы в TO-243AA, его рабочая температура составляет 0°C ~ 125°C.
AN78L04M доступен в пакете TO-243AA, является частью PMIC — регуляторы напряжения — линейные и относится к Интегральные схемы (ИС).
AN78L04M с моделями EDA / CAD производства Panasonic. AN78L04M доступен в 3-HSIP
Пакет, является частью Интегральные схемы (ИС).
AN78L04M — это PMIC — регуляторы напряжения — линейные с пакетом TO-243AA, изготовленной Panasonic. AN78L04M доступен в пакете 3-HSIP, является частью IC REG LDO 4V 0.1A 3HSIP.
Вопросы и ответы
Q: Это это мой первый заказ из Интернета, как я могу заказать эту деталь AN78L04M?
A: Пожалуйста отправьте предложение или отправьте нам электронное письмо, наш отдел продаж поможет вам как сделать.
Q: Как платить деньги?
О: Обычно мы принимаем банковский перевод, PayPal, кредитную карту и Western Union.
Q: Есть детали AN78L04M с гарантией?
A: с Гарантия качества не менее 90 дней для каждого заказа. Просто напишите нам, если вы столкнетесь любая проблема качества.
Q: делать вы поддерживаете таблицу данных AN78L04M или модели САПР?
A: Да, Наш технический инженер расскажет, какие таблицы или модели САПР у нас есть.
В: Является ли эта деталь оригинальной заводской упаковкой?
А: Да, как правило, если вы заказываете детали с SPQ (стандартная упаковка), мы отправим Детали в заводской упаковке. Если вы заказываете не полную упаковку, мы отправляйте детали в стандартной вакуумной упаковке нашей компании.
Вопрос: Можете ли вы доставить детали AN78L04M напрямую на наш завод OEM.
A: Да, мы Могу отправить детали по адресу вашего корабля.
Q: Я просто нужен один кусок AN78L04M, могу ли я заказать?
У него Зависит от MOQ AN78L04M, большинство деталей мы можем поддержать заказ образца.
Q: Как Долго Могу ли я получить AN78L04M после оплаты?
А: Мы отправляем заказы через FedEx, DHL или UPS, обычно это занимает 2 или 5 дней, чтобы прибыть к вам в руки.
RS485 Modbus-RTU релеен модул ключ контролер за Arduino 12V 24V 1CH 2CH 3CH 4CH 6CH 8CH
Може да се използва за цифрово откриване или управление на захранването. 2.Характеристики: 1>.поддръжка на протокола Modbus RTU 2>>.поддръжка на интерфейс RS485/UART TTL 3>>>.Изходен индикатор в мультирежиме 4>.Адрес можете да зададете 5>.Подкрепа за защита от обратно свързване на входния сигнал 6>.изход релейного превключвателя на 7>>.Функция за запаметяване на настройките на подкрепа 3.параметри: 1>.Име на продукта: 4-канален Modbus модул 2>.Работно напрежение:DC 7V~24V 3>.скорост на пренос на данни:4800/9600/19600bps(по подразбиране 9600bps) 4>>.входен сигнал оптрона:DC 3.3 V~30V 5>>>.Задайте адрес:1~255 6>.Режим на реле contorl: ON/OFF,Delay_ON,Delay_OFF mode 7>>.Време за реакция: 0~6553.5 с 8>.натоварване: AC 250V 10A или 28V DC 10A 9>>.протокол:Modbus RTU 10>>>.Интерфейс: RS485/UART TTL 11>.управлението на канала: 4channel 12>>.работна температура:-20℃~85℃ 13>>>.Работна влажност:5%~95%RH 14>.размер на модул:93*90*20 мм 4.екипът на Modbus RTU: 1>>.Да приемем, че адреса на устройството на равна 0xFF, така че върни 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80, а на 9-та btye-адрес на устройството. 2>.Включване на реле CH_1(нормален режим): изпрати: FF 05 00 00 FF 00 99 E4Връщане: FF 05 00 00 FF 00 99 E4 Note_1: 3-та и 4-та байтове са адреси излъчване.По този начин,това може да бъде 0x0000,0x0001,0x0002, 0x0003. Note_2: на 5-ти и 6-ти байт са данни реле. 0xFF00 означава включване на реле и 0x0000 означава изключване на реле. 3>.изключване на реле CH_1 (нормален режим): изпрати: FF 05 00 00 00 00 D8 14 връщане: FF 05 00 00 00 00 D8 14 4>>.Включване на реле CH_2(нормален режим): изпрати: FF 05 00 01 FF 00 C8 24 връщане: FF 05 00 01 FF 00 C8 24 5>.Изключване на реле CH_2(нормален режим): изпрати: FF 05 00 01 00 00 89 D4 връщане: FF 05 00 01 00 00 89 D4 6>.Включване на всички релета: изпрати: FF 0F 00 00 08 01 FF 30 1D връщане: FF 0F 00 00 00 08 41 D3 7>.Изключете всички релета: изпрати: FF 0F 00 00 08 01 00 70 5D връщане: FF 0F 00 00 00 08 41 D3 8>.Задайте адреса на устройството в 0x01: изпрати: 00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00 Връщане: 00 10 00 00 00 01 02 00 01 6A 00 Забележка: на 9-та btye-това е адреса на вашето устройство. 9>.задайте адреса на устройството в 0xFF: изпрати: 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80 връщане: 00 10 00 00 00 01 02 00 FF EB 80 10>>. прочетете адреса на устройството: изпрати: 00 0300 00 00 01 85 DB Return: 00 03 02 00 FF C4 C5 Забележка: на 5-ти btye-това е адреса на вашето устройство. 11>. Read състоянието на релета: изпрати: FF 01 00 00 08 28 12 връщане: FF 01 01 01 A1 A0 забележка: 4-то означава, че един relay. 0 означава ИЗКЛЮЧЕНО и 1 означава ON.12>>. Read optocoupler входни статуры: изпрати: FF 02 00 00 00 08 12 6C връщане: FF 02 01 01 51 A0 забележка:4-то означава, че един input.0 означава, че на входа на сигнала на ниско ниво и 1 означава вход на сигнал с високо ниво. 13>.Задайте скорост на пренос на данни 4800bps: изпрати: FF 10 03 E9 00 01 02 00 02 4A 0C връщане: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7 Забележка: 9th btye-стойност на скоростта за пренос на данни.0x02-4800bps.0x03-9600bps.0x04-19200bps. 14>.Задайте скорост 9600bps: Send: FF 10 03 E9 00 01 02 00 03 8B CC Return: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7 15>.Задайте скорост на пренос на данни 19200bps: Send: FF 10 03 E9 00 01 02 00 часа 04 CA 0E Return: FF 10 03 E9 00 01 C5 A7 16>.Включване на реле CH_1(режим на мигане 2S): Send: FF 10 00 03 00 02 04 00 04 00 14 C5 9f Return: FF 10 00 03 00 02 A4 16 Note_1: 3-ти и 4-ти байт са адреси излъчване.По този начин, Ch2~Ch5 може да бъде0x0003,0x0008,0x000D,0x0012. Note_2:10-ти и 11-ти байт-това е времето, забавяне в секунда.Минималното време на закъснение е 0,1 c. реле ще се изключи след закъснение.По този начин, времето на забавяне в този отбор още : 0x0014*0.1=2S. 17>.Изключване на реле CH_1(режим на мигане 3S): изпрати: FF 10 00 03 00 02 04 00 02 00 1E A5 99 за връщане: 10 FF 00 03 00 02 A4 16 Забележка:реле се включва след закъснение.По този начин, времето за закъснение в тази команда е : 0x001E*0.1=3 мастни киселини. 5.опаковка: 1>.1бр 4CH Modbus релеен модул
Секрет ремонта видеомагнитофонов Panasonic
11.) VIDEO — Panasonic SD3 — SD100 в яких використовується К-механізм. При включенні зворотного перемотування або режиму зворотного перегляду механізм клинить з повідомленням помилки F-06. Розберіть механізм двигуна завантаження (складається з двигуна, хвостовика одягненого на вісь двигуна і черв’ячної шестірні, що одягається на хвостовик). Власне вся справа в хвостовику — він просто тріскається. Клеїмо його намертво і все (якщо немає можливості поставити новий хвостовик). 42.) VCR «Panasonic«. Всі моделі мають «К»-механізм: 47.) Відеоплеєр Panasonic-P7.Моргает колір в системі PAL. Підозра падає на мікрозборку в блоці обробки відеосигналу. Не поспішайте її міняти, перевірте ємності, що знаходяться під цією мікроскладені. Одна з них зазвичай висихає. Мікрозборку можна і не знімати. Підвісьте ємність знизу. 150.) Відеомагнітофон PANASONIC NV-SD 11AM (NV-SD 10 EE, NV-SD 20 EE, і їм подібні) зовнішній прояв дефекту: |
Ce Реймонд чашка мельница разница
операция раймонд мельница
CE Раймонд мельницы бокситов роликовая мельница Ce Raymond фрезерные мельницы raymond особенности мельница raymond:мельница раймонд произведенные нашей 3500*4000 горячая продажа мяч дробилки raymond мельница машина с
Google Переводчик
Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и вебстраницы с английского более чем на 100 языков и обратно Загрузите файл в одном из следующих форматов: DOC, DOCX, ODF, PDF, PPT, PPTX, PS, RTF, TXT, XLS, XLSX
Türkçerusça sözlük Документ
değirmen мельница değirmenci мельник değişebilme изменчивость değişik 1) изменившийся; 2) разный, различный değişikîik(ği) перемена, изменение
Сушильные шкафы: что лучше, естественная или
13 Июн 2013, 10:26 AM Какая вентиляция — естественная или принудительная, лучше в сушильных шкафах Шкафы, имеющие принудительную вентиляцию, или конвекцию, используют, в основном, чтобы выровнять градиент температуры, то есть «разброс» температурных значений внутри камеры
Практическое занятие №1 Экспертиза качества
Механическим пробоотборником точечные пробы отбирают по всей глубине насыпи зерна Ручным щупом точечные пробы отбирают из верхнего и нижнего слоев, касаясь щупом дна Общая масса точечных проб должна быть не менее 1, 1,5 или 2 кг при длине кузова соответственно до 3,5
ФМ Достоевский Подросток
— N’estce pas? 1 Cher enfant, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще Eh, mais C’est moi qui connaît les femmes!
MultiSimLex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Цитатная характеристика катерины гроза
Содержание описание характера, жизнь и смерть Катерины КабановойОбраз и характеристика Катерины в пьесе «Гроза» Островского, описание в цитатахЦитатная характеристика “Гроза” (героев) 🤓 [Есть ответ
Пушкин и Лангобард — Русский Топ
Деревянная чашка и кружки́, тарелками называемые; стол, топором срубленной, которой скоблят скребком по праздникам Корыто кормить свиней, или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется
Красивые картинки срисовка: Красивые рисунки
View Красивые Картинки Для Срисовки Для Начинающих Pics – Получить обновление Тенденции Новости Вам нужны картинки для мальчиков?
Инвертор форсаж 200: Форсаж200 — Сварочный
чашка надо 200 законы халдеи 200 cb sea doo 200 spee dster салициламид 200 мг вредный химикат турельная мельница famco модель 200 электрическая отвертка 200 дюймфунтов atc 200 степень сжатия sorenson vrs router sr 200
Сушильные шкафы: что лучше, естественная или
Какая вентиляция — естественная или принудительная, лучше в сушильных шкафах Шкафы, имеющие принудительную вентиляцию, или конвекцию, используют, в основном, чтобы выровнять градиент температуры, то есть «разброс
ФМ Достоевский Подросток
весьма безличным Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою всё мое будущее, этот
Спецоснастка что к ней относится: Что
Содержание Передача материалов в эксплуатацию в 1С 83СпецодеждаСпецоснасткаИнвентарь и
An7812 характеристики: L7812CV характеристики
Timken Нитриловое масляное уплотнение 0,625 «x 1,379» x 0,25 «Тип 47Qty 1, 1 1/4» Full Bullnose столешница, полировальная подушка, шлифовальная чашка, гранитный мрамор, Комплект уплотнений штока подходит для Fiat
Нина Соротокина Трое из навигацкой школы
Лошади повернули, и на Котова надвинулось чтото темное, непонятное, скрипучее Мельница, догадался он Мельница на Неглинке Тото
Цитатная характеристика катерины гроза
Содержание описание характера, жизнь и смерть Катерины КабановойОбраз и характеристика Катерины в пьесе «Гроза» Островского, описание в цитатахЦитатная характеристика “Гроза” (героев) 🤓 [Есть ответ
MultiSimLex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Учебное пособие: Химия отрасли BestReferat
РеактивыСульфат церия Ce(SO 4) 2 4H 2 O, 0,1 М раствор в серной кислоте: 40,431 г Ce(SO 4) 2 4H 2 O растворяют в 350 см 3 1 М (2 н) H 2 SO 4 в мерной колбе объемом 1 дм 3 и доводят до метки; пиперидин: 200 см 3 пиперидина разбавляют 3
Красивые картинки срисовка: Красивые рисунки
View Красивые Картинки Для Срисовки Для Начинающих Pics – Получить обновление Тенденции Новости Вам нужны картинки для мальчиков?
MultiSimLex
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Учебное пособие: Химия отрасли BestReferat
РеактивыСульфат церия Ce(SO 4) 2 4H 2 O, 0,1 М раствор в серной кислоте: 40,431 г Ce(SO 4) 2 4H 2 O растворяют в 350 см 3 1 М (2 н) H 2 SO 4 в мерной колбе объемом 1 дм 3 и доводят до метки; пиперидин: 200 см 3 пиперидина разбавляют 3
Кардиган крючком из травки: Синий кардиган из
Кардиган из пряжи «Травка» Кардиган с капюшоном для девочки связан спицами из пушистой пряжи Возраст: 2 (4; 6; 8; 10) года Вам потребуется: 250 (300; 400; 450; 500) г пряжи «травка» секционного крашения Charleston КАTIА (100% полиамид; 50 г/75
Дневники 18701911 гг: ДНЕВНИКИ СВЯТИТЕЛЯ
1870 г 1 марта 1870 Девять часов вечера СанктПетербург АлександреНевская Лавра Прилично начать мне свой дневник описанием виденного мною второй и, быть может, последний раз в жизни «Торжества Православия
Керсновская Евфросиния Антоновна Сколько
Керсновская Евфросиния Антоновна (19071994) земледелец, ветеринар, шахтёр, художник 1907, 24 декабря (старый стиль) (по новому стилю 8 января 1908 г)
Нина Соротокина Трое из навигацкой школы
Лошади повернули, и на Котова надвинулось чтото темное, непонятное, скрипучее Мельница, догадался он Мельница на Неглинке Тото
An7812 характеристики: L7812CV характеристики
Timken Нитриловое масляное уплотнение 0,625 «x 1,379» x 0,25 «Тип 47Qty 1, 1 1/4» Full Bullnose столешница, полировальная подушка, шлифовальная чашка, гранитный мрамор, Комплект уплотнений штока подходит для Fiat
Виноградов АК Три цвета времени Vladimir
ОТ АВТОРА В 1933 году исполнилось полтораста лет со дня рождения Анри БейляВ 1942 году исполнилось сто лет со дня смерти Стендаля Обе эти даты никак и нигде серьезно не отмечены рассеянной критикой
Теккерей Уильям Мейкпис Ярмарка тщеславия
В А Бисерова, Н В Демидова, А С Якорева Метрология, стандартизация и сертификация 1 Предмет и задачи метрологии Под метрологией подразумевается наука об измерениях, о существующих средствах и методах, помогающих
Стабилизатор напряжения 7812 схема включения
На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.
Технические параметры L7812
- Корпус TO220
- Номинальный выходной ток, А 1.2
- Максимальное входное напряжение, В 40
- Выходное напряжение, В 12
Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.
При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.
Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.
Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. В качестве Q1 КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 в металлических корпусах. Можно все оставить так, а можно сделать и так:
Как выбрать радиатор? Выделяемая на силовом транзисторе мощность приблизительно равна:
P=(Uвход-Uвыход)*Iнагр
Тогда приблизительно каждый ватт тепла необходимо рассеить на 10см2 охлаждающей поверхности.
Сам стабилизатор L7812 устанавливается на тот-же радиатор или на отдельный, по площади приблительно в 30 раз меньшей, чем у Q1.
Какой выбрать максимальный ток полученного стабилизатора? Здесь все зависит от тока, который вам нужен. Это должен быть такой ток, который не выходил бы за пределы допустимого для Q1. Предположим максимальный ток 3А.2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.
Периодически возникающая потребность запитать всевозможные устройства, имеющие как правило разные требования к величине питающего напряжения, побудило наконец создать универсальный блок питания на нагрузку до 1,5 А. В инете масса схем подобного рода устройств. Я взял за основу одну простую и подходящую для меня на основе стабилизатора LM317, решил несколько доработать ее и воплотить в жизнь. Дело в том, что в этой схеме регулировка выходного напряжения осуществляется переменным резистором 4,7 ком. Собрав схему на макетной плате, я понял, что такая регулировка уж очень неудобна, — очень сложно точно выставить нужное напряжение вращая движок резистора. Слишком большая чувствительность, и любое прикосновение к ручке вызывает значительное изменение напряжения на выходе. Я его заменил на дискретный галетный переключатель вот такого типа:
В результате нужное напряжение выбирается положением этого переключателя, коммутирующего соответствующие постоянные резисторы. Получилась вот такая схема.
Линейный регулируемый стабилизатор LM317 позволяет регулировать напряжения в диапазоне от 1,2 до 35 вольт. Мне нужен был следующий ряд — 1,5; 5; 9; 12; 15в. Это было выполнено путем подбора сопротивлений резисторов соответствующих положению переключателя на напряжения этого ряда. Правда один вывод переключателя я оставил не задействованным ( фактически разрыв в управляющей цепи микросхемы). Это я оставил сознательно (пусть будет), так как в этом положении на выходе появляется входное напряжение за минусом незначительного падения на микросхеме. У меня это — 33 вольта. Может когда пригодится.
Теперь о питании. У меня применен тороидальный трансформатор ТТП-40 с действующим напряжением вторичной обмотки 25в. После входного фильтра (конденсатор С1) напряжение на входе микросхемы 35в. Это почти предел по входному напряжению данного стабилизатора, больше подавать на него не желательно.
При работе микросхемы на нагрузках с низким напряжением на ней выделяется значительное тепло. Поэтому она помещена на ребристый радиатор с площадью поверхности около 300 см2. Но его нужно чем-то охлаждать в закрытом корпусе. Решил поставить вентилятор, не очень злобный, 60х60 мм. Но желательно, чтобы он работал, когда на то есть основания, то есть соответствующая температура радиатора, иначе зачем гонять зря воздух с пылью. Появилась схема управления кулером.
Подстроечным резистором Р1 настраивается температура срабатывания реле на включение вентилятора. Я настроил примерно на 40 градусов по замеру пирометром Fluke. Но питание схемы – 12в. . Значит нужно где-то его брать. После диодной сборки выпрямителя и конденсатора фильтра основной схемы блока питания – 35в. Можно конечно его подать на микросхемный стабилизатор типа L7812 и получить на выходе вожделенные 12в, но в таком режиме стабилизатор будет успешно работать еще и нагревателем воздуха, просаживая на себе эту дельту. Что ж городить и под него ацкий радиатор с гектар? Нет конечно. Нужно делать еще одну обмотку на трансформаторе с выходом примерно 15в.
А это вторая часть моего марлезонского балета. Трансформатор тороидальный и намотать на него очень не просто. Но начнем. Ибо глаза бояться, а руки чешутся.
Для начала нужно определить, сколько витков мотать. Ведь количество витков на первичной обмотке мне не известно. Делаем следующее. Наматываем поверх обмоток 10-20-30 (кто на сколько сподобится) витков любого провода и замеряем напряжение на получившейся новой миниобмотке. Я намотал 10 витков и получил 1, 28в. Следовательно, чтобы получить 15в нужно 15 разделить на 1,28 и умножить на 10. Результат – 117 витков. Это не десять и не двадцать, козьи пляски на лугу гарантированы! Несмотря на предстоящий ужас делаем следующее приспособление, — челнок типа рыбацкого мотовильца.
Его я сделал из того, что было под рукой – вырезал из блистерной упаковки и для жесткости примотал изолентой к получившемуся челноку небольшой гаечный ключ (если бы был ключ рожковый с двух сторон, то можно было бы использовать его в качестве челнока). При этом, когда вырезал ножницами по концам блистерного челнока пазы для укладки провода, я не стал отрезать средние части, а просто их загнул, чтобы было за что закрепить начало провода. Длина челнока по средним вырезам получилась 15 см, то есть 30 см – один виток на челноке. Замерил длину одного витка провода на самом трансформаторе. Пересчитал, сколько витков намотать на челнок, чтобы гарантированно хватило намотать на трансформатор 117 витков плюс запас процентов 5, который как известно, что-то там не трет и не делает и того хуже, прости Господи. Это не сложно. Намотал на челнок необходимую длину провода, Рис.4 ( сечение провода рассчитывается из предполагаемой нагрузки на обмотку и мощности трансформатора, я мотал диаметром 0,4 мм).
И, собственно, закрепив изолентой начало обмотки, начал аккуратно мотать 117 витков. Вот что получилось.
В процессе намотки я решил не доматывать 10 витков, чтобы получить напряжение где-то около 14в, учитывая, что входной фильтр поднимет его до 15-16в, что мне и нужно. Лишние вольты на входе – лишние калории тепла на микросхеме стабилизатора. После намотки закрепил обмотку изолентой, сделал отводы и замерил напряжение – 14,08 вольт. Ок! Не зря старался! Да, забыл. Когда собирал схему, чтобы не искать клеммы Vago ( на фото) дабы соединить щупы тестера и концы обмотки трансформатора, в дурном порыве соединил их зажимами типа «крокодил» от выключенного лабораторного блока питания. Смотрю, что такое?! Напряжение чуть выше 6 вольт и транс начал греться, как конфорка стремительно. Отключил. Секунды чесал репу, а потом догнал, — я же нагрузил его потрохами выключенного лабораторника. Чуть не спалил. Нашел клеммы, соединил, как положено, без дурного фанатизма. Результат на фото. Мораль — никогда не делай быстрее, чем думаешь.
Быстро собрал схему стабилизатора на микросхеме L7812 по типовой схеме его включения, установив на входе электролит 2200 мкф 35в, а на выходе 100 мкф 35в, предварительно на макетной плате, чтобы проверить его работу от новой обмотки. В качестве нагрузки подключил 5 ваттный резистор 51 ом. Ток нагрузки в результате получился 235 мА, что примерно соответствует потреблению вентилятора охлаждения.
Дальше собрал схему стабилизатора питания блока управления вентилятором на плате и установил в корпус устройства, чтобы проверить работу всего в целом. Универсальный блок питания работал штатно. В качестве нагрузки использовался резистор 25 вт 10 ом. На напряжениях от 9 до 15 вольт ток изменялся от 1 до 1,5А в строгом соответствии с законом Ома. L317-я благополучно грелась в своем седалище на радиаторе, но под контролем блока управления кулером, который включал вентилятор при нагреве в зоне микросхемы свыше 40 градусов и отключал его при остывании ниже оного предела с небольшим гистерезисом.
В качестве индикации напряжения и тока я применил цифровой китайский вольтамперметр. Очень удобная фишка. Единственно, что при выставлении переключателя на 1,5в индикация пропадает. Девайс рассчитан на минимальное напряжение 4 в.
Предварительно я откалибровал его на лабораторном блоке питания. Для этого в его схеме предусмотрено два подстроечных резистора.
Хочу обратить внимание на один важный момент касательно тороидальных трансформаторов. В основном они предусматривают их крепление посредством центрального болта и верхней шайбы. Так вот, очень легко создать короткозамкнутый ацкий типа виток, крепя его в стальном или любом корпусе из магнитного материала со всеми вытекающими из этого гнусными последствиями. Ток, индуцируемый в этом витке пойдет через центральный болт, корпус и вернется, откуда пришел с офигительным эффектом.
У меня применен стальной корпус. Я не стал крепить тор штатно через центральный болт, дабы не гневить судьбу и не думать, а вдруг верхний торец болта коснется верхней крышки, когда на нее поставишь бутылку или еще чего прижмешь не дай боже ( за нижнюю то ведь он надежно с изумительным контактом закреплен!). Поступил по другому. Просверлил в днище отверстия и закрепил тор четырьмя диаметрально противоположными кабельными полиэтиленовыми хомутами (Рис.9). И держит хорошо, и «козы» не будет.
Вот в общем-то и все. Теперь есть и что питать, и чем питать. На переднюю панель корпуса изготовил в программе Front Desinger лицевую часть с учетом расположения элементов, распечатал на бумаге, заламинировал и наклеил. А это готовое изделие.
Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)
Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.
Для начала разберемся с понятиями:
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.
И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:
Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)
Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.
СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.
Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.
Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.
Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…
Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.
Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.
Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.
Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).
Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.
Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:
Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?
Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.
Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))
Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)
Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.
Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.
Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.
AN7812 Техническое описание — 3-контактный стабилизатор положительного выходного напряжения (тип 1 A)
CD74FCT861A : Схемы, ориентированные на шину. Интерфейсная логика Bicmos FCT, 10-битный шинный приемопередатчик, трехпозиционный.
MX574AJN : 12-разрядный АЦП Ic.
uClamp0504A : Зажимная 4-проводная защитная матрица от ESD защищает до 4 однонаправленных линий ввода / вывода Рабочее напряжение: 5 В Защита от переходных процессов для линий передачи данных согласно IEC 61000-4-2 (ESD) 15 кВ (воздух), 8 кВ ( контакт) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 a (5/50 нс) сверхмалый корпус SC-89 (1.7 X 1,7 X 0,6 мм) Требуется площадь печатной платы менее 2,9 мм2. Низкий ток утечки, низкий уровень эксплуатации и зажима.
AOL1426 : N-канальный полевой транзистор режима расширения. Полевой транзистор AOL1426 с N-канальным режимом расширения В AOL1426 используется передовая траншейная технология для обеспечения отличного RDS (ON), низкого заряда затвора. Это устройство подходит для использования в качестве переключателя высокого напряжения в импульсных источниках питания и в приложениях общего назначения. Стандартный продукт AOL1426 не содержит свинца (соответствует требованиям ROHS и Sony 259 s).это вариант заказа экологически чистых продуктов. AOL1426.
RC-160 : Полноразмерное настенное шасси с 6-слотовой задней панелью и мощностью 250 Вт. 6 слотов для ISA, PCI-ISA, PICMG Bus SBC FCC / CE / UL / TUV Диапазон входного напряжения 250 Вт переменного тока 85 ~ 265 В переменного тока Один противоударный лом для надежного монтажа дополнительной карты, два регулируемых положения Один компакт-диск размером 5,25 дюйма- ПЗУ и один диск 3,5 дюйма; одно место для 3,5-дюймовых жестких дисков.
А2-12ПА-2.54DS : разъем высокой плотности с шагом 2,54 мм. Разъемы выровнены в продольном направлении на сетчатой плате 2,54 мм, чтобы не было свободного пространства. Серия A1 содержит от 16 типов до 64 контактов, а серия A2 содержит от 20 типов до 20 контактов. Серия A1 совместима со стороной кабеля серии HIF3B и розеткой HIF3H для широкого применения. Рейтинг Текущий рейтинг: 3A в рабочем состоянии.
BAP63-05 : Кремниевый PIN-диод. Высокая скорость переключения для РЧ-сигналов Низкая емкость диода Низкое прямое сопротивление диода Низкая последовательная индуктивность Для приложений до 3 ГГц.ПРИМЕНЕНИЕ ВЧ аттенюаторы и переключатели. Два планарных PIN-диода с общим катодом — небольшой пластиковый SMD-корпус SOT23. ПИН 2 3 анод (a1) анод (a2) общий катод ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В соответствии с.
6-146503-8 : Между платой со сквозным отверстием «золото» — проставки платы, соединители укладчика, сквозное отверстие для межсоединения; CONN HEADR 36POS .100 «ДВОЙНОЙ РЯД. S: Цвет: черный; Длина стойки (стыковка): 0,330 дюйма (8,38 мм); Длина — высота стопки: 0,800 дюйма (20,32 мм); длина — хвостовая часть: 0.100 дюймов (2,54 мм); длина — общая: 1,230 дюйма (31,24 мм); Тип установки: Сквозное отверстие; Количество позиций :.
5555163-1 : Модульные разъемы со сквозными отверстиями — разъемы для разъемов, межблочные разъемы; CONN MOD JACK 6-6 RT / A PCB 50AU. s: Тип разъема: Джек; : Замок доски, упоры панели; Цвет светодиода: не содержит светодиода; Тип установки: Сквозное отверстие; Количество портов: 1; Количество позиций / контактов: 6p6c (RJ11, RJ12, RJ14, RJ25); Количество рядов: 1; Рейтинги: Cat3; Экранирование: неэкранированное.
7100.1168.96 : Защита цепи предохранителем 2A 250VAC, быстродействующий; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 2A 250V FAST 19MM PCB T / R. s: Ток: 2А; Напряжение — номинальное: 250 В переменного тока; Упаковка / Корпус: Радиальный; Тип предохранителя: быстродействующий; Тип установки: Сквозное отверстие; Статус без свинца: без свинца; Статус RoHS: Соответствует RoHS.
SDT-S-106LMR, 000 : Реле питания более 2 А; РЕЛЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ SPST 10A 6V. s: Тип реле: общего назначения; Контактная форма: SPST-NO (1 форма A); Рейтинг контактов (ток): 10А; Напряжение переключения: 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока — макс. Тип катушки: без фиксации; Ток в катушке: 41.7 мА; Напряжение катушки: 6 В постоянного тока; Напряжение включения (макс.): 4,5 В постоянного тока; Напряжение выключения (мин.): 0,6 В постоянного тока; Тип монтажа: Сквозной.
PNP100JR-52-22R : резисторы со сквозным отверстием, 22 Ом, 1 Вт; RES WW 22 OHM 1W 5% AXIAL. s: Сопротивление (Ом): 22; Мощность (Вт): 1 Вт; Допуск: 5%; Упаковка: лента и катушка (TR); Состав: проволочная обмотка; Температурный коэффициент: 300 частей на миллион / C; Статус без свинца: без свинца; Статус RoHS: Соответствует RoHS.
AXS-2016-04-04 : Гнездо и кристалл изолятора и гнездо генератора, проверка и приработка; РОЗЕТКА 4PAD 2.0X1.6 ОСЦИЛЛЯТОР. s: Тип: розетка, тестовая и приработка; Количество позиций: 4; Для использования с / сопутствующими продуктами: кристаллы, генераторы; Размер устройства: 2,05 мм x 1,65 мм x 0,80 мм; Статус без свинца: без свинца; Статус RoHS: Соответствует RoHS.
MIC23303YML : РЕГУЛЯТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. s: Стадия жизненного цикла: АКТИВНЫЙ.
AN7812 Транзисторы PANASONIC | Весвин Электроникс Лимитед
AN7812 от производителя PANASONIC представляет собой микросхему с 3-контактным стабилизатором положительного выходного напряжения 1 А.Более подробную информацию о AN7812 можно увидеть ниже.
- Категории
- Транзисторы
- Производитель
- Компания Panasonic Semiconductor
- Veswin Каталожный номер
- V1070-AN7812
- Статус бессвинцовой / RoHS
- Не содержит свинца / соответствует требованиям RoHS
- Состояние
- Новое и оригинальное — заводская упаковка
- Состояние на складе
- Наличие на складе
- Минимальный заказ
- 1
- Расчетное время доставки
- 26 сентября — 01 октября (выберите ускоренную доставку)
- EDA / CAD модели
- AN7812 от SnapEDA
- Условия хранения
- Шкаф для сухого хранения и пакет защиты от влажности
Ищете AN7812? Добро пожаловать в Весвин.com, наши специалисты по продажам всегда готовы помочь вам. Вы можете получить доступность компонентов и цены для AN7812,
просмотреть подробную информацию, включая производителя AN7812 и спецификации. Вы можете купить или узнать об AN7812 прямо здесь и прямо сейчас.
Veswin — дистрибьютор электронных компонентов для бытовых, обычных, устаревших / труднодоступных электронных компонентов. Veswin поставляет промышленные,
Коммерческие компоненты и компоненты Mil-Spec для OEM-клиентов, клиентов CEM и ремонтных центров по всему миру.У нас есть большой запас электронных компонентов,
который может включать AN7812, готовый к отправке в тот же день или в короткие сроки. Компания Veswin является поставщиком и дистрибьютором AN7812 полного цикла услуг для AN7812.
У нас есть возможность закупить и поставить AN7812 по всему миру, чтобы помочь вам с цепочкой поставок электронных компонентов. Теперь!
- Вопрос: Как заказать AN7812?
- A: Нажмите кнопку «Добавить в корзину» и перейдите к оформлению заказа.
- Вопрос: Как платить за AN7812?
- A: Мы принимаем T / T (банковский перевод), Paypal, оплату кредитной картой через PayPal.
- В: Как долго я могу получить AN7812?
- A: Мы отправим через FedEx, DHL или UPS, обычно доставка в ваш офис занимает 4 или 5 дней.
Мы также можем отправить заказной авиапочтой, обычно доставка в ваш офис занимает 14-38 дней.
Пожалуйста, выберите предпочитаемый способ доставки при оформлении заказа на нашем веб-сайте. - Вопрос: AN7812 Гарантия?
- A: Мы предоставляем 90-дневную гарантию на наш продукт.
- Вопрос: AN7812 Техническая поддержка?
- A: Да, наш технический инженер поможет вам с информацией о распиновке AN7812, указаниями по применению, заменой, таблица данных в pdf, руководство, схема, эквивалент, перекрестная ссылка.
СЕРТИФИКАЦИЯ ISO
Регистрация ISO дает вам уверенность в том, что системы Veswin Electronics точны, всеобъемлющи и соответствуют строгим требованиям стандарта ISO. Эти требования обеспечивают долгосрочную приверженность компании Veswin Electronics постоянному совершенствованию.
Примечание. Мы делаем все возможное, чтобы на нашем веб-сайте появлялись правильные данные о товарах.Перед заказом обратитесь к техническому описанию продукта / каталогу для получения подтвержденных технических характеристик от производителя. Если вы заметили ошибку, сообщите нам об этом.
Время обработки : Стоимость доставки зависит от зоны и страны.
Товары доставляются почтовыми службами и оплачиваются по себестоимости.
Товары будут отправлены в течение 1-2 рабочих дней с момента оплаты.Доставка может быть объединена при покупке большего количества.
Другие способы перевозки могут быть доступны при оформлении заказа — вы также можете сначала связаться со мной для уточнения деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все основные кредитные и дебетовые карты через PayPal. (AMEX принимается через Paypal).
Мы также можем принять банковский перевод. Просто отправьте нам электронное письмо с URL-адресами или артикулом продукта.Укажите свой адрес доставки и предпочтительный способ доставки. Затем мы отправим вам полные инструкции по электронной почте.
Мы никогда не храним данные вашей карты, они остаются в Paypal.
- Гарантия 90 дней;
- Предотгрузочная инспекция (PSI) будет применяться;
- Если некоторые из полученных вами товаров не идеального качества, мы ответственно организуем вам возврат или замену.Но предметы должны оставаться в исходном состоянии;
- Если вы не получите товар в течение 25 дней, просто сообщите нам, будет выпущена новая посылка или замена.
- Если ваш товар значительно отличается от нашего описания продукта, вы можете A: вернуть его и получить полный возврат или B: получить частичное возмещение и оставить товар себе.
- Налоги и НДС не будут включены;
- Для получения более подробной информации просмотрите нашу страницу часто задаваемых вопросов.
Страница не найдена — Промышленные устройства и решения
Продукты, описанные на этом веб-сайте, были разработаны и произведены для стандартных приложений, таких как общие электронные устройства, офисное оборудование, оборудование для передачи данных и связи, измерительные приборы, бытовая техника и аудио-видео оборудование.Для специальных применений, в которых требуется качество и надежность, или если отказ или неисправность продуктов могут напрямую угрожать жизни или вызвать угрозу травм (например, для самолетов и аэрокосмического оборудования, дорожного и транспортного оборудования, оборудования для сжигания, медицинского оборудования , устройства для предотвращения несчастных случаев и защиты от кражи, а также защитное оборудование), пожалуйста, используйте только после того, как ваша компания проверит пригодность наших продуктов для этого применения.
Независимо от области применения, при использовании наших продуктов в оборудовании, для которого ожидается высокий уровень безопасности и надежности, убедитесь, что схемы защиты, схемы резервирования и другие устройства установлены для обеспечения безопасности оборудования при оценке области применения путем независимой проверки безопасности. тесты.
Обратите внимание, что продукты и технические характеристики, размещенные на этом веб-сайте, могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения.Независимо от области применения, пожалуйста, подтвердите последнюю информацию и спецификации до окончательного этапа проектирования, покупки или использования.
Техническая информация на этом веб-сайте содержит примеры типичных операций и схем применения продуктов. Он не предназначен для гарантии ненарушения или предоставления лицензии на права интеллектуальной собственности этой компании или любой третьей стороны.
Если какие-либо продукты, спецификации продуктов и техническая информация на этом веб-сайте подлежат экспорту или предоставлению нерезидентам, необходимо соблюдать законы и правила страны-экспортера, особенно те, которые касаются безопасного экспортного контроля.
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не может быть перепечатана или воспроизведена полностью или частично без предварительного письменного разрешения Panasonic Corporation.
Инструменты и программы, представленные на этом веб-сайте, должны использоваться по вашему усмотрению. Panasonic не гарантирует каких-либо результатов от использования этих инструментов и программ и не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования вами.
<о письме для получения сертификата соответствия директиве ЕС RoHS>
Дата перехода на продукт, соответствующий требованиям RoHS, зависит от номера детали или серии.
При использовании инвентаря, в котором неясно соответствие требованиям RoHS, выберите «Запрос на продажу».
в форме веб-запроса.
Уведомление о передаче полупроводникового бизнеса
Полупроводниковый бизнес Panasonic Corporation (далее именуемой «Компания») будет передан 1 сентября 2020 года Nuvoton Technology Corporation (далее именуемой «Nuvoton»). Соответственно, Panasonic Semiconductor Solutions Co., Ltd., которая управляла полупроводниковым бизнесом Panasonic, войдет в состав Nuvoton Group с новым названием Nuvoton Technology Corporation Japan (далее именуемой «NTCJ»).
В соответствии с этой передачей, полупроводниковая продукция, размещенная на этом веб-сайте, после 1 сентября 2020 года будет считаться продукцией производства NTCJ. Однако такая продукция будет постоянно продаваться через Компанию.
Обратите внимание, что при запросе о полупроводниковой продукции, размещенной на этом веб-сайте, клиенты должны перейти на веб-сайт, управляемый NTCJ (далее «веб-сайт NTCJ»), и подтвердить, что NTCJ является компанией, ответственной за управление личной информацией, предоставляемой клиентами на ее веб-сайте.Мы ценим ваше понимание по этому поводу.
AN7812 регулятор напряжения Аннотация: AN7812 | Оригинал | AN7812 StyleTO-220 Код3-87 НомерLN00300087 Регулятор напряжения AN7812 | |
РегуляторAN7812R Аннотация: AN78M08 AN78L12 AN7824 Регулятор напряжения AN7908T AN7708 AN7812 AN78M09 AN8085 Регулятор напряжения AN7812 | Сканирование OCR | AN7700 / AN7700F / AN77L00 / AN77L00M AN7703 / F AN77L03 / M AN7704 / F AN7705 / F AN7706 / F AN7707 / F AN7708 / F AN7709 / F AN7710 / F регулятор AN7812R AN78M08 AN78L12 AN7824 Регулятор напряжения AN7908T AN7708 AN7812 AN78M09 AN8085 Регулятор напряжения AN7812 | |
AN78N05 Аннотация: AN78M08 AN78L12 AN7915T HSIP003-P-0000B AN78M AN78M05 AN78M00 | Сканирование OCR | AN7700 / AN7700F / AN77L00 / AN77L00M AN7703 / F AN7704 / F AN7705 / F AN7706 / F AN77L06 / M AN7707 / F AN77L07 / M AN7708 / F AN77L0a AN78N05 AN78M08 AN78L12 AN7915T HSIP003-P-0000B AN78M AN78M05 AN78M00 | |
2000 — Схема контактов РЕГУЛЯТОРА AN7812 Резюме: ИС РЕГУЛЯТОРА an7805 AN7808 IC AN7812 7806F 7807F an7805 AN7805F AN-7820 AN7805 примечания к применению | Оригинал | AN78xx / AN78xxF AN78xx AN78xxF AN78xx AN78xxF Схема контактов регулятора IC AN7812 РЕГУЛЯТОР IC an7805 AN7808 IC AN7812 7806F 7807F an7805 AN7805F Ан-7820 Примечание по применению AN7805 | |
Нет в наличии Аннотация: абстрактный текст недоступен | Сканирование OCR | AN7800 / AN7800F 7800F AN7805 AN7800F 33 / iF AN7800 | |
Микросхема регулятораAN7812, схема контактов Аннотация: AN7809 AN7812 an7805 ИС регулятора напряжения 7812F an7805 AN7812 регулятор напряжения 7815F 7806F 7809F | Оригинал | AN78xx / AN78xxF AN78xx AN78xxF Схема контактов регулятора IC AN7812 AN7809 AN7812 напряжение an7805 7812F РЕГУЛЯТОР IC an7805 Регулятор напряжения AN7812 7815F 7806F 7809F | |
2000 — AN7824 Регулятор напряжения Аннотация: 7812F, an7805, напряжение, 7815F, регулятор напряжения, AN7812, схема контактов, AN7812, регулятор напряжения, AN7805, инструкция по применению, регулятор, IC, an7805, AN7805, AN7808. | Оригинал | AN78xx / AN78xxF AN78xx AN78xxF AN7824 Регулятор напряжения 7812F напряжение an7805 7815F Схема контактов регулятора IC AN7812 Регулятор напряжения AN7812 Примечание по применению AN7805 РЕГУЛЯТОР IC an7805 AN7805 AN7808 | |
1999 — Ан-786 Аннотация: LTC2400 rtd LTC2400 LTC2400 mA AN78-16 дифференциальное преобразование в несимметричное 2n5210 эквивалентно LTC1051 эквивалентно LT1025 LTC2400 10V | Оригинал | LTC2400, 24-битный LTC2400 AN78-16 an78LT / TP Ан-786 LTC2400 rtd LTC 2400 мА AN78-16 дифференциальное преобразование в несимметричное 2n5210 эквивалент Эквивалент LTC1051 LT1025 LTC2400 10 В | |
2000 — Схема контактов РЕГУЛЯТОРА AN7812 Реферат: ИС РЕГУЛЯТОРА an7805 IC AN7810 IC AN7812 4…20 мА, выход 0-5 мА, регулятор напряжения от 9 до 5 в, даташит an7808, AN7824, серия AN78xxF, 1A, вход, 5 в, регулятор выхода. | Оригинал | AN78xx / AN78xxF AN78xx AN78xxF Схема контактов регулятора IC AN7812 РЕГУЛЯТОР IC an7805 IC AN7810 IC AN7812 4 … 20 мА выход 0-5 мА Регулятор напряжения от 9 до 5 в an7808 лист данных AN7824 Серия AN78xxF 1A 5v входной 5v выходной регулятор | |
1999 — LTC2400 сдан Резюме: AN-786 на базе LTC2400 AN7813 AN78-16 AN7811 LT1236-5 an7814 LTC2400 ltc1043 лист данных | Оригинал | LTC2400, 24-битный LTC2400 an78fs AN78-16 LTC2400 rtd Ан-786 На базе LTC2400 AN7813 AN78-16 AN7811 LT1236-5 an7814 ltc1043 лист данных | |
NEC PC1701C Абстракция: TA7719P sony cxa1081 M51544L M52440ASP CXD1161 cxd1130 JRC 386 amp pc1701c HM91620A | Сканирование OCR | KA2201 KA2212 KA386 KA2206 KA22065 KA22066 KA2209 KA22103 KA2214 KA2213 / 0 NEC PC1701C TA7719P sony cxa1081 M51544L M52440ASP CXD1161 cxd1130 JRC 386 усилитель pc1701c HM91620A | |
7805F VR Абстракция: 7812F VR 7805F 7815F VR N7815 7812F 7818F 7818F VR 7815F AN7800 | Сканирование OCR | AN7800 / AN7800F AN7800 AN7800F AN7805 7805F VR 7812F VR 7805F 7815F VR N7815 7812F 7818F 7818F VR 7815F | |
7805F Аннотация: абстрактный текст недоступен | Сканирование OCR | AN7800 / AN7800F 7800 / А 7800F AN7800 7805F | |
сн76131 Аннотация: tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B | Оригинал | 2SC429GTM 2SC458 2SC458LG 2SC503 2SC504 2SC510 2SC512 2SC519 2SC520A 2SC594 sn76131 tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B | |
AN3962FB Аннотация: MN1880023 mn19412 IC AN7135 MN1874033 an3814k MN1883214 an8294nsb mn4117405 mn171202 | Сканирование OCR | MN101C01C MN101C01D MN101C025 MN1020003 MN1020004A MN1020004AFB MN1020012A MN1020 12AFA MN1020015 AN3962FB MN1880023 mn19412 Микросхема AN7135 MN1874033 an3814k MN1883214 an8294nsb mn4117405 mn171202 | |
СТк442-130 Резюме: M56730ASP PAC011A PAC010A UPC2581 PAL005A stk413-020a upc2581v главное руководство по замене полупроводников ЭКГ STRS5717 | Оригинал | 100-up) СТК442-130 M56730ASP PAC011A PAC010A UPC2581 PAL005A stk413-020a upc2581v руководство по замене полупроводников ЭКГ STRS5717 | |
STK411-230E Реферат: STK411-220E stk442-130 PAL005A UPC2581V FN1016 STRG6153 RSN313h35 STK407-070B MCZ3001D | Оригинал | СТВДСТ-01 CAT22 СТК411-230Э СТК411-220Е stk442-130 PAL005A UPC2581V FN1016 STRG6153 РСН313х35 СТК407-070Б MCZ3001D | |
метка симистора 8518 Аннотация: 70146 X2864AD DS3654 TC9160 Philips руководство по замене мастера ЭКГ 7-сегментный дисплей RL S5220 la 4440 принципиальная схема усилителя 300 Вт VTL 3829 A-C4 эквивалент TCA965 | Сканирование OCR |
1996 — регулятор напряжения L7812cv Аннотация: Регулятор напряжения L7805CV 5V L7912ABV L4931CDT33 Регулятор 3,3V SOT L7805CV 5V 1A регулятор напряжения L7912cv регулятор напряжения L78M20CV LF50ABDT LD1117D285 | Оригинал | L78L05ABD L78L05ACD L78L05CD L78L05ABZ L78L05ACZ L78L06ABD L78L06ACD L78L06CD L78L06ABZ L78L06ACZ Регулятор напряжения L7812cv L7805CV 5V регулятор напряжения L7912ABV L4931CDT33 Регулятор 3,3В СОТ L7805CV 5V 1A регулятор напряжения Регулятор напряжения L7912cv L78M20CV LF50ABDT LD1117D285 | |
F0513 Аннотация: отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 7703406TX F0814 | Сканирование OCR | IP120R-15 ИП120Р-15-883Б IP120R-15-BSS2 IP123AG-05 IP123AG-05-883B IP123AG-05-BSS2 IP123AG-12 IP123AG-12-883B IP123AG-15 IP123AG-15-883B F0513 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 7703406TX F0814 | |
LM2391 Резюме: данные приложения NCP1529 lm2576 NCP3063 NCP1521 lm2594 LM2576 NCP630 NCP1442 NCP3101 | Оригинал | NCP584 NCP590 NCP1521 / 2/3 NCP1529 NCP565 NCP5661 NCP1595 NCP5662 LM2391 lm2576 данные приложения NCP3063 NCP1521 lm2594 LM2576 NCP630 NCP1442 NCP3101 | |
1998 — Регулятор напряжения L7812cv Аннотация: L7805CV 5V 1A регулятор напряжения L7912cv регулятор напряжения tea7034 L7812ct регулятор напряжения LM337 REGULATOR L7812CV L7805CV регулятор напряжения 5V L78L06ABD L78M20CV | Оригинал | L78L05ABD L78L05ACD L78L05CD L78L05ABZ L78L05ACZ L78L05CZ L78L06ABD L78L06ACD L78L06CD L78L06ABZ Регулятор напряжения L7812cv L7805CV 5V 1A регулятор напряжения Регулятор напряжения L7912cv чай7034 Регулятор напряжения L7812ct LM337 РЕГУЛЯТОР L7812CV Регулятор напряжения L7805CV 5V L78L06ABD L78M20CV | |
ba6869 Аннотация: LM4136 ba5938 MC4136 Перекрестная ссылка операционного усилителя ST LM339N ba6296 LM324 AUDIO OP AMP LM4136 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ tl494cn аудиоусилитель | Оригинал | AD539 * ADV7120 ADV7121 ADV7122 ADV775 ADVF32 RC4200 TMC3503 TMC3003 ba6869 LM4136 ba5938 MC4136 Перекрестная ссылка на операционный усилитель СТ LM339N ba6296 LM324 АУДИОУСИЛИТЕЛЬ LM4136 РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ tl494cn аудио усилитель | |
t32 регулятор напряжения Аннотация: Регулятор напряжения T29 E008 Регулятор напряжения с малым падением напряжения и низким падением напряжения TK71521S TK71637S таблица данных регулятора напряжения VOLTAGE REGULATOR | Оригинал | TK715XXSCL DB3-K079 TK71520S DB4-K003 GC3-E017 TK71521S TK71522S регулятор напряжения t32 Регулятор напряжения T29 E008 Низкий отсев регулятор напряжения с малым падением напряжения регулятор TK71521S TK71637S паспорт регулятора напряжения РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | |
lm317 to92 Лист данных Аннотация: LM317 SOT223 uc3843 понижающий lm317 so8 LM317 sot23 uc3843 понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317 | Оригинал | AIC1722 AIC1730 AIC1526-0CN AMC7638 AMC8878 AMC3526LM AIC1526-1CN AMC3526HM AIC1526-0CS AMC3526LDM lm317 to92 Лист данных LM317 SOT223 uc3843 уйти в отставку lm317 so8 LM317 сот23 uc3843 dc понижающий преобразователь постоянного тока lm317 TO92 AMC76382 РЕГУЛЯТОР SOT89 ld317 | |
IRF3205 smd Реферат: irf640 * регулятор специй dpak SOIC 8P LDO 3.3 DAC Combo irf3205 spice iru1010-25cp IRU1050-CP SOIC WB 18 | Оригинал | IRF1104 IRF640N IRF3205 * IRF1010N * IRFZ48N * IRCZ34 IRFZ46N * IRCZ24 IRL1004 IRFZ44N * IRF3205 smd irf640 * специя регулятор дпак SOIC 8P LDO 3.3 Комбинированный ЦАП irf3205 специя iru1010-25cp IRU1050-CP SOIC WB 18 | |
2001 — LM117AK Аннотация: LM117.TO39 TO276AB LM117H-883B Регулятор напряжения 60 В LM117SMD Регулятор выхода 60 В | Оригинал | LM117 » LM117 O39-8QR-B O66-8QR-B LM117-220FM ЛМ117-220М LM117-220M-8QR-B LM117AK LM117.TO39 TO276AB LM117H-883B Регулятор напряжения 60в LM117SMD Регулятор выхода 60v | |
IP79M05act Аннотация: отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 5962-8874601XX F0604 | Сканирование OCR | IP7905AR-BSS2 IP7905AR-DESC IP7905ASM IP7905CT IP7905G IP7905G-883B IP7905G-BSS2 IP7905IG-883B IP7905IG-BSS2 IP7905IT IP79M05act отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 5962-8874601XX F0604 | |
F0128 Аннотация: отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ BS-94 LM137aK LM140K-12 / 883B | Сканирование OCR | LM120H-15-BSS2 LM120K-05 LM120K-05-BSS2 LM120K-12 LM120K-12-BSS2 LM120K-15 LM120K-15-BSS2 LM120MAH-05 LM120MAH-12 LM120MAH-15 F0128 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ BS-94 LM137aK LM140K-12 / 883B | |
7703401yx Аннотация: 7703407XX 7703402TX 7703405UX BS-94 F0436 IP117AG-DESC IP117MAHVH-883B | Сканирование OCR | IP1060AD IP1060AJ IP1060AN IP1060BJ IP1060BJ-883B IP1060D IP1060J IP1060N IP117AG IP117AG-883B 7703401yx 7703407XX 7703402TX 7703405UX BS-94 F0436 IP117AG-DESC IP117MAHVH-883B | |
LM2391 Резюме: данные приложения NCP1521 lm2576 LM2576 NCP565 NCP3102 NCP1595 NCP1529 NCP630 NCP1442 | Оригинал | NCP584 NCP590 NCP1521 / 2/3 NCP1529 NCP565 NCP5661 NCP1595 NCP5662 LM2391 NCP1521 lm2576 данные приложения LM2576 NCP3102 NCP630 NCP1442 | |
F0534 Аннотация: IP494ACN IP5561CN F0169 IP5560J 5962-8778201YX BS-94 IP5561CD Регулятор мощности 5 В F0855 | Сканирование OCR | IP431AID IP431AMJ IP431CSM4 IP494ACD IP494ACN IP494CN IP5560CD IP5560CJ IP5560CN IP5560J F0534 IP5561CN F0169 5962-8778201YX BS-94 IP5561CD Регулятор мощности 5 вольт F0855 | |
МБ 91460 Аннотация: 300087 | Оригинал | MCU-AN-300096-E-V10 32-БИТНЫЙ MB91460 MB91460 300087 | |
7703403XX Аннотация: F0548 7703403YX IP140AG | Сканирование OCR | IP137K IP137K-883B IP137K-BSS2 IP137K-DESC IP137MAH IP137MAH-883B IP137MAH-BSS2 IP137MAH-DESC IP137MAH-LCC4 IP137MAHVH 7703403XX F0548 7703403YX IP140AG | |
Регулятор 12 VOLT 2 AMP Аннотация: 7703401ZX «Регулятор отрицательного напряжения» отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ F0618 T0257 | Сканирование OCR | IP117R-DESC IP117T IP120AG-05 IP120AG-05-883B IP120AG-05-BSS2 BS9430 F0841 IP120AG-05-OS2 IP120AG-12 IP120AG-12-883B Регулятор 12 VOLT 2 AMP 7703401ZX «Регулятор отрицательного напряжения» отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ F0618 T0257 | |
F0562 Реферат: стабилизатор напряжения 16-контактный 5962-8764501EX | Сканирование OCR | IP140K-05 IP140K-Q5-883B IP140K-05-BSS2 IP140K-12 ИП140К-12-883Б IP140K-12-BSS2 IP140K-15 ИП140К-15-883Б IP140K-15-BSS2 IP140MAH-05 F0562 регулятор напряжения 16-контактный 5962-8764501EX | |
2001 — регулятор 12в 10А Аннотация: LM140K | Оригинал | LM140 » Регулятор 12v 10A LM140K | |
ТК11250БМ Реферат: h212 TK11213BM РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ TK11227BM TK11380BM диодный регулятор напряжения TK11215BM on / off switch j130 | Оригинал | GC3-C004 DB4-I004 GC3-D022 ТК11215БМ ТК11250БМ h212 ТК11213БМ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТК11227БМ ТК11380БМ стабилизатор напряжения диод ТК11215БМ переключатель включения / выключения j130 | |
1996-555 усилитель Аннотация: TS555ID igbt драйвер с таймером 555 L4810CV MULTIWATT15 SA555D TD310ID L4810CV Транзистор регулятора l4892cv MULTIWATT11 | Оригинал | TDB7910 DIP16 LM2904D LM2904DT LM2904N ТШ32ИД ТШ32ИН LM2902D LM2902DT LM2902N 555 усилитель TS555ID драйвер igbt с таймером 555 L4810CV MULTIWATT15 SA555D TD310ID Регулятор L4810CV транзистор l4892cv MULTIWATT11 | |
5962-8777601XX Абстракция: 5962-8778201XA IP78M12AH | Сканирование OCR | IP7815AIG-DESC IP7815AK IP7815AK-883B IP7815AK-BSS2 IP7815AK-DESC IP7815AR IP7815AR-883B IP7815AR-BSS2 IP7815AR-DESC IP7815ASM 5962-8777601XX 5962-8778201XA IP78M12AH | |
f0114 Реферат: отрицательный регулятор напряжения lm117ahvk BS-94 положительный отрицательный регулятор напряжения | Сканирование OCR | IP79M12AH-BSS2 BS9430 F0646 От -55 до 5962-8874701XX IP79M12AH-DESC T0220 IP79M12AH-SM IP79M12AHLCC4 f0114 отрицательный РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ lm117ahvk BS-94 положительный отрицательный регулятор напряжения | |
lm7805k регулятор напряжения Аннотация: lm7805k lm317 T03 LM7808 TO3 LM337HVT LM337AHVT LM7812 регулятор напряжения LM7805 T03 напряжение LM7805-SM LM7808 | Сканирование OCR | LM140K-12 LM140K-12-883B LM140K-12-BSS2 LM140K-15 LM140K-15-BSS2 LM140LAH-15-BSS2 LM140MAH-05 LM140MAH-12 LM140MAH-15 LM140MH-05 lm7805k регулятор напряжения lm7805k lm317 T03 LM7808 TO3 LM337HVT LM337AHVT Регулятор напряжения LM7812 LM7805 T03 напряжение LM7805-SM LM7808 | |
L88MS05 Аннотация: L78LR05 | Сканирование OCR | 3032B LA5002 LA5003 LA5004 L88MS05 L78LR05 |
TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020 Прочие электронные компоненты Электрооборудование и материалы для бизнеса и промышленности
TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения GENUINE # R2020 Прочие электронные компоненты Электрооборудование и материалы для бизнеса и промышленности1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020 TO-220 AN7812 Panasonic 12V, В другую удаленную страну, модуль, кварцевый генератор, реле и все виды электроники, Бесплатная доставка для всех заказов, Ежедневные новые продукты на линии, Официальный интернет-магазин, Портал роскошного образа жизни, Магазин новейшей моды и образа жизни в Интернете., Регулятор постоянного напряжения Panasonic 12V 1A ПОДЛИННЫЙ # R2020 TO-220 AN7812, TO-220 AN7812 Регулятор постоянного напряжения Panasonic 12V 1A ПОДЛИННЫЙ # R2020.
, если товар не был упакован производителем в нерызничную упаковку. реле и все виды электроники .. Состояние: Новое: Совершенно новое, неоткрытое, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: Без товарного знака , MPN: : Не применяется : UPC: : Не применяется ,。, AN7812 — Регулятор постоянного напряжения Panasonic 12 В 1 А (TO-220) ПОДЛИННЫЙ № R2020.В другую отдаленную страну. модуль, кварцевый генератор, неиспользованный, неповрежденный элемент в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине.
Прокрутите к началу
перейти к содержаниюTO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020
упаковка из 2 ПОДЛИННЫХ ПЕРЕДНИХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1-цил. ШАРНИР ДВЕРИ КАРТЕРА 291-22341 x2, НОВЫЙ БЕЗ КОРОБКИ * Подробная информация о ПРОКЛАДКЕ FISHER В СБОРЕ RGASKET072.10-24 x 3 «Машинные винты с цилиндрической головкой Phillips Drive Нержавеющая сталь Кол-во 500. Выхлопной глушитель 24 мм и выхлопная и всасывающая труба фильтра 25 мм для воздушного дизельного двигателя, TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения GENUINE # R2020 , Nortel T7316 Телефон Древесный уголь, 2 дня доставки для продажи в Интернете. 50 шт., 680 мкФ, 6,3 В, NCC, PS, 10 x 12,5 мм, твердый конденсатор со сверхнизким ESR, 6,3 В, 680 мкФ. Сверхпрочный лоток для хранения монет в рулонах с синим алюминием и никелем, 500 куб. TO-220 AN7812 Стабилизатор постоянного напряжения Panasonic 12V 1A ПОДЛИННЫЙ # R2020 . Подробная информация о 20PCS гибкий скребок из нержавеющей стали для удаления лакокрасочного герметика и клея, 9-миллиметровое уплотнительное кольцо, резина, круглые втулки, черные. Электрическая изоляционная лента из ПВХ, 22 мм, огнестойкие рулоны, синий 1 рулон. 9-1 / 2 x 5-1 / 2-дюймовая непрерывная бумага, белая, с трехкомпонентными боковыми характеристиками Совершенно новая. TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020 ,
TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший опыт.
TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A Регулятор постоянного напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020
Регулятор напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020 TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A фиксированный, 12V 1A фиксированный регулятор напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020 TO-220 AN7812 Panasonic, TO-220 AN7812 Panasonic 12V 1A фиксированный регулятор напряжения ПОДЛИННЫЙ # R2020.
7812 Контактная и электрическая схема
Очень простые схемы с использованием микросхемы 7812, любой может легко сделать 7812 — это известная микросхема, которая широко используется в схемах стабилизатора напряжения 12 В.Собственно говоря, это полноценный автономный регулятор напряжения. Нам нужно использовать только два конденсатора, один на входе и второй на выходе 7812, чтобы получить чистое выходное напряжение, и даже эти конденсаторы необязательны. Чтобы получить ток 12 В 1 А, 7812 следует установить на хорошую пластину радиатора. Благодаря форме 7812, напоминающей транзистор, легко устанавливается на пластину радиатора. 7812 имеет встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания, что делает его хорошим выбором для изготовления источников питания.На рынках электроники он продается под различными названиями, такими как 7812a, 7812act, 7812t и lm7812. Все они практически идентичны, с небольшими различиями или вообще без них. Диапазон входного напряжения 7812 составляет от 14 до 35 В. Превышение диапазона напряжений может повредить ИС. Ниже приведена схема контактов 7812, чтобы прояснить распиновку соединений на случай, если вы захотите провести некоторые эксперименты.
7812 Идентификация контактов
Схема контактов 7812
Если вы держите вверх ногами (контакты вверх) и номер IC обращен к вам, то левый контакт будет выходом регулятора напряжения, центральный контакт будет заземлен, а правый контакт будет контактом входа напряжения.По моему опыту, максимальный безопасный ток, который вы можете получить от одной микросхемы 7812, составляет 1 А. Если вам нужно больше мощности, есть несколько способов сделать это.
Более одного 7812 можно использовать параллельно, чтобы получить ток более 1 А, но выходное напряжение каждого 7812 может незначительно изменяться, что приводит к несбалансированной нагрузке на всех из них. Это может привести к проблемам с балансировкой нагрузки и может повредить микросхему, на которой передается наибольший ток. Однако есть способ решить эту проблему. Ниже я привел схематическую диаграмму, на которой две микросхемы 7812 соединены вместе и обе несут почти равную нагрузку.По крайней мере, текущая разница не слишком велика, чтобы повредить любую микросхему.
7812 Объяснение использования
7812 Принципиальная схема 7812 Параллельная схемаОбратите внимание, что на этой принципиальной схеме я использовал резисторы для балансировки нагрузки, поэтому выходной сигнал этой схемы регулятора напряжения может быть немного неточным.