Диоды импортные справочник: Техдокументация «Диоды прочие»

Содержание

варикапы импортные справочник — JSFiddle

Editor layout

Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)

Console

Console in the editor (beta)

Clear console on run

General

Line numbers

Wrap lines

Indent with tabs

Code hinting (autocomplete) (beta)

Indent size:

2 spaces3 spaces4 spaces

Key map:

DefaultSublime TextEMACS

Font size:

DefaultBigBiggerJabba

Behavior

Auto-run code

Only auto-run code that validates

Auto-save code (bumps the version)

Auto-close HTML tags

Auto-close brackets

Live code validation

Highlight matching tags

Boilerplates

Show boilerplates bar less often

Выпрямительные диоды средней мощности импортные. Диоды справочник

Хотя все диоды являются выпрямителями, этот термин обычно применяется к устройствам, предназначенным для подачи питания, чтобы отличать их от элементов, используемых для небольших сигнальных цепей. Выпрямительный диод большой мощности применяется для выпрямления переменного тока с низкой частотой питания, составляющей 50 Гц, при высокой мощности, излучаемой во время нагрузки.

Диодные характеристики

Основной задачей диода является преобразование переменного напряжения в постоянное через применение в выпрямительных мостах. Это позволяет электричеству идти только в одном направлении, обеспечивая работу источника питания.

Принцип работы выпрямительного диода понять несложно. Его элемент состоит из структуры, именуемой pn-переходом. Сторона p-типа называется анодом, а n-типа — катодом. Ток пропускается от анода к катоду, при этом почти полностью предотвращается его протекание в обратном направлении. Это явление называется выпрямлением. Оно преобразует переменный ток в однонаправленный. Устройства этого типа могут обрабатывать более высокое электричество, чем обычные диоды, поэтому они называются мощными. Возможность проведения высокой величины тока может быть классифицирована как их основная особенность.

Сегодня чаще всего используются кремниевые диоды . Если их сравнивать с элементами из германия, то они имеют большую поверхность соединения. Поскольку германий обладает низкой устойчивостью к теплу, большинство полупроводников изготовлено из кремния. Устройства из германия отличаются значительно меньшим допустимым обратным напряжением и температурой перехода. Единственное преимущество, которое имеет диод из германия перед кремнием, — это более низкое значение напряжения при работе в прямом смещении (VF (IO) = 0,3 ÷ 0,5 В для германия и 0,7 ÷ 1,4 В для кремния).

Типы и технические параметры выпрямителей

Сегодня существует множество различных разновидностей выпрямителей. Их принято классифицировать по:

Наиболее распространённые типы — это 1 A, 1,5 A, 3 A, 5 A и 6 A. Также существуют стандартные устройства с максимальным средним выпрямленным током до 400 A. Прямое напряжение может варьироваться от 1,1 мВ до 1,3 кВ.

характеризуются следующими допустимыми пределами:

Примером высокопроизводительного элемента является диод с двойным высокоточным выпрямителем с током 2×30А, который лучше всего подходит для базовых станций, сварщиков, источников питания переменного/постоянного тока и промышленных применений.

Прикладное значение

В качестве простейшего полупроводникового компонента диод этого типа имеет широкий спектр применения в современных электронных системах. Различные электронные и электрические схемы используют этот компонент в качестве важного устройства для получения требуемого результата. Область применения выпрямительных мостов и диодов обширна.

Вот несколько таких примеров:

  • включение переменного тока в постоянное напряжение;
  • изоляция сигналов от источника питания;
  • ссылка на напряжение;
  • управление размером сигнала;
  • смешивающие сигналы;
  • сигналы обнаружения;
  • осветительные системы;
  • лазеры.

Мощные выпрямительные диоды являются жизненно важным компонентом источников питания. Они используются для регулирования электроэнергии в компьютерах и автомобилях, а также могут применяться в зарядных устройствах для аккумуляторных батарей и компьютерных источников питания.

Кроме того, они часто используются и для других целей (например, в детекторе радиоприёмников для проведения радиомодуляции). Вариант диода с барьером Шоттки особенно ценится в цифровой электронике. Диапазон рабочих температур от -40 до +175 °C позволяет использовать эти устройства при любых условиях.

Основное предназначение выпрямительных диодов – преобразование напряжения. Но это не единственная сфера применения данных полупроводниковых элементов. Их устанавливают в цепи коммутации и управления, используют в каскадных генераторах и т.д. Начинающим радиолюбителям будет интересно узнать, как устроены эти полупроводниковые элементы, а также их принцип действия. Начнем с общих характеристик.

Устройство и конструктивные особенности

Основной элемент конструкции – полупроводник. Это пластина кристалла кремния или германия, у которого имеются две области р и n проводимости. Из-за этой особенности конструкции она получила название плоскостной.

При изготовлении полупроводника обработка кристалла производится следующим образом: для получения поверхности р-типа ее обрабатывают расплавленным фосфором, а р-типа – бором, индием или алюминием. В процессе термообработки происходит диффузия этих материалов и кристалла. В результате образуется область с р-n переходом между двумя поверхностями с различной электропроводимостью. Полученный таким образом полупроводник устанавливается в корпус. Это обеспечивает защиту кристалла от посторонних факторов воздействия и способствует теплоотводу.

Обозначения:

  • А – вывод катода.
  • В – кристалладержатель (приварен к корпусу).
  • С – кристалл n-типа.
  • D – кристалл р-типа.
  • E – провод ведущий к выводу анода.
  • F – изолятор.
  • G – корпус.
  • H – вывод анода.

Как уже упоминалось, в качестве основы р-n перехода используются кристаллы кремния или германия. Первые применяются значительно чаще, это связано с тем, что у германиевых элементов величина обратных токов значительно выше, что существенно ограничивает допустимое обратное напряжение (оно не превышает 400 В). В то время как у кремниевых полупроводников эта характеристика может доходить до 1500 В.

Помимо этого у германиевых элементов значительно уже диапазон рабочей температуры, он варьируется в пределах от -60°С до 85°С. При превышении верхнего температурного порога резко увеличивается обратный ток, что отрицательно отражается на эффективности устройства. У кремниевых полупроводников верхний порог порядка 125°С-150°С.

Классификация по мощности

Мощность элементов определяется максимально допустимым прямым током. В соответствии этой характеристики принята следующая классификация:


Перечень основных характеристик

Ниже приведена таблица, с описанием основных параметров выпрямительных диодов. Эти характеристики можно получить из даташита (технического описания элемента). Как правило, большинство радиолюбителей к этой информации обращаются в тех случаях, когда указанный в схеме элемент недоступен, что требует найти ему подходящий аналог.


Заметим, что в большинстве случаев, если требуется найти аналог тому или иному диоду, первых пяти параметров из таблицы будет вполне достаточно. При этом желательно учесть диапазон рабочей температуры элемента и частоту.

Принцип работы

Проще всего объяснить принцип действия выпрямительных диодов на примере. Для этого смоделируем схему простого однополупериодного выпрямителя (см. 1 на рис. 6), в котором питание поступает от источника переменного тока с напряжением U IN (график 2) и идет через VD на нагрузку R.


Рис. 6. Принцип работы однодиодного выпрямителя

Во время положительного полупериода, диод находится в открытом положении и пропускает через себя ток на нагрузку. Когда приходит очередь отрицательного полупериода, устройство запирается, и питание на нагрузку не поступает. То есть происходит как бы отсечение отрицательной полуволны (на самом деле это не совсем верно, поскольку при данном процессе всегда имеется обратный ток, его величина определяется характеристикой I обр).

В результате, как видно из графика (3), на выходе мы получаем импульсы, состоящие из положительных полупериодов, то есть, постоянный ток. В этом и заключается принцип работы выпрямительных полупроводниковых элементов.

Заметим, что импульсное напряжение, на выходе такого выпрямителя подходить только для питания малошумных нагрузок, примером может служить зарядное устройство для кислотного аккумулятора фонарика. На практике такую схему используют разве что китайские производители, с целью максимального удешевления своей продукции. Собственно, простота конструкции является единственным ее полюсом.

К числу недостатков однодиодного выпрямителя можно отнести:

  • Низкий уровень КПД, поскольку отсекаются отрицательные полупериоды, эффективность устройства не превышает 50%.
  • Напряжение на выходе примерно вдвое меньше, чем на входе.
  • Высокий уровень шума, что проявляется в виде характерного гула с частотой питающей сети. Его причина – несимметричное размагничивание понижающего трансформатора (собственно именно поэтому для таких схем лучше использовать гасящий конденсатор, что также имеет свои отрицательные стороны).

Заметим, что эти недостатки можно несколько уменьшить, для этого достаточно сделать простой фильтр на базе высокоемкостного электролита (1 на рис. 7).


Рис. 7. Даже простой фильтр позволяет существенно снизить пульсации

Принцип работы такого фильтра довольно простой. Электролит заряжается во время положительного полупериода и разряжается, когда наступает черед отрицательного. Емкость при этом должна быть достаточной для поддержания напряжения на нагрузке. В этом случае импульсы несколько сгладятся, примерно так, как продемонстрировано на графике (2).

Приведенное решение несколько улучшит ситуацию, но ненамного, если запитать от такого однополупериодного выпрямителя, например, активные колонки компьютера, в них будет слышаться характерный фон. Для устранения проблемы потребуются более радикальное решение, а именно диодный мост. Рассмотрим принцип работы этой схемы.

Устройство и принцип работы диодного моста

Существенно отличие такой схемы (от однополупериодной) заключается в том, что напряжение на нагрузку подается в каждый полупериод. Схема включения полупроводниковых выпрямительных элементов продемонстрирована ниже.


Как видно из приведенного рисунка в схеме задействовано четыре полупроводниковых выпрямительных элемента, которые соединены таким образом, что при каждом полупериоде работают только двое из них. Распишем подробно, как происходит процесс:

  • На схему приходит переменное напряжение Uin (2 на рис. 8). Во время положительного полупериода образуется следующая цепь: VD4 – R – VD2. Соответственно, VD1 и VD3 находятся в запертом положении.
  • Когда наступает очередность отрицательного полупериода, за счет того, что меняется полярность, образуется цепь: VD1 – R – VD3. В это время VD4 и VD2 заперты.
  • На следующий период цикл повторяется.

Как видно по результату (график 3), в процессе задействовано оба полупериода и как бы не менялось напряжение на входе, через нагрузку оно идет в одном направлении. Такой принцип работы выпрямителя называется двухполупериодным. Его преимущества очевидны, перечислим их:

  • Поскольку задействованы в работе оба полупериода, существенно увеличивается КПД (практически вдвое).
  • Пульсация на выходе мостовой схемы увеличивает частоту также вдвое (по сравнению с однополупериодным решением).
  • Как видно из графика (3), между импульсами уменьшается уровень провалов, соответственно сгладить их фильтру будет значительно проще.
  • Величина напряжения на выходе выпрямителя приблизительно такая же, как и на входе.

Помехи от мостовой схемы незначительны, и становятся еще меньше при использовании фильтрующей электролитической емкости. Благодаря этому такое решение можно использовать в блоках питания, практически, для любых радиолюбительских конструкций, в том числе и тех, где используется чувствительная электроника.

Заметим, совсем не обязательно использовать четыре выпрямительных полупроводниковых элемента, достаточно взять готовую сборку в пластиковом корпусе.


Такой корпус имеет четыре вывода, два на вход и столько же на выход. Ножки, к которым подключается переменное напряжение, помечаются знаком «~» или буквами «AC». На выходе положительная ножка помечается символом «+», соответственно, отрицательная как «-».

На принципиальной схеме такую сборку принято обозначать в виде ромба, с расположенным внутри графическим отображением диода.

На вопрос что лучше использовать сборку или отдельные диоды нельзя ответить однозначно. По функциональности между ними нет никакой разницы. Но сборка более компактна. С другой стороны, при ее выходе из строя поможет только полная замена. Если же в этаком случае используются отдельные элементы, достаточно заменить вышедший из строя выпрямительный диод.

Основное предназначение выпрямительных диодов – преобразование напряжения. Но это не единственная сфера применения данных полупроводниковых элементов. Их устанавливают в цепи коммутации и управления, используют в каскадных генераторах и т.д. Начинающим радиолюбителям будет интересно узнать, как устроены эти полупроводниковые элементы, а также их принцип действия. Начнем с общих характеристик.

Устройство и конструктивные особенности

Основной элемент конструкции – полупроводник. Это пластина кристалла кремния или германия, у которого имеются две области р и n проводимости. Из-за этой особенности конструкции она получила название плоскостной.

При изготовлении полупроводника обработка кристалла производится следующим образом: для получения поверхности р-типа ее обрабатывают расплавленным фосфором, а р-типа – бором, индием или алюминием. В процессе термообработки происходит диффузия этих материалов и кристалла. В результате образуется область с р-n переходом между двумя поверхностями с различной электропроводимостью. Полученный таким образом полупроводник устанавливается в корпус. Это обеспечивает защиту кристалла от посторонних факторов воздействия и способствует теплоотводу.

Обозначения:

  • А – вывод катода.
  • В – кристалладержатель (приварен к корпусу).
  • С – кристалл n-типа.
  • D – кристалл р-типа.
  • E – провод ведущий к выводу анода.
  • F – изолятор.
  • G – корпус.
  • H – вывод анода.

Как уже упоминалось, в качестве основы р-n перехода используются кристаллы кремния или германия. Первые применяются значительно чаще, это связано с тем, что у германиевых элементов величина обратных токов значительно выше, что существенно ограничивает допустимое обратное напряжение (оно не превышает 400 В). В то время как у кремниевых полупроводников эта характеристика может доходить до 1500 В.

Помимо этого у германиевых элементов значительно уже диапазон рабочей температуры, он варьируется в пределах от -60°С до 85°С. При превышении верхнего температурного порога резко увеличивается обратный ток, что отрицательно отражается на эффективности устройства. У кремниевых полупроводников верхний порог порядка 125°С-150°С.

Классификация по мощности

Мощность элементов определяется максимально допустимым прямым током. В соответствии этой характеристики принята следующая классификация:


Перечень основных характеристик

Ниже приведена таблица, с описанием основных параметров выпрямительных диодов. Эти характеристики можно получить из даташита (технического описания элемента). Как правило, большинство радиолюбителей к этой информации обращаются в тех случаях, когда указанный в схеме элемент недоступен, что требует найти ему подходящий аналог.


Заметим, что в большинстве случаев, если требуется найти аналог тому или иному диоду, первых пяти параметров из таблицы будет вполне достаточно. При этом желательно учесть диапазон рабочей температуры элемента и частоту.

Принцип работы

Проще всего объяснить принцип действия выпрямительных диодов на примере. Для этого смоделируем схему простого однополупериодного выпрямителя (см. 1 на рис. 6), в котором питание поступает от источника переменного тока с напряжением U IN (график 2) и идет через VD на нагрузку R.


Рис. 6. Принцип работы однодиодного выпрямителя

Во время положительного полупериода, диод находится в открытом положении и пропускает через себя ток на нагрузку. Когда приходит очередь отрицательного полупериода, устройство запирается, и питание на нагрузку не поступает. То есть происходит как бы отсечение отрицательной полуволны (на самом деле это не совсем верно, поскольку при данном процессе всегда имеется обратный ток, его величина определяется характеристикой I обр).

В результате, как видно из графика (3), на выходе мы получаем импульсы, состоящие из положительных полупериодов, то есть, постоянный ток. В этом и заключается принцип работы выпрямительных полупроводниковых элементов.

Заметим, что импульсное напряжение, на выходе такого выпрямителя подходить только для питания малошумных нагрузок, примером может служить зарядное устройство для кислотного аккумулятора фонарика. На практике такую схему используют разве что китайские производители, с целью максимального удешевления своей продукции. Собственно, простота конструкции является единственным ее полюсом.

К числу недостатков однодиодного выпрямителя можно отнести:

  • Низкий уровень КПД, поскольку отсекаются отрицательные полупериоды, эффективность устройства не превышает 50%.
  • Напряжение на выходе примерно вдвое меньше, чем на входе.
  • Высокий уровень шума, что проявляется в виде характерного гула с частотой питающей сети. Его причина – несимметричное размагничивание понижающего трансформатора (собственно именно поэтому для таких схем лучше использовать гасящий конденсатор, что также имеет свои отрицательные стороны).

Заметим, что эти недостатки можно несколько уменьшить, для этого достаточно сделать простой фильтр на базе высокоемкостного электролита (1 на рис. 7).


Рис. 7. Даже простой фильтр позволяет существенно снизить пульсации

Принцип работы такого фильтра довольно простой. Электролит заряжается во время положительного полупериода и разряжается, когда наступает черед отрицательного. Емкость при этом должна быть достаточной для поддержания напряжения на нагрузке. В этом случае импульсы несколько сгладятся, примерно так, как продемонстрировано на графике (2).

Приведенное решение несколько улучшит ситуацию, но ненамного, если запитать от такого однополупериодного выпрямителя, например, активные колонки компьютера, в них будет слышаться характерный фон. Для устранения проблемы потребуются более радикальное решение, а именно диодный мост. Рассмотрим принцип работы этой схемы.

Устройство и принцип работы диодного моста

Существенно отличие такой схемы (от однополупериодной) заключается в том, что напряжение на нагрузку подается в каждый полупериод. Схема включения полупроводниковых выпрямительных элементов продемонстрирована ниже.


Как видно из приведенного рисунка в схеме задействовано четыре полупроводниковых выпрямительных элемента, которые соединены таким образом, что при каждом полупериоде работают только двое из них. Распишем подробно, как происходит процесс:

  • На схему приходит переменное напряжение Uin (2 на рис. 8). Во время положительного полупериода образуется следующая цепь: VD4 – R – VD2. Соответственно, VD1 и VD3 находятся в запертом положении.
  • Когда наступает очередность отрицательного полупериода, за счет того, что меняется полярность, образуется цепь: VD1 – R – VD3. В это время VD4 и VD2 заперты.
  • На следующий период цикл повторяется.

Как видно по результату (график 3), в процессе задействовано оба полупериода и как бы не менялось напряжение на входе, через нагрузку оно идет в одном направлении. Такой принцип работы выпрямителя называется двухполупериодным. Его преимущества очевидны, перечислим их:

  • Поскольку задействованы в работе оба полупериода, существенно увеличивается КПД (практически вдвое).
  • Пульсация на выходе мостовой схемы увеличивает частоту также вдвое (по сравнению с однополупериодным решением).
  • Как видно из графика (3), между импульсами уменьшается уровень провалов, соответственно сгладить их фильтру будет значительно проще.
  • Величина напряжения на выходе выпрямителя приблизительно такая же, как и на входе.

Помехи от мостовой схемы незначительны, и становятся еще меньше при использовании фильтрующей электролитической емкости. Благодаря этому такое решение можно использовать в блоках питания, практически, для любых радиолюбительских конструкций, в том числе и тех, где используется чувствительная электроника.

Заметим, совсем не обязательно использовать четыре выпрямительных полупроводниковых элемента, достаточно взять готовую сборку в пластиковом корпусе.


Такой корпус имеет четыре вывода, два на вход и столько же на выход. Ножки, к которым подключается переменное напряжение, помечаются знаком «~» или буквами «AC». На выходе положительная ножка помечается символом «+», соответственно, отрицательная как «-».

На принципиальной схеме такую сборку принято обозначать в виде ромба, с расположенным внутри графическим отображением диода.

На вопрос что лучше использовать сборку или отдельные диоды нельзя ответить однозначно. По функциональности между ними нет никакой разницы. Но сборка более компактна. С другой стороны, при ее выходе из строя поможет только полная замена. Если же в этаком случае используются отдельные элементы, достаточно заменить вышедший из строя выпрямительный диод.

Параметры импортных тиристоров. Справочник по импортным тиристорам

Название : Справочник — Мощные полупроводниковые приборы — Тиристоры.

Содержит данные по электрическим параметрам, габаритным размерам, предельным эксплуатационным характеристикам, сведения по основному функциональному назначению отечественных тиристоров. Приводятся динамические, импульсные, частотные, температурные зависимости параметров, а также описываются особенности применения тиристоров в радиоэлектронной аппаратуре.
Для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.

Содержание

Предисловие. 7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИРИСТОРАХ
Раздел первый. Классификация тиристоров. 8
1.1. Классификация и системы условных обозначений. 8
1.2. Условные графические обозначения. 15
1.3. Термины и буквенные обозначения электрических параметров тиристоров в соответствии с различными стандартами. 16
1.4. Основные стандарты по мощным полупроводниковым приборам (тиристорам). 26
Раздел второй. Особенности использования тиристоров. 27
2.1. Общие положения. 27
2.2. Предельные режимы по току в открытом состоянии тиристора. 28
2.3. Групповое соединение тиристоров. 30
2.4. Обеспечение надежности работы тиристоров. 33
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТИРИСТОРОВ
Раздел третий. Тиристоры импульсные. 37
Раздел четвертый. Тиристоры запираемые. 68
Раздел пятый. Тиристоры силовые неунифицированные. 76
5.1. Низкочастотные. 76
5.2. Высокочастотные. 208
5.3. Быстродействующие. 243
5.4. Лавинные. 280
5.5. Симметричные. 297
5.6. Оптронные. 326
Раздел шестой. Тиристоры силовые унифицированные. 336
6.1. Низкочастотные. 336
6.2. Быстродействующие. 434
6.3. Лавинные. 522
6.4. Симметричные. 527
6.5. Оптронные. 546
6.6. Тиристоры бескорпусные. 551
6.7. Фототиристоры бескорпусные. 554
Раздел седьмой. Силовые полупроводниковые модули. 557
Раздел восьмой. Охладители воздушных систем охлаждения для унифицированных силовых тиристоров.

Классификация и системы условных обозначений .
Классификация современных тиристоров по их принципам действия, назначению, основным электрическим параметрам, конструктивно технологическим признакам, роду исходного полупроводникового материала находит отражение в системе условных обозначений их видов, типов и типономиналов.

По мере возникновения новых видов и классификационных групп приборов развивалась и совершенствовалась система их условных обозначений, которая с 1968 года трижды претерпевала изменения.

В настоящее время в эксплуатации находится большое число тиристоров, имеющих различные обозначения и маркировки. Поэтому дли эквивалентной замены вышедших из строя устаревших или ранее разработанных приборов представляется целесообразным проследить процесс изменения системы обозначений и маркировки с начала их выпуска.

Необходимо отметить, что с самого начала разработок и производства тиристоров сложились две системы их условных обозначений, которые с определенными изменениями действуют и в настоящее время. Одна система распространяется на силовые тиристоры на средний ток 10 А и более, предназначенные (в основном) для применения в цепях постоянного и переменного тока преобразователей электроэнергии различного назначения, другая — на импульсные тиристоры, средний ток которых не превышает 20 А.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Справочник — Мощные полупроводниковые приборы — Тиристоры — Замятин В.Я., Кондратьев Б.В., Петухов В.М. — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.

Тиристоры и их зарубежные аналоги. Справочник. Черепанов В. П., Хрулев А. К. 2002г.

Во втором томе справочного издания приводятся данные по элект рическим параметрам габаритным размерам, предельным эксплуата ционным характеристикам сведения по основному функциональному назначению отечественных силовых тиристоров Приводятся динами-ческие импульсные частотные температурные зависимости парамет ров а также описываются особенности применения тиристоров в ра диоэлектронной аппаратуре

Для инженерно-технических рабогникои занимающихся разработ кой эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры

Год выпуска: 2002
Черепанов В. П., Хрулев А. К.
Жанр: Справочник
Издательство: М ИП РадиоСофт
Формат: DjVu
Размер: 4,8 МБ
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 512

Программа для чтения книги:


СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 10

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТИРИСТОРАХ


Раздел первый. Классификация тиристоров
4.6.Классификация и системы условных обозначений 11
4.7.Условные графические обозначения 20
4.8.Термины, определения и условные обозначения электрических параметров тиристоров 21
1.4- Стандарты по полупроводниковым приборам-тиристорам 33

Раздел второй. Особенности применения тиристоров в радиоэлектронной аппаратуре


4.9.Общие положения 35
4.10.Основные особенности тиристоров 40
4.11.Рекомендации по выбору и применению тиристоров 40

ЧАСТЬ ВТОРАЯ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТИРИСТОРОВ

Раздег третий. Силовые тиристоры
3.1. Тиристоры быстродействующие


ТБ151-50, ТБ151-63 » S3
2ТБ151-50, 2ТБ161-80, 2ТБ261 80 67
ТБ161 80, ТБ161-100 70
ТБ2-160, ТБЗ-200 86
ТБ171 160, ТБ171 200 102
2ТБ171-160, 2ТБ171-200 117
ТБ200,Т6250 120
ТБ133-200, ТБ133-250 130
2ТБ133-200,2ТБ133-250 146
2ТБ143-320, 2ТБ143-400 149
2ТБ253-630, 2ТБ253-80О 152
2ТБ271-250 155
ТБ320,ТБ400 170
ТБ143-320ДБ143-400 186
2ТБ233-400 201
ТБ153-630, ТБ153-800 214
ТБ253-800.ТБ253-1000 229
2ТБ153-1000 232

3.2. Тиристоры симметричные


ТС2-10, ТС2-16, ТС2-25 245
-С112-10ЛС112-16 255
2ТС112-10, 2ТС122-25 258
ТС 122-20, ТС 122-25
ТС2-40,ТС2-50,ТС2-63,ТС2-ВО 2G3
ТС 132-40, ТС132-50 274
2ТС132-50, 2ТС142-80 276
ТС 142-63, ТС 142-80 279
ТС80.ТС125, ТС 160 282
ТС161-ЮО, ТС161 125, ТС161 160 294
2ТС161-160. 2ТС161-200 301
ТС 171 -200, ТС171-250 304
2ТС171-250, 2ТС171-320 310

4.12.Тиристоры лавинные


ТЛ2-160,ТЛ2-200 313
2ТЛ171-200, 2ТЛ171-250 324
ТЛ4-250 327
ТЛ171-250, ТЛ171-320 336
2ТЛ271-250 343

4.13.Тиристоры оптронные


Т02-Ю 350
ТО2-10,ТО2-40 353
ТО125-10 363
ТСО-Ю 366
Т0125 12,5 368
Т0132-25, ТО132-40 370
2Т0132-25, 2ТО132-40 373
ТО142-50. Т0142-63, ТО142-80 375
2Т0142-50, 2Т0142-63. 2Т0142-80 378

3.5. Тиристоры комбинированно-выключаемые, тиристоры-диоды


Т6К171-125.1
МТ02-25 4$4
МТОТО40 456
МТОТ063 458
МТОТО80 460
МТОТОЮО, МТОТ0125 463
МТОТО160 465

4.14.Модули диодно-оптотиристорные


МДТО2-10 468
МДТ02-16 470
МДТ02-25 472
МДТО40 475
МДТ063 477
МДТО80 479
МДТО100,МДТО125, МДТО160 481

4.15.Модули оптотиристорно-диодные


МТОД40 484
МТОД63 486
МТОД80 488

Раздел пятый. Охладители воздушных систем охлаждения для силовых тиристоров


ОШ 491
0221 492
0131 493
0231 494
0141 495
0151 496
0241 497
Зарубежные аналоги отечественных тиристоров 499
Указатель типов тиристоров 503
Перечень типов диодов, вошедших в 1 2 тт. издания 505

Формат: DJVU
Размер: 1.7 Mb
ISBN: 5-85554-156-8
Качество: нормальное
Язык: русский

Справочник построен в виде таблицы, в которой приведены типономиналы отечественных диодов и тиристоров в соответствии с действующим рубрикатором на полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги с указанием различных фирм-изготовителей США, Японии и Западной Европы. Для удобства работы книга разделена на две части. В первой части приведены зарубежные аналоги отечественных диодов и тиристоров, которые выстроены в алфавитно-цифровой последовательности. Во второй части приводятся отечественные аналоги зарубежных диодов и тиристоров, которые, в свою очередь, также выстроены в алфавитно-цифровой последовательности. Издание рассчитано на специалистов, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а также на широкий круг радиолюбителей.

СОДЕРЖАНИЕ :
Зарубежные аналоги отечественных выпрямительных, импульсных, туннельных,
ВЧ и СВЧ диодов, стабилитронов, ограничителей напряжения………. 3
Отечественные аналоги зарубежных выпрямительных, импульсных, туннельных,
ВЧ и СВЧ диодов, стабилитронов, ограничителей напряжения………. 71
Зарубежные аналоги отечественных тиристоров……………………….. 177
Отечественные аналоги зарубежных тиристоров……………………….. 191

Скачать Аналоги отечественных и зарубежных диодов и тиристоров

АНАЛОГИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДИОДОВ И ТИРИСТОРОВ

Справочник по импортным тиристорам

Тиристор – специальный полупроводниковый переключающий прибор, который пропускает ток только в одном направлении. Его еще часто сравнивают с диодом управления и называют управляемым полупроводниковым вентилем. Тиристор состоит из трех вводов, одним из которых является управляющий электрод – используется для резкого перевода тиристора в состояния включения. Тиристор выполняет несколько функций – выпрямителя, усилителя и выключателя. Так его часто используют в виде регулятора, тем более, когда схема должна питаться переменным напряжением.

Основные свойства тиристора:
— тиристор проводит ток только в одном направлении, как и диод, а так же проявляет себя как выпрямитель;
— тиристор переводят из выключенного состояния во включенное, при помощи подачи сигнала на специальный управляющий электрод и поэтому он как выключатель имеет два фиксированных состояния. Но есть некоторое условие, чтоб провести тиристор в обратное включенное или выключенное состояние, необходимо выполнить специальные функции;
— для того чтобы управлять тиристором необходим совершенно маленький ток всего несколько миллиампер. Следовательно, можно сделать вывод, что тиристор обладает свойствами усиливать ток;
— тиристор может служить регулятором мощности, ведь в последовательную цепь с тиристором можно использовать среднюю нагрузку, а на выходе она станет больше.

Типы тиристоров. Все тиристоры между собой отличаются несколькими характеристиками. Сюда можно отнести быстродействие, процесс управления, направление токов и другие. Отметим несколько отдельных типов:
— тиристор-диод, который похож на тиристор со встречн0паралельным диодом при включенном состоянии;
— диодный тиристор – переходит в проводящее состояние при повышении напряжения до определенного уровня;
— тиристор запираемый;
— тиристор симметричный или симистор – параллелен двум включенным тиристорам;
— тиристор инверторный быстродействующий;
— тиристор с полевым управлением по управляющему электроду – работает на основе специальной комбинации МОП-транзистора вместе с тиристором;
— опто-тиристор, которым можно управлять с помощью сетевого потока.

В разновидности тиристоров встречают более редкие случаи, когда использование идет не по назначению в качестве вспомогательных приборов.

Для радиолюбителей, скачать справочник радиодеталей по транзисторам, микросхемам, SMD компонентам отечественного и импортного производства.

Справочник «микросхемы современных телевизоров». В этом справочном пособии собраны данные о наиболее распространенных интегральных микросхемах, которые применяются в современной телевизионной технике. В книге представлена справочная информация о более чем 100 микросхемах таких известных фирм-производителей, как SAMSUNG, SANYO, SONY, SIEMENS, MATSUSHITA, PHILIPS, SGS-THOMSON и других.

Формат книги DjView. Размер архива – 3,29Mb. СКАЧАТЬ

Справочник «микросхемы для современных мониторов». Данная книга является справочным пособием по микросхемам для современных LCD и CRT мониторов. В ней приведена исчерпывающая информация о 150 микросхемах ведущих производителей полупроводниковых компонентов для мониторов.

Формат книги DjView. Размер архива – 5,77Mb. СКАЧАТЬ

Справочник «отечественные транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры». В этом справочнике представлена полная информация о номенклатуре, изготовителях, параметрах, корпусах и аналогах 5000 наименований транзисторов!

Формат книги DjView. Размер архива – 16,4Mb СКАЧАТЬ

Сборник их 3х справочников по импортным микросхемам, транзисторам, диодам, тиристорам и SMD компонентам. Книга 1 из 3х . В этом справочнике представлена информация по радиоэлектронным компонентам зарубежных производителей с буквенным индексом от A до R . Приводятся характеристики, цоколевка, аналоги и производители компонентов.

Размер файла – 198Mb. Формат книги DjView. Скачать с Deposit Files

Справочник по импортным микросхемам, тиристорам, диодам, транзисторам и SMD компонентам. Книга 2 из 3х . В этом справочнике представлена информация по радиоэлектронным компонентам зарубежных производителей с буквенным индексом от R до Z .

Размер файла – 319Mb. Формат книги DjView. Скачать с Deposit Files

Справочник по импортным микросхемам, тиристорам, диодам, транзисторам и SMD компонентам. Книга 3 из 3х . В этом справочнике представлена информация по радиоэлектронным компонентам зарубежных производителей с цифровым индексом от 0 до 9 .

Размер файла – 184Mb. Формат книги DjView. Скачать с Deposit Files

Справочник по активным SMD компонентам. Приводятся SMD коды для 33 тысяч транзисторов, тиристоров, микросхем и диодов, типовые схемы включения SMD микросхем, маркировка, характеристики, замена.

Размер архива — 16Mb. Формат книги DjView. СКАЧАТЬ

Справочник «транзисторы и их зарубежные аналоги» том 1. В первом томе справочника приводятся электрические и эксплуатационные характеристики полупроводниковых приборов – полевых и биполярных транзисторов малой мощности. Даются классификация и система обозначений, основные стандарты для описанных в справочнике приборов. Для конкретных типов приборов приводятся сведения об основном назначении, габаритных и присоединительных размерах, маркировке, предельных эксплуатационных режимах и условиях работы. В приложении даются зарубежные аналоги транзисторов, помещенных в справочнике.

Формат книги DjView. Размер архива – 6,19Mb СКАЧАТЬ

Справочник «транзисторы и их зарубежные аналоги» том 2. Во втором томе справочника приводится информация по низкочастотным биполярным транзисторам средней и большой мощности с указанием их зарубежных аналогов.

Формат книги DjView. Размер архива – 5,62Mb. СКАЧАТЬ

Справочник «транзисторы и их зарубежные аналоги» том 3. В третьем томе приводится справочная информация по полевым и высокочастотным биполярным транзисторам средней и большой мощности с указанием их зарубежных аналогов.

Формат книги DjView. Размер архива – 6,28Mb . СКАЧАТЬ

Справочник «маркировка радиодеталей» том 1. В книге приведены данные по буквенной, цветовой и кодовой маркировке компонентов, по кодовой маркировке зарубежных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа (SMD). Приведены рекомендации по использованию и проверке исправности электронных компонентов.

Формат книги DjView. Размер архива – 8Mb СКАЧАТЬ

Справочник «маркировка радиодеталей» том 2. В этой книге читатель найдет много полезной информации по маркировке микросхем, некоторых типов полупроводниковых приборов, установочных и коммутационных изделий и много другой полезной информации.

Формат книги DjView. Размер архива – 3,95Mb СКАЧАТЬ

Справочник «маркировка радиодеталей». В книге описана система маркировки отечественных и зарубежных: резисторов, конденсаторов, индуктивностей, кварцевых резонаторов, пьезоэлектрических и ПАВ-фильтров, полупроводниковых приборов, SMD-компонентов, микросхем. Описаны особенности тестирования электронных компонентов.

Формат книги DjView. Размер архива – 3,60Mb СКАЧАТЬ

Справочник по микросхемам для импортных телевизоров. В книге на Русском языке приводятся структурные схемы и назначение выводов более трехсот микросхем, применяемых в европейских и восточно-азиатских цветных телевизорах. Описание каждого прибора сопровождается функциональными диаграммами и характеристиками.

Формат книги DjWiev. Размер архива – 16Mb СКАЧАТЬ

Справочник по микросхемам для аудио и радиоаппаратуры: генераторы, ключи и переключатели, УНЧ, малошумящие и предварительные усилители, операционные усилители, регуляторы громкости и тембра, схемы управления индикаторами. В книге представлены основные особенности, цоколевки, структурные схемы и типовые схемы применения свыше 300 типов микросхем для аудиотехники.

Справочник по импортным диодам. Что такое диод шоттки, его характеристики и способ проверки мультиметром

К многочисленному семейству полупроводниковых диодов названных по фамилиям учёных, которые открыли необычный эффект, можно добавить ещё один. Это диод Шоттки.

Немецкий физик Вальтер Шоттка открыл и изучил так называемый барьерный эффект возникающий при определённой технологии создания перехода металл-полупроводник.

Основной «фишкой» диода Шоттки является то, что в отличие от обычных диодов на основе p-n перехода, здесь используется переход металл-полупроводник, который ещё называют барьером Шоттки. Этот барьер, так же, как и полупроводниковый p-n переход, обладает свойством односторонней электропроводимости и рядом отличительных свойств.

В качестве материала для изготовления диодов с барьером Шоттки преимущественно используется кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs), а также такие металлы как золото, серебро, платина, палладий и вольфрам.

На принципиальных схемах диод Шоттки изображается вот так.

Как видим, его изображение несколько отличается от обозначения обычного полупроводникового диода .

Кроме такого обозначения на схемах можно встретить и изображение сдвоенного диода Шоттки (сборки).

Сдвоенный диод – это два диода смонтированных в одном общем корпусе. Выводы катодов или анодов у них объединены. Поэтому такая сборка, как правило, имеет три вывода. В импульсных блоках питания обычно применяются сборки с общим катодом.

Так как два диода размещены в одном корпусе и выполнены в едином технологическом процессе, то их параметры очень близки. Поскольку они размещены в едином корпусе, то и температурный режим их одинаков. Это увеличивает надёжность и срок службы элемента.

У диодов Шоттки есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0,2-0,4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.

К сожалению, такое малое падение напряжения проявляется при приложенном напряжении не более 50-60 вольт. При дальнейшем его повышении диод Шоттки ведёт себя как обычный кремниевый выпрямительный диод. Максимальное обратное напряжение для Шоттки обычно не превышает 250 вольт, хотя в продаже можно встретить образцы, рассчитанные и на 1,2 киловольта (VS-10ETS12-M3).

Так, сдвоенный диод Шоттки (Schottky rectifier) 60CPQ150 рассчитан на максимальное обратное напряжение 150V, а каждый из диодов сборки способен пропустить в прямом включении 30 ампер!

Также можно встретить образцы, выпрямленный за полупериод ток которых может достигать 400А максимум! Примером может служит модель VS-400CNQ045.

Очень часто в принципиальных схемах сложное графическое изображение катода попросту опускают и изображают диод Шоттки как обычный диод. А тип применяемого элемента указывают в спецификации.

К недостаткам диодов с барьером Шоттки можно отнести то, что даже при кратковременном превышении обратного напряжения они мгновенно выходят из строя и главное необратимо. В то время как кремниевые силовые вентили после прекращения действия превышенного напряжения прекрасно самовосстанавливаются и продолжают работать. Кроме того обратный ток диодов очень сильно зависит от температуры перехода. На большом обратном токе возникает тепловой пробой.

К положительным качествам диодов Шоттки кроме высокого быстродействия, а, следовательно, малого времени восстановления можно отнести малую ёмкость перехода (барьера), что позволяет повысить рабочую частоту. Это позволяет использовать их в импульсных выпрямителях на частотах в сотни килогерц. Очень много диодов Шоттки находят своё применение в интегральной микроэлектронике. Выполненные по нано технологии диоды Шоттки входят в состав интегральных схем, где они шунтируют переходы транзисторов для повышения быстродействия.

В радиолюбительской практике прижились диоды Шоттки серии 1N581x (1N5817, 1N5818, 1N5819). Все они рассчитаны на максимальный прямой ток (I F(AV) ) – 1 ампер и обратное напряжение (V RRM ) от 20 до 40 вольт. Падение напряжения (V F ) на переходе составляет от 0,45 до 0,55 вольт. Как уже говорилось, прямое падение напряжения (Forward voltage drop ) у диодов с барьером Шоттки очень мало.

Также достаточно известным элементом является 1N5822. Он рассчитан на прямой ток в 3 ампера и выполнен в корпусе DO-201AD.

Также на печатных платах можно встретить диоды серии SK12 – SK16 для поверхностного монтажа . Они имеют довольно небольшие размеры. Несмотря на это SK12-SK16 выдерживают прямой ток до 1 ампера при обратном напряжении 20 – 60 вольт. Прямое падение напряжения составляет 0,55 вольт (для SK12, SK13, SK14) и 0,7 вольт (для SK15, SK16). Также на практике можно встретить диоды серии SK32 – SK310, например, SK36 , который рассчитан на прямой ток 3 ампера.

Применение диодов Шоттки в источниках питания.

Диоды Шоттки активно применяются в блоках питания компьютеров и импульсных стабилизаторах напряжения . Среди низковольтных питающих напряжений самыми сильноточными (десятки ампер) являются напряжения +3,3 вольта и +5,0 вольт. Именно в этих вторичных источниках питания и используются диоды с барьером Шоттки. Чаще всего используются трёхвыводные сборки с общим катодом. Именно применение сборок может считаться признаком высококачественного и технологичного блока питания.

Выход из строя диодов Шоттки одна из наиболее часто встречающихся неисправностей в импульсных блоках питания. У него может быть два «дохлых» состояния: чистый электрический пробой и утечка. При наличии одного из этих состояний блок питания компьютера блокируется, так как срабатывает защита. Но это может происходить по-разному.

В первом случае все вторичные напряжения отсутствуют. Защита заблокировала блок питания. Во втором случае вентилятор «подёргивается» и на выходе источников питания периодически то появляются пульсации напряжения, то пропадают.

То есть схема защиты периодически срабатывает, но полной блокировки источника питания при этом не происходит. Диоды Шоттки гарантированно вышли из строя, если радиатор, на котором они установлены, разогрет очень сильно до появления неприятного запаха. И последний вариант диагностики связанный с утечкой: при увеличении нагрузки на центральный процессор в мультипрограммном режиме блок питания самопроизвольно отключается.

Следует иметь в виду, что при профессиональном ремонте блока питания после замены вторичных диодов, особенно с подозрением на утечку, следует проверить все силовые транзисторы выполняющие функцию ключей и наоборот: после замены ключевых транзисторов проверка вторичных диодов является обязательной процедурой. Всегда необходимо руководствоваться принципом: беда одна не приходит.

Проверка диодов Шоттки мультиметром.

Проверить диод Шоттки можно с помощью рядового мультиметра. Методика такая же, как и при проверке обычного полупроводникового диода с p-n переходом. Но и тут есть подводные камни. Особенно трудно проверить диод с утечкой. Прежде всего, элемент необходимо выпаять из схемы для более точной проверки. Достаточно легко определить полностью пробитый диод. На всех пределах измерения сопротивления неисправный элемент будет иметь бесконечно малое сопротивление, как в прямом, так и в обратном включении. Это равносильно короткому замыканию.

Сложнее проверить диод с подозрением на «утечку». Если проводить проверку мультиметром DT-830 в режиме «диод», то мы увидим совершенно исправный элемент. Можно попробовать измерить в режиме омметра его обратное сопротивление. На пределе «20кОм» обратное сопротивление определяется как бесконечно большое. Если же прибор показывает хоть какое-то сопротивление, допустим 3 кОм, то этот диод следует рассматривать как подозрительный и менять на заведомо исправный. Стопроцентную гарантию может дать полная замена диодов Шоттки по шинам питания +3,3V и +5,0V.

Где ещё в электронике используются диоды Шоттки? Их можно обнаружить в довольно экзотических приборах, таких как приёмники альфа и бета излучения, детекторах нейтронного излучения, а в последнее время на барьерных переходах Шоттки собирают панели солнечных батарей. Так, что они питают электроэнергией и космические аппараты.

Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 3000 диодных сборок в SOT323 и по 3000 в корпусе SOT23.

Диоды Шоттки от 1 Ампера

Маркировка диода Шоттки Макс. обратное напряжение Макс. ток Имп. прямой ток Макс. прямое напряжение Максимальный обратный ток Тип корпуса диода Характеристики диодаСкладЗаказ
SM5819 40В 25A 0,6В 1,0мА при 25°С и 10мА при 100°С MELF SS14 40В 30А 0,5В SMA SS16 60В 30А 0,7В 0,5мА при 25°С и 50мА при 100°С SMA S100 100В 30А 0,85В 0,5мА при 25°С и 20мА при 100°С SMA MS120 200В 30А 0,9В 0,002мА при 25°С и 20мА при 125°С SMA SR24 40В 50A 0,5В SMA SR26 60В 50A 0,7В 0,5 мАпри 25°С и 20мА при 100°С SMA SX34 (SK34А) 40В 80А 0,5В 0,2мА при 25°С и 20мА при 100°С SMA SX36 60В 80А 0,75В 0,1мА при 25°С и 20мА при 100°С SMA SK34 40В 100А 0,5В 0,5 мА при 25°С и 20мА при 100°С SMC MB310 (SK39 PanJit) 100В 100А 0,8В 0,05мА при 25°С и 20мА при 100°С SMC MB510 (SK59 PanJit) 100В 100А 0,8В 0,05мА при 25°С и 10мА при 100°С SMC SVC10120VB 120В 10А 200А 0,79В 0,010мА TO-277B
Купить
Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 330 мм по 5000 диодов Шоттки в TO-277B и MELF, по 3000 в SMC. В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 1800 диодов Шоттки в SMA.

Быстрые диоды Шоттки

Упаковка: В блистр-ленте на катушке диаметром 180 мм по 3000 диодов Шоттки в SOD123FL.

Диоды Шоттки или более точно — диоды с барьером Шоттки — это полупроводниковые приборы, выполненные на базе контакта металл-полупроводник, в то время как в обычных диодах используется полупроводниковый p-n-переход.

Диод Шоттки обязан своим названием и появлением в электронике немецкому физику изобретателю Вальтеру Шоттки, который в 1938 году, изучая только что открытый барьерный эффект, подтвердил выдвинутую ранее теорию, согласно которой хоть эмиссии электронов из металла и препятствует потенциальный барьер, но по мере увеличения прикладываемого внешнего электрического поля этот барьер будет снижаться. Вальтер Шоттки открыл этот эффект, который затем и назвали эффектом Шоттки, в честь ученого.

Исследуя контакт металла и полупроводника можно видеть, что если вблизи поверхности полупроводника имеется область обедненная основными носителями заряда, то в области контакта этого полупроводника с металлом со стороны полупроводника образуется область пространственного заряда ионизированных акцепторов и доноров, при этом реализуется блокирующий контакт — тот самый барьер Шоттки. В каких условиях возникает этот барьер? Ток термоэлектронной эмиссии с поверхности твердого тела определяет уравнение Ричардсона:

Создадим условия, когда при контакте полупроводника, например n-типа, с металлом термодинамическая работа выхода электронов из металла была бы больше, чем термодинамическая работа выхода электронов из полупроводника. В таких условиях, в соответствии с уравнением Ричардсона, ток термоэлектронной эмиссии с поверхности полупроводника окажется больше, чем ток термоэлектронной эмиссии с поверхности металла:

В начальный момент времени, при контакте названных материалов, ток от полупроводника в металл превысит обратный ток (из металла в полупроводник), в результате чего в приповерхностных областях как полупроводника, так и металла — станут накапливаться объемные заряды — положительные в полупроводнике и отрицательные — в металле. В контактной области возникнет электрическое поле, образованное этими зарядами, и будет иметь место изгиб энергетических зон.

Под действием поля термодинамическая работа выхода для полупроводника возрастет, и возрастание будет происходить до тех пор, пока в контактной области не уравняются термодинамические работы выхода, и соответствующие им токи термоэлектронной эмиссии применительно к поверхности.

Картина перехода к равновесному состоянию с формированием потенциального барьера для полупроводника p-типа и металла аналогична рассмотренному примеру с полупроводником n-типа и металла. Роль внешнего напряжения — регулировка высоты потенциального барьера и напряженности электрического поля в области пространственного заряда полупроводника.

На рисунке выше представлены зонные диаграммы различных этапов формирования барьера Шоттки. В условиях равновесия в области контакта токи термоэлектронной эмиссии выравнялись, вследствие эффекта поля возник потенциальный барьер, высота которого равна разности термодинамических работ выхода: φк = ФМе — Фп/п.

Очевидно, вольт-амперная характеристика для барьера Шоттки получается несимметричной. В прямом направлении ток растет по экспоненте вместе с ростом прикладываемого напряжения. В обратном направлении ток не зависит от напряжения. В обоих случаях ток обусловлен электронами в качестве основных носителей заряда.

Диоды Шоттки поэтому отличаются быстродействием, ведь в них исключены диффузные и рекомбинационные процессы, требующие дополнительного времени. С изменением числа носителей и связана зависимость тока от напряжения, ибо в процессе переноса заряда участвуют эти носители. Внешнее напряжение меняет число электронов, способных перейти с одной стороны барьера Шоттки на другую его сторону.

Вследствие технологии изготовления и на основе описанного принципа действия, — диоды Шоттки имеют малое падение напряжения в прямом направлении, значительно меньшее чем у традиционных p-n-диодов.

Здесь даже малый начальный ток через контактную область приводит к выделению тепла, которое затем способствует появлению дополнительных носителей тока. При этом отсутствует инжекция неосновных носителей заряда.

У диодов Шоттки поэтому отсутствует диффузная емкость, поскольку нет неосновных носителей, и как следствие — быстродействие достаточно высокое по сравнению с полупроводниковыми диодами. Получается подобие резкого несимметричного p-n-перехода.

Таким образом, прежде всего диоды Шоттки — это СВЧ-диоды различного назначения: детекторные, смесительные, лавинно-пролетные, параметрические, импульсные, умножительные. Диоды Шоттки можно применять в качестве приемников излучения, тензодатчиков, детекторов ядерного излучения, модуляторов света, и наконец — выпрямителей высокочастотного тока.

Обозначение диода Шоттки на схемах

Диоды Шоттки сегодня

На сегодняшний день диоды Шоттки распространены весьма широко в электронных устройствах. На схемах они изображаются по иному, чем обычные диоды. Часто можно встретить сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки, выполненные в трехвыводном корпусе свойственном силовым ключам. Такие сдвоенные конструкции содержат внутри два диода Шоттки, объединенные катодами или анодами, чаще — катодами.

Диоды в сборке имеют очень близкие параметры, поскольку каждая такая сборка изготавливается единым технологическим циклом, и в итоге их рабочий температурный режим одинаков, соответственно выше и надежность. Прямое падение напряжения 0,2 — 0,4 вольта наряду с высоким быстродействием (единицы наносекунд) — несомненные преимущества диодов Шоттки перед p-n-собратьями.

Особенность барьера Шоттки в диодах, применительно к малому падению напряжения, проявляется при приложенных напряжениях до 60 вольт, хотя быстродействие остается непоколебимым. Сегодня диоды Шоттки типа 25CTQ045 (на напряжение до 45 вольт, на ток до 30 ампер для каждого из пары диодов в сборке) можно встретить во многих импульсных источниках питания, где они служат в качестве силовых выпрямителей для токов частотой до нескольких сотен килогерц.

Нельзя не затронуть тему недостатков диодов Шоттки, они конечно есть, и их два. Во-первых, кратковременное превышение критического напряжения мгновенно выведет диод из строя. Во-вторых, температура сильно влияет на максимальный обратный ток. При очень высокой температуре перехода диод просто пробьет даже при работе под номинальным напряжением.

Ни один радиолюбитель не обходится без диодов Шоттки в своей практике. Здесь можно отметить наиболее популярные диоды: 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N5822, SK12, SK13, SK14. Эти диоды есть как в выводном исполнении, так и в SMD. Главное, за что радиолюбители их так ценят — высокое быстродействие и малое падение напряжения на переходе — максимум 0,55 вольт — при невысокой цене данных компонентов.

Редкая печатная плата обходится без диодов Шоттки в том или ином назначении. Где-то диод Шоттки служит в качестве маломощного выпрямителя для цепи обратной связи, где-то — в качестве стабилизатора напряжения на уровне 0,3 — 0,4 вольт, а где-то является детектором.

В приведенной таблице вы можете видеть параметры наиболее распространенных сегодня маломощных диодов Шоттки.

Развитие электроники требует все более высоких стандартов от радиодеталей. Для работы на высоких частотах используют диод Шоттки, который по своим параметрам превосходит кремниевые аналоги. Иногда можно встретить название диод с барьером Шоттки, что в принципе означает то же самое.

  • Конструкция
  • Миниатюризация
  • Использование на практике

Конструкция

Отличается диод Шоттки от обыкновенных диодов своей конструкцией, в которой используется металл-полупроводник, а не p-n переход. Понятно, что свойства здесь разные, а значит, и характеристики тоже должны отличаться.

Действительно, металл-полупроводник обладает такими параметрами:

  • Имеет большое значение тока утечки;
  • Невысокое падение напряжения на переходе при прямом включении;
  • Восстанавливает заряд очень быстро, так как имеет низкое его значение.

Диод Шоттки изготавливается из таких материалов, как арсенид галлия, кремний; намного реже, но также может использоваться – германий. Выбор материала зависит от свойств, которые нужно получить, однако в любом случае максимальное обратное напряжение, на которое могут изготавливаться данные полупроводники, не выше 1200 вольт – это самые высоковольтные выпрямители. На практике же намного чаще их используют при более низком напряжении – 3, 5, 10 вольт.

На принципиальной схеме диод Шоттки обозначается таким образом:


Но иногда можно увидеть и такое обозначение:


Это означает сдвоенный элемент: два диода в одном корпусе с общим анодом или катодом, поэтому элемент имеет три вывода. В блоках питания используют такие конструкции с общим катодом, их удобно использовать в схемах выпрямителей. Часто на схемах рисуется маркировка обычного диода, но в описании указывается, что это Шоттки, поэтому нужно быть внимательными.

Диодные сборки с барьером Шоттки выпускаются трех типов:

1 тип – с общим катодом;

2 тип – с общим анодом;

3 тип – по схеме удвоения.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Такое соединение помогает увеличить надежность элемента: ведь находясь в одном корпусе, они имеют одинаковый температурный режим, что важно, если нужны мощные выпрямители, например, на 10 ампер.

Но есть и минусы. Все дело в том, что малое падение напряжения (0,2–0,4 в) у таких диодов проявляется на небольших напряжениях, как правило – 50–60 вольт. При более высоком значении они ведут себя как обычные диоды. Зато по току эта схема показывает очень хорошие результаты, ведь часто бывает необходимо – особенно в силовых цепях, модулях питания – чтобы рабочий ток полупроводников был не ниже 10а.

Еще один главный недостаток: для этих приборов нельзя превышать обратный ток даже на мгновение. Они тут же выходят из строя, в то время как кремниевые диоды, если не была превышена их температура, восстанавливают свои свойства.

Но положительного все-таки больше. Кроме низкого падения напряжения, диод Шоттки имеет низкое значение емкости перехода. Как известно: ниже емкость – выше частота. Такой диод нашел применение в импульсных блоках питания, выпрямителях и других схемах, с частотами в несколько сотен килогерц.


ВАХ такого диода имеет несимметричный вид. Когда приложено прямое напряжение, видно, что ток растет по экспоненте, а при обратном – ток от напряжения не зависит.

Все это объясняется, если знать, что принцип работы этого полупроводника основан на движении основных носителей – электронов. По этой же самой причине эти приборы и являются такими быстродействующими: у них отсутствуют рекомбинационные процессы, свойственные приборам с p-n переходами. Для всех приборов, имеющих барьерную структуру, свойственна несимметричность ВАХ, ведь именно количеством носителей электрического заряда обусловлена зависимость тока от напряжения.

Миниатюризация

С развитием микроэлектроники стали широко применяться специальные микросхемы, однокристальные микропроцессоры. Все это не исключает использования навесных элементов. Однако если для этой цели использовать радиоэлементы обычных размеров, то это сведет на нет всю идею миниатюризации в целом. Поэтому были разработаны бескорпусные элементы – smd компоненты, которые в 10 и более раз меньше обычных деталей. ВАХ таких компонентов ничем не отличается от ВАХ обычных приборов, а их уменьшенные размеры позволяют использовать такие запчасти в различных микросборках.


Компоненты smd имеют несколько типоразмеров. Для ручной пайки подходят smd размера 1206. Они имеют размер 3,2 на 1,6 мм, что позволяет их впаивать самостоятельно. Другие элементы smd более миниатюрные, собираются на заводе специальным оборудованием, и самому, в домашних условиях, их паять невозможно.

Принцип работы smd компонента также не отличается от его большого аналога, и если, к примеру, рассматривать ВАХ диода, то она в одинаковой степени будет подходить для полупроводников любого размера. По току изготавливаются от 1 до 10 ампер. Маркировка на корпусе часто состоит из цифрового кода, расшифровка которого приводится в специальных таблицах. Протестировать на пригодность их можно тестером, как и большие аналоги.

Использование на практике

Выпрямители Шоттки используется в импульсных блоках питания, стабилизаторах напряжения, импульсных выпрямителях. Самыми требовательными по току – 10а и более – это напряжения 3,3 и 5 вольт. Именно в таких цепях вторичного питания приборы Шоттки используют чаще всего. Для усиления значений по току их включают вместе по схеме с общим анодом или катодом. Если каждый из сдвоенных диодов будет на 10 ампер, то получится значительный запас прочности.

Одна из самых частых неисправностей импульсных модулей питания – выход из строя этих самых диодов. Как правило, они либо полностью пробиваются, либо дают утечку. В обоих случаях неисправный диод нужно заменить, после чего проверить мультиметром силовые транзисторы, а также замерить напряжения питания.

Тестирование и взаимозаменяемость

Проверить выпрямители Шоттки можно так же, как и обычные полупроводники, так как они имеют похожие характеристики. Мультиметром необходимо прозвонить его в обе стороны – он должен показать себя так же, как и обычный диод: анод-катод, при этом утечек быть не должно. Если он показывает даже незначительное сопротивление – 2–10 килоом, это уже повод для подозрений.


Диод с общим анодом или катодом можно проверить как два обычных полупроводника, соединенных вместе. Например, если анод общий, то это будет одна ножка из трех. На анод ставим один щуп тестера, другие ножки – это разные диоды, на них ставится другой щуп.

Можно ли его заменить на другой тип? В некоторых случаях диоды Шоттки меняют на обычные германиевые. К примеру, Д305 при токе 10 ампер давал падение всего 0,3 вольта, а при токах 2–3 ампера их вообще можно ставить без радиаторов. Но главная цель установки Шоттки – это не малое падение, а низкая емкость, поэтому заменить получится не всегда.

Как видим, электроника не стоит на месте, и дальнейшие варианты применения быстродействующих приборов будет только увеличиваться, давая возможность разрабатывать новые, более сложные системы.

Во время сборки блоков питания и преобразователей напряжения для автомобильных усилителей часто возникает проблема с выпрямлением тока с трансформатора. Раздобыть мощные импульсные диоды довольно серьезная проблема, поэтому решил напечатать статью, в которой приводится полный перечень и парметры мощных диодов Шоттки. Некоторое время назад лично у меня возникла проблема с выпрямителем преобразователя для авто усилителя. Преобразователь довольно мощный (500-600 ватт), частота выходного напряжения 60кГц, любой распространенный диод, который можно найти в старом хламе, сразу сгорит, как спичка. Единственным доступным вариантом в то время были отечественные КД213А. Диоды достаточно хорошие, держат до 10 Ампер, рабочая частота в пределах 100кГц, но и они под нагрузкой страшно перегревались.

На самом деле мощные диоды можно найти почти у каждого. Компьютерный БП является , который питает целый компьютер. Как правило их делают с мощностью от 200 ватт до 1кВт и более, а поскольку компьютер питается от постоянного тока, значит в блоке питания должен быть выпрямитель. В современных блоках питания для выпрямления напряжения используют мощные диодные сборки Шоттки — именно у них минимальный спад напряжения на переходе и возможность работы в импульсных схемах, где рабочая частота намного выше сетевых 50 Герц. Недавно на халяву принесли несколько блоков питания, откуда и были сняты диоды для этого небольшого обзора. В компьютерных блоках питания можно найти самые разные диодные сборки, единичных диодов тут почти не бывает — в одном корпусе два мощных диода, часто (почти всегда) с общим катодом. Вот некоторые из них:

D83-004 (ESAD83-004) — Мощная сборка из диодов Шоттки, обратное напряжение 40 Вольт, допустимый ток 30А, в импульсном режиме до 250А — пожалуй, один из самых мощных диодов, который можно встретить в компьютерных блоках питания.



STPS3045CW — Сдвоенный диод Шоттки, ток выпрямленный 15A, прямое напряжение 570мВ, обратный ток утечки 200мкА, напряжение обратное постоянное 45 Вольт.


Основные диоды Шоттки, которые встречаются в блоках питания

Шоттки TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Шоттки TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
Ультрафаст TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
Ультрафаст TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
Ультрафаст SR504 5A 40V Vf=0.57
Шоттки TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Шоттки TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
Ультрафаст TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Шоттки TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Шоттки TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Шоттки TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Шоттки TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Шоттки TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Шоттки TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Шоттки TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Шоттки TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
Ультрафаст TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A

Существуют и современные отечественные диодные сборки на большой ток. Вот их маркировка и внутренняя схема:



Также выпускаются , которые можно использовать например в БП ламповых усилителей и другой аппаратуры с повышенным питанием. Список приведён ниже:


Высоковольтные силовые диоды Шоттки с напряжением до 1200 В

Хотя более предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтных мощных выпрямителях с выходными напряжениями в пару десятков вольт, на высоких частотах переключения.

Справочник по импортным микросхемам. Аналоги импортных микросхем

Справочник содержит Техническую документацию в формате.PDF на более чем 3500 типов микросхем памяти. Вся техническая документация на микросхемы памяти отсортирована по фирмам производителям микросхем памяти. Каждый файл можно скачать отдельно. Скачать файл содержания всех архивов 86 КБ, формат.xls Фирмы производители: ALLIANCE — размер файла 16 МБ. AMD — размер файла 15 МБ. ATMEL — размер файла 30 МБ. CATALYST — размер файла 2, 8 МБ. CROSSLINK — размер файла 5, 3 МБ. CYPRESS — размер файла 44 МБ.

Приведены технические характеристики действующего и нового электрооборудования: трансформаторов, электродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных и воздушных линий и т. д. Даны сведения по электрическим измерениям, электротехническим материалам, режимам нейтрали, нормам качества электроэнергии, осветительным устройствам и т. д. Книга предназначена для инженеров, техников и мастеров, работающих по эксплуатации систем электроснабжения как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

В первом томе справочного издания приводятся электрические и эксплуатационные характеристики полупроводниковых диодов — выпрямительных диодов и столбов, диодных сборок, блоков модулей и матриц. Даются классификация и система обозначений, основные стандарты для описанных в справочнике приборов. Для конкретных типов приборов приводятся сведения об основном назначении, габаритных и присоединительных размерах и маркировке. В приложении даются зарубежные аналоги полупроводниковых диодов, помещенных в справочнике, и названия фирм-изготовителей.

Данная книга посвящена маркировке микросхем, тиристоров, приборов индикации, звуковой сигнализации, коммутации и защиты электрических цепей. Помимо сведений по маркировке приведены типовые схемы включения, установочные размеры, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей. Представлена полезная информация, которая в целом поможет определить тип и назначение элемента, подобрать ему замену с учетом площади, определенной ему на плате. Книга предназначена для специалистов по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, а также широкого круга радиолюбителей.

При практической работе, связанной в первую очередь с ремонтом электронной техники, возникает задача определить тип электронного компонента, его параметры, расположение выводов, принять решение о прямой замене или использовании аналога. В большинстве существующих справочников приводится информация по отдельным типам радиокомпонентов (транзисторы, диоды и т. д.). Однако ее недостаточно, и необходимым дополнением к таким книгам служит данное справочное пособие. Представляемая читателю книга по маркировке электронных компонентов содержит в отличие от издававшихся ранее подобных изданий, больший объем информации.

В первом томе пятитомного справочного издания приводятся электрические и эксплуатационные характеристики зарубежных маломощных биполярных транзисторов. Габаритные размеры корпусов указаны в российском стандарте, с указанием допусков по данным фирм изготовителей. В справочнике имеются также зарубежные аналоги транзисторов (причем помещены также аналоги приборов снятых с производства) и перечень фирм изготовителей. Для удобства работы со справочником составлен указатель типов приборов, по которому читатель с невероятной легкостью найдет необходимый ему прибор.

Во втором томе справочного издания приводятся данные по элект рическим параметрам габаритным размерам, предельным эксплуата ционным характеристикам сведения по основному функциональному назначению отечественных силовых тиристоров Приводятся динами-ческие импульсные частотные температурные зависимости парамет ров а также описываются особенности применения тиристоров в ра диоэлектронной аппаратуре Для инженерно-технических рабогникои занимающихся разработ кой эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры Год выпуска: 2002

Приведены данные по зарубежным аналогам микросхем со ветского производства применяемым в бытовой радиоаппара туре, включая конструктивное исполнение и функциональное назначение. Содержит информацию по более чем 600 наиме нований микросхем. Для специалистов по ремонту импортной бытовой радиоап паратуры, а также широкого круга радиолюбителей. Год выпуска: 1992 Автор: Пирогов Е.В. Жанр: Справочник Издательство: М.: БИАР Формат: DjVu Размер: 1, 4 МБ Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 48 Скачать книгу >>> Отечественные аналоги зарубежных микросхем для бытовои радиоаппара туры: Справочник Программа для чтения книги: DjVuReader СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Фирменные знаки и сокращенные обозначен фирм изготовителей микросхем 1.

В справочнике содержится подробная информация по современным логическим ИС; быстродействующим маломощным ТТЛШ микросхемам серии КР1533 и быстродействующим КМОП микросхемам серии КР1554 Серия КР1533 Маломощные быстродействующие цифровые интегральные микросхемы серии KPJ53S предназначены для орга низации высокоскоростного обмена и обработки цифровой информации, вре менного и электрического согласования сигналов в вычислительных системах. Микросхемы серии КР1533 по сравне нию с известными сериями логических ТТЛ микросхем обладают минималь ным значением произведения быстро действия на рассеиваемую мощность.

Цель издания настоящего справочника из серии «Ин тегральные микросхемы» — предоставить разработчи кам и техническим специалистам наиболее полную ин формацию по всему спектру микросхем АЦП и ЦАП, уст ройств выборки и хранения (УВХ), систем сбора данных, а также преобразователей напряжение — частота (ПНЧ) и частота — напряжение (ПЧН). По сравнению с первым выпуском справочника «Мик росхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа», вышедшим в 1996 году, в котором были представлены микросхемы АЦП серий 572 и 1175, а также их аналоги, настоящее издание существенно рас ширено.

1.Большой справочник радиолюбителя

Вашему вниманию предоставляется справочник по отечественным и зарубежным
полупроводниковым приборам: транзисторам, тиристорам, диодам,
оптоэлектронным приборам.
В справочнике приведены электрические параметры, предельные эксплуатационные
данные, габаритные размеры и другие характеристики полупроводниковых
приборов. Одним из главных достоинств справочника является наличие информации
о производителях и продавцах данных радиоэлементов.
Система быстрого доступа к различным разделам справочника и отдельным
элементам сэкономит ваше время, а система поиска позволит быстро подобрать
элемент с заданными характеристиками.
Справочник предназначен для специалистов по электронике, автоматике,
вычислительной технике, а также для широкого круга радиолюбителей.
Рекомендуемая конфигурация Вашего компьютера для устойчивой работы
программы (в скобках дана минимальная конфигурация):
-компьютер IBM PC AT 486 DX2-66,
-оперативная память 16Mb(8Mb),
-видеокарта SVGA 16 bit,800×600 (VGA, 256 цветов, 640х480),
-CD-ROM 4-x speed(CD-ROM 2-x speed).
На компьютере должна быть установлена операционная система — Windows
Авторами планируется выпуск аналогичных справочников по импортным и
отечественным микросхемам и компьютерным комплектующим.

Программа не требует инсталляции и запускается автоматически при
установке файла INQUIRY.EXE.
размер файла 145.67 мб

2. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги.




ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МИКРОСХЕМЫ
Я думаю, что этот справочник в аннотации не нуждается
Формат DJVU.
размер файла130 мб.
качество отличное.
скачать
File Space
Turbobit
3.Все отечественные микросхемы.

В этом справочнике перечислены когда-либо разработанные и произведённые на территории СНГ микросхемы.
Всего около 8000 номиналов а так же их зарубежные аналоги.
Справочник предназначен для специалистов и радиолюбителей.
Формат DJVU.
качество отличное
размер файла 7.32 мб

скачать
Turbobit

4. Маркировка и обозначения отечественных и зарубежных радиокомпонентов

Системы цветовой и буквенно-цифровой маркировки отечественных и
зарубежных радиокомпонентов.
Формат DJVU
Качество отличное
348 страниц
рамер файла 3.00 мб

скачать
File Space
Turbobit
5. Строчные трансформаторы и их зарубежные аналоги.

В справочнике представлена информация о строчных трансформаторах применяемых в зарубежных телевизорах
популярных моделей.
Приведены основы функционирования узла строчной развёртки, приведены рекомендации при замене строчных
трансформаторов. Информация дана в сжатом табличном виде, удобном для использования при ремонте телевизора.
Пособие предназначено для специалистов и подготовленных радиолюбителей.
Формат DJVU
Качество отличное
152 страницы
размер файла 2.44 мб
скачать
File Space
Turbobit
6.Путеводитель по радио журналам. Выпуск 2012 года.

Путеводитель по Радио Журналам (выпуск 2012 года), в формате MS Excel, представляющий список статей по следующим радио любительским журналам

«Радио» 01/1946 по 12/2011
«Радиоаматор» 01/1993 по 12/2011
«Радиоконструктор» 07/1999 по 12/2011
«Радиолюбитель» 01/1991 по 12/2011
«Радиомир» 01/1991 по 10/2011
«Радиомир КВ и УКВ» 01/1998 по 10/2011
«Схемотехника» 01/2000 по 12/2007
«Радиохобби» 01/1999 по 06/2011
«Ремонт&Сервис» 01/1998 по 12/2010
«Ремонт электронной техники» 01/1999 по 04/2008
«Электрик» 01/2000 по 06/2011
«Радиокомпоненты» 01/2006 по 5-6/2009
«Радиосхема» 01/2006 по 04/2011
«В помощь радиолюбителю» 01/1956 по 115/1992
«Альманах в помощь радиолюбителю» 1 по 21
«Мир автоматизации» 01/2005 по 02/2011
«Современная электроника» 01/2004 по 01/2012
«Я электрик» 01/2008 по 03/2011
скачать


Все книги и пособия вы можете скачать абсолютно бесплатно и без регистрации.

Справочная литература

NEW. Д. Джонсон, Дж. Джонсон. Г. Мур. Справочник по активным фильтрам. 1983 год. 125 стр. djvu. 1.6 Мб.
Изложены основные методы расчета активных фильтров на операционных усилителях. Основное внимание уделяется вопросам расчета и реализации звеньев второго порядка. Все необходимые характеристики фильтров-прототипов приведены в приложениях, а расчетные формулы максимально упрощены. Включены данные по настройке звеньев. Особенностью справочника является то, что материал отдельных глав можно использовать совершенно независимо.
Для инженерно-технических работников в области автоматики, измерительной техники, радиоэлектроники, электротехники.

Скачать

NEW. Гришанов, Кондюкова, Редькин. Интегрирующие цифровые вольтметры. 1981 год. 124 стр. djvu. 2.4 Мб.
Рассматриваются тенденции развития и пути совершенствования цифровых вольтметров, излагаются принципы построения интегрирующих цифровых вольтметров, в том числе вольтметров повышенной точности. Описываются способы подавления помех, применяемых в цифровых вольтметрах. Большое внимание уделено вопросу применения интегральных микросхем в интегрирующих цифровых вольтметрах.
Рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся эксплуатацией и разработкой цифровых измерительных приборов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Авторский коллектив. Все отечественные микросхемы. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. 2004 год. 400 стр. djvu 19.9 Мб.
Справочник устанавливает связь между типом отечественной микросхемы, ее зарубежным аналогом, функциональным назначением и производителем. В нем перечислены все когда-либо разработанные и произведенные на территории СНГ микросхемы — всего около 8000 типов. По сравнению с первым изданием, значительно расширен перечень приборов, уточнены аналоги многих микросхем и добавлена информация о состоянии производства приборов. Кроме этого, добавлены таблица функционального назначения микросхем и таблица всех типономиналов, рекомендуемых к применению приборов. Полностью обновилась таблица с адресами отечественных производителей микросхем. Основное назначение издания — облегчить отечественному разработчику переход на новую элементную базу. Справочник адресован разработчикам электронной аппаратуры и работникам материально-технического снабжения, но будет также полезен студентам вузов соответствующих специальностей и радиолюбителям.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Авторский коллектив. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналогооцифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1. 1996 год. 385 стр.PDF. 18.6 Мб.
Этот том является продолжением серии справочников “Интегральные микросхемы” и первым выпуском, посвященным микросхемам для аналогооцифрового преобразования и средств мультимедиа. Приводятся подробные технические сведения о приборах, выпускаемых в СНГ и их зарубежных аналогах, микросхемах выпускаемых ведущими фирмами мира, торговые марки и адреса изготовителей и торгующих организаций.
Для специалистов в области проектирования, эксплуатации и ремонта средств мультимедиа, радиоэлектроники, метрологии и измерительной техники, а также широкого круга радиолюбителей и студентов технических вузов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

В.П. Боровский и др. Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. 1987 год. 430 стр. DJVU. 7.5 Мб.
Опубликованы практические схемы полезных в быту электронных автоматов, охранных устройств, схем дистанционного управления и многих других конструкций. К большинству из них есть печатные платы и подробно описана методика настройки. За счет использования современной элементной базы все устройства получились довольно простыми и при повторении у вас не должно возникнуть проблем.Так как во многих опубликованных здесь конструкциях применяются компоненты оптоэлектроники, последний раздел книги содержит самую необходимую справочную информацию о фотодиодах, излучающих ИК-диодах, элементарных оптронах и оптронных микросхемах.
Книга для радиолюбителей с различным уровнем подготовки и всех, кто не ленится думать и экспериментировать.

Скачать

К. Бриндли. Карманный справочник инженера электронной техники. 2002 год. 237 стр. djvu. 4.4 Мб.
В справочнике собраны сведения об основах современной электронной техники.Достаточно полно представлена элементная база, рассмотрены основы построения практически всех возможных узлов, Образующих электронние схемы, приведены данные о функциональних начениях и цoкoлевке интегральных схем популярных серий.
Не обойдены вниманием основы оптоэлектроники свето и фотоэлектрические приборы,лазеры и оптические волноводы. Немалую часть книги занимает разнообразный справочный материал — физические величины, их единицы и коэффициенты преобразования этих единиц из одной системы в другую, аббревиатуры терминов,используемых в электронике, данные о радиотехнических кабелях и разъемах, выпускаемых промышленностью, и много других полезных сведений.Книга содержит толковый и англо-русский словари, содержащие около 1400 терминов,исполыуемых в электронике.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Букин М. Секреты сотовых телефонов. 2005 год. 205 стр. djvu 4.8 Мб.
В отличие от большинства аналогичных изданий, «Секреты сотовых телефонов» — это книга, рассказывающая о мобильной связи и телефонных аппаратах не с точки зрения профессионала, а с точки зрения потребителя. Именно поэтому автор не зацикливается на характеристиках и описаниях различных моделей телефонов. Намного больше внимания он уделяет практическим приемам использования мобильника, в том числе и нетрадиционным или экзотическим: от тонкостей мобильного бизнеса и возможностей слежения за абонентами до игр и SMS-казино.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Грабовски Б. Краткий справочник по электронике. 2007 год. 418 стр. djvu. 6.6 Мб.
Книга содержит информацию по наиболее важным разделам электроники: как теорию (описание радиотехнических цепей и сигналов, изложение теории электромагнитного поля, перечень основных единиц измерения СИ и т.д.), так и практические сведения (описание усилителей, генераторов, комбинационных схем, счетчиков, преобразователей, программируемой логики, МП и микроконтроллеров с типовыми примерами исполнения). В настоящее издание вошли разделы по аналоговой и цифровой электронике, в том числе сведения о микропроцессорах и микроконтроллерах. Наглядный материал, включающий таблицы, рисунки и формулы, позволяет быстро производить необходимые расчеты.
Книга может служить справочным пособием для профессионалов и начинающих радиолюбителей, а также студентов технических вузов и колледжей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Зубчук. Справочник по цифровой схемотехнике. 450 стр. 5.2 Мб. djvu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Корис Р., Шмидт-Вальтер Х. Справочник инженера-схемотехника. 2008 год. 611 стр. djvu 8.1 Мб.
Удобный, компактный и достаточно полный источник информации по электротехнике и электронике, основам расчета цепей постоянного и переменного тока, закономерностям электрических и магнитных полей, принципам измерения основных электрических величин, аналоговой и цифровой схемотехнике, силовым электрическим компонентам. Большое количество иллюстраций упрощают поиск необходимой информации.
Книга адресована студентам, инженерам, разработчикам электронной аппаратуры и измерительных систем. Справочник переведен на несколько языков, в Германии переиздавался шесть раз. Без сомнения, он будет популярен и в России.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Е.А. Москатов. Справочник по полупроводниковым приборам. Очень хороший справочник. В книге описываются характеристики и маркировка транзисторов, диодов и других полупроводниковых приборов.Также описываются некоторые распостраненные микросхемы. (Внимание! Архив 7z — для распаковки нужен winrar версии не ниже 3,51 или архиватор 7z). 2003 год. 220 стр. PDF. 1.9 Мб.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Ю.А. Мячин. 150 аналоговых микросхем. Справочник. 1993 год. 152 стр. djvu 1.2 Мб.
Приведены электрические параметры, рекомендации по применению отечественных аналоговых микросхем широкого применения: усилителей, стабилизаторов,компараторов, таймеров, АЦП и ЦАП. Указаны типы корпусов, назначение выводов, ближайший аналог. Даны типовые схемы включения, схемы устройств с их применением.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Справочник. Интегральные микросхемы. 2001 год. 610 стр. DJVU. 17.7 Мб.
Эта книга является переработанным и дополненным изданием справочника «Микросхемы для импульсных источников питания и их применение» из серии «Интегральные микросхемы». Значительно увеличены разделы, посвященные отечественным микросхемам и их аналогам за счет последних разработок российских заводов-изготовителей. Справочник охватывает практически все зарегистрированные отечественные полупроводниковые микросхемы для импульсных источников питания.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Е. Ред. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. В трех частях в одном архиве объемом 3.4 Мб. djvu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Д.А. Садченков. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Справочноое пособие. 2001 год. В 2-х частях. 241+224 стр. djvu в одном архиве 11.7 Мб.
В большинстве существующих справочников приводится информация по отдельным типам радиокомпонентов (транзисторы, диоды и т.д.). Однако ее недостаточно, и необходимым дополнением к таким справочникам служит данное справочное пособие по маркировке. Представляемая читателям книга по маркировке электронных компонентов содержит в отличие от издававшихся ранее подобных изданий больший объем информации.
В справочнике приведены данные по буквенной, цветовой и кодовой маркировке компонентов, по кодовой маркировке зарубежных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа (SMD), приведены данные по маркировке некоторых ранее не освещавшихся типов зарубежных компонентов, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей, даны рекомендации по использованию и проверке исправности электронных компонентов.
Данная книга посвящена маркировке микросхем, тиристоров, приборов индикации, звуковой сигнализации, коммутации и защиты электрических цепей. Помимо сведений по маркировке приведены типовые схемы включения, установочные размеры, логотипы и буквенные сокращения при маркировке микросхем ведущих зарубежных производителей. Представлена полезная информация, которая в целом поможет определить тип и назначение элемента, подобрать ему замену с учетом площади, определенной ему на плате. Книга предназначена для специалистов по ремонту радиоэлектронной аппаратуры, а также широкого круга радиолюбителей

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микро-контроллеров. 2006 год. 208 стр. djvu. 4.4 Мб.
Книга описывает особенности применения AVR-микроконтроллеров в технике измерения, управления и регулирования. При этом основной акцент поставлен на измерении напряжения, выводе и отображении результатов измерений, а также на регулировании аналоговых напряжений. Изложенный материал дает возможность поэтапно проследить весь процесс разработки устройства, понять, почему программное и аппаратное обеспечение скомпоновано именно таким, а не каким-либо другим образом, и суметь в случае необходимости выполнить самостоятельную разработку.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Дх. Фрайден. Современные датчики. Справочник. 2006 год. 587 стр. djvu. 7.8 Мб.
Справочник по современным датчикам можно назвать настольной книгой исследователя в любой области естествознания, поскольку в нем изложены физические принципы, методы разработки и варианты практического использования широкого спектра датчиков в самых разнообразных областях применений. Книга издана на английском языке уже третий раз, и это не случайно, поскольку любая современная система измерений не обходится без применения датчиков, которые являются «переводчиками» окружающей аналоговой природы на язык цифровой техники, т.е. можно сказать, что датчики являются «глазами, ушами и носами» кремниевых кристаллов. Книга разбита по главам в соответствии с предназначением той или иной группы датчиков: такие названия как датчики температуры, датчики давления и т.д. говорят сами за себя. Такая организация справочника делает его очень удобным для чтения. Последнее третье издание дополнено описанием датчиков, реализованных по самым современным технологиям. Речь идет об электромеханических микродатчиках (MEMS) и об электрооптомеханических микросистемах (МЕОМS), без которых был бы невозможен такой резкий прогресс в областях беспроводных систем телекоммуникации и отдельных областях медицины и техники, наблюдаемый в последние годы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Скачать

Я. Д. Ширман, редактор. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. 2007 год. 512 стр. djvu 19.9 Мб.
Рассмотрены основы построения, общие вопросы оптимизации и теория радиоэлектронных систем локации, навигации, передачи информации, управления, радиоэлектронной борьбы, а также вопросы распространения волн и элементы общей системотехники. По сравнению с первым изданием справочник существенно переработан и дополнен с учетом последних мировых научных достижений.
Для инженеров, преподавателей и студентов вузов, специализирующихся в области локационной и навигационной системотехники, общей радиотехники и радиофизики.

Список используемых сокращений в каталоге микросхем. Отечественные производители электроники и микроэлектроники. — Определение производителя по логотипу на МС Перечень зарубежных фирм-производителей микросхем. Символы соответствия стандартам Национальных Центров Стандартизации и независимых тестирующих организаций Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение 10G011B GIGABIT 6500ЛИ1 Логический элемент 2И с расширением по выходу.

Список используемых сокращений в каталоге микросхем. Отечественные производители электроники и микроэлектроники. — Определение производителя по логотипу на МС Перечень зарубежных фирм-производителей микросхем. Символы соответствия стандартам Национальных Центров Стандартизации и независимых тестирующих организаций Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение 7250 INTEL 1142АП1 Формирователь тока для ЦМД.

Список используемых сокращений в каталоге микросхем. Отечественные производители электроники и микроэлектроники. — Определение производителя по логотипу на МС Перечень зарубежных фирм-производителей микросхем. Символы соответствия стандартам Национальных Центров Стандартизации и независимых тестирующих организаций Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение 8031 INTEL 1816ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 х 8, 64k).

Список используемых сокращений в каталоге микросхем. Отечественные производители электроники и микроэлектроники. — Определение производителя по логотипу на МС Перечень зарубежных фирм-производителей микросхем. Символы соответствия стандартам Национальных Центров Стандартизации и независимых тестирующих организаций Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение A4002 ROCKWELL 145ИП12А Схема для микрокалькулятора.

Список используемых сокращений в каталоге микросхем. Отечественные производители электроники и микроэлектроники. — Определение производителя по логотипу на МС Перечень зарубежных фирм-производителей микросхем. Символы соответствия стандартам Национальных Центров Стандартизации и независимых тестирующих организаций Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение C5121-00 1508ПЛ4 Схема управления синтезатором частоты (15 МГц, 40 каналов) CA1301 1831ВТ1 Контроллер кэш-ЗУ CA3000 RCA 198УТ1 Дифференциальный усилитель CA3004 RCA 175УВ4 ВЧ усилитель-преобразователь CA3005 RCA 175УВ3 Стабилизированный экономичный усилитель.

Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение D1510 FUJITSU 1109КН2 8-и канальный коммутатор напряжения (80 В, 10 мА). D1512 FUJITSU 1109КН4 4-х канальный коммутатор напряжения (220 В, 0.01 А). D15110 FUJITSU 1109КН1 8-и канальный коммутатор тока (140 В, 20 мА). DAC370-18 B-B 427ПА2 ЦАП (16 р). DAC725 B-B 1113ПА2 ЦАП (16 р). DAC85C B-B 417ПА1 ЦАП 13 разрядов 15 мкс. DAC85C-CB1 B-B 417ПА2 ЦАП 13 разрядов 15 мкс.

Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение h202 SGS 511ЛА1 Четыре логических элемента 2И-НЕ. h203 SGS 511ЛА2 Три логических элемента 3И-НЕ. h204 SGS 511ЛА3 Два логических элемента 4И-НЕ с пассивным выходом. h209 SGS 511ЛИ1 Два логических элемента 4И с расширением по И. h210 SGS 511ТВ1 Два JK-триггера. h214 SGS 511ПУ2 Преобразователь низкого уровня в высокий. h21З SGS 511ПУ1 Преобразователь высокого уровня в низкий.

Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение ICL7104 INTERSIL 572ПП1 Ключи и цифровая часть для АЦП (12, 14 р). ICL7106 INTERSIL 572ПВ5 АЦП с выходом на ЖКИ (3, 5 р). ICL7106 INTERSIL 1175ПВ5 АЦП с выходом на ЖКИ (3, 5р). ICL7107 INTERSIL 572ПВ2 АЦП с выходом на СИД (3, 5 р). ICL7107 INTERSIL 1175ПВ2 АЦП с выходом на СИД (3, 5р). ICL7107 INTERSIL Б615 АЦП с выходом на СДИ (3.

Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение L272 SGS-THOMSON 1429УД1 Два низковольтных ОУ. L2724 SGS-THOMSON 1040УД2 Сдвоенный мощный ОУ (0.5 А). L272M SGS-THOMSON 1040УД2 Сдвоенный мощный ОУ (0.5 А). L292 SGS-THOMSON 1128КН1 3-х фазный коммутатор. L293 SGS-THOMSON 1128КТ3 4-х канальный полумостовой коммутатор. L293D SGS-THOMSON 1128КТ4 4-х канальный полумостовой коммутатор тока с внутренними ограничительными диодами на выходах.

Типы / серии микросхем отсортированы в алфавитном порядке. Перечень зарубежных микросхем и их отечественных аналогов Тип/Серия Производитель Отечественный аналог Назначение M50959 MITSUBISHI 1869ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р). M51601L MITSUBISHI 1075УН1 Стерео УНЧ (3.5Вт). M51720 MITSUBISHI 1025КП1 Емкостное реле. M51720F MITSUBISHI 1025КП2 Емкостное реле. M51720P MITSUBISHI 1027ХА1 Стабилизатор частоты вращения двигателя. M51721L MITSUBISHI 1023ХА1 Схема управления бесколлекторным двигателем.

Технические справочники

Что-то не так?


Пожалуйста, отключите Adblock.

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock QRZ.RU > Технические справочникиclass=»small»>

 

 

 

Радиолюбительский разговорник EW1MM (WinWord)
Полупроводниковая техника
  1. Справочник по полупроводниковым диодам
  2. Справочник по полупроводниковым светоизлучающим приборам
  3. Справочник по полевым транзисторам
  4. Справочник по биполярным транзисторам
  5. Маркировка диодов
  6. Цветовая и кодовая маркировка транзисторов
  7. Краткие справочные данные зарубежных транзисторов
  8. Характеристики динисторов и тиристоров
  9. Справочник по отечественным и зарубежным полупроводниковым приборам: транзисторам, тиристорам, диодам — 8.4М
Микросхемы

  1. Номенклатура и аналоги отечественных микросхем
  2. Справочник по микросхемам ТТЛ серий
  3. Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
  4. Справочник по цифровым КМОП микросхемам
  5. Справочник по полупроводниковым аналоговым коммутаторам
  6. Справочник по операционным усилителям
  7. Справочник по стабилизаторам напряжения
  8. Справочник по микросхемам памяти
  9. Замена импортных ТТЛ микросхем отечественными аналогами
  10. Замена импортных КМОП микросхем отечественными аналогами
  11. Замена импортных операционных усилителей отечественными аналогами
  12. Замена импортных компараторов отечественными аналогами
  13. Справочник по электронной технике для студентов ВУЗов
  14. Справочник по аналоговым микросхемам для аудиоаппаратуры — 11.6М
  15. Справочник по микросхемам для теле- и видеоаппаратуры — 46.9М
  16. Справочник по цифровым логическим микросхемам ч1 — 26.8М
  17. Справочник по цифровым логическим микросхемам ч2 — 39.8М
  18. Справочник по полупроводниковым приборам — 24.1М
Светоизлучающие и фоточувствительные приборы
  1. Характеристики светоизлучающих диодов импортного производства
  2. Характеристики светоизлучающих диодов отечественного производства :: (Вариант в XLS)
  3. Характеристики светоизлучающих диодов отечественного производства —
    Каталог по светодиодам, Нижний Новгород, PDF, 27 стр.
  4. Характеристики инфракрасных светоизлучающих диодов АЛ164…172
  5. Фотодиоды КДФ115 — фотоэлектрические параметры
  6. Фототранзисторы
Маркировка электронных компонентов
  1. Введение
  2. Корпуса компонентов для поверхностного монтажа (SMD)
  3. Сквозная нумерация наиболее популярных корпусов SMD
  4. Ряды (резисторы и конденсаторы)
  5. Резисторы. Цветовая маркировка
  6. Резисторы. Цветовая маркировка фирмы Philips
  7. Резисторы. Нестандартная цветовая маркировка
  8. Резисторы. кодовая маркировка
  9. Кодовая маркировка прецизионных высокостабильных резисторов фирмы Panasonic
  10. Перемычки и резисторы с «нулевым» сопротивлением
  11. Резисторы. Кодовая маркировка фирмы Philips
  12. Резисторы. Кодовая маркировка фирмы Bourns
  13. Конденсаторы. Допуски
  14. Конденсаторы. Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)
  15. Конденсаторы. Цветовая маркировка
  16. Конденсаторы. Кодовая маркировка
  17. Конденсаторы. Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа (SMD)
  18. Индуктивности. Цветовая маркировка
  19. Индуктивности. Кодовая маркировка
  20. Транзисторы. Кодовая маркировка. Корпус КТ-26 (ТО-92)
  21. Транзисторы. Цветовая маркировка. Корпус КТ-26 (ТО-92)
  22. Транзисторы. Маркировка. Корпус КТ-27 (ТО-126)
Ламповая техника
  1. Термины и определения справочников по радиолампам
  2. Общие данные о лампах
  3. Рекомендации по применению
  4. Тренировка радиоламп
  5. Отечественные радиолампы
  6. Зарубежные радиолампы
  7. Приёмно-усилительные и генераторные лампы (список)
  8. Генераторные лампы
  9. Импульсные генераторные лампы
  10. Импульсные модульные лампы
  11. Ультрафиолетовые лампы серии ДРТ для стирания ПЗУ
  12. Импульсные лампы серии ИФК
  13. NEW! Приемные электронно-лучевые трубки. Справочник, Москва «Радио и связь», Н.И. Вуколов, А.И. Гербин, Г.С. Котовщиков, 1993 г. — формат DjVU [что это такое], 289 стр (В этом справочнике представлены характеристики практически всех известных электронно-лучевых трубок)

Осциллографические трубки

Аудиотехника

  1. Справочник по динамическим громкоговорителям
ВЧ техника
  1. Справочник по коаксиальным кабелям
  2. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам (в одном файле 6 мб | разными файлами)
  3. Электрические характеристики радиочастотных коаксиальных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией
  4. Пересчет dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ
  5. Катушки индуктивности — физическая природа
  6. hot! Соединители радиочастотные коаксиальные (ВЧ-разъемы)
Антенны
  1. hot! Радиопрозрачные канатики Мастрант
  2. Компьютерное моделирование антенн на программе MMANA

Книга предоставлена автором на исключительных правах публикации только на сервере QRZ.RU ! Все копии файлов с любых других сайтов кроме сайта автора или QRZ.RU — краденые!

Эта книжка посвящена описанию работы с одной из лучших на сегодняшний день и, что особенно следует подчеркнуть, бесплат.ной компьютерной программой моделирования антенн MMANA. Краткое описание программы было опубликовано в журнале «Радио» в 2001 г. (июнь.сентябрь). В этом издании приведено пол.ное ее описание. Особое внимание уделено тонкостям работы с MMANA, которые не освещенны в журнальном варианте, кроме того разобраны типичные ошибки, приведены ответы на часто встре.чающиеся вопросы. Наличие большой библиотеки файлов готовых антенн позволяет не только подобрать подходящую антенну, но и проверить на кон.кретных примерах уровень освоения программы. Также даны, хотя и не относящиеся непосредственно к MMANA, но желательные для уверенной работы и правильного понимания полученных результатов, основы компьютерного моделирования антенн.

  1. Характеристики основных типов военных антенн
Справочник по ферритам
  1. Ферритовые кольца в спортивной аппаратуре
  2. Ферромагнитные материалы
  3. Изделия завода «Ферроприбор»
Компьютерная техника
  1. Разводка контактов различных интерфейсов, разъемов, компьютерных шин и т.п.
  2. Компьютерные кабели — распиновка. Как сделать кабель последовательного интерфейса и много других
  3. Компьютерные адаптеры — схемы, описание, спецификации
  4. Различные схемы (активные фильтры и проч.)
  5. Справочные таблицы
Прочее
  1. Микрофоны электретные (формат XLS)
  2. Микрофоны электретные часть 2
  3. Определение номинала резистора по цветовой маркировке
  4. Схемы и параметры резисторных сборок М019НР1, М019НР2, М020НР1, М021НР1, М022НР1, М023НР1, М024НР1, М025НР1, М026НР1, М027НР1, М042НР1, М043НР1, М044НР1, М050НР1.
  5. Коммутационные переключатели 220В
  6. Изготовление сетевого предохранителя на любой ток
  7. Справочные данные трансформаторов ТА, ТН, ТАН, ТПП
  8. Батарейки и аккумуляторы
  9. Расчет трансформаторов — формулы, таблицы. Скан страниц из книги 50 х годов Гинзбурга. (DjVU)
  10. 10 лучших бесплатных онлайн симуляторов электроцепи
  11. hot! Телевизионные стандарты
  12. hot! Сокращения и условные обозначения
ГОСТ
  1. ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты.
  2. ГОСТ 7845-92 — Системы вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений.
Благодарим!
Информация для этого раздела предоставлена:
  • Виктором Козак kozak (at) inp.nsk.su
  • Дмитрием oldradio.ru webmaster (at) oldradio.al.ru
  • Дмитрием cityradio.narod.ru cityradio (at) narod.ru
  • Андреем Ковалевым anklab (at) pirit.sibtel.ru
  • Сергеем Владимировичем 24cerg24 (at) mtu-net.ru
  • Евгением evgen136 (at) online.sinor.ru
  • DeadMazay’ем deadmazay (at) mail.ru
  • Алексеем (РадиоСпутник) rsputnik (at) mail.ru
  • Михаилом UA9JMJ ua9jmj (at) kogalym.ru
  • Дмитрием RK9ABJ master (at) chebar.afps.chel.su
  • Василием Бобылевым bobwa (at) realmail.ru

Мощные Стабилитроны Импортные Справочник

Мосты выпрямительные импортные. Каталог Электронные компоненты Диоды, мосты и тиристоры Мосты выпрямительные импортные.

Справочник стабилитроны импортные, характеристики стабилитронов параметры anod- master. BZX5. 5Cx стабилитроны импортные 2. В; корпус DO- 3. 5 Максимальные значения электрических характеристик (при 2. С)PD, (m. W)5. 00. IZ, (m. A)PD /VZTJ, (°C)1.

Зеннер, стабилитроны справочник, стабилитроны импортные, стабилитрон 12 вольт, BZX55Cx стабилитроны импортные 2.4-75 В; корпус DO-35. Звуковые USB колонки для ноутбука мини портативные мощные и активные. Диоды, стабилитроны, варикапы, стабилитроны импортные, стр.1. Производители: COMON, DC Components, DIODES, Diodes Inc., DIODES ZET. Обозначения импортных стабилитронов. Martin Кто знает, где можно найти справочник по импортным стеклянным стабилитронам. Чем можно заменить? при условии, что стоит в обвязке мощного полевика. Параметры стабилитронов и стабисторов большой мощности. Стабилитроны маломощные · Стабилитроны мощные · Стабилитроны прецизионные. Блог · www.chipdocs.ru — справочник по импортным микросхемам.

TSTg, (°C)- 6. 5..+1. Rth. JA, (K/W)5. 00.

VF, (V)1. 5. Стабилитрон. BZX5. 5C Vznom,(V) Izt,(m. A) для Vzr,(V) и для r, (*)rzk,(*) при Izk,(m. A) Ir,(u. A) при Vr,(V) TKvz,(%/k)зеннер 2.

V4. 2. 4. 52. 2. 8- 2. V7. 2. 7. 52. 5- 2. V0. 3. 0. 52. 8- 3.

V3. 3. 3. 53. 1- 3. V6. 3. 6. 53. 4- 3. V9. 3. 9. 53. 7- 4. V3. 4. 3. 54. 0- 4.

V7. 4. 7. 54. 4- 5. V1 стабилитронна 5 вольт. V6. 5. 6. 55. 2- 6. V2. 6. 2. 55. 8- 6.

V8. 6. 8. 56. 4- 7. V5. 7. 5. 57. 0- 7. V2. 8. 2. 57. 7- 8. V1. 9. 1. 58. 5- 9. N5. 2x зарубежные стабилитроны 2.

В; корпус DO- 3. 5Стабилитрон. Vznom,(V) Izt,(m. A) для Vztи Rzt, (*) Rzk,(*) при Izk,(m. A) Ir,(u. A) при Vr,(V) TKvz,(%/k)стабилитрон. N5. 22. 1A2. 4. 20< 3.

N5. 22. 2B2. 5. 20< 3. N5. 22. 3B2. 7. 20< 3.

N5. 22. 4B2. 8. 20< 3. N5. 22. 5B3. 0. 20< 2. N5. 22. 6B3. 3. 20< 2.

N5. 22. 7B3. 6. 20< 2. N5. 22. 8B3. 9. 20< 2.

N5. 22. 9B4. 3. 20< 2. N5. 23. 0B4. 7. 20< 1. N5. 23. 1A5. 1. 20< 1. N5. 23. 2B5. 6. 20< 1. N5. 23. 3B6. 0. 20< 7< 1. N5. 23. 4B6. 2. 20< 7< 1. N5. 23. 5B6. 8. 20< 5< 7.

N5. 23. 6B7. 5. 20< 6< 5. N5. 23. 7B8. 2. 20< 8< 5. N5. 23. 8B8. 7. 20< 8< 6.

N5. 23. 9B9. 1. 20< 1. N5. 24. 0B1. 02. 0< 1.

N5. 24. 1A1. 12. 0< 2. N5. 24. 2B1. 22. 0< 3. N5. 24. 3B1. 39. 5< 1. N5. 24. 4B1. 49. 0< 1.

N5. 24. 5B1. 58. 5< 1. N5. 24. 6B1. 67. 8< 1. N5. 24. 7B1. 77. 4< 1. N5. 24. 8B1. 87. 0< 2. N5. 24. 9B1. 96. 6< 2. N5. 25. 0B2. 06. 2< 2. N5. 25. 1A2. 25. 6< 3.

N5. 25. 2B2. 45. 2< 3. N5. 25. 3B2. 55. 0< 3. N5. 25. 4B2. 74. 6< 4. N5. 25. 5B2. 84. 5< 4.

N5. 25. 6B3. 04. 2< 4. N5. 25. 7B3. 33. 8< 5. N5. 25. 8B3. 63. 4< 7. N5. 25. 9B3. 93. 2< 8.

N5. 26. 0B4. 33. 0< 9. N5. 26. 1A4. 72. 7< 1. N5. 26. 2B5. 12. 5< 1. N5. 26. 3B5. 62. 2< 1.

 

 

 

Импортные данные и цена диодного модуля в соответствии с кодом HS 8536

2,317,950
Дата Код HS Описание Страна происхождения Порт разгрузки Единица Количество Стоимость (INR) За единицу ( INR)
Ноя 21 год 2016 85369090 502717-ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ (ДЕТАЛИ РОК-ДРЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) Сингапур Hyderabad Air Cargo UNT 1 3,591 3,591
Ноя 17 2016 85369090 502717-ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ (КОЛ-ВО 1 НОМЕР) (ROCK DRILL M / C.И ЧАСТИ ДРОБИЛКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ) Singapore Hyderabad Air Cargo UNT 1 3,591 3,591
Ноя 09 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 (Деталь № 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 100 4502 45
Ноя 09 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 (ЧАСТЬ # 99.01.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 30 1,167 39
Октябрь 25 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ (ЧАСТЬ № 99.02.3.000.00) Италия Delhi Air Cargo PCS 10 301 30
Октябрь 18 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В (Деталь № 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 250 11315 45
Октябрь 13 2016 85369030 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА PV SL-15A3-1 (1000 ММ) С ДИОДОМ 20 А (СОЛНЕЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ MFG СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ) (CEX LI Китай Бангалор НАБОР 10,000 232
Сен 20 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В постоянного тока (ЧАСТЬ # 99.80.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 400 15,783 39
Сен 12 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В (Деталь № 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 500 22,674 45
Сен 05 2016 85369030 СОЛНЕЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА (4 РЕЛЬСА X 3 ДИОДА) (ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ) Китай Kolkata Sea SET 3000 420,583 140
Авг 23 2016 85366990 60201 X ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ В MCVO DME 6 / 1000-95 Германия Delhi Air Cargo PCS 1 1,152 1,152
Авг 20 2016 85369030 СОЛНЕЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА QC083965 (БРЕНД QC, БЛОКИРОВКИ БЕЗ УДАЛЕНИЯ, ДВА ДИОДА.С ЭТИКЕТКОЙ) (ПРОИЗВОДСТВО СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ) Китай Хайдарабад PCS 3,000 792,271 264
Июл 27 2016 85369090 ПУНКТ № — 296250551 МОДУЛЬ — 10 ДИОДОВ ВХОД (ДЕТАЛИ РАСТУЧНО-БУРОВОГО СТАНКА / ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ) США Bombay Air Cargo PCS 2 14,834 7,4
Июл 19 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24В (ЧАСТЬ # 99.80.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 200 7,860 39
Июл 19 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ (ЧАСТЬ № 99.01.3.000.00 Италия Delhi Air Cargo PCS 10 193 19
Июл 05 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОДУЛЬ LED + ДИОД + A1 6-24DC (Деталь № 99.01.9.024.90) Италия Delhi Air Cargo PCS 50 1982 40
Может 30 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В постоянного тока (ЧАСТЬ # 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 15 1709 114
Может 30 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В постоянного тока (Деталь № 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 15 1,709 114
Может 17 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ (ЧАСТЬ № 99.01.3.000.00) Италия Delhi Air Cargo PCS 50 978 20
Апр 12 2016 85363000 ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ + ДИОД + A1 6-24 В постоянного тока (Деталь № 99.02.9.024.99) Италия Delhi Air Cargo PCS 300 13819 46

диодов · упак. .go.dev

 type ManyToOne struct {

} 
Диод

ManyToOne оптимален для многих писателей и одного ридера для срезов байтов.

NewManyToOne инициализирует новый диод типа «много к одному» с заданным размером и сигнализатором. Сигнализатор вызывается всякий раз, когда данные отбрасываются с целым числом, представляющим количество отброшенных байтовых срезов.

Next вернет следующий элемент для считывания с диода. Если диод empty, этот метод будет блокироваться до тех пор, пока элемент не станет доступен для чтения.

Set вставляет указанные данные в диод.

TryNext возвращает следующий элемент для считывания с диода. Если диод empty, он вернет нулевой фрагмент байтов и false для логического значения.

 type ManyToOneEnvelope struct {

} 
Диод

ManyToOneEnvelope оптимален для многих писателей, а один считыватель — для Конверты V1.

NewManyToOneEnvelope возвращает новый диод ManyToOneEnvelope для использования с много писателей и один читатель.

Next вернет следующую огибающую V1 для считывания с диода. Если диод пуст, этот метод будет заблокирован до тех пор, пока не станет доступен конверт. читать.

Набор

вставляет указанную огибающую V1 в диод.

TryNext возвращает следующую огибающую V1 для считывания с диода. Если диод пуст, он вернет нулевой конверт и ложь для bool.

Диод

OneToOne оптимизирован для одного записывающего устройства и одного считывающего устройства для байтовые срезы.

NewOneToOne инициализирует новый диод типа «один к одному» с заданным размером и сигнализатором. Сигнализатор вызывается всякий раз, когда данные отбрасываются с целым числом, представляющим количество отброшенных байтовых срезов.

Next вернет следующий элемент для считывания с диода. Если диод empty, этот метод будет блокироваться до тех пор, пока элемент не станет доступен для чтения.

Set вставляет указанные данные в диод.

TryNext возвращает следующий элемент для считывания с диода. Если диод empty, он вернет нулевой фрагмент байтов и false для логического значения.

 type OneToOneEnvelope struct {

} 
Диод

ManyToOneEnvelope оптимален для многих писателей, а один считыватель — для Конверты V1.

NewManyToOneEnvelope возвращает новый диод ManyToOneEnvelope для использования с много писателей и один читатель.

Next вернет следующую огибающую V1 для считывания с диода. Если диод пуст, этот метод будет заблокирован до тех пор, пока не станет доступен конверт. читать.

Набор

вставляет указанную огибающую V1 в диод.

TryNext возвращает следующую огибающую V1 для считывания с диода. Если диод пуст, он вернет нулевой конверт и ложь для bool.

Импорт файла списка цепей с помощью пользовательского интерфейса

Импорт файла списка соединений с использованием пользовательского интерфейса

Импорт файла списка соединений в схему ADS или список соединений ADS с компонентом NetlistInclude с помощью транслятора списка соединений можно разбить на несколько простых шагов.

  1. Доступ к диалоговому окну импорта
  2. Указание имени файла
  3. Настройка параметров импорта
  4. Выбор формата вывода переведенного текста
  5. Определение параметров списка соединений *
  6. Проверка вывода
  7. Использование компонента NetlistInclude *

Примечание Шаги 5 и 7, указанные выше, необходимы только в том случае, если вы хотите импортировать в список соединений ADS с компонентом NetlistInclude.

Создание простого примера Spectre

Следующая простая схема RCL-диода будет периодически упоминаться в документации, чтобы помочь вам понять процесс импорта. Если хотите, вы можете создать образец файла Spectre, показанный в Таблице 2-1. Вы можете создать этот файл в каталоге своего проекта с помощью любого текстового редактора ASCII. Введите следующий текст в файл.

Таблица 2-1.Пример файла Spectre (ex1.scs)

* R, C, L & Пример диода
L1 (net1 net2) индуктивность l = 1n
R1 (net2 net3) резистор r = 1K
C1 (net3 net4) конденсатор c = 1p
D1 (net4 net5) pdiode l = 3e- 4 w = 2,5e-4 площадь = 1 pdiode модели
is = 1,8e-5 rs = 1,43 n = 1,22

Сохраните этот файл как ex1.scs в каталоге текущего проекта, затем закройте файл.Теперь вы можете использовать ex1.scs в качестве примера при первой попытке выполнить операцию импорта.

Создание простого примера SPICE

Создайте образец файла SPICE, показанный в таблице 2-2. Вы можете создать этот файл в каталоге своего проекта с помощью любого текстового редактора ASCII. Этот и другие простые файлы SPICE будут периодически упоминаться в документации, чтобы помочь вам понять процесс импорта.Введите следующий текст в файл.

Таблица 2-2. Пример файла SPICE (ex1.sp)
* ПРОСТОЙ ИНВЕРТОР RTL
VCC 4 0 5
VIN 1 0 PULSE 0 50 2NS 2NS 2NS 30NS
RB 1 2 10K
Q1 3 2 0 MODQ1
RC 3 4 1K
.MODEL MODQ1 NPN BF = 20 RB = 100 TF = .1NS CJC = 2PF
.DC VIN 0 5 0,1
.TRAN 1NS 100NS
.END

Сохраните этот файл как ex1.sp в текущем каталоге проекта, затем закройте файл. Теперь вы можете использовать ex1.sp в качестве примера при первой попытке выполнить операцию импорта.

Доступ к диалоговому окну импорта

Вы можете импортировать файлы через окно Advanced Design System Main или Schematic . Диалоговое окно Импорт доступно из раскрывающегося меню Файл.

Перед импортом дизайна откройте проект в ADS.Работа с каталогами проектов позволяет переводчику систематизировать файлы проекта в стандартной файловой структуре ADS.

Выберите Файл> Новый проект , чтобы открыть новый проект, или Файл> Открыть проект , чтобы открыть существующий проект.

Примечание Параметр импорта не будет активен в меню «Файл», пока вы не откроете проект.

Дополнительные сведения о работе с каталогами проектов см. В разделе « Managing Projects and Designs » в Руководстве пользователя Advanced Design System , .

Перед вызовом процедуры импорта закройте все открытые проекты. Это удалит все активные дизайны из памяти.

Выберите Файл> Закрыть все

Чтобы получить доступ к диалоговому окну импорта и импортировать свой проект из главного окна ADS или Схема :

Выберите Файл> Импорт . Откроется диалоговое окно Импорт .

Указание имени файла

В диалоговом окне « Импорт » выберите тип импортируемого файла, укажите имя файла и укажите другую основную информацию, необходимую для переводчика.

  1. В диалоговом окне Import выберите Netlist File из раскрывающегося списка File Type , если он еще не отображается.
  2. Чтобы указать путь и имя файла для импорта, нажмите Обзор в диалоговом окне Импорт . Модель Откроется диалоговое окно «Импортировать выбор файла ».

  1. При необходимости дважды щелкните, чтобы найти каталог, содержащий исходный файл, в поле Каталоги , затем щелкните файл в поле Файлы . Кроме того, вы можете ввести полный путь и имя файла в поле Selection .
  2. После выбора дизайна, который вы хотите импортировать, ex1.sp для этого примера, нажмите OK . Вы вернетесь в диалоговое окно «Импорт», и выбранное имя файла появится в поле с надписью Имя файла импорта (источник) .
  3. Щелкните Дополнительные параметры , чтобы определить предпочтительный метод импорта. Появится диалоговое окно Import SPICE Options .

Настройка импорта Параметры

Выбор диалекта

В диалоговом окне Import SPICE Options выберите соответствующий диалект списка соединений из раскрывающегося списка Input Netlist Dialect .

Если вы не уверены в источнике файла списка соединений, вы можете определить его по синтаксису строковых комментариев, показанных в Таблице 2-3.

Таблица 2-3. Распознавание вариаций списка соединений
Специи 2 г
Недопустимые строковые комментарии
Специи 3
Недопустимые строковые комментарии
PSpice
;
HSpice
$
Спектр
//


Примечание Для HSpice символу «$» должен предшествовать пробел или запятая, если это не первый непустой символ, поскольку знак $ разрешен в именах узлов или элементов.

Вы также можете сопоставить синтаксис с таблицей устройств или уровнями модели в таблицах моделей. Дополнительные сведения о таблицах устройств и моделей см. В разделах «Перевод устройства» и «Перевод модели».

Первая строка — это комментарий:

Чтобы убедиться, что первая строка исходного файла распознается как строка комментария и игнорируется, необходимо установить флажок Первая строка — комментарий . В этом нет необходимости, если строка уже начинается с символа комментария.

Первая строка — это комментарий. Параметр доступен, потому что некоторые симуляторы всегда игнорируют первую строку независимо от первого символа.

Используйте значение по умолчанию для примера ex1.sp .

Подавить сопоставление имен:

Когда транслятор изменяет имя узла или компонента в соответствии с правилами ADS, это называется отображением имен .Сопоставление имен ограничивается изменением всех имен на нижний регистр, а также заменой недопустимого символа на подчеркивание. Дополнительные сведения о сопоставлении имен см. В разделе Использование допустимых символов ADS.

Установите флажок Подавить сопоставление имен , чтобы активировать или деактивировать этот параметр. Активация этой опции позволяет вам переопределить любое сопоставление имен, введенное переводчиком.


Примечание См. Раздел «Использование заглавных букв» для ознакомления с информацией о сопоставлении имен.

Используйте значение по умолчанию для примера ex1.sp .

Выбор формата вывода с переводом

В диалоговом окне Import SPICE Options в поле Translated Output Format доступны 2 метода импорта: Схема ADS (с именованными соединениями) или Список цепей ADS . Описание форматов см. В разделе «Переведенные описания выходных форматов».


Note Третий вариант, Wires , доступен только через командную строку. Дополнительные сведения см. В разделе «Переведенные описания выходных форматов».

Переведенные описания выходных форматов
  • Схема ADS (с именованными соединениями) Этот метод преобразования записывает промежуточный файл в формате промежуточного файла (см. Импорт файла IFF).После создания файла IFF он считывается ADS и создается схема. Подробную информацию о том, как это работает, см. В разделе «Общие сведения об операции импорта». Компоненты помещаются в квадратный массив, а именованные соединения используются для размещения правильного имени узла на каждом выводе. Подключены выводы с одинаковым именем узла. Этот перевод быстрее, чем вариант Wires , который пытается соединить все контакты с проводами.
  • Список соединений ADS Список соединений ADS записывается в каталог проекта и создается простая схема.Схема содержит только компонент NetlistInclude , который ссылается на файл списка соединений ADS. Когда выполняется симуляция ADS, симулятор автоматически считывает новый список соединений. Это экономит много времени на очень больших схемах как во времени преобразования, так и во времени моделирования, поскольку создание схемы и обход пропускаются. Для получения информации о параметрах списка цепей обратитесь к разделу «Определение параметров списка цепей». Для получения информации о редактировании списка соединений см. Просмотр и редактирование списка соединений.
  • Провода (Доступно только из командной строки) Этот метод перевода также записывает промежуточный файл в формате IFF. После создания файла IFF он считывается ADS и создается схема. Подробную информацию о том, как это работает, см. В разделе «Общие сведения об операции импорта». Компоненты размещаются и подключаются по особому алгоритму. Чем больше файл, тем медленнее это будет. Этот метод следует использовать только в очень маленьких цепях.

Таблица 2-4.Способы импорта
Схема ADS (с названными соединениями)
Быстро, легко читается
Может быть сложно определить, какие компоненты соединены вместе
Default — использовать в большинстве случаев
Список соединений ADS
Позволяет делать большие схемы модульными
Невозможно редактировать компоненты списка соединений через пользовательский интерфейс
Большие списки соединений, не требующие редактирования через пользовательский интерфейс
Провода (доступны только из командной строки)
Для небольших цепей легко определить, какие компоненты соединены вместе
Медленно, беспорядочно для больших цепей
Малые списки соединений


ВАЖНО Настоятельно рекомендуется использовать опцию ADS Netlist при трансляции большого файла списка соединений.Помимо того, что на создание схемы из списка соединений в 20 000 строк уходит много часов, схему такого размера практически невозможно редактировать.

Для примера ex1.sp выберите метод Named Connections и нажмите OK в диалоговом окне Import SPICE Options . Вы вернетесь в диалоговое окно Импорт . Нажмите OK , чтобы начать перевод.

Изучение вывода

В этом разделе описывается некоторая информация, которую нужно искать во время и после вашего перевода, чтобы помочь вам определить, закончен ли ваш перевод или нет.

Просмотр окна состояния

Во время работы переводчика отображается окно Status , в котором отображаются сообщения о переводе по мере его выполнения (см. Таблицу 2-5). Когда перевод будет завершен, в окне состояния отобразится сообщение: Перевод завершен, вместе с датой и временем выполнения.

Таблица 2-5. Пример содержимого окна состояния
Переводчик списков цепей (*) 170.день 31 мая 2001 г.
Журнал трансляции IFF


Формат ввода: PSpice
Имя входного файла: ../projects/spectreExample/ex1.sp


Выходной формат: файл IFF
Выходное имя файла: spice.iff


Специальные параметры:
Обработка первой строки как комментария.


Начало перевода в четверг 31 мая 12:35:03 2001


Создание схемы с именованными соединениями.
Чтение файла определения элемента «/ADS_INSTALL/config/spctoiff.cfg»


Перевод завершен в четверг, 31 мая, 12:35:04 2001.


=============================================== =========================
Конец файла журнала трансляции списка соединений, начало файла журнала трансляции IFF
========== ================================================== ============


Начало импорта IFF
Обработка файла IFF: spice.iff
Создание дизайна ex1
Импорт IFF завершен

В окне «Состояние» отображается такая информация, как формат входного файла, имя входного файла и выходной формат.Выходным форматом для Advanced Design System в данном случае является файл IFF . Также отображается время начала перевода.

После завершения перевода проверьте, не поступали ли сообщения об ошибках или предупреждения. Если в окне «Состояние» отображаются какие-либо ошибки или предупреждения, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» для получения информации о неожиданных результатах транслятора списка цепей и способах устранения проблемы.

Просмотр схемы

Откройте новое окно схемы, а затем откройте ex1.dsn design для просмотра схемы. Дополнительные сведения об окнах схемы см. В разделе « Работа в проектной Windows » в Руководстве пользователя ADS .

Рисунок 2-1. Окно схемы ADS с переведенным
ex1.dsn .

Перед моделированием проекта в ADS вам необходимо разместить блоки управления моделированием из одной из палитр моделирования в окне схемы.Вам также может потребоваться поместить экземпляр импортированного проекта в новую схему. Для получения дополнительной информации о настройке симуляции обратитесь к Симуляция переведенного списка цепей.

Определение параметров списка цепей

Если вы выбрали ADS Netlist в разделе «Выбор переведенного формата вывода», активируется область Optional Directory Location диалогового окна Import SPICE Options . Укажите имя компонента (используйте все строчные буквы), количество контактов и выходной каталог в каждом из соответствующих полей в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

  • Каталог для хранения списка соединений Чтобы указать путь к каталогу, в котором вы хотите сохранить список соединений, нажмите Обзор . Модель Появится диалоговое окно Netlist Directory Selection . Если вы не выберете каталог для хранения вашего списка соединений, по умолчанию будет выбран каталог вашего текущего проекта.

  • Таблица замены элементов Если вы создали пользовательский компонент в Advanced Design System, который вы хотите, чтобы система использовала при импорте списка соединений вместо компонента ADS по умолчанию, см. Использование пользовательского компонента для получения инструкций по заполнению этого поля.

После ввода всех параметров нажмите ОК . Вы вернетесь в диалоговое окно Импорт .

Нажмите ОК в диалоговом окне Импорт . Появится следующий информационный диалог:

Информационное диалоговое окно информирует вас о том, что вы выбрали импорт списка соединений ADS и что вам нужно будет выбрать подсхему из списка соединений, которая будет схемой верхнего уровня, которая будет использоваться для моделирования.

Нажмите OK в информационном диалоговом окне, чтобы выбрать подсхему. Появится следующий диалог:

Перечислены все существующие подсхемы с указанием их количества выводов.


Примечание В списке перечислены только подсхемы из списка соединений Spectre или SPICE, которые вы ввели в диалоговом окне Import . Если вы хотите использовать подсхему, содержащуюся во включаемом файле, вам необходимо вручную добавить ее после завершения процесса импорта.

Выберите подсхему для использования в качестве подсхемы верхнего уровня и нажмите OK , чтобы начать преобразование.

Транслятор списка цепей выполняет автоматический перевод исходного файла в список цепей ADS плюс схему ADS с компонентом NetlistInclude (см. Рис. 2-2).

Рисунок 2-2. Окно схемы ADS с компонентом NetlistInclude.
Просмотр и редактирование списка цепей

Если вы выбрали ADS Netlist в разделе «Выбор преобразованного формата вывода», то транслятор Netlist создаст список соединений ADS и поместит его в каталог проекта. Список соединений ADS имеет вид имя файла .net, где имя файла — это имя компонента, которое вы указали в диалоговом окне Import SPICE Options .

Чтобы просмотреть и отредактировать список соединений, откройте текстовый редактор ADS из главного окна , Параметры > Текстовый редактор .Вы также можете просмотреть список соединений из командной оболочки или с помощью любого текстового редактора ASCII. В таблице 2-6 показан переведенный список цепей ADS ex1.net из файла примера ex1.scs .

Таблица 2-6. Переведенный список соединений ADS (ex1.net)
; * ПРОСТОЙ ИНВЕРТОР RTL
V_Source: vcc _node4 0 Vdc = 5 Vac = 0
V_Source: vin _node1 0 V_Tran = pulse (time, 0,50,2e-09,2e-09,2e-09,3e-08) Vdc = 0 В перем. 20 Тс =.1n Cjc = 2p Rb = 100 RbModel = 1
SweepPlan: Plan1 Start = 0 Stop = 5 Step = 0,1
DC: DC1 SweepPlan = «Plan1» SweepVar = «vin.Vdc» UseSweepPlan = yes
Tran: Tran1 StopTime = 100n StartTime = 0 MaxTimeStep = 1n

После отображения вашего списка соединений убедитесь, что преобразованный список соединений и исходный список соединений имеют одинаковые параметры. Дополнительные сведения о сопоставлении параметров в устройствах и моделях см. В разделах «Перевод устройства» и «Перевод модели».

Законы США об импорте лазеров — обсуждение Чаком Мариклом

США законы об импорте лазеров:
Обсуждение Чаком Мариклом, апрель 2008 г.

Другие связанные страницы: Законы США относительно ввоза лазеры, корреспонденция между CDRH и ILDA)

В апреле 2008 г. Список рассылки ILDA о законах США об импорте лазеров. Член ILDA Чак Марикл из AixiZ LLC написала о своем опыте.Обратите внимание, что это публикация не отражает официальную позицию ILDA; это Чак информация и мнения.


3 апреля 2008 г.

Этот охватывает большую территорию, так что потерпите меня, пока я пытаюсь дать ответ. В своих ответах помните, что я не говорю ни в каком качестве от имени CDRH, но у меня «много» опыта работы с лучшими людьми.

Первый, подавляющее большинство диодных лазеров и компонентов, которые продаются в США производятся в Китае (я предполагаю, что более 90 процентов).В стоимость некоторых лазеров упала почти на 70 процентов за последние 10 лет. за счет китайского импорта.

Есть Обычно два режима отгрузки. Некоторые китайские фирмы (например, Wicked Лазеры, TANG и т. Д. И т. Д.) Принять позицию «поймай меня, если сможешь» и продавать высокопроизводительные конечные потребительские товары в США. Эти продукты заканчиваются также на EBay (от некоторых людей из США и офшоров). Хотя (в случай Wicked) FDA пытается принять меры, время и ресурсы заблокировать такой импорт практически невозможно.Рынок диктует спрос на эти продукты, люди голосуют по цене. Таким образом, рынок очень сильно.

Кто-нибудь для импорта лазерной продукции в США требуется присутствие агента в США. (первоначальный импортер). Даже лазер CNI, у которого есть порядковые номера для свои продукты (некоторые из них мы храним для CNI), будут продаваться напрямую Клиент из США вокруг своего импортера. Например, у нас есть буква и Регистрация FDA в качестве импортера CNI в США.Но сколько у вас там есть приобрели продукцию CNI непосредственно вокруг нас (AixiZ)?

Дальше Проблема усложняется тем, что правила в отношении лазеров настолько архаичны, что они даже не рассматривают ряд новых категорий продуктов. это субъективно по отношению к экзаменатору FDA. Например, одна компания имела потребительский лазерный продукт продержался более двух месяцев, даже когда у него правильные инвентарные номера и документы (для продукта класса IIIA).Другие компании безнаказанно отправляют в США лазерные указатели мощностью 100 мВт. Идти фигура.

Давайте смотреть в процессе. Это зависит от того, идет ли речь о готовом лазере. системы или компоненты (модули). Даже не начинайте про «съемный лазер». системы «. У каждого записывающего устройства CD / DVD и большинства современных видеоигр есть класс IIIb laser insde, и существует множество веб-сайтов, на которых показано, как это сделать. Это.

Если один импортируя лазерные модули, они считаются освобожденными от уплаты по форме FDA 2877 [см. Эту страницу для получения дополнительной информации о FDA 2877] для импорта, поскольку они предназначен для установки в лазерной системе, которая будет соответствовать требованиям.FDA недавно включило каталог OEM-компонентов в свои электронная система регистрации. Если вы покупаете несертифицированный продукт (который затем будет считаться производителем), создающий лазер для вашего собственного использования (не для коммерческой продажи или публичного показа), тогда на самом деле нет требований а) регистрироваться или б) в некоторых штатах лицензия эта система. Поскольку он предназначен для вашего собственного использования, нет никакой «опасности для общества». и помещает его вне юрисдикции государственных и федеральных агентств.Если вы решили продать это лазерное устройство, тогда вы просто подаете первоначальный и годовой отчет по вашему продукту. Этот процесс занимает около часа ваше время, чтобы заполнить форму, и если вы отправите ее в электронном виде, вы можете разрешено продать примерно через 10 минут.

EBay вопрос немного посложнее. Опять же, если мы импортируем модули или лазерные компоненты для продажи в США в качестве OEM-деталей, тогда мы освобождены от действий CDRH (то, что FDA называет несертифицированным продукт).Если мы импортируем полномасштабную систему лазерного шоу, то это устройство должно соответствовать правилам FDA / CDRH и иметь инвентарный номер. до продажи на рынке США (Ebay или иначе). я пошел через это с EBay около 3 лет назад и был урегулирован в пользу AixiZ что мы продаем лазерные компоненты OEM, а не регулируемые устройства конечных потребителей (например, лазерная указка). Вот почему у нас есть много заявлений об отказе от ответственности. вещи. AixiZ имеет более 20 инвентарных номеров на различных лазерных устройствах. системы, которые у нас есть, и мы также составляем отчеты CDRH для нескольких других продукты компаний, которые используют наши лазеры.

Сейчас — относительно импорта. Компания-экспортер (в Китае) имеет требование делать все таможенные документы. Импортеру нечего делать с ним, а также не несет ответственности за то, что он говорит (или не говорит). Если эти документы неверны, тогда они возвращаются экспортеру, а не импортер. Единственный способ поймать китайского экспортера — это если у вас есть прямое знание конкретной посылки, поступающей от определенного перевозчика, и номер отслеживания.Даже в этом случае FDA может только вернуть продукт в грузоотправителя (который неизбежно будет повторно отправлен). Если вы посмотрите на несколько миллиарды китайцев импортируют из плохой еды на свинцовые игрушки, которые каждую неделю очищаться, видно как этого даже нет на радаре экран.

Теперь для FDA / CDRH. Я лично знаю лучших специалистов по обоим устройствам. разрешение, а также сторона соблюдения в Роквилле, штат Мэриленд (как многие из вас может также).Ключ к FDA — соблюдение. В общем, если товар на рынке окончательно определена необходимость регистрации (как при импорте, так и для коммерческой продажи), то до тех пор, пока продукт соответствует требованиям FDA / CDRH в отношении лазеров, все, что нужно сделать, это оформление документации. Но это относится только к компаниям из США, потому что китайский производитель просто отправит товар покупателю по всему миру. вся система.

Там есть в таком лоскутном одеянии правил и правил используется слово «может», так что Многое из того, что единственный веб-сайт, который они создали, касается медицинских товаров.

В общий сайт лазерного интернет-концерна FDA http://www.fda.gov/cdrh/radhealth/products/internetlasers.html и вы видите, что их большая проблема — это мощные зеленые лазерные указки (среди несколько других).
http://www.fda.gov/oc/buyonline/buyonlineform.htm

Ebay также содержит ссылки на продукты отчета, а именно:

Для сообщение о вредных продуктах:
http: // страницы.ebay.com/help/policies/hazardous-materials.html

Для сообщение о запрещенных товарах:
http://pages.ebay.com/help/policies/items-ov.html

В Таким образом, в обсуждениях с официальными лицами FDA я провел более годы, уверяю вас, они и таможня, безусловно, больше всего осведомлены о эти вопросы вы обрисовали в общих чертах. Это вопрос времени и ресурсов. гораздо меньше стресса, чтобы заставить людей подчиняться, а не преследовать рынок.Это произойдет только тогда, когда потребители потребуют соблюдения от поставщиков (чего я, будучи скептиком, не ожидаю).

Как США государственный поставщик с двумя патентами на лазер, несколько заявок 510 (k) и много действий FDA, я много видел о том, как работает эта система.

Чак Марикл доктор философии

AixiZ ООО «Сервис энд Интернэшнл»
Главный (702) 991-2067
Бесплатный звонок (888) 424-9491
Северная Европа (Лондон) 020.7993.2961
Центральная Европа (Париж) 017-281-3002
Южная Европа (Милан) 02-9942-1306
Мексика (Центральная Америка) 52 55 8525 9138

(702) 974-0713 ФАКС
(713) 240-4929 ЯЧЕЙКА

FDA зарегистрированный OEM-импортер и производитель
Лицензия лазерной компании класса IIIB и класса IV TX № Z02105

Федеральный Код клетки поставщика 4MF77

Член, Американское общество лазерной медицины и хирургии www.aslms.org
Член, IEEE Lasers and Electro-Optics Society www.ieee.org
Член Международной ассоциации лазерных дисплеев www.laserist.org
Член, Американский институт лазеров www.laserinstitute.org
Член Оптического общества Америки www.osa.org


2004-2015 гг. Международная ассоциация лазерных дисплеев.Все права зарезервированный.
Нет воспроизведение текста или изображений на этом сайте разрешено без письменное разрешение ILDA или других правообладателей. «ILDA» и логотип ILDA являются товарные знаки Международного Ассоциация лазерных дисплеев.

САЙТ ILDA КРАТКИЙ ОБЗОР

Наиболее часто используемые страниц сайта

Домашняя страница
Что нового в ILDA (последние новости)
—————————-
Стать член (для нечленов)
Станьте аккредитованным (для компаний лазерного шоу)
Продлить на этот год (для участников)
Веб-сайт управления участниками
Свяжитесь с нами (адрес, телефон и т. д.)
Ссылки и статьи по безопасности

Для лазерное шоу клиенты

Найдите компанию по продаже лазерных дисплеев:
ILDA Справочники участников
Члены, новые и обновленные на 2014 год
2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007
—————————-
Отправить запрос о конкретном проекте
Зачем нанимать специалиста по ILDA Компания
Связаться с ILDA

Смотрите работы наших членов:
Места для просмотра лазерных шоу
Последние выставки и проекты
Новое товары и услуги
Пресс-релизы наших участников
—————————-
Подпишитесь на Laserist список адресов электронной почты
—————————-
Лазерный артбук: «Мир Маника Соркара»
Статьи об ILDA

и о нем

Зачем нужны лазеры:
Полный Путеводитель по лазерным шоу
——————————
Почему лазеры?
Эффекты атмосферного луча
Анимированная графика
показать
Technology

Защита прав потребителей:
Аккредитация ILDA помогает обеспечить квалификацию
Кодекс этики ILDA защищает вас
Этика Форма жалобы (подать жалобу)
Этика Список жалоб (активные жалобы)
Что это означает, что компания является членом ILDA?
——————————
Интернет и предупреждение о мошенничестве на eBay
Ссылки по безопасности и статьи
Лазерные эффекты. на фотоаппараты и видеокамеры
——————————
Вас преследуют лазеры?
Для лазерных указателей:
Предупреждение по безопасности: «DVD Laser Flashlight Hack»
Безопасность лазерной указки сайт

Запросы и направления (найти компанию, заказать выставку, задать вопрос)

Стать ILDA Член
ILDA Pro (IAPLC) аккредитация
——————————
Курс специалиста по лазерной безопасности
Сайт интернет-магазина
Списки рассылки ILDA:
Списки рассылки ILDA и Laserist
Список рассылки ILDA BuySell
——————————
Ссылки и статьи по технике безопасности
U.S. нормативная информация
Национальные законы и постановления США о лазерах
Местные законы о лазерах и правила
2011 г. ослабление требований к отчетности CDRH
Лазерные законы США, влияющие на импортеры
CDRH-ILDA письма, ноябрь 2007 г.
Обсуждение законов США об импорте
Сканирование аудитории
Сканирование аудитории: измерения и уровень ПДВ
Сканирование аудитории: рекомендуемые методы
Сканирование аудитории: Нормы и практика
Технические стандарты
Ссылки на связанные сайты

Страницы только для членов:
Как чтобы получить Пароль только для членов
——————————
Новое Информация для участников
Фотографии с награды ILDA для участников
Логотипы ILDA для членов
ILDA логотип политики
Маркетинг ILDA материалы (флаеры)
——————————
Страхование
Страхование и ответственность за доставку
——————————
Как избежать повреждения фотоаппараты и проекторы
——————————
«Бакалавриат Фотоны «бумага
——————————
Постановление ILDA
Типы голосования
Протокол заседания правления:
2014 г. 2013
2012 г. 2011 год
2010 г. 2009
2008 г. 2007
2006 г. и ранее
——————————
Отчеты с выставок ILDA:
СИБ, Апрель 2008 г. в Римини,
Шоу-путь, фев.2008, Бергамо
——————————
ЛДИ, Ноябрь 2007 г., Орландо,
PALME, май 2007 г., Дубай

Руководство для членов веб-сайт
Помощь с паролем
Обновите свои объявления
—————————-
Продление:
Быстрое и простой процесс продления

Информация для участников:
Член Веб-сайт управления (продление, регистрация на конференцию и т. д.)
Как проверьте свой статус членства и списки
Как обновить Список участников
Как продлить свое членство
Как сделать совершать платежи через PayPal или кредитную карту
——————————
Часто задаваемые вопросы о членстве
Филиал политика
Ограничения для индивидуальных и студенческих членов

Преимущества членства:
Сеть
Список участников
Ежегодная конференция
—————————-
Используйте логотип участника ILDA
Примите участие в конкурсе ILDA Awards
Прием запросов
—————————-
Программа скидок для участников
Страхование
——————————
Помогите установить стандарты
Access в соответствии со стандартами ILDA
——————————
Работа по комитетам
Комитет по этике
Ввод в регулирующие органы
«Самопомощь»

Член Дисконтная программа
—————————-
Этика и бизнес:
Этический кодекс
Кодекс деловой практики
Код автобуса.Пр. FAQ
Этика Форма жалобы
——————————
Советы по интеллектуальной собственности
Предупреждение 2010 — OpenGL художественное пиратство

Аккредитация и программы сертификации
Обзор
Необходимые элементы
«ИЛДА Профессиональная »программа IAPLC

Лазер основы безопасности

Свяжитесь с нами
Разрешение на перепечатку ILDA материал
—————————-
Что мы делаем:
Наша миссия
Защита промышленности
Что это означает, что компания является членом ILDA?
ILDA мощность и пределы
——————————
Статьи авторов и о плате ILDA

, Исполнительный директор и комитеты:
Правление и исполнительный директор
Правление
Запуск и голосование за Правление
Комитеты
Возможности волонтерства
—————————— Мощность
ILDA и лимиты

Наша история:
Учредительное собрание, 1986
Члены-основатели, 1986
ILDA график, 1986-настоящее время
——————————
Список прошлых лауреатов премии ILDA
Список прошедших конференций ILDA
Список бывших членов правления
——————————
Текущий Страница «Что нового» (за этот год)
Прошлые страницы «Что нового»:
2012 г. 2011 г. 2010 2009 2008
2007 г. 2006

ноя 2013, Аален, Германия
Будущие конференции

Предыдущие конференции:
2012 ноябрь, Сан-Антонио, Техас
——————————
Ноябрь 2011 г., Москва
Отчет после конференции
Информация перед конференцией:
Обзор, регистрация, участники
——————————
2010 г. Сентябрь, круиз №2 из Майами
Дневник Тима Уолша
Участники
Предварительная конференция информация:
Обзор и регистрация
Бронирование и проезд
——————————
2009 июнь, Амстердам
Обзор и фотографии
Технологический семинар
Информация перед конференцией:
Регистрация члена ILDA
Регистрация без участия
——————————
Сентябрь 2008 г., круиз из Майами
Отчет после конференции
Дневник Тима Уолша
Участники
Информация перед конференцией:
Обзор
Превью фото
Бронирование и как добраться
Регистрация на конференцию
Возможности спонсорства
Конкурс логотипов (крайний срок 30.06)
——————————
Март 2007 г., Хешань, Китай:
О 2007 Конференция
Список участников
2006 март, Римини, Италия
Список прошедших конференций

О конференциях:
Конференции: общий обзор
Конференция руководство по хостингу

Победители премии 2013 года
Премия 2012 года победители

Предыдущие лауреаты премии ILDA

Список всех победителей в области искусства и технологий
Список всех лауреатов Премии за карьерные достижения
Победителей по годам:
2013 2012 2011
2010 2009 2008 г. 2007 г. 2006
2005 г. 2004 г. 2003 г. 2002 г. 2001
2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996
1995 г. 1994 г. 1993 г. 1992 г. 1991
1990 г. 1989 г. 1988 г.

Обзор наград
Судейство руководящие принципы
—————————-
Формы заявок на 2014 год
Формы заявок на 2013 год
2012 г. формы заявки
2011 г. формы заявки
Фотографии трофеев ILDA Award (Участники только)

В Журнал Laserist

мрзв / диод: генератор альфа-формы с использованием CGAL

DioDe использует CGAL для создания фильтрации альфа-форм в формате, который Дионис понимает.DioDe не интегрирован в Dionysus из-за лицензирования ограничений (Dionysus находится под BSD, DioDe находится под GPL из-за его зависимость от CGAL). Он поддерживает как обычные, так и взвешенные альфа-формы.

Зависимости:

Получить, построить, установить

Самый простой способ установить Diode как пакет Python:

 pip install - вербальный диод
 

или напрямую из этого репозитория:

 pip install --verbose git + https: //github.com/mrzv/diode.мерзавец
 

Кроме того, вы можете клонировать и собрать все вручную. Чтобы получить Diode, либо клонируйте его репозиторий:

 git clone https://github.com/mrzv/diode.git
 

или загрузите его в виде Zip-архива.

Для сборки проекта:

 mkdir сборка
cd build
cmake ..
делать
 

Чтобы использовать привязки Python, либо запустите Python из ... / build / bindings / python , либо добавьте этот каталог в свою переменную PYTHONPATH , добавив:

 экспорт PYTHONPATH =.../build/bindings/python:$PYTHONPATH
 

на ваш ~ / .bashrc или ~ / .zshrc .

Использование

NB: замечание ниже об использовании точных вычислений. Эта проблема особенно важна при работе с вырожденными наборами точек. (например, повторяющиеся копии фундаментальной области в периодическом наборе точек).

См. Примеры / generate_alpha_shape.cpp и examples / generate_weighted_alpha_shape.cpp для примеров C ++.

В Python используйте диод .fill_alpha_shapes (...) и diode.fill_weighted_alpha_shapes (...) для заполнения списка симплексов вместе с их альфа-значениями:

 >>> импортный диод
>>> импортировать numpy как np

>>> points = np.random.random ((100,3))
>>> simplices = diode.fill_alpha_shapes (точки)

>>> печать (симплексы)
 [([13L], 0,0),
  ([18L], 0,0),
  ([59L], 0,0),
  ([10L], 0,0),
  ([72L], 0,0),
  ...,
  ([91 л, 4 л, 16 л, 49 л], 546.9812204),
  ([49L, 62L], 1933 г.2257381777533),
  ([62L, 34L, 49L], 1933.2257381777533),
  ([62L, 91L, 49L], 1933.2257381777533),
  ([62L, 91L, 34L, 49L], 1933.2257381777533)]

>>> weighted_points = np.random.random ((100,4))
>>> simplices2 = diode.fill_weighted_alpha_shapes (взвешенные_пункты)
>>> print (simplices2)
[([24L], -0,987214836816236),
 ([35L], -0,968749877102265),
 ([50L], -0,9673151804059413),
 ([47L], -0,9640549893422644),
 ([71L], -0,9639978806827709),
 ([24L, 50L], -0.9540965704765515),
 ...
 ([54L, 10L], 29223.611044169364),
 ([10L, 54L, 43L], 29223.611044169364),
 ([13L, 10L, 54L], 29223.611044169364),
 ([13 л, 10 л, 54 л, 43 л], 29223.611044169364)]
 

Список может быть передан Дионису для инициализации фильтрации:

 >>> импортный дионис
>>> f = дионис. Фильтрация (симплексы)
>>> print (f)
Фильтрация с помощью 2287 симплексов
 

DioDe также включает diode.fill_periodic_alpha_shapes (...) , который генерирует альфа-форма для точки, установленной на периодическом кубе, по умолчанию [0,0,0] - [1,1,1] .(В периодическом случае может случиться так, что CGAL сообщает каждый симплексный несколько раз. Однако передача результата в дионис. Фильтрация позаботится о дубликатах.):

 >>> simplices_periodic = diode.fill_periodic_alpha_shapes (точки)
>>> f_periodic = дионис. Фильтрация (simplices_periodic)
>>> print (f_periodic)
Фильтрация с помощью 2912 симплексов

>>> для s в f_periodic: print (s)
<0> 0
<1> 0
<2> 0
<3> 0
...
<77,94,97> 0.0704355
<46,77,94,97> 0,0708062
<30,77,94,97> 0,0708474
<18,65,79> 0,0715833
<18,64,65,79> 0,0715833
<18,65,79,99> 0,0725366
 

При использовании CGAL версии не ниже 4.11 DioDe включает diode.fill_weighted_periodic_alpha_shapes (...) , который генерирует альфа форма для набора взвешенных точек на периодическом кубе:

 >>> weighted_points [:, 3] / = 64
>>> simplices_weighted_periodic = diode.fill_weighted_periodic_alpha_shapes (взвешенные_пункты)
 

Точность

Все функции принимают аргумент , точный , по умолчанию установлено значение Ложь .Аргумент определяет выбор ядра в CGAL ( Exact_predicates_inexact_constructions_kernel против Exact_predicates_exact_constructions_kernel ). точное = истинное гарантий правильность вывода; exact = False работает быстрее, но иногда может давать сбой (даже не производят симплициальный комплекс). Можно запустить две версии адаптивно, запустив сначала версию по умолчанию exact = False , и если результат не является симплициальным комплексом, тогда запустите точный = Истинный .Это должно быть лучшее из обоих миров.

Диоды

Любая модель диода SPICE, установленная в библиотеке SIMetrix, может быть преобразована для использования в SIMPLIS. Когда диод помещается на схему SIMPLIS, извлечение параметров модели вызывается процедура для автоматического преобразования модель SPICE к модели SIMPLIS. Во время извлечения параметров модели процесс, SIMetrix / SIMPLIS автоматически запускает несколько симуляций SPICE на модели SPICE и извлекает параметры модели SIMPLIS.После кусочно-линейной (PWL) модели После извлечения параметров полученная модель диода будет работать в SIMPLIS. Любой Установленная модель диода SPICE может использоваться в SIMPLIS.

Извлеченную модель диода затем можно использовать для создания модели для одного из четырех диодных конфигураций:

Конфигурация Описание Дополнительный параметр
Одиночный Один диод нет
Параллельный Несколько диодов параллельно Количество параллельных диодов
Серия Несколько диодов последовательно Количество серий диодов
Мост Четыре диода в мостовой схеме Напряжение дисбаланса моста

Эти конфигурации диодов более чем удобны, SIMPLIS будет работать с этими моделями быстрее и меньше проблем с ошибками.

Извлечение параметров диода

Когда вы помещаете символ диода на схему, извлечение параметров диода Откроется диалоговое окно для редактирования условий тестирования по умолчанию. По умолчанию Условия тестирования задаются с помощью меню командной оболочки. Для получения дополнительной информации см. SIMPLIS. Варианты диодов.

В следующей таблице описан тест диалогового окна «Извлечь параметры диода». условия.

Модель экстракционного диода

Тест Состояние По умолчанию Стоимость Шт. Описание
SPICE Модель D1N4148 Модель SPICE, используемая для извлечения Параметры SIMPLIS.
Тип модели Извлечено Вызывает извлечение параметров модели алгоритмы.
Вперед текущий 200м А пиковый прямой ток, используемый для подбора кривой.Алгоритм подходит прямая линия между 50% и 100% этого значения.
Реверс напряжение 100 В пиковое напряжение в закрытом состоянии, наблюдаемое этим устройством. Используется для извлечения емкости для уровня модели = 1, который включает паразитную емкость. Авария не моделируется.
Температура модели 50 ° С Температура используется для всех симуляций экстракции.
Уровень модели 0 Модель сложность.Для получения информации о выборе уровня модели см. SIMPLIS_Diode_Model_Levels.
Номер сегментов 3 Диоды может иметь два сегмента — представляющие на и Off Resistance или три сегмента с третьим сегментом, представляющим переход между состояниями Вкл и Выкл.
Начальный Состояние 0 Перевернутое смещение Наборы начальный проводящий сегмент.
Максимальный предел от сопротивления Проверено нет Пределы сопротивление выключения диода.Для некоторых моделей SPICE это создаст модель SIMPLIS, которая работает быстрее.
Максимум от сопротивления 100 мг Вт максимальное сопротивление выключения диода. Это значение используется, только если Флажок «Ограничить максимальное сопротивление выключения» установлен.

Показать извлеченные формы волны PWL опция

Начиная с версии 8.2, теперь есть возможность построить извлеченные параметры как набор кривых PWL. Чтобы включить эту опцию, выберите Показать извлеченный PWL. waveforms и извлеките модель. После извлечения модели будет сгенерирован набор кривых, сравнивающих извлеченные кривые PWL с смоделированные кривые SPICE. Отображаемые кривые будут зависеть от уровня модели. извлекается.

Ниже приведено типичное приближение PWL Прямое смещение Токовая характеристика диода, при этом кривая SPICE отображается красным цветом, а кривая PWL — синим.

Уровни модели диода SIMPLIS

Модели диодов SIMPLIS поддерживают два уровня: 0 и 1.

  • Level 0 — диод чистой проводимости.
  • Уровень 1 добавляет емкость перехода.

SIMPLIS извлекает модель на основе уровня модели, выбранного в параметрах извлечения диода диалог.Хотя эти модели сохраняются внутри как текст ASCII, следующие на иллюстрациях схематично показаны два уровня модели.

Уровень 0 Модель

Уровень 0 моделирует только значения сопротивления включения / выключения диода. Эту модель уровня 0 можно использовать практически для каждой симуляции, с которой вы можете столкнуться в SIMPLIS.

  • Область проводимости диода моделируется 2- или 3-сегментным резистором.
  • В модели с уровнем 0 емкость перехода отсутствует.

Ниже схематический вид модели уровня 0:

Уровень 0 моделирует эти элементы схемы Схема уровня 0
! R_D_POWER: Диод моделируется PWL Resistor

Уровень 1 Модель

Уровень 1 моделирует диод со значениями сопротивления включения / выключения. и емкость перехода до 4 сегментов PWL.

  • Область проводимости диода моделируется 2- или 3-сегментным резистором.
  • Емкость переходов моделируется переменным числом сегментов, с максимум четыре.

Ниже схематический вид модели уровня 1:

Уровень 1 моделирует эти элементы схемы Схема уровня 1
! R_D_POWER: Диод моделируется PWL Resistor
CJ: Junction Емкость смоделирована конденсатором PWL

Пользовательские модели

Пользовательская модель использует параметры, введенные непосредственно в Edit Diode Parameters. диалог без вызова алгоритмов извлечения модели.Диод можно переключить из извлеченная модель в пользовательскую модель в любой момент; однако извлеченные параметры по умолчанию копируются в определяемые пользователем параметры, заменяя любые введенные пользователем значения. Вы можете отключить это поведение в параметрах SIMPLIS, сняв флажок помечен автоматически копировать извлеченные параметры в параметр, определяемый пользователем. Ты можешь доступ к этим параметрам из меню командной оболочки.Для получения дополнительной информации см. Параметры диодов SIMPLIS.

Пользовательский диод Модель

Параметры По умолчанию Стоимость Шт. Описание
Этикетка: USER_LABEL
Тип модели: Определяется пользователем
Прямое напряжение: 750 м В Прямое падение напряжения на диоде.В диод эффективно включается при этом напряжении.
Прямое сопротивление: 10 мес. Ом Сопротивление диода при напряжениях выше, чем у Прямое напряжение .
Сопротивление выключению: 1 г Ом Сопротивление диода при напряжениях меньше Прямое напряжение .
Выходная емкость: 0 F Линейная емкость при Обратное напряжение

Пользовательская модель

Моделирует эти элементы схемы Схема, определяемая пользователем
! R_D_POWER: Диод моделируется PWL Resistor
CJ: Junction Емкость смоделирована линейным конденсатором

Создать вручную и настроить модели диодов

Вы можете настроить или вручную сгенерировать собственный диод модели, использующие строку параметров с несколькими парами «ключ-значение» PARAM_NAME = PARAM_VALUE.Имена параметров и их функции описаны в разделе «Параметры модели диода» ниже. Вы можете интерпретировать значения параметров SIMPLIS из технических характеристик устройства. и кривые.

Вы можете составить строку параметра в текстовом редакторе, электронная таблица или скрипт. Порядок имен параметров в строке параметров и заглавные буквы в именах параметров не имеют значения.

Вы можете включить пару «ключ-значение» PROTECTED = 1 в предотвратить извлечение модели и перезапись созданных вручную параметров. Пара «ключ-значение» PROTECTED = 1 не используется в моделировании.

Примечание. Когда вы щелкаете устройство после добавления пары «ключ-значение» PROTECTED = 1, Появится следующее окно сообщения, предупреждающее о том, что это модель, отредактированная вручную.

Чтобы настроить или создать собственную модель диода, выполните эти шаги:

  1. Создать строку параметров из нескольких пар «ключ-значение» PARAM_NAME = PARAM_VALUE используя предпочитаемый вами текстовый редактор, электронную таблицу или скрипт.
  2. Добавьте пару «ключ-значение» PROTECTED = 1 в строку параметра.
  3. Извлеките модель диода и поместите ее на схему.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши символ и выберите Изменить / добавить свойства … .
  5. Дважды щелкните свойство PARAM_VALUES .

    Результат: Откроется диалоговое окно «Редактировать свойство». На этом этапе вы можете изменить отдельные параметры в поле Значение или заменить все параметры по умолчанию properties со строкой параметров, созданной на шаге 2.

  6. Чтобы заменить всю строку, выполните следующие действия:
    1. Щелкните поле Value и введите Ctrl A , чтобы выбрать все существующая строка параметров и нажмите Удалить .
    2. Скопируйте строку параметра, которую вы заполнили на шаге 2, и вставьте в значение коробка.
    3. Щелкните Ok .
  7. Чтобы изменить название вашей индивидуальной модели, дважды щелкните ЗНАЧЕНИЕ в диалоговом окне «Изменить свойства» и измените имя в значении , значение коробка.
  8. Чтобы вернуться к схеме, нажмите Ok .
В качестве альтернативы вы можете записать свойство PARAM_VALUES в символ с помощью команды Prop в командной строке со следующим синтаксисом:
 prop  PARAM_VALUES  parameter_string 
где строка_параметра — это набор созданных вами пар «ключ-значение». в шагах 1 и 2 выше.

Важно: поскольку строка_параметра содержит пробелы, вся строка должна быть заключена в двойные кавычки.

Параметры модели диода

В следующих таблицах подробно описаны параметры, определяющие электрическое поведение модели диода. Несколько других параметров в Свойство PARAM_VALUES не влияет на электрическое поведение модели.Эти Параметры используются для заполнения диалогового окна «Извлечь параметры диода».

Примечание. Значения по умолчанию вряд ли появятся в извлеченной модели. Если эти значения параметров появляются в вашем дизайне, произошла ошибка при составлении строка параметров.

Модель проводимости

Диоды моделируются в SIMPLIS с кусочно-линейной (PWL) резисторы.Сегменты PWL представлены точками X, Y

  • Точки определяются напряжением на оси X и током на Ось Y.
  • Сопротивление противоположно наклону любого сегмента.
  • Нижние индексы на IDx и VDx указывают расположение пары точек, начиная с самого нижнего. напряжение, т.е. обратное смещение, до максимального напряжения, т.е. прямое проводимость.

Параметры проводимости

Имена параметров Значение по умолчанию Описание
NUMSEG 3 Количество сегментов в модель диода.
  • Действительные NUMSEG: 2, 3, 4, 5, 6
VD0 ID0 1,123456789 Определения точек X-Y для диода:
  • Ось X — напряжение анод-катод в вольтах (В).
  • Ось Y — прямой ток диода в амперах (A).
  • Точки с индексами больше параметра NUMSEG считаются игнорируется.
VD1 ID1 1,123456789
VD2 ID2 1.123456789
VD3 ID3 1,123456789
VD4 ID4 1,123456789
VD5 ID5 1.123456789
VD6 ID6 1,123456789
Модель конденсатора

Конденсаторы смоделированы в SIMPLIS с помощью Piece-Wise Линейные конденсаторы.

  • Используется та же система пар точек, но плоскость определяется с помощью напряжения по оси X и заряд по оси X.
  • Та же система индексов используется для определения пар точек.
  • VCJ0 и QCJ0 представляют собой пару с наименьшим напряжением-зарядом, при увеличении индексы, представляющие возрастающее обратное смещение.
  • На плоскости «напряжение-заряд» емкость — это наклон любого сегмента.

Параметры емкости перехода (только УРОВЕНЬ = 1)

Имена параметров Значение по умолчанию Описание
CJ_NSEG 4 Количество сегментов в Конденсатор переходной модели
VCJ0 QCJ0 1.123456789 Определения точек X-Y для переходного конденсатора:
  • Ось X — напряжение между катодом и анодом в вольтах (В).
  • Ось Y — заряд в кулонах (С).
  • Точки с индексами больше параметра CJ_NSEG являются игнорируется.
VCJ1 QCJ1 1.123456789
VCJ2 QCJ2 1,123456789
VCJ3 QCJ3 1,123456789
VCJ4 QCJ4 1.123456789
VCJ5 QCJ5 1,123456789
VCJ6 QCJ6 1,123456789
VCJ7 QCJ7 1.123456789
VCJ8 QCJ8 1,123456789
VCJ9 QCJ9 1,123456789
VCJ10 QCJ10 1.123456789

▲ наверх

Sodium SyncDirectory и синхронизация данных

Sodium Sync обеспечивает синхронизацию между серверами каталогов и другими источниками данных, такими как файлы и базы данных. Sodium Sync включает в себя обширную функциональность, устраняющую сложности, возникающие при синхронизации данных из нескольких источников и в сценариях, которые включают ограниченную полосу пропускания, передачу данных через безопасные границы, межсетевые экраны с требованиями «воздушного зазора» и между диодами данных.


Первоначально разрабатывался как инструмент синхронизации каталогов, работающий с M-Vault Isode, Microsoft Active Directory и другими серверами каталогов LDAP или X.500 и обратно. Он превратился в комплексный инструмент синхронизации данных с широкими возможностями преобразования, корреляции и объединения данных.

Конфигурация синхронизации, планирование и рабочий процесс

Синхронизация

настраивается и планируется с помощью интерфейса мастера, который предлагает немедленный доступ к трем общим каталогам для профилей синхронизации каталогов, четырем распространенным преобразованиям LDIF, а также доступ к представлению Advanced Wizard, обеспечивающему точный контроль над процессом синхронизации.Простые синхронизации происходят как независимые события, но существуют более сложные сценарии, в которых для синхронизаций имеет смысл иметь связи друг с другом и с внешними событиями. Sodium Sync позволяет группировать синхронизацию и внешние события в рабочий процесс синхронизации каталогов. Для получения дополнительной информации см. Страницу, посвященную конфигурации, расписанию и рабочему процессу синхронизации.

Преобразование, сопоставление, объединение и корреляция данных

Sodium Sync включает в себя обширную функциональность, направленную на решение сложных задач преобразования и сопоставления данных, слияния и корреляции, возникающих при синхронизации данных из нескольких источников и в определенных сценариях.Подробнее об этом можно прочитать на странице о преобразовании, отображении и слиянии данных.

Поддержка формата данных

Основная цель

Sodium Sync — синхронизировать каталоги, поддерживающие доступ LDAP или X.500 DAP.

LDIF (формат обмена данными LDAP) определяет текстовый формат для представления данных каталога. Файлы LDIF обычно используются для хранения данных, соответствующих поддереву каталога. Sodium Sync рассматривает файл LDIF как эквивалент поддерева каталога LDAP или DAP, а файл LDIF может использоваться как источник или цель для синхронизации.LDIF можно использовать для представления набора действий с каталогом, который также можно рассматривать как «дельту». Термин «изменить LDIF» используется для того, чтобы отличить этот тип файла от файла LDIF, который представляет собой поддерево. Изменения LDIF используются для поддержки синхронизации по электронной почте. Изменения LDIF могут быть полезны для специального управления каталогами, поэтому Sodium Sync позволяет загружать изменения LDIF, а также сравнивать два источника и генерировать LDIF изменений для представления дельты.

Часто требуется обрабатывать данные из других источников с помощью синхронизации каталогов. Sodium Sync обеспечивает поддержку импорта и экспорта данных с использованием двух широко используемых интерфейсов:

  • Файлы формата CSV (значения, разделенные запятыми) (RFC 4180).
  • Базы данных SQL.

Доступ, аутентификация и безопасность подключения

Sodium Sync использует общий доступ к каталогам с графическим интерфейсом управления каталогами Isode Sodium, а подробные сведения передаются Sodium. Sodium предлагает несколько вариантов безопасности для двух основных механизмов доступа протокола (X.500 и LDAP).

Опция безопасности X.500 DAP LDAP
Простая аутентификация (пароль) y y
Строгая проверка подлинности (PKI) y y
Подписанные операции y
Проверка подлинности Kerberos y
Конфиденциальность данных TLS y

Синхронизация по электронной почте, воздушному зазору и диоду передачи данных

Существует ряд ситуаций, когда нельзя использовать обычные протоколы репликации каталогов.Например:

  • В средах с ограниченной полосой пропускания, таких как ВЧ радио, где производительность будет низкой.
  • Через безопасные границы, где нельзя использовать протоколы репликации каталогов и доступа.
  • Для межсетевых экранов с требованиями «воздушного зазора».
  • Диоды избыточной передачи данных.

Sodium Sync предоставляет ряд связанных решений для этих сред. Электронная почта часто является практическим механизмом связи, когда невозможно использовать репликацию каталогов, поэтому репликация каталогов по электронной почте является ключевым строительным блоком.

Sodium Sync предоставляет возможность генерировать изменения LDIF относительно автоматически сохраненной эталонной копии. Это позволяет Sodium Sync генерировать последовательность изменений LDIF, а другой копии Sodium Sync надежно применять их, проверяя наличие дубликатов, отсутствующих обновлений и неупорядоченных изменений. Он также может управлять «транспортными» программами до или после запуска. Это обеспечивает возможность репликации между серверами каталогов с помощью электронной почты или репликацию каталогов через шлюз с «воздушным зазором».

Дополнительные сведения о синхронизации по электронной почте и сценариях, которые требуют ее, приведены в техническом документе [Репликация каталогов по электронной почте и через «воздушный зазор»]. Информация об использовании этой возможности с M-Switch приведена в техническом документе [Передача файлов по электронной почте]. Sodium Sync также можно использовать для выполнения репликации каталогов через диод данных, чтобы поддерживать репликацию каталогов в защищенных средах с односторонним потоком данных.

Расширяемость

Обычно используемые функции Sodium Sync доступны для конфигурации с графическим интерфейсом пользователя.Пользовательские функции могут быть настроены с использованием шаблонов XML с дальнейшей расширяемостью с помощью языков сценариев, включая Javascript.

Проверки синтаксиса атрибутов и пользовательские сопоставления данных могут быть определены в XML. XML предоставляет гибкий механизм для отображения информации, который включает выбор и преобразование значений атрибутов с помощью регулярных выражений. Когда этого недостаточно, сопоставления могут быть расширены пользователем сценария

Sodium Sync поддерживает языки сценариев с использованием интерфейса JSR 223.Javascript встроен (с предоставленными примерами профилей, написанных на Javascript), и можно загрузить широкий спектр других языков сценариев, включая JACL, jRuby и jython. Эта поддержка позволяет указывать сложные сопоставления, например сопоставления, требующие доступа к внешней базе данных.

Производительность и масштабирование

В основном рабочем режиме Sodium Sync выполняет «полное обновление» при каждом запуске. Это работает путем чтения данных из обоих каталогов и последующего внесения любых необходимых изменений в целевой каталог.Это надежно, просто и работает с любым каталогом LDAP или DAP. Sodium Sync работает путем потоковой передачи данных и сводит к минимуму объем хранимых данных в любое время.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *