Каковы основные параметры транзистора КТ940А. Для каких целей используется данный транзистор. Какие есть отечественные и зарубежные аналоги КТ940А. Где применяется транзистор КТ940А в электронных схемах.
Характеристики транзистора КТ940А
Транзистор КТ940А представляет собой мощный биполярный PNP-транзистор в корпусе TO-220. Рассмотрим его основные параметры:
- Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 150 В
- Максимальный ток коллектора: 5 А
- Рассеиваемая мощность: 25 Вт
- Коэффициент усиления по току: 40-140
- Граничная частота коэффициента передачи тока: 4 МГц
- Корпус: TO-220
Как видно из характеристик, КТ940А способен работать при высоких напряжениях и токах, что делает его подходящим для силовых и высоковольтных применений.
Области применения транзистора КТ940А
Благодаря своим параметрам, транзистор КТ940А находит применение в следующих областях электроники:
- Мощные усилители звука
- Импульсные источники питания
- Преобразователи напряжения
- Драйверы электродвигателей
- Регуляторы напряжения
- Ключевые каскады
КТ940А часто используется в выходных каскадах усилителей мощности, где требуется коммутация больших токов. Также он подходит для построения высоковольтных ключей.
Цоколевка транзистора КТ940А
Транзистор КТ940А выпускается в стандартном корпусе TO-220 и имеет следующую цоколевку:
- 1 вывод — эмиттер (E)
- 2 вывод — коллектор (C)
- 3 вывод — база (B)
Металлическая площадка корпуса электрически соединена с коллектором транзистора. При монтаже на радиатор необходимо использовать изолирующую прокладку.
Аналоги транзистора КТ940А
У транзистора КТ940А имеются следующие отечественные и зарубежные аналоги с близкими характеристиками:
- Отечественные: КТ837А, КТ8116А, КТ8172А
- Зарубежные: TIP32C, 2SA1306, MJE15030
При замене на аналог необходимо тщательно сверять все ключевые параметры, так как полной взаимозаменяемости может не быть. Особое внимание следует уделить максимальным напряжениям и токам.
Применение КТ940А в схемах
Рассмотрим несколько типовых схем применения транзистора КТ940А:
Мощный ключ
КТ940А часто используется в качестве мощного ключевого элемента для коммутации больших токов. Например, в следующей схеме транзистор управляет включением лампы накаливания:
- Коллектор подключен к нагрузке (лампе)
- Эмиттер — к отрицательному полюсу питания
- На базу подается управляющий сигнал через резистор
При подаче положительного напряжения на базу транзистор открывается и включает лампу. Такая схема позволяет управлять мощной нагрузкой слабым сигналом.
Выходной каскад усилителя мощности
КТ940А нашел широкое применение в выходных каскадах мощных усилителей звука. Типовая схема включения:
- Коллектор — к положительному полюсу питания через нагрузку (динамик)
- Эмиттер — к общему проводу через резистор обратной связи
- База — вход сигнала через цепь смещения
Такое включение позволяет получить усиление по току и мощности для раскачки динамика. КТ940А способен обеспечить выходную мощность до нескольких десятков ватт.
Особенности монтажа и эксплуатации
При работе с транзистором КТ940А следует учитывать некоторые нюансы:
- Необходимо обеспечить хороший теплоотвод, используя радиатор достаточной площади
- Между корпусом и радиатором нужно установить изолирующую прокладку
- Не превышать максимально допустимые напряжения и токи, указанные в документации
- При пайке использовать теплоотвод, чтобы не повредить транзистор перегревом
Соблюдение этих рекомендаций позволит обеспечить надежную и долговечную работу транзистора в вашей схеме.
Измерение параметров КТ940А
Для проверки исправности транзистора КТ940А можно провести простые измерения с помощью мультиметра:
- Проверка целостности p-n переходов:
- База-эмиттер должен показывать проводимость в прямом направлении
- База-коллектор также должен проводить в прямом направлении
- Коллектор-эмиттер не должен проводить в обоих направлениях
- Измерение коэффициента усиления:
- Подключить базу через резистор 1-10 кОм к источнику тока
- Измерить ток базы и ток коллектора
- Рассчитать h21э как отношение тока коллектора к току базы
Полученные результаты нужно сравнить с паспортными данными транзистора. Значительные отклонения могут свидетельствовать о неисправности.
Заключение
Транзистор КТ940А является надежным и проверенным временем компонентом для силовых применений. Несмотря на появление более современных аналогов, он по-прежнему востребован в различных электронных устройствах благодаря своим хорошим характеристикам и доступности. При правильном применении КТ940А способен обеспечить стабильную работу в мощных усилителях, источниках питания и других силовых схемах.

Транзистор КТ940
Драгоценные металлы в транзисторе КТ940 согласно данных и паспортов-формуляров. Бесплатный онлайн справочник содержания ценных и редкоземельных драгоценных металлов с указанием его веса вида которые используются при производстве электрических радио транзисторов. Содержание драгоценных металлов в транзисторе КТ940. Золото: 0.0043972 грамм. Серебро: 0 грамм. Платина: 0 грамм. Палладий: 0 грамм. Примечание: . Если у вас есть интересная информация о транзисторе КТ940 сообщите ее нам мы самостоятельно разместим ее на сайте.
Вопросы справочника по транзисторах которые интересуют наших посетителей: найти аналог транзистора, усилитель на транзисторе, замена транзистора, как проверить транзистор или чем заменить транзистор в схеме, правила включения транзистора, Также интересны ваши рекомендации по мощным транзисторам, импортным и отечественным комплектующим, как самостоятельно проверить транзистор, Фото транзистора марки КТ940: Полевой транзистор — полупроводниковый прибор, в котором ток изменяется в результате действия «перпендикулярного» току электрического поля, создаваемого напряжением на затворе.
Протекание в полевом транзисторе рабочего тока обусловлено носителями заряда только одного знака (электронами или дырками), поэтому такие приборы часто включают в более широкий класс униполярных электронных приборов (в отличие от биполярных). Схемы включения полевых транзисторов Так же, как и биполярные транзисторы, полевые транзисторы могут иметь три схемы включения: с общим истоком, с общим стоком и с общим затвором. Схема включения определяется тем, какой из трех электродов транзистора является общим и для входной и выходной цепи. Очевидно, что рассмотренный нами пример (рис. 4.2) является схемой с общим истоком (рис. а). Схема с общим затвором (рис. ) аналогична схеме с общей базой у биполярных транзисторов. Она не дает усиления по току, а входное сопротивление здесь маленькое, так как входным током является ток стока, вследствие этого данная схема на практике не используется. Схема с общим стоком (рис в) подобна схеме эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе и ее называют истоковым повторителем.
Справочные данные на транзисторы (DataSheet) КТ940 включая его характеристики: Актуальные Даташиты (datasheets) транзисторов – Схемы радиоаппаратуры:
Транзистор доступное описание принципа работы.
Жуткая вещь, в детстве все не мог понять как он работает, а оказалось все просто. В общем, транзистор можно сравнить с управляемым вентилем, где крохотным усилием мы управляем мощнейшим потоком. Чуть повернул рукоятку и тонны дерьма умчались по трубам, открыл посильней и вот уже все вокруг захлебнулось в нечистотах. Т.е. выход пропорционален входу умноженному на какую то величину. Этой величиной является коэффициент усиления. Делятся эти устройства на полевые и биполярные. В биполярном транзисторе есть эмиттер, коллектор и база (смотри рисунок условного обозначения).
Эмиттер он со стрелочкой, база обозначается как прямая площадка между эмиттером и коллектором. Между эмиттером и коллектором идет большой ток полезной нагрузки, направление тока определяется стрелочкой на эмиттере. А вот между базой и эмиттером идет маленький управляющий ток. Грубо говоря, величина управляющего тока влияет на сопротивление между коллектором и эмиттером. Биполярные транзисторы бывают двух типов: p-n-p и n-p-n принципиальная разница только лишь в направлении тока через них.
В общем, транзистор позволяет тебе слабеньким сигналом, например с ноги микроконтроллера, управлять мощной нагрузкой типа реле, двигателя или лампочки. Если не хватит усиления одного транзистора, то их можно соединять каскадами – один за другим, все мощней и мощней. А порой хватает и одного могучего полевого MOSFET транзистора. Посмотри, например, как в схемах сотовых телефонов управляется виброзвонок. Там выход с процессора идет на затвор силового MOSFET ключа. Купить транзисторы или продать а также цены на КТ940: Оставьте отзыв или бесплатное объявление о покупке или продаже транзисторов (полевых транзисторов, биполярных транзисторов, КТ940:
A940 Распиновка, эквивалент, использование, характеристики и другая информация .
Объявления
Объявления
Характеристики/технические характеристики
- Тип упаковки: TO-220 14
Тип транзистора: ПНП- Макс.
ток коллектора (I C ): – 5 А - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (В CE ): – 150 В
- Макс. напряжение коллектор-база (В CB ): – 150 В
- Максимальное напряжение эмиттер-база (VEBO): – 5 В
- Макс. тепловыделение коллектора (шт.): 25 Вт
- Максимальная частота перехода (fT): 4 МГц
- Минимальное и максимальное усиление постоянного тока (ч FE ): 40–140
- Максимальная температура хранения и рабочая температура должна быть: от -55 до +150 по Цельсию
NPN Complementary
NPN Complementary of 2SA940 is 2SC2073
Replacement and Equivalent
2SA1006, 2SA1079, 2SA1006A, MJE15037, ECG55, ECG398, 2SB940, 2SB861, 2SB567, 2SA968 , 2SA740, 2SA1006B, 2SA1011, 2SA1133.
Транзистор A940 Объяснение/описание
A940 представляет собой транзистор PNP BJT в корпусе TO-220. Этот транзистор предназначен для усиления общего назначения и схемы вертикального вывода, но он не ограничивается этими применениями и может использоваться для самых разных приложений общего назначения. Он также обладает функцией быстрого переключения, что делает его идеальным для использования в приложениях, где быстрое переключение имеет решающее значение. При использовании в качестве переключателя он может управлять максимальной нагрузкой -1,5 А, а максимальное напряжение нагрузки может достигать -150 В. Максимальное рассеивание коллектора транзистора составляет 25 Вт, а минимальное и максимальное усиление по постоянному току, которое может обеспечить этот транзистор, составляет от 40 до 140.
Где мы можем его использовать и как использовать
Как описано выше, A940 в основном предназначен для создания схем вертикального вывода и усиления звука общего назначения, но не ограничивается этими приложениями и может использоваться для самых разных целей.
других целей. Он также может использоваться в качестве переключателя и может использоваться для управления широким спектром нагрузок до -1,5 А, таких как транзисторы высокой мощности, светодиоды высокой мощности, реле, микросхемы и части схемы и т. д., его приложения для усиления звука общего назначения могут быть аудио усилители и каскады усилителей звука высокой мощности.
Приложения
Аудио -усилители
Вертикальная выходная схема
Переключающие нагрузки под -1,59
ПАРТА ДЛЯ
Многие приложения для общих целей
9000 2 9003 9002 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 9001 2 Для увеличения срока службы рекомендуется не использовать компонент с его абсолютным максимальным значением и всегда использовать его на 20% ниже его абсолютного максимального значения. То же самое относится к A9.
40, максимальный ток коллектора транзистора составляет -1,5 А, поэтому не подключайте нагрузку более 1,2 А. Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером составляет -150 В, поэтому не подключайте нагрузку более -120 В. Используйте подходящий радиатор с транзистором и всегда храните или эксплуатируйте его при температуре выше -55 градусов по Цельсию и ниже +150 градусов по Цельсию.
Техническое описание
Чтобы загрузить техническое описание, просто скопируйте и вставьте ссылку ниже в браузере.
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/A/9/4/A940-InchangeSemiconductor.pdf Часть
транзистор%20х54 Листы данных Context Search
| Каталог Лист данных | MFG и тип | ПДФ | Ярлыки для документов |
|---|---|---|---|
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
|
Оригинал |
АТС-20H-44-C1-R0 920мм | |
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
|
Оригинал |
АТС-20H-44-C3-R0 920мм | |
Недоступно
Резюме: нет абстрактного текста
|
Оригинал |
АТС-20H-44-C2-R0 920мм | |
хб*9Д5Н20П
Реферат: khb9d0n90n 6v стабилитрон khb * 2D0N60P транзистор KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI KHB9D0N90N схема ktd998 транзистор
|
Оригинал |
2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E кб*9Д5Н20П хб9д0н90н 6В стабилитрон хб*2Д0Н60П транзистор КХБ7Д0Н65Ф Транзистор BC557 киа*278R33PI Схема КХБ9Д0Н90Н транзистор ктд998 | |
КИА78*ПИ
Реферат: Транзистор КИА78*р ТРАНЗИСТОР 2Н3904хб*9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004АФ ТРАНЗИСТОР мосфет КИА7812АПИ хб*2Д0Н60П
|
Оригинал |
2N2904E
до н. э.859
КДС135С
2N2906E
до н.э.860
KAC3301QN
КДС160
2Н3904
BCV71
KDB2151E
КИА78*пи
транзистор
КИА78*р
ТРАНЗИСТОР 2Н3904
хб*9Д5Н20П
хб9д0н90н
КИД65004AF
ТРАНЗИСТОР MOSFET
KIA7812API
хб*2Д0Н60П
|
|
2SC4793 2sa1837
Реферат: 2sC5200, 2SA1943, 2sc5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn to-220 эквивалент 2sc5198 транзистор 2SC5359 2SC5171 транзистор эквивалент NPN транзистор
|
Оригинал |
2SA2058 2SA1160 2SC2500 2SA1430 2SC3670 2SA1314 2SC2982 2SC5755 2SA2066 2SC5785 2SC4793 2sa1837 2СК5200, 2СА1943, 2СК5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn к-220 эквивалент 2sc5198 транзистор 2SC5359 эквивалент транзистора 2SC5171 НПН-транзистор | |
транзистор
Реферат: Транзистор ITT BC548 pnp транзистор pnp BC337 pnp транзистор pnp bc547 транзистор BC327 NPN транзистор MPSA92 168 транзистор 206 2n3904 TRANSISTOR PNP
|
OCR-сканирование |
2Н3904
2Н3906
2Н4124
2Н4126
2N7000
2Н7002
до н. э.327
до н.э.328
до н.э.337
до н.э.338
транзистор
транзистор ИТТ
BC548 п-н-п транзистор
транзистор п-н-п
BC337 п-н-п транзистор
pnp bc547 транзистор
BC327 NPN-транзистор
MPSA92 168
транзистор 206
2н3904 ТРАНЗИСТОР ПНП
|
|
КХ520Г2
Реферат: Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47к 22к ПНП НПН ФБПТ-523 Ч521Г2-30ПТ npn переключающий транзистор 60в транзистор Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500ма 100ма Ч4904Т1ПТ
|
Оригинал |
А1100) QFN200 ЧДТА143ЕТ1ПТ ФБПТ-523 100 мА ЧДТА143ЗТ1ПТ ЧДТА144ТТ1ПТ CH520G2 Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47k 22k PNP NPN ФБПТ-523 Ч521Г2-30ПТ npn-переключающий транзистор 60 В транзистор Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500мА 100мА Ч4904Т1ПТ | |
транзистор 45 ф 122
Реферат: Транзистор AC 51 mos 3021 TRIAC 136 tlp 122 634 транзистор транзистор ac 127 TRANSISTOR транзистор 502 транзистор f 421
|
OCR-сканирование |
TLP120 TLP121 TLP130 TLP131 TLP160J транзистор 45 ф 122 Транзистор переменного тока 51 Моск 3021 СИМИСТОР 136 тлп 122 634 транзистор транзистор переменного тока 127 ТРАНЗИСТОР транзистор 502 транзистор ф 421 | |
СТХ12С
Реферат: SLA4038 fn651 SLA4037 sla1004 CTB-34D SAP17N 2SC5586 2SK1343 CTPG2F
|
Оригинал |
2SA744 2SA745 2SA746 2SA747 2SA764 2SA765 2SA768 2SA769 2SA770 2SA771 CTX12S SLA4038 фн651 SLA4037 sla1004 СТВ-34Д SAP17N 2SC5586 2SK1343 CTPG2F | |
Варистор RU
Реферат: Транзистор СЭ110Н 2SC5487 2SA2003 Транзистор СЭ090Н высоковольтный Транзистор СЭ090 РБВ-406 2SC5586
|
Оригинал |
2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 Варистор RU SE110N транзистор 2SC5487 2SA2003 SE090N высоковольтный транзистор SE090 РБВ-406 2SC5586 | |
К2Н4401
Резюме: D1N3940 Q2N2907A D1N1190 Q2SC1815 Q2N3055 Q2N1132 D1N750 D02CZ10 D1N751
|
Оригинал |
РД91ЭБ Q2N4401 Д1Н3940 Q2N2907A Д1Н1190 Q2SC1815 Q2N3055 Q2N1132 Д1Н750 D02CZ10 Д1Н751 | |
фн651
Реферат: CTB-34D 2SC5586 hvr-1×7 STR20012 sap17n 2sd2619 RBV-4156B SLA4037 2sk1343
|
Оригинал |
2SA744 2SA745 2SA746 2SA747 2SA764 2SA765 2SA768 2SA769 2SA770 2SA771 фн651 СТВ-34Д 2SC5586 ХВР-1×7 STR20012 sap17n 2сд2619 РБВ-4156Б SLA4037 2ск1343 | |
2SC5471
Реферат: 2SC5853 2sa1015 транзистор 2sc1815 транзистор 2SA970 транзистор 2SC5854 транзистор 2sc1815 2Sc5720 транзистор 2SC5766 низкочастотный малошумящий транзистор PNP
|
Оригинал |
2SC1815 2SA1015 2SC2458 2SA1048 2SC2240 2SA970 2SC2459 2SA1049 А1587 2SC4117 2SC5471 2SC5853 транзистор 2са1015 транзистор 2sc1815 Транзистор 2SA970 2SC5854 транзистор 2sc1815 Транзистор 2Sc5720 2SC5766 Низкочастотный малошумящий транзистор PNP | |
Мосфет FTR 03-E
Резюме: mt 1389 fe 2SD122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона DTC114EVA DTC143EF V/65e9 транзистор транзистор 2SC337
|
OCR-сканирование |
2SK1976 2SK2095 2SK2176 О-220ФП 2SA785 2SA790 2SA790M 2SA806 Мосфет FTR 03-E мт 1389 фе 2СД122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона DTC114EVA DTC143EF Транзистор V/65e9 транзистор 2SC337 | |
фгт313
Реферат: транзистор fgt313 SLA4052 RG-2A диод SLA5222 fgt412 RBV-3006 FMN-1106S SLA5096 диод ry2a
|
Оригинал |
2SA1186 2SC4024 2SA1215 2SC4131 2SA1216 2SC4138 100 В переменного тока 2SA1294 2SC4140 фгт313 транзистор фгт313 SLA4052 Диод РГ-2А SLA5222 фгт412 РБВ-3006 ФМН-1106С SLA5096 диод ry2a | |
транзистор 91 330
Реферат: tlp 122 ТРАНЗИСТОР TLP635F 388 Транзистор R358 395 транзистор транзистор f 421 IC 4N25 симистор 40 RIA 120
|
OCR-сканирование |
4Н25А 4Н29А 4Н32А 6Н135 6Н136 6Н137 6Н138 6Н139 CNY17-L CNY17-M транзистор 91 330 тлп 122 ТРАНЗИСТОР TLP635F 388 транзистор Р358 395 транзистор транзистор ф 421 IC 4N25 симистор 40 РИА 120 | |
1999 — Системы горизонтального отклонения телевизора
Реферат: РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА an363 TV горизонтальные системы отклонения 25 транзистор горизонтальная секция tv Горизонтальное отклонение переключающие транзисторы TV горизонтальные системы отклонения mosfet CRT TV электронная пушка горизонтальная секция в элт-телевидение TV трансформатор обратного хода
|
Оригинал |
16 кГц
32 кГц,
64 кГц,
100 кГц.
Системы горизонтального отклонения телевизора
РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА
Ан363
Системы горизонтального отклонения телевизора 25
транзистор горизонтальной секции телевизор
Переключающие транзисторы с горизонтальным отклонением
Мосфет системы горизонтального отклонения телевизора
ЭЛТ ТВ электронная пушка
горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре
Обратный трансформатор для телевизора
|
|
транзистор
Аннотация: силовой транзистор npn к-220 PNP СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР TO220 транзистор PNP демпферный диод транзистор Дарлингтона 2SD2206A силовой транзистор npn транзистор дарлингтона TO220
|
Оригинал |
2СД1160 2СД1140 2СД1224 2СД1508 2SD1631 2SD1784 2СД2481 2SB907 2СД1222 2СД1412А транзистор силовой транзистор npn к-220 СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР PNP TO220 транзистор PNP демпферный диод Транзистор Дарлингтона 2СД2206А силовой транзистор нпн дарлингтон транзистор ТО220 | |
1999 — транзистор
Реферат: POWER MOS FET 2sj 2sk транзистор 2sk 2SK тип n-канальный полевой массив Низкочастотный силовой транзистор транзистор mp40 TRANSISTOR P 3 high hfe транзистор список
|
Оригинал |
X13769XJ2V0CD00 О-126) МП-25 О-220) МП-40 МП-45 МП-45Ф О-220 МП-80 МП-10 транзистор МОЩНЫЙ МОП-транзистор FET 2sj 2sk транзистор 2ск тип 2СК n-канальный полевой массив Силовой низкочастотный транзистор транзистор мп40 ТРАНЗИСТОР Р 3 высокочастотный транзистор список | |
транзистор 835
Реферат: Усилитель на транзисторе BC548 TRANSISTOR регулятор АУДИО Усилитель на транзисторе BC548 транзистор 81 110 w 85 транзистор 81 110 w 63 транзистор транзистор 438 TRANSISTOR GUIDE транзистор 649 |
OCR-сканирование |
БК327;
БК327А;
до н.
| |

» Пружины сжатия добавить , Описание продукта P/N ATS- 20H-44 -C1-R0 Размеры B C E A 25,00 25,00 15,00 30,00 F
» Пружины сжатия добавить, Подробная информация о продукте P/N ATS- 20H-44 -C2-R0 Размеры B C E A 25,00 25,00 15,00 30,00 F
э.859
КДС135С
2N2906E
до н.э.860
KAC3301QN
КДС160
2Н3904
BCV71
KDB2151E
КИА78*пи
транзистор
КИА78*р
ТРАНЗИСТОР 2Н3904
хб*9Д5Н20П
хб9д0н90н
КИД65004AF
ТРАНЗИСТОР MOSFET
KIA7812API
хб*2Д0Н60П
э.327
до н.э.328
до н.э.337
до н.э.338
транзистор
транзистор ИТТ
BC548 п-н-п транзистор
транзистор п-н-п
BC337 п-н-п транзистор
pnp bc547 транзистор
BC327 NPN-транзистор
MPSA92 168
транзистор 206
2н3904 ТРАНЗИСТОР ПНП
Системы горизонтального отклонения телевизора
РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА
Ан363
Системы горизонтального отклонения телевизора 25
транзистор горизонтальной секции телевизор
Переключающие транзисторы с горизонтальным отклонением
Мосфет системы горизонтального отклонения телевизора
ЭЛТ ТВ электронная пушка
горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре
Обратный трансформатор для телевизора