Кт209 параметры. Транзистор КТ209: характеристики, применение и аналоги

Какие основные параметры имеет транзистор КТ209. Для каких целей применяется этот транзистор. Какие существуют аналоги КТ209. Как правильно выбрать и использовать транзистор КТ209 в электронных схемах.

Содержание

Основные характеристики транзистора КТ209

Транзистор КТ209 представляет собой кремниевый эпитаксиально-планарный высоковольтный биполярный транзистор p-n-p типа. Он предназначен для использования в низкочастотных устройствах различного назначения.

Основные параметры КТ209:

  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: от 15 до 60 В (в зависимости от варианта)
  • Максимальный ток коллектора: 300 мА
  • Статический коэффициент передачи тока: 20-240 (в зависимости от варианта)
  • Граничная частота коэффициента передачи тока: не менее 5 МГц
  • Рассеиваемая мощность коллектора: 200 мВт
  • Диапазон рабочих температур: от -45°C до +100°C

Транзистор выпускается в пластмассовом корпусе КТ-26 (TO-92) с тремя выводами.

Области применения транзистора КТ209

Благодаря своим характеристикам, транзистор КТ209 находит применение в следующих областях:


  • Усилители низкой частоты
  • Источники питания
  • Импульсные устройства
  • Переключающие схемы
  • Драйверы светодиодов
  • Бытовая электронная техника

Какие преимущества дает использование КТ209 в электронных схемах? Во-первых, это высокое напряжение коллектор-эмиттер, что позволяет применять транзистор в высоковольтных цепях. Во-вторых, низкий уровень шумов делает его подходящим для аудиоустройств. В-третьих, стабильные параметры в широком диапазоне температур обеспечивают надежную работу в различных условиях.

Аналоги транзистора КТ209

При отсутствии КТ209 его можно заменить следующими близкими по параметрам транзисторами:

  • BC557, BC558 (зарубежные аналоги)
  • КТ3107 (отечественный аналог)
  • 2N3906 (зарубежный аналог)
  • КТ502 (отечественный аналог с несколько отличающимися параметрами)

При выборе аналога следует обращать внимание на следующие ключевые параметры:

  • Максимальное напряжение коллектор-эмиттер
  • Максимальный ток коллектора
  • Коэффициент усиления по току
  • Граничная частота
  • Рассеиваемая мощность

Важно подбирать транзистор с близкими или превосходящими значениями этих параметров по сравнению с КТ209.


Особенности применения КТ209 в электронных схемах

При использовании транзистора КТ209 в электронных устройствах следует учитывать некоторые нюансы:

  • Не превышать максимально допустимые значения напряжений и токов
  • Обеспечить достаточный теплоотвод при работе на большой мощности
  • Учитывать температурную зависимость параметров транзистора
  • Правильно выбирать режим работы (активный, насыщения, отсечки)
  • Использовать схемы температурной стабилизации при необходимости

Как правильно рассчитать режим работы КТ209? Необходимо определить рабочую точку транзистора, задав токи базы и коллектора в пределах допустимых значений. Затем рассчитать сопротивления резисторов в цепях базы и коллектора для обеспечения выбранного режима. Также важно проверить, не превышает ли рассеиваемая мощность допустимого значения.

Маркировка и цоколевка транзистора КТ209

Транзистор КТ209 выпускается в пластмассовом корпусе КТ-26 (TO-92) с тремя выводами. Цоколевка транзистора следующая:

  • Вывод 1 — эмиттер
  • Вывод 2 — база
  • Вывод 3 — коллектор

На корпусе транзистора нанесена маркировка, которая может включать:


  • Буквенно-цифровое обозначение типа транзистора (например, КТ209А)
  • Код даты выпуска
  • Логотип или код производителя

Важно правильно идентифицировать выводы транзистора перед его установкой в схему, чтобы избежать некорректного подключения и возможного выхода из строя компонента или всего устройства.

Преимущества и недостатки КТ209 по сравнению с современными аналогами

Транзистор КТ209, несмотря на свой возраст, до сих пор находит применение в электронике. Рассмотрим его основные преимущества и недостатки по сравнению с современными аналогами:

Преимущества КТ209:

  • Проверенная временем надежность
  • Доступность и низкая стоимость
  • Хорошая совместимость со старыми схемами
  • Стабильные характеристики в широком диапазоне температур

Недостатки КТ209:

  • Меньшее быстродействие по сравнению с современными транзисторами
  • Более высокий уровень шумов
  • Большие габариты корпуса по сравнению с SMD-компонентами
  • Ограниченная доступность некоторых вариантов

Стоит ли использовать КТ209 в новых разработках? Это зависит от конкретных требований проекта. Для несложных низкочастотных устройств КТ209 может быть вполне подходящим выбором. Однако для высокочастотных или малошумящих схем лучше использовать более современные транзисторы.


Тестирование и проверка работоспособности КТ209

Перед использованием транзистора КТ209 в электронном устройстве рекомендуется провести его тестирование. Это поможет выявить возможные неисправности и убедиться в соответствии параметров заявленным значениям.

Основные этапы проверки транзистора КТ209:

  1. Проверка исправности p-n переходов с помощью мультиметра
  2. Измерение коэффициента усиления по току
  3. Проверка остаточного напряжения коллектор-эмиттер в режиме насыщения
  4. Измерение обратных токов коллекторного и эмиттерного переходов
  5. Проверка работоспособности транзистора в тестовой схеме

Какие значения параметров должны настораживать при проверке КТ209? Слишком низкий коэффициент усиления, высокие обратные токи, большое остаточное напряжение коллектор-эмиттер могут свидетельствовать о неисправности транзистора или его несоответствии заявленным характеристикам.


Транзистор КТ209К

В корзину

  • Описание и характеристики
  • Отзывы(0)
  • Инструкция

Кремниевые эпитаксиально-планарные высоковольтные биполярные транзисторы КТ209К предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.

Номер технических условий

  • аАО.336.065 ТУ / 02

Особенности

  • Диапазон рабочих температур от — 45 до + 100 C

Корпусное исполнение

  • пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Выводы
Вывод Назначение
№1 Эмиттер
№2 База
№3 Коллектор
Основные электрические параметры КТ209
Параметры Обозначение Ед. измер Режимы измерения Min Max
Обратный ток коллектор- эмиттер Iкэr мкА Uкэ=Uкэ max, Rбэ=10кОм -1,0
Обратный ток эмиттера Iэбo мкА Uэб=Uэб max -1,0
Статический коэффициент h31Е Uкэ=-1B, Iк=-30мA
-20
-240
передачи тока Uкэ=-1B,Iк=-0,2мA-12
КТ209Б1
КТ209В1 -30
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер Uкэ(нас) В Iк=-300мА,Iб=-30мA -0,4
Напряжение насыщения база — эмиттер Uбэ(нас) В Iк=-300мА,Iб=-30мA -1,5
Модуль коэффициента передачи тока / h31Е / Uкб=-5B,Iэ=-10мA, f=20MГц 2
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации КТ209
Параметры
Обозначение
Ед. измер. Значение
Напряжение коллектор-база Uкб max В -15-60
Напряжение коллектор-эмиттер Uкэ max В -15-60
Напряжение эмиттер-база Uэб max В -5-20
Постоянный ток коллектора Iк max мА -300
Постоянный ток базы Iб max мА -100
Импульсный ток коллектора Iк, и max мА -500
Рассеиваемая мощность коллектора Pк max мВт 200
Температура перехода Tj C 125
Классификация КТ209
Классификация Uкб max, В Uкэ max, В Uэб max, В h31e
КТ209А -15 -15 -10 20-60
КТ209Б -15 -15 -10 40-120
КТ209Б1 -15 -15 -5 >12
КТ209В -15 -15 -10 80-240
КТ209В1 -15 -15 -10 >30
КТ209Г -30 -30 -10
20-60
КТ209Д -30 -30 -10 40-120
КТ209Е -30 -30 -10 80-240
КТ209Ж -45 -45 -20 20-60
КТ209И -45 -45 -20 40-120
КТ209К -45 -45 -20 80-160
КТ209Л -60 -60 -20 20-60
КТ209М -60 -60 -20 40-120

Отзывы

Транзистор КТ209Л

Срок доставки: 

5 — 15 дней

Цена:

По запросу

Кремниевые эпитаксиально-планарные высоковольтные биполярные транзисторы КТ209Л предназначены для использования в низкочастотных устройствах аппаратуры широкого применения.

Номер технических условий

  • аАО.336.065 ТУ / 02

Особенности

  • Диапазон рабочих температур от — 45 до + 100 C

Корпусное исполнение

  • пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)
Выводы
Вывод Назначение
№1 Эмиттер
№2 База
№3 Коллектор
Основные электрические параметры КТ209
Параметры Обозначение Ед. измер Режимы измерения Min Max
Обратный ток коллектор- эмиттер Iкэr мкА Uкэ=Uкэ max, Rбэ=10кОм -1,0
Обратный ток эмиттера Iэбo мкА Uэб=Uэб max -1,0
Статический коэффициент h31Е Uкэ=-1B, Iк=-30мA -20 -240
передачи тока Uкэ=-1B,Iк=-0,2мA-12
КТ209Б1
КТ209В1 -30
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер Uкэ(нас) В Iк=-300мА,Iб=-30мA -0,4
Напряжение насыщения база — эмиттер Uбэ(нас) В Iк=-300мА,Iб=-30мA -1,5
Модуль коэффициента передачи тока / h31Е / Uкб=-5B,Iэ=-10мA, f=20MГц 2
Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации КТ209
Параметры Обозначение Ед. измер. Значение
Напряжение коллектор-база Uкб max В -15-60
Напряжение коллектор-эмиттер Uкэ max В -15-60
Напряжение эмиттер-база Uэб max В -5-20
Постоянный ток коллектора Iк max мА -300
Постоянный ток базы Iб max мА -100
Импульсный ток коллектора Iк, и max мА -500
Рассеиваемая мощность коллектора Pк max мВт 200
Температура перехода Tj C 125
Классификация КТ209
Классификация Uкб max, В Uкэ max, В Uэб max, В h31e
КТ209А -15 -15 -10 20-60
КТ209Б -15 -15 -10 40-120
КТ209Б1 -15 -15 -5 >12
КТ209В -15 -15 -10 80-240
КТ209В1 -15 -15 -10 >30
КТ209Г -30 -30 -10 20-60
КТ209Д -30 -30 -10 40-120
КТ209Е -30 -30 -10 80-240
КТ209Ж -45 -45 -20 20-60
КТ209И -45 -45 -20 40-120
КТ209К -45 -45 -20 80-160
КТ209Л -60 -60 -20 20-60
КТ209М -60 -60 -20 40-120

КТ209А, КТ209М, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л

Все картинки в новостях кликабельные, то есть при нажатии они увеличиваются.

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p маломощные КТ209А, КТ209М, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л. Предназначены для работы в усилительных и импульсных микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами в двух вариантах.

Масса транзистора не более 0,3 гр.

Чертёж транзистора КТ209А, КТ209М, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л

Электрические параметры.

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКБ=5 В, IК=10 мА, не менее 5 МГц
Коэффициент шума при UКЭ=3 В, IК=0,2 мА, ƒ=1 кГц, Rr=3 кОм, КТ209Е, КТ209В, КТ209К, не более 5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКЭ=1 В, IК=30 мА, при Т=24,85°С
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 20-60
КТ209М, КТ209Б, КТ209Д, КТ209И 40-120
КТ209В, КТ209Е 80-240
КТ209К 80-160
при Т=99,85°С
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 20-120
КТ209М, КТ209Б, КТ209Д, КТ209И 40-240
КТ209В, КТ209Е 80-480
КТ209К 80-320
при Т=-45,15°С
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л 10-60
КТ209М, КТ209Б, КТ209Д, КТ209И 20-120
КТ209В, КТ209Е 40-240
КТ209К 40-160
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при IК=300 мА, IБ=30 мА, не более 0,4 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при IК=300 мА, IБ=30 мА, не более 1,5 В
Ёмкость коллекторного перехода при UКБ=10 В, ƒ=500 кГц, не более 50 пФ
Ёмкость эмиттерного перехода при UЭБ=0,5 В, ƒ=1 МГц, не более 100 пФ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером при UКЭ=5 В, IК=5 мА 130-2500 Ом
Обратный ток эмиттера при UЭБ=UЭБ макс, не более 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные КТ209А, КТ209М, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л.

Постоянное напряжение коллектор-база при Т=298-373 К
КТ209А, КТ209Б, КТ209В 15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 45 В
КТ209Л, КТ209М 60 В
при Т=-45,15°С
КТ209А, КТ209Б, КТ209В 10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 40 В
КТ209Л, КТ209М 55 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при RБЭ≤10 кОм, при Т=298-373 К
КТ209А, КТ209Б, КТ209В 15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 45 В
КТ209Л, КТ209М 60 В
при Т=-45,15°С
КТ209А, КТ209Б, КТ209В 10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К 40 В
КТ209Л, КТ209М 55 В
Постоянное напряжение эмиттер-база, при Т=298-373 К
КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М 20 В
при Т=-45,15°С
КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е 10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М 15 В
Постоянный ток коллектора 300 мА
Импульсный ток коллектора 500 мА
Постоянный ток базы 100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора 200 мВт
Тепловое сопротивление переход-среда 0,45 К/мВт
Температура перехода 124,85°С
Температура окружающей среды От -45,15 до 99,85°С

транзистор%20kt%20209 техническое описание и примечания по применению

Лучшие результаты (6)

org/Product»> org/Product»>
Часть Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить Часть
SCT3030AR РОМ Полупроводник 650 В, 70 А, 4-контактный THD, траншейная структура, карбид кремния (SiC) MOSFET
SCT3060AR РОМ Полупроводник 650 В, 39 А, 4-контактный THD, траншейная структура, карбид кремния (SiC) MOSFET
SCT3105KL РОМ Полупроводник 1200 В, 24 А, THD, траншейная структура, карбидокремниевый (SiC) МОП-транзистор
SCT3022KL РОМ Полупроводник 1200 В, 95 А, THD, траншейная структура, карбидокремниевый (SiC) МОП-транзистор
SCT3040KR РОМ Полупроводник 1200 В, 55 А, 4-контактный THD, траншейная структура, карбид кремния (SiC) MOSFET
SCT3080KL РОМ Полупроводник 1200 В, 31 А, THD, траншейная структура, карбидокремниевый (SiC) МОП-транзистор

транзистор%20kt%20209 Листы данных Context Search

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>
Каталог данных MFG и тип ПДФ Теги документов
хб*9Д5Н20П

Реферат: khb9d0n90n 6v стабилитрон khb * 2D0N60P транзистор KHB7D0N65F BC557 транзистор kia * 278R33PI KHB9D0N90N схема ktd998 транзистор
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E хб*9Д5Н20П хб9д0н90н 6В стабилитрон хб*2Д0Н60П транзистор КХБ7Д0Н65Ф Транзистор BC557 киа*278R33PI Схема КХБ9Д0Н90Н транзистор ктд998
КИА78*ПИ

Реферат: Транзистор KIA78*p TRANSISTOR 2N3904 хб*9D5N20P хб9д0н90н KID65004AF TRANSISTOR mosfet хб*2D0N60P KIA7812API
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2N2904E до н.э.859 КДС135С 2N2906E до н.э.860 KAC3301QN КДС160 2Н3904 BCV71 KDB2151E КИА78*пи транзистор КИА78*р ТРАНЗИСТОР 2N3904 хб*9Д5Н20П хб9д0н90н КИД65004AF ТРАНЗИСТОР MOSFET хб*2Д0Н60П KIA7812API
2SC4793 2sa1837

Реферат: 2sC5200, 2SA1943, 2sc5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn to-220 транзистор 2SC5359 2SC5171 эквивалент транзистора 2sc5198 эквивалентных транзисторов NPN
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SA2058 2SA1160 2SC2500 2SA1430 2SC3670 2SA1314 2SC2982 2SC5755 2SA2066 2SC5785 2SC4793 2sa1837 2СК5200, 2СА1943, 2СК5198 2sC5200, 2SA1943 транзистор 2SA2060 силовой транзистор npn к-220 транзистор 2SC5359 эквивалент транзистора 2SC5171 эквивалент 2sc5198 НПН-транзистор
транзистор

Реферат: транзистор ITT BC548 pnp транзистор pnp BC337 pnp транзистор BC327 NPN транзистор pnp bc547 транзистор MPSA92 168 транзистор 206 2n3904 ТРАНЗИСТОР PNP
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 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 BC327 NPN-транзистор pnp bc547 транзистор MPSA92 168 транзистор 206 2н3904 ТРАНЗИСТОР ПНП
Ч520Г2

Реферат: Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47к 22к ПНП НПН ФБПТ-523 транзистор npn переключающий транзистор 60в Ч521Г2-30ПТ Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500мА 100мА Ч4904T1PT
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF А1100) QFN200 ЧДТА143ЕТ1ПТ ФБПТ-523 100 мА ЧДТА143ЗТ1ПТ ЧДТА144ТТ1ПТ CH520G2 Ч520Г2-30ПТ транзистор цифровой 47k 22k PNP NPN ФБПТ-523 транзистор npn-переключающий транзистор 60 В Ч521Г2-30ПТ Р2-47К транзистор цифровой 47к 22к 500мА 100мА Ч4904Т1ПТ
транзистор 45 f 122

Реферат: Транзистор AC 51 mos 3021 TRIAC 136 634 транзистор tlp 122 ТРАНЗИСТОР транзистор ac 127 транзистор 502 транзистор f 421
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF TLP120 TLP121 TLP130 TLP131 TLP160J транзистор 45 ф 122 Транзистор переменного тока 51 Моск 3021 СИМИСТОР 136 634 транзистор тлп 122 ТРАНЗИСТОР транзистор переменного тока 127 транзистор 502 транзистор ф 421
СТХ12С

Реферат: SLA4038 fn651 SLA4037 sla1004 CTB-34D SAP17N ​​2SC5586 2SK1343 CTPG2F
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 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 СЭ090Н 2SA2003 высоковольтный транзистор 2SC5586 СЭ090 РБВ-406
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 Варистор RU SE110N транзистор 2SC5487 SE090N 2SA2003 высоковольтный транзистор 2SC5586 SE090 РБВ-406
К2Н4401

Резюме: D1N3940 Q2N2907A D1N1190 Q2SC1815 Q2N3055 D1N750 Q2N1132 D02CZ10 D1N751
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF РД91ЭБ Q2N4401 Д1Н3940 Q2N2907A Д1Н1190 Q2SC1815 Q2N3055 Д1Н750 Q2N1132 D02CZ10 Д1Н751
фн651

Реферат: CTB-34D 2SC5586 hvr-1×7 STR20012 sap17n 2sd2619 RBV-4156B SLA4037 2sk1343
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SA744 2SA745 2SA746 2SA747 2SA764 2SA765 2SA768 2SA769 2SA770 2SA771 фн651 СТВ-34Д 2SC5586 ХВР-1х7 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
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 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 ФТР 03-Е

Реферат: mt 1389 fe 2SD122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона V/65e9 транзистор 2SC337 MOSFET FTR 03 транзистор DTC143EF
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 2SK1976 2SK2095 2SK2176 О-220ФП 2SA785 2SA790 2SA790M 2SA806 Мосфет FTR 03-E мт 1389 фе 2СД122 dtc144gs малошумящий транзистор Дарлингтона Транзистор V/65e9 2SC337 мосфет фтр 03 транзистор DTC143EF
фгт313

Реферат: транзистор fgt313 SLA4052 RG-2A диод SLA5222 fgt412 RBV-3006 FMN-1106S SLA5096 диод ry2a
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 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: ТРАНЗИСТОР tlp 122 R358 TLP635F 388 транзистор 395 транзистор транзистор f 421 IC 4N25 симистор 40 RIA 120
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF 4Н25А 4Н29А 4Н32А 6Н135 6Н136 6Н137 6Н138 6Н139 CNY17-L CNY17-M транзистор 91 330 ТРАНЗИСТОР тлп 122 Р358 TLP635F 388 транзистор 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 горизонтальной секции tv Горизонтальное отклонение Коммутационные транзисторы TV горизонтальные системы отклонения MOSFET горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре ЭЛТ-телевизор электронная пушка ТВ трансформатор обратного хода
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 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 горизонтальная секция в ЭЛТ-телевизоре ЭЛТ ТВ электронная пушка Обратный трансформатор для телевизора
транзистор

Реферат: силовой транзистор npn to-220, транзистор PNP PNP POWER TRANSISTOR TO220, демпферный диод, транзистор Дарлингтона, силовой транзистор 2SD2206A, npn, транзистор Дарлингтона TO220
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2СД1160 2СД1140 2СД1224 2СД1508 2SD1631 2SD1784 2СД2481 2SB907 2СД1222 2СД1412А транзистор силовой транзистор npn к-220 транзистор PNP СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР PNP TO220 демпферный диод Транзистор Дарлингтона силовой транзистор 2СД2206А нпн дарлингтон транзистор ТО220
1999 — транзистор

Реферат: POWER MOS FET 2sj 2sk транзистор 2sk 2SK тип Низкочастотный силовой транзистор n-канальный массив полевых транзисторов high hfe транзистор ТРАНЗИСТОР P 3 транзистор mp40 список
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 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 Силовой низкочастотный транзистор n-канальный полевой массив высокочастотный транзистор ТРАНЗИСТОР Р 3 транзистор мп40 список
транзистор 835

Реферат: Усилитель на транзисторе BC548 ТРАНЗИСТОР регулятор АУДИО Усилитель на транзисторе BC548 транзистор 81 110 w 85 транзистор 81 110 w 63 транзистор транзистор 438 транзистор 649ТРАНЗИСТОР РУКОВОДСТВО
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF БК327; БК327А; до н. э.328 БК337; БК337А; до н.э.338 до н.э.546; до н.э.547; до н.э.548 до н.э.556; транзистор 835 Усилитель на транзисторе BC548 ТРАНЗИСТОРНЫЙ регулятор Усилитель ЗВУКА на транзисторе BC548 транзистор 81 110 Вт 85 транзистор 81 110 Вт 63 транзистор транзистор 438 транзистор 649 ТРАНЗИСТОР РУКОВОДСТВО
2002 — SE012

Реферат: sta474a SE140N диод SE115N 2SC5487 SE090 санкен SE140N STA474 UX-F5B
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 SE012 sta474a SE140N диод SE115N 2SC5487 SE090 Санкен SE140N СТА474 UX-F5B
2SC5586

Реферат: транзистор 2SC5586 диод RU 3AM 2SA2003 диод для микроволновой печи 2SC5487 однофазный мостовой выпрямитель IC с выходом 1A RG-2A Diode Dual MOSFET 606 2sc5287
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SA1186 2SA1215 2SA1216 2SA1262 2SA1294 2SA1295 2SA1303 2SA1386 2SA1386A 2SA1488 2SC5586 транзистор 2SC5586 диод РУ 3АМ 2SA2003 диод для микроволновой печи 2SC5487 однофазный мостовой выпрямитель IC с выходом 1A Диод РГ-2А Двойной МОП-транзистор 606 2sc5287
PWM ИНВЕРТОРНЫЙ сварочный аппарат

Резюме: KD224510 250A транзистор Дарлингтона Kd224515 демпфирующий конденсатор powerex инвертор сварочный контур KD221K75 kd2245 kd224510 примечание по применению транзистор
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF
варикап диоды

Аннотация: БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР gsm-модуль с микроконтроллером P-канальный MOSFET Hitachi SAW Фильтр с двойным затвором MOSFET в усилителе УКВ Транзисторы mosfet p-канала Mosfet-транзистор Hitachi VHF FET LNA Низкочастотный силовой транзистор
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF PF0032 PF0040 PF0042 ПФ0045А PF0065 ПФ0065А HWCA602 HWCB602 ХВКА606 HWCB606 варикапные диоды БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР gsm модуль с микроконтроллером p-канальный мосфет Хитачи ПАВ Фильтр МОП-транзистор с двойным затвором в усилителе УКВ Транзисторы mosfet p канал МОП-транзистор хитачи УКВ Фет лна Силовой низкочастотный транзистор
Транзистор мощности телевизора, техническое описание

Реферат: силовой транзистор 2SD2599 эквивалент 2SC5411 транзистор 2sd2499 2Sc5858 эквивалент транзистор 2SC5387 2SC5570 компоненты в горизонтальном выходе
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 2SC5280 2SC5339 2SC5386 2SC5387 2SC5404 2SC5411 2SC5421 2SC5422 2SC5445 2SC5446 Технический паспорт силового транзистора телевизора силовой транзистор Эквивалент 2SD2599 транзистор 2sd2499 эквивалент 2Sc5858 транзистор 2SC5570 компоненты в горизонтальном выводе
2009 — 2sc3052ef

Реферат: 2n2222a SOT23 ТРАНЗИСТОР SMD МАРКИРОВКА КОД s2a 1N4148 SMD LL-34 ТРАНЗИСТОР SMD КОД ПАКЕТ SOT23 2n2222 sot23 ТРАНЗИСТОР S1A 64 smd 1N4148 SOD323 полупроводниковый перекрестный справочник toshiba smd код маркировки транзистора
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 24 ГГц BF517 Б132-Х8248-Г5-С-7600 2sc3052ef 2н2222а СОТ23 КОД МАРКИРОВКИ SMD ТРАНЗИСТОРА s2a 1Н4148 СМД ЛЛ-34 ТРАНЗИСТОР SMD КОД ПАКЕТ SOT23 2н2222 сот23 ТРАНЗИСТОР S1A 64 смд 1N4148 СОД323 полупроводниковая перекрестная ссылка toshiba smd маркировка код транзистора
2007 — ДДА114ТХ

Резюме: DCX114EH DDC114TH
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DCS/PCN-1077 ОТ-563 150 МВт 22кОм 47кОм DDA114TH DCX114EH DDC114TH

Предыдущий 1 2 3 … 23 24 25 Далее

Проблема с настройками прокси-сервера HTTP и Spring Cloud Kubernetes

Я передаю свойства http.proxyHost , http.proxyPort , https.proxyHost , https.proxyPort , и https.proxyPort , и .3nonProxy as .3 Аргументы Java, когда я запускаю свой контейнер Spring Cloud Kubernetes, но при запуске контейнера я сталкиваюсь с трассировкой стека ниже. В дополнение к http.nonProxyHosts Я установил, я также указал тот же список (разделенный запятыми, а не вертикальной чертой, как в аргументах Java) в свойстве spring.cloud.kubernetes.client.no-proxy .

Есть ли дополнительный набор свойств, который мне нужно указать в моем микросервисе Spring Cloud Kubernetes, который будет информировать клиентский код Kubernetes об обходе установленного мной прокси-сервера HTTP?

Чтобы убедиться, что именно HTTP-прокси вызывает эту проблему, когда я удаляю http. proxyHost , http.proxyPort , https.proxyHost и https.proxyPort свойства микросервис запускается успешно.

Трассировка стека

 14.09.2022 | 10:06:25.950 | главная | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | .KubernetesClientConfigMapPropertySource | След:
  | Диапазон: | Не удалось получить общую конфигурацию ConfigMap в общем пространстве имен.
io.kubernetes.client.openapi.ApiException: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: не удалось найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в io.kubernetes.client.openapi.ApiClient.execute(ApiClient.java:889)
        на io.kubernetes.client.openapi.apis.CoreV1Api.listNamespacedConfigMapWithHttpInfo(CoreV1Api.java:28375)
        на io.kubernetes.client.openapi.apis.CoreV1Api.listNamespacedConfigMap(CoreV1Api.java:28263)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySource. getData(KubernetesClientConfigMapPropertySource.java:72)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySource.(KubernetesClientConfigMapPropertySource.java:55)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySourceLocator.getMapPropertySource(KubernetesClientConfigMapPropertySourceLocator.java:93)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.getMapPropertySourceForSingleConfigMap(ConfigMapPropertySourceLocator.java:95)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.lambda$locate$0(ConfigMapPropertySourceLocator.java:75)
        в java.base/java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.locate(ConfigMapPropertySourceLocator.java:75)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceLocator.locateCollection(PropertySourceLocator. java:51)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceLocator.locateCollection(PropertySourceLocator.java:47)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.locateCollection(ConfigMapPropertySourceLocator.java:87)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceBootstrapConfiguration.initialize(PropertySourceBootstrapConfiguration.java:95)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.applyInitializers(SpringApplication.java:607)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.prepareContext(SpringApplication.java:373)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:307)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1306)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1295)
        на com.acme.account.Bootstrapper.main(Bootstrapper.java:24)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl. invoke0 (собственный метод)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        в java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        в java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
        в org.springframework.boot.loader.MainMethodRunner.run(MainMethodRunner.java:49)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:108)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:58)
        в org.springframework.boot.loader.JarLauncher.main(JarLauncher.java:65)
Вызвано: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.ssl.Alert.createSSLException(Alert.java:131)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:353)
        в java. base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:296)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:291)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.checkServerCerts(CertificateMessage.java:1357)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.onConsumeCertificate(CertificateMessage.java:1232)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.consume(CertificateMessage.java:1175)
        на java.base/sun.security.ssl.SSLHandshake.consume(SSLHandshake.java:392)
        в java.base/sun.security.ssl.HandshakeContext.dispatch(HandshakeContext.java:443)
        в java.base/sun.security.ssl.HandshakeContext.dispatch(HandshakeContext.java:421)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.dispatch(TransportContext.java:183)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLTransport.decode(SSLTransport.java:172)
        в java.base/sun.security.ssl. SSLSocketImpl.decode(SSLSocketImpl.java:1506)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readHandshakeRecord(SSLSocketImpl.java:1416)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:456)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:427)
        в okhttp3.internal.connection.RealConnection.connectTls(RealConnection.kt:379)
        в okhttp3.internal.connection.RealConnection.installProtocol(RealConnection.kt:337)
        на okhttp3.internal.connection.RealConnection.connect(RealConnection.kt:209)
        в okhttp3.internal.connection.ExchangeFinder.findConnection(ExchangeFinder.kt:226)
        в okhttp3.internal.connection.ExchangeFinder.findHealthyConnection(ExchangeFinder.kt:106)
        в okhttp3.internal.connection.ExchangeFinder.find(ExchangeFinder.kt:74)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.initExchange$okhttp(RealCall.kt:255)
        в okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor. kt:32)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.kt:95)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        на okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.kt:83)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryAndFollowUpInterceptor.kt:76)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в io.kubernetes.client.util.credentials.TokenFileAuthentication.intercept(TokenFileAuthentication.java:72)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.getResponseWithInterceptorChain$okhttp(RealCall.kt:201)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.execute(RealCall. kt:154)
        в io.kubernetes.client.openapi.ApiClient.execute(ApiClient.java:885)
        ... 27 общих кадров пропущены
Вызвано: sun.security.validator.ValidatorException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:439)
        на java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:306)
        на java.base/sun.security.validator.Validator.validate(Validator.java:264)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:313)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:222)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:129)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.checkServerCerts(CertificateMessage. java:1341)
        ... 58 общих кадров пропущены
Вызвано: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)
        в java.base/sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)
        в java.base/java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:297)
        на java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:434)
        ... 64 общих кадра пропущены
2022-09-14 | 10:06:45.854 | главная | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | .KubernetesClientConfigMapPropertySource | След:
  | Диапазон: | Не удалось получить ConfigMap people-edge-config в пространстве имен people
io.kubernetes.client.openapi.ApiException: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: не удалось найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в io. kubernetes.client.openapi.ApiClient.execute(ApiClient.java:889)
        на io.kubernetes.client.openapi.apis.CoreV1Api.listNamespacedConfigMapWithHttpInfo(CoreV1Api.java:28375)
        на io.kubernetes.client.openapi.apis.CoreV1Api.listNamespacedConfigMap(CoreV1Api.java:28263)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySource.getData(KubernetesClientConfigMapPropertySource.java:72)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySource.(KubernetesClientConfigMapPropertySource.java:55)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.client.config.KubernetesClientConfigMapPropertySourceLocator.getMapPropertySource(KubernetesClientConfigMapPropertySourceLocator.java:93)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.getMapPropertySourceForSingleConfigMap(ConfigMapPropertySourceLocator.java:95)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons. config.ConfigMapPropertySourceLocator.lambda$locate$0(ConfigMapPropertySourceLocator.java:75)
        в java.base/java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.locate(ConfigMapPropertySourceLocator.java:75)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceLocator.locateCollection(PropertySourceLocator.java:51)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceLocator.locateCollection(PropertySourceLocator.java:47)
        в org.springframework.cloud.kubernetes.commons.config.ConfigMapPropertySourceLocator.locateCollection(ConfigMapPropertySourceLocator.java:87)
        в org.springframework.cloud.bootstrap.config.PropertySourceBootstrapConfiguration.initialize(PropertySourceBootstrapConfiguration.java:95)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.applyInitializers(SpringApplication.java:607)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.prepareContext(SpringApplication. java:373)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:307)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1306)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1295)
        на com.acme.account.Bootstrapper.main(Bootstrapper.java:24)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (собственный метод)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        в java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        в java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
        в org.springframework.boot.loader.MainMethodRunner.run(MainMethodRunner.java:49)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:108)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:58)
        в org.springframework.boot.loader. JarLauncher.main(JarLauncher.java:65)
Вызвано: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.ssl.Alert.createSSLException(Alert.java:131)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:353)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:296)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.fatal(TransportContext.java:291)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.checkServerCerts(CertificateMessage.java:1357)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.onConsumeCertificate(CertificateMessage.java:1232)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.consume(CertificateMessage.java:1175)
        на java.base/sun.security.ssl.SSLHandshake.consume(SSLHandshake. java:392)
        в java.base/sun.security.ssl.HandshakeContext.dispatch(HandshakeContext.java:443)
        в java.base/sun.security.ssl.HandshakeContext.dispatch(HandshakeContext.java:421)
        в java.base/sun.security.ssl.TransportContext.dispatch(TransportContext.java:183)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLTransport.decode(SSLTransport.java:172)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.decode(SSLSocketImpl.java:1506)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readHandshakeRecord(SSLSocketImpl.java:1416)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:456)
        в java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:427)
        в okhttp3.internal.connection.RealConnection.connectTls(RealConnection.kt:379)
        в okhttp3.internal.connection.RealConnection.installProtocol(RealConnection.kt:337)
        на okhttp3.internal.connection.RealConnection.connect(RealConnection.kt:209)
        в okhttp3. internal.connection.ExchangeFinder.findConnection(ExchangeFinder.kt:226)
        в okhttp3.internal.connection.ExchangeFinder.findHealthyConnection(ExchangeFinder.kt:106)
        в okhttp3.internal.connection.ExchangeFinder.find(ExchangeFinder.kt:74)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.initExchange$okhttp(RealCall.kt:255)
        в okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor.kt:32)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.kt:95)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        на okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.kt:83)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryAndFollowUpInterceptor.kt:76)
        в okhttp3.internal.http. RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в io.kubernetes.client.util.credentials.TokenFileAuthentication.intercept(TokenFileAuthentication.java:72)
        в okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.kt:109)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.getResponseWithInterceptorChain$okhttp(RealCall.kt:201)
        в okhttp3.internal.connection.RealCall.execute(RealCall.kt:154)
        в io.kubernetes.client.openapi.ApiClient.execute(ApiClient.java:885)
        ... 27 общих кадров пропущены
Вызвано: sun.security.validator.ValidatorException: сбой построения пути PKIX: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:439)
        на java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(PKIXValidator.java:306)
        на java.base/sun.security.validator.Validator.validate(Validator. java:264)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.validate(X509TrustManagerImpl.java:313)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted(X509TrustManagerImpl.java:222)
        в java.base/sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerTrusted(X509TrustManagerImpl.java:129)
        в java.base/sun.security.ssl.CertificateMessage$T13CertificateConsumer.checkServerCerts(CertificateMessage.java:1341)
        ... 58 общих кадров пропущены
Вызвано: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: невозможно найти допустимый путь сертификации к запрошенной цели
        в java.base/sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.build(SunCertPathBuilder.java:141)
        в java.base/sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilder.engineBuild(SunCertPathBuilder.java:126)
        в java.base/java.security.cert.CertPathBuilder.build(CertPathBuilder.java:297)
        на java.base/sun.security.validator.PKIXValidator.doBuild(PKIXValidator.java:434)
        . .. 64 общих кадра пропущены
2022-09-14 | 10:06:45.881 | главная | ИНФО | com.acme.account.Bootstrapper | След:
  | Диапазон: | Следующие 2 профиля активны: "kubernetes", "dev02"
2022-09-14 | 10:06:47.509 | главная | ОШИБКА | o.springframework.boot.SpringApplication | След:
  | Диапазон: | Ошибка запуска приложения
java.lang.IllegalStateException: условие обработки ошибки на com.acme.aws.streaming.config.AWSStreamingAutoConfiguration.amazonKinesisAsync
        в org.springframework.boot.autoconfigure.condition.SpringBootCondition.matches(SpringBootCondition.java:60)
        в org.springframework.context.annotation.ConditionEvaluator.shouldSkip(ConditionEvaluator.java:108)
        в org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitionsForBeanMethod(ConfigurationClassBeanDefinitionReader.java:193)
        в org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitionsForConfigurationClass(ConfigurationClassBeanDefinitionReader. java:153)
        в org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassBeanDefinitionReader.loadBeanDefinitions(ConfigurationClassBeanDefinitionReader.java:129)
        в org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.processConfigBeanDefinitions(ConfigurationClassPostProcessor.java:343)
        в org.springframework.context.annotation.ConfigurationClassPostProcessor.postProcessBeanDefinitionRegistry(ConfigurationClassPostProcessor.java:247)
        в org.springframework.context.support.PostProcessorRegistrationDelegate.invokeBeanDefinitionRegistryPostProcessors(PostProcessorRegistrationDelegate.java:311)
        в org.springframework.context.support.PostProcessorRegistrationDelegate.invokeBeanFactoryPostProcessors(PostProcessorRegistrationDelegate.java:112)
        в org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.invokeBeanFactoryPostProcessors(AbstractApplicationContext.java:746)
        в org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext. refresh(AbstractApplicationContext.java:564)
        в org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:147)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:734)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:408)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:308)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1306)
        в org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1295)
        на com.acme.account.Bootstrapper.main(Bootstrapper.java:24)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0 (собственный метод)
        в java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        в java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl. java:43)
        в java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
        в org.springframework.boot.loader.MainMethodRunner.run(MainMethodRunner.java:49)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:108)
        в org.springframework.boot.loader.Launcher.launch(Launcher.java:58)
        в org.springframework.boot.loader.JarLauncher.main(JarLauncher.java:65)
 
  • spring
  • spring-boot
  • kubernetes
  • spring-cloud
  • spring-cloud-kubernetes

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

KAT Percussion — Ударная установка KT200

KAT Percussion — Ударная установка KT200
 
 

Набор барабанов KT200
  • УСТАНОВКА БАРАБАНОВ KT-200
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • СОДЕРЖАНИЕ
  • ФОТОГРАФИИ
  • ВИДЕО
 
КТ-200

Новый KAT KT-200 предназначен для использования в качестве профессиональной электронной ударной установки. Он поставляется с 232 встроенными ультрареалистичными звуками ударных, простым и удобным интерфейсом и полностью настраиваемой звуковой библиотекой. Благодаря современным триггерам, чувствительным к скорости нажатия, вы можете устанавливать параметры триггеров барабанных пэдов, обеспечивая тем самым наилучший отклик при игре.

KT-200 имеет 4 типа встроенных барабанных тренеров, таких как режим «Практика», а также стандартно поставляется с такими функциями, как быстрая запись/быстрое воспроизведение, добавление эффектов и функции группы ударных. Доллар за доллар KT-200 — лучший выбор, играете ли вы вживую на сцене, записываетесь в студии или тренируетесь дома. Он также включает цифровой доступ к книге-бестселлеру «Руководство по игре на электронных барабанах для начинающих » Боба Терри и видеоурокам из «Метод барабанной установки Хэла Леонарда 9».0683 !

 
 
  • 232 встроенных гиперреалистичных звука ударных
  • Сверхреалистичный отклик на касание
  • До 50 наборов ударных одним нажатием кнопки — 25 наборов по умолчанию и 25 наборов, настроенных пользователем
    • — 25 Play Along music минус треки
  • Простая и компактная установка экономит время и место
  • Специальная аппаратная конструкция сводит к минимуму вероятность перекрестных помех
  • Полностью настраиваемый редактор звуковой библиотеки
  • USB-порт
  • поддерживает аудиоплееры с USB-накопителями и USB-MIDI
  • .
  • Встроенная функция тренера улучшает навыки и скорость
  • Включает 11-дюймовый двухзонный малый барабан, 3-9-дюймовые пэды том-тома, 3 12-дюймовые двухзонные тарелки; 14-дюймовая двухзонная райд-тарелка, 11-дюймовая башня бочки
  • — Колотушка для педали KT-TBB Silent Strike в комплекте
  • *** Педаль не входит в комплект
 

 
     
 
Конфигурация комплекта
  Малый барабан: 11-дюймовая двухзонная сетка
  Том1 — Том3: 9-дюймовый пэд для одной зоны
  Авария 2-2: 12-дюймовая тарелка Dual Zone с дросселем
  Поездка: 14-дюймовая тарелка Dual Zone с дросселем
  Хай-хэт: 12-дюймовая тарелка Single Zone без дросселя
Ударная башня
9-дюймовая подушка на амортизирующей опоре Kick Tower
Тон-генератор
  Наборы ударных: 50 (25 предустановленных наборов + 25 пользовательских наборов)
  Барабанные инструменты: 232 (ударные, перкуссия, звуки тарелок)
  Эффекты: Настройки реверберации, хоруса, высоких и низких частот эквалайзера
Прочее
  Источник питания: 9 В постоянного тока
  Размеры коробки: 19,5 (Ш) x 12,5 (В) x 36 (Г) в
  Общий вес упаковки: 64 фунта
 
     
 

 
Содержимое:

  • Звуковой USB-модуль KT-200; ударопоглощающая башня с 9-дюймовой подушкой
  • Триггерная педаль хай-хэта
  • 11-дюймовый двухзонный пэд малого барабана из сетки
  • (3) 9-дюймовые однозонные пэды томов
  • (2) 12-дюймовые двухзонные тарелки Crash
  • (1) 14-дюймовая тарелка райд
  • (1) 12-дюймовый пэд для хай-хэта с одной зоной
  • Колотушка для педали для бас-барабана «Silent Strike»
  • Стойка для барабанов с монтажным оборудованием
  • Аудиокабель с многоконтактным разъемом «змейка»
  • Ключ барабана
  • 5 черных завязок на липучке
  • Инструкции по сборке
  • Руководство пользователя
  • — Карточка загрузки для дополнительного контента

 
 
KT-200 Введение в электронную ударную установку
 
         
 
  КАТ
Электронная почта: барабаны@halleonard.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *