Как работает стабилизатор 7805. Какие функции выполняет стабилизатор напряжения 7805. Для чего применяется микросхема 7805 в электронных схемах. Как правильно подключить и проверить стабилизатор 7805.
Что такое стабилизатор напряжения 7805
Стабилизатор напряжения 7805 — это интегральная микросхема, предназначенная для стабилизации выходного напряжения на уровне 5 В. Она относится к линейным стабилизаторам напряжения серии 78xx.
Основные характеристики стабилизатора 7805:
- Выходное напряжение: 5 В
- Максимальный выходной ток: 1 А
- Минимальное входное напряжение: 7 В
- Максимальное входное напряжение: 35 В
- Падение напряжения: 2 В
- Точность стабилизации: ±4%
Стабилизатор 7805 выпускается в корпусах TO-220, TO-220F, TO-263 и др. Наиболее распространен корпус TO-220 с тремя выводами.
Принцип работы стабилизатора 7805
Стабилизатор 7805 работает по принципу линейной стабилизации напряжения. Его можно представить как переменный резистор, который автоматически меняет свое сопротивление, поддерживая постоянное выходное напряжение при изменении входного напряжения или тока нагрузки.
Упрощенно принцип работы стабилизатора 7805 можно описать следующим образом:
- На вход подается нестабилизированное напряжение выше 7 В
- Внутренний операционный усилитель сравнивает выходное напряжение с опорным
- При отклонении выходного напряжения от 5 В усилитель меняет сопротивление регулирующего транзистора
- Изменение сопротивления транзистора компенсирует колебания входного напряжения
- В результате на выходе поддерживается стабильное напряжение 5 В
Таким образом, стабилизатор 7805 постоянно отслеживает выходное напряжение и корректирует его при любых изменениях на входе или в нагрузке.
Схема включения стабилизатора 7805
Типовая схема включения стабилизатора 7805 выглядит следующим образом: «` «`Основные элементы схемы:
- C1 — входной фильтрующий конденсатор (0.33 мкФ)
- C2 — выходной фильтрующий конденсатор (0.1 мкФ)
- Вывод 1 — вход (IN)
- Вывод 2 — общий (GND)
- Вывод 3 — выход (OUT)
Конденсаторы C1 и C2 улучшают стабильность работы и подавляют высокочастотные помехи. При больших токах нагрузки рекомендуется устанавливать радиатор на корпус микросхемы для отвода тепла.
Применение стабилизатора напряжения 7805
Стабилизатор 7805 широко применяется в различных электронных устройствах для получения стабильного напряжения питания 5 В. Основные области применения:
- Блоки питания для электронных устройств
- Источники питания для микроконтроллеров и цифровых схем
- Стабилизация напряжения в автомобильной электронике
- Зарядные устройства для мобильных гаджетов
- Лабораторные источники питания
- Стабилизаторы в аудиотехнике
Благодаря простоте применения и доступности, 7805 остается одним из самых популярных линейных стабилизаторов напряжения среди радиолюбителей и профессионалов.
Как проверить работоспособность стабилизатора 7805
Для проверки исправности стабилизатора 7805 можно воспользоваться следующими методами:
- Измерение выходного напряжения мультиметром при подаче входного напряжения. Исправный стабилизатор должен выдавать напряжение 5 В ± 0,2 В.
- Проверка стабилизации при изменении входного напряжения. Выходное напряжение должно оставаться в пределах 5 В при изменении входного от 7 до 35 В.
- Измерение тока потребления без нагрузки. Ток холостого хода не должен превышать 5-8 мА.
- Проверка работы под нагрузкой. Стабилизатор должен выдавать стабильные 5 В при токе нагрузки до 1 А.
При проверке важно соблюдать правильную полярность подключения и не превышать максимально допустимые параметры микросхемы.
Преимущества и недостатки стабилизатора 7805
Стабилизатор напряжения 7805 имеет ряд достоинств и ограничений:
Преимущества:
- Простота применения — требует минимум внешних компонентов
- Низкая стоимость
- Хорошая стабильность выходного напряжения
- Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева
- Широкий диапазон входных напряжений
Недостатки:
- Низкий КПД при большой разнице входного и выходного напряжений
- Значительное тепловыделение при больших токах нагрузки
- Необходимость в радиаторе при токах более 0,5 А
- Фиксированное выходное напряжение (нет возможности регулировки)
Несмотря на недостатки, простота и надежность делают 7805 отличным выбором для многих применений, где не требуется высокий КПД.
Альтернативы стабилизатору 7805
Существуют альтернативные варианты стабилизаторов напряжения, которые могут использоваться вместо 7805 в зависимости от требований:
- LM317 — регулируемый линейный стабилизатор с возможностью настройки выходного напряжения
- LM2576 — импульсный понижающий стабилизатор с высоким КПД
- LM7812 — линейный стабилизатор на 12 В из той же серии, что и 7805
- MP1584 — компактный импульсный понижающий преобразователь с регулировкой выхода
Выбор альтернативы зависит от конкретных требований к источнику питания — входного напряжения, тока нагрузки, КПД, габаритов и стоимости.
7805 стабилизатор — трехвыводные стабилизаторы напряжения
Устройства, которые входят в схему блока питания, и поддерживают стабильное выходное напряжение, называются стабилизаторами напряжения. Эти устройства рассчитаны на фиксированные значения напряжения выхода: 5, 9 или 12 вольт. Но существуют устройства с наличием регулировки. В них можно установить желаемое напряжение в определенных доступных пределах. Большинство стабилизаторов предназначены на определенный наибольший ток, который они выдерживают. Если превысить эту величину, то стабилизатор выйдет из строя. Инновационные стабилизаторы оснащены блокировкой по току, обеспечивающей выключение устройства при достижении наибольшего тока в нагрузке и защищены от перегрева. Вместе со стабилизаторами, которые поддерживают положительное значение напряжения, есть и устройства, действующие с отрицательным напряжением. Они применяются в двухполярных блоках питания.
Распиновка
Стабилизатор 7805 имеет распиновку, которая показана на рисунке. Общий вывод соединен с корпусом. Во время установки устройства это играет важную роль. Две последние цифры обозначают выдаваемое микросхемой напряжение.
Стабилизаторы для питания микросхем
Рассмотрим методы подключения к питанию цифровых приборов, сделанных самостоятельно, на микроконтроллерах. Любое электронное устройство требует для нормальной работы правильное подключение питания. Блок питания рассчитывается на определенную мощность. На его выходе устанавливается конденсатор значительной величины емкости для выравнивания импульсов напряжения. Блоки питания без стабилизации, применяемые для роутеров, сотовых телефонов и другой техники, не сочетаются с питанием микроконтроллеров напрямую. Выходное напряжение этих блоков изменяется, и зависит от подключенной мощности. Исключением из этого правила являются зарядные блоки для смартфонов с USB портом, на котором выходит 5 В. Схема работы стабилизатора, сочетающаяся со всеми микросхемами этого типа: Если разобрать стабилизатор и посмотреть его внутренности, то схема выглядела бы следующим образом: Для электронных устройств не чувствительных к точности напряжения, такой прибор подойдет. Но для точной аппаратуры нужна качественная схема. В нашем случае стабилизатор 7805 выдает напряжение в интервале 4,75-5,25 В, но нагрузка по току не должна быть больше 1 А.
- Наибольший ток 1,5 А.
- Интервал входного напряжения – до 40 вольт.
- Выход – 5 В.
Во избежание перегрева стабилизатора, необходимо поддерживать наименьшее входное напряжение микросхемы. В нашем случае входное напряжение 7 вольт. Лишнюю величину мощности микросхема рассеивает на себе. Чем выше входное напряжение на микросхеме, тем выше потребляемая мощность, которая преобразуется в нагревание корпуса. В итоге микросхема перегреется и сработает защита, устройство отключится.
Стабилизатор напряжения 5 вольт
Такое устройство имеет отличие от аналогичных приборов в своей простоте и приемлемой стабилизации.
НАЗАД
1. Однофазный выпрямитель Для питания электронных приборов используются источники постоянного напряжения, состоящие из трансформатора, выпрямителя и фильтра. Трансформатор понижает или повышает сетевое напряжение, выпрямитель преобразует его в однополярное пульсирующее напряжение, а фильтр сглаживает пульсации. Рис. 1. Однополупериодный и двухполупериодный выпрямители. Основным элементом выпрямителя является полупроводниковый диод. Он хорошо пропускает ток в прямом направлении (от анода к катоду) и практически не пропускает в обратном. При последовательном включении диода и нагрузки (рис. 1.1) по цепи течет пульсирующий ток, частота пульсаций равна частоте переменного напряжения $f=50$ Гц. Так как ток через нагрузку течет в течение одного полупериода, выпрямитель называется однополупериодным. На рис. 1.2 представлена мостовая схема, которая осуществляет двухполупериодное выпрямление. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения в два раза больше, чем в предыдущем случае. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения используют сглаживающие фильтры. Индуктивный фильтр состоит из катушки индуктивности L, которую соединяют последовательно с нагрузкой R. Катушка индуктивности хорошо пропускает постоянную составляющую тока и оказывает большое сопротивление переменной составляющей. Емкостный фильтр представляет собой конденсатор C, подключенный параллельно нагрузке R. Конденсатор не пропускает постоянную составляющую тока, но хорошо пропускает переменную составляющую. П—образный фильтр (рис. 1.3) состоит из двух конденсаторов и одной катушки индуктивности. Рис. 2. Внешний вид выпрямителя. На рис. 2 приведен внешний вид блока питания, состоящего из понижающего трансформатора и двухполупериодного выпрямителя на диодах Д242А. Параллельно нагрузке включен конденсатор емкостью 200 мкФ на 25 В. Трансформатор понижает переменное напряжение от 220 до 12 В; его мощность 0,16 кВА. 2. Стабилизированный источник питания. Для подключения цифровых микросхем необходимо однополярное питание + 5 В. Работа с операционными усилителями требует двуполярного питания, то есть источник должен иметь три провода: + U, общий и — U, где U равно 5 — 15 В. Для получения этих напряжений может быть использован стабилизированный источник питания. Рис. 3. Стабилизированный источник питания на 5 В. В блоке питания используется трансформатор от старого магнитофона или радиоприемника. Надо подать на первичную обмотку 220 В, с помощью вольтметра измерить напряжения на вторичных обмотках и найти обмотку на концах которой 8 — 12 В. Вместо диодного моста, рассмотренного выше, можно использовать диодную сборку КЦ405А. Конденсаторы C1 и C2 сглаживают пульсации, они должны быть рассчитаны на 16 В. Транзистор работает как эмиттерный повторитель. Резистор R1 и стабилитрон VD2 образуют делитель напряжения. Сопротивление резистора R1 подбирают так, чтобы напряжение на стабилитроне VD2 при изменении напряжения питания оставалось неизменным и составляло около 5 В. Для изготовления источника вырабатывающего двуполярное питание +15 В, общий и -15 В потребуется трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками. При подаче на первичную обмотку напряжения 220 В, на концах вторичных обмоток должно быть 18 — 25 В. Вместо стабилитрона 2С156А следует использовать другой стабилитрон, рассчитанный на напряжение стабилизации 15 В. В принципе вместо стабилитрона VD2 можно поставить резистор, подобрав его сопротивление так, чтобы транзистор был полуоткрыт, однако в этом случае напряжение на выходе не будет стабилизированным. Если использовать переменный резистор на 1 ком, то это позволит осуществлять регулировку выходного напряжения. 3. Исследование стабилизатора напряжения. Для получения стабилизированного напряжения может использоваться специальная микросхема — стабилизатор напряжения. Чтобы исследовать его работу возьмем стабилизатор PJ7805 (например, выпаяем из блока питания старого компьютера) и соберем схему, изображенную на рис. 4.1. Маркировку стабилизатора можно найти в Интернете: 1 — вход, 2 — общий, 3 — выход (рис. 4.1). При подаче входного напряжения 10 — 12 В, напряжение на выходе схемы составляет 5 В. Если уменьшать сопротивление нагрузки, в широких пределах изменять входное напряжение (с помощью R1), то показания вольтметра на выходе цепи остается постоянным. В опытах следует использовать трансформатор и выпрямитель, рассчитанные на ток 0,5 — 1 А. Рис. 4. Включение стабилизатора напряжения. На рис. 4.2 представлена схема включения регулируемого стабилизатора КР142ЕН12А. Микросхема имеет другую маркировку: 1 — регулировка, 2 — выход, 3 — вход. Стабилизатор выдерживает ток 1,5 А, при входном напряжении 40 В выходное напряжение может изменяться от 1,2 до 37 В. Регулировка осуществляется изменением потенциала вывода 1 с помощью переменного резистора R2. Резистор R1 позволяет изменять входное напряжение, при этом напряжение на выходе остается постоянным. 4. Двуполярный источник питания. Для питания схем, содержащих операционные усилители потребуется стабилизированный источник, выдающий двуполярное напряжение +5 В, общий, -5 В. Он может быть собран по схеме, приведенной на рис. 5. Трансформатор T1 понижающий, имеет две одинаковые вторичные обмотки, при включении напряжение на каждой из них 9 В. Выпрямление осуществляется с помощью диодных мостов КЦ405А. Для стабилизации используется микросхема КРЕН5А. Конденсаторы C1 — C4 необходимы для сглаживания пульсаций. Рис. 5. Двуполярный источник питания. ВВЕРХ |
Понадобилось собрать входные стабилизирующие цепи по питанию для устройства на основе микроконтроллера PIC16F628 стабильно работающего при напряжении от 5 вольт. Это не сложно. Взял интегральную микросхему PJ7805 и на её основе в соответствии со схемой из даташита сделал. Подал напряжение и на выходе получил 4,9 вольта. Всего скорей, что этого вполне достаточно, но упрямство, замешанное на педантичности, взяло верх. Достал коробушку с интегральными стабилизаторами и вознамерился перемерить все соответствующего достоинства. А чтобы вдруг не ошибиться даже соответствующую схемку выложил перед собой. Однако энтузиазм закончился уже на первом же компоненте. Этот «ёжик без ручек, без ножек» из соединительных проводов с крокодилами желал жить своей жизнью и воли радиолюбителя подчинялся с большим трудом. Да к тому же проверяемый стабилизатор на выходе показал 4,86 вольта, чем поверг мой оптимизм в уныние. Нет тут нужно что-то более существенное, например какой-то пусть и простой но, тем не менее, пробник что ли. Забил в поисковик яндекса и получил то, что видите на фото «Комплекс контроля интегральных стабилизаторов напряжения». Ну, это не для средних радиолюбительских умов. Стало ясно, что велосипед придётся изобретать. Схема испытателя КРЕНСоставленная схема явно уступает верхней картинке, ну тут уж ничего не поделаешь, что можем. Конденсатор С1 устраняет генерацию при скачкообразном включении входного напряжения, С2 служит для защиты от переходных помеховых импульсов. Их ёмкость решил взять 100 мкФ. Вольтаж в соответствии с напряжением проверяемого стабилизатора. Ставить конденсаторы как можно ближе к корпусу интегрального стабилизатора. Диод VD1 1N4148 не позволит конденсатору на выходе стабилизатора разрядится через него после выключения (это чревато выходом стабилизатора из строя). U Вх. интегрального стабилизатора должно быть выше U Вых. минимум на 2,5 вольта. Нагрузку подбирать так же в соответствии с возможностями тестируемого стабилизатора. На роль корпуса был выбран самодельный вариант оборудованный контактными штырями для соединения с мультиметром (минус в гнездо «сom», плюс в «V»). В качестве соединительного элемента выводов проверяемого компонента со схемой можно приспособить вот такой тройной штыревой контакт. В мою задачу входит проверка трёхвыводных интегральных стабилизаторов рассчитанных на напряжение не более 12 вольт поэтому в схему поставлю два конденсатора 100 мкф х 16 В. Диод согласно схемы. В просверленные точно в соответствии с диаметром штыревых контактов отверстия их и вставляем, с внутренней стороны надеваем на каждый штырь по соответствующей (махонькой) металлической шайбочке, смочив активным флюсом и плотно прижав припаиваем каждую шайбу к соответствующему штырю не допуская соединения пар штырь – шайба между собой. Для этого шайбы нужно подточить, центральную с обеих сторон, крайние с одной. Отверстия по месту установки нужно именно просверлить, если проколоть шилом образуется внутренняя неровность краёв отверстия и ровно + плотно установить шайбу не выйдет. Штыри, для прочности, также обязательно должны находится на общем твёрдом основании из диэлектрика. Контактные площадки образованные местом пайки штырей и шайб становятся местом установки компонентов схемы. Получается компактно, также выполняется рекомендация минимального расстояния конденсаторов от выводов проверяемого интегрального стабилизатора. С соединительными проводами всё просто, главное взять их соответствующего цвета (для «+» красный, для «-» чёрный) и никакой путаницы не будет. Подумав, установил кнопку включения нажимного действия, поставлена в разрыв плюсового (красного) провода на входе питания. Всё таки это удобство из разряда необходимых. Тройной штыревой контакт понадобилось «доработать» — немного согнуть, тут так, либо один раз подогнать контакты под выводы компонентов, либо перед каждым соединением ножки стабилизаторов гнуть под контакты. Пробник – приставка к мультиметру готов. Вставляю в соответствующие гнёзда мультиметра штыри пробника, предел измерения выставляю 20 вольт постоянного напряжения, провода подвода электрического тока подсоединяю к лабораторному блоку питания в соответствии с их расплюсовкой, устанавливаю для проверки стабилизатор (попался на 10 вольт), выставляю соответственно на БП напряжение 15 вольт и нажимаю кнопку включения на пробнике. Устройство сработало, на дисплее 9,91 В. Далее в течении минуты разобрался со всеми трёхвыводными стабилизаторами на напряжение до 12 вольт включительно. Несколько, из числа бережно хранимых, оказались негодными. ИтогоДавно понятно, что вот такие простенькие пробники – приставки в радиолюбительском деле так же необходимы, как и весьма серьёзные измерительные приборы, но вот делать их (возиться с их изготовлением) попросту лень, а напрасно, и понимание этого приходит каждый раз когда это простенькое устройство всё же было собрано и оказало неоценимую помощь в творческих начинаниях. Автор — Babay iz Barnaula. Форум Обсудить статью КАК ПРОВЕРИТЬ МИКРОСХЕМУ СТАБИЛИЗАТОР |
Kia 7805a как проверить тестером
Содержание
Понадобилось собрать входные стабилизирующие цепи по питанию для устройства на основе микроконтроллера PIC16F628 стабильно работающего при напряжении от 5 вольт. Это не сложно. Взял интегральную микросхему PJ7805 и на её основе в соответствии со схемой из даташита сделал. Подал напряжение и на выходе получил 4,9 вольта. Всего скорей, что этого вполне достаточно, но упрямство, замешанное на педантичности, взяло верх.
Достал коробушку с интегральными стабилизаторами и вознамерился перемерить все соответствующего достоинства. А чтобы вдруг не ошибиться даже соответствующую схемку выложил перед собой. Однако энтузиазм закончился уже на первом же компоненте. Этот «ёжик без ручек, без ножек» из соединительных проводов с крокодилами желал жить своей жизнью и воли радиолюбителя подчинялся с большим трудом. Да к тому же проверяемый стабилизатор на выходе показал 4,86 вольта, чем поверг мой оптимизм в уныние.
Нет тут нужно что-то более существенное, например какой-то пусть и простой но, тем не менее, пробник что ли. Забил в поисковик яндекса и получил то, что видите на фото «Комплекс контроля интегральных стабилизаторов напряжения». Ну, это не для средних радиолюбительских умов. Стало ясно, что велосипед придётся изобретать.
Схема испытателя КРЕН
Составленная схема явно уступает верхней картинке, ну тут уж ничего не поделаешь, что можем. Конденсатор С1 устраняет генерацию при скачкообразном включении входного напряжения, С2 служит для защиты от переходных помеховых импульсов. Их ёмкость решил взять 100 мкФ. Вольтаж в соответствии с напряжением проверяемого стабилизатора. Ставить конденсаторы как можно ближе к корпусу интегрального стабилизатора. Диод VD1 1N4148 не позволит конденсатору на выходе стабилизатора разрядится через него после выключения (это чревато выходом стабилизатора из строя). U Вх. интегрального стабилизатора должно быть выше U Вых. минимум на 2,5 вольта. Нагрузку подбирать так же в соответствии с возможностями тестируемого стабилизатора.
На роль корпуса был выбран самодельный вариант оборудованный контактными штырями для соединения с мультиметром (минус в гнездо «сom», плюс в «V»). В качестве соединительного элемента выводов проверяемого компонента со схемой можно приспособить вот такой тройной штыревой контакт. В мою задачу входит проверка трёхвыводных интегральных стабилизаторов рассчитанных на напряжение не более 12 вольт поэтому в схему поставлю два конденсатора 100 мкф х 16 В. Диод согласно схемы.
В просверленные точно в соответствии с диаметром штыревых контактов отверстия их и вставляем, с внутренней стороны надеваем на каждый штырь по соответствующей (махонькой) металлической шайбочке, смочив активным флюсом и плотно прижав припаиваем каждую шайбу к соответствующему штырю не допуская соединения пар штырь – шайба между собой. Для этого шайбы нужно подточить, центральную с обеих сторон, крайние с одной. Отверстия по месту установки нужно
именно просверлить, если проколоть шилом образуется внутренняя неровность краёв отверстия и ровно + плотно установить шайбу не выйдет. Штыри, для прочности, также обязательно должны находится на общем твёрдом основании из диэлектрика.
Контактные площадки образованные местом пайки штырей и шайб становятся местом установки компонентов схемы. Получается компактно, также выполняется рекомендация минимального расстояния конденсаторов от выводов проверяемого интегрального стабилизатора. С соединительными проводами всё просто, главное взять их соответствующего цвета (для «+» красный, для «-» чёрный) и никакой путаницы не будет.
Подумав, установил кнопку включения нажимного действия, поставлена в разрыв плюсового (красного) провода на входе питания. Всё таки это удобство из разряда необходимых. Тройной штыревой контакт понадобилось «доработать» — немного согнуть, тут так, либо один раз подогнать контакты под выводы компонентов, либо перед каждым соединением ножки стабилизаторов гнуть под контакты.
Пробник – приставка к мультиметру готов. Вставляю в соответствующие гнёзда мультиметра штыри пробника, предел измерения выставляю 20 вольт постоянного напряжения, провода подвода электрического тока подсоединяю к лабораторному блоку питания в соответствии с их расплюсовкой, устанавливаю для проверки стабилизатор (попался на 10 вольт), выставляю соответственно на БП напряжение 15 вольт и нажимаю кнопку включения на пробнике. Устройство сработало, на дисплее 9,91 В. Далее в течении минуты разобрался со всеми трёхвыводными стабилизаторами на напряжение до 12 вольт включительно. Несколько, из числа бережно хранимых, оказались негодными.
Итого
Давно понятно, что вот такие простенькие пробники – приставки в радиолюбительском деле так же необходимы, как и весьма серьёзные измерительные приборы, но вот делать их (возиться с их изготовлением) попросту лень, а напрасно, и понимание этого приходит каждый раз когда это простенькое устройство всё же было собрано и оказало неоценимую помощь в творческих начинаниях. Автор — Babay iz Barnaula.
Обсудить статью КАК ПРОВЕРИТЬ МИКРОСХЕМУ СТАБИЛИЗАТОР
Вопрос, как проверить стабилизатор напряжения, является актуальным для многих предприятий, организаций и частных пользователей. Стабилизирующие устройства представляют собой достаточно сложную аппаратуру, от качества работы которой зависит исправность подключенного дорогостоящего оборудования. Поэтому контроль их работоспособности и своевременное выявление неисправностей – необходимое условие для обеспечения бесперебойности технологических процессов и минимизации дополнительных расходов.
Неисправности стабилизаторов
Наиболее важными характеристиками стабилизаторов, которые подлежат контролю, являются номинальное входное и выходное напряжение, ток нагрузки, степень стабилизации, величина пульсации, температура внутренних компонентов. Для полноценной диагностики этих параметров необходимо специальное оборудование. Особенно сложным считается тестирование устройств на симисторных ключах. Оно требует наличия точной схемы и специализированных измерительных приборов, включая осциллограф.
Рассмотрим некоторые распространенные проблемы стабилизаторов:
- В релейных устройствах чаще всего выходят из строя реле, которые отвечают за переключение обмоток трансформатора. Также иногда перегорает катушка.
- Перегревается трансформатор без серьезной нагрузки. Эта проблема возникает из-за межвиткового короткого замыкания или замыкания в переключателях.
- Перегрев сервоприводного стабилизатора. Он может происходить вследствие замыкания соседних витков из-за загрязнения контактных площадок. Чтобы не допустить этого, устройства необходимо периодически разбирать и чистить.
- Перегорание одного из электронных компонентов. Оно может происходить из-за замыканий, перегрузок, чрезмерно высокой температуры.
Как проверить электрический стабилизатор?
Для выявления неисправностей устройства нужно выполнить следующие действия:
- Предварительная проверка. Ее можно провести без специальных приборов. Для этого понадобятся две настольные лампы одинаковой мощности, электроплитка или другой мощный потребитель, удлинитель питания с несколькими розетками. Подключаем к удлинителю стабилизатор, одну лампочку и электроплитку. Втору лампочку питаем от стабилизатора. Включаем плитку. Если стабилизатор работает правильно, то свет лампы, подключенной к нему не измениться, а свечение лампы, подключенной к удлинителю уменьшится.
- Разборка оборудования, тщательное удаление всех загрязнений, очистка контактных площадок до металлического блеска.
- Осмотр стабилизатора, выявление электронных компонентов со следами воздействия высокой температуры. Перегретые резисторы выглядят обуглившимися, на транзисторах могут появляться почернения и трещины. Также нужно обратить внимание на вздувшиеся конденсаторы. Еще одним симптомом перегрева является изменение оттенка текстолитовой платы.
- Прозвон силовых ключей и других компонентов.
Проверка линейного стабилизатора постоянного напряжения с помощью мультиметра
Одним из основных компонентов линейного стабилизатора постоянного напряжения является стабилитрон или диод Зенера. Выход из строя именно этого элемента является самой распространенной причиной поломки устройств. Прежде чем разобраться, как проверить стабилизатор напряжения мультиметром, нужно разобраться в принципе работы стабилитрона. В рабочем состоянии он пропускает ток строго в одном направлении. При повышении напряжения на входе, величина электротока, проходящего через стабилитрон, резко возрастает. Элемент начинает работать в режиме пробоя, обеспечивая поддержание напряжения на выходе с заданной точностью. Слишком большие токи приводят к перегреву и поломке стабилитрона.
Для проверки компонента подсоединяем плюсовый щуп мультиметра в режиме измерения сопротивления к катодному выводу, а минусовый – к анодному выводу. Прибор должен показать определенное значение сопротивления. После этого меняем щупы местами. Сопротивление должно становиться бесконечным. Такие показания мультиметра указывают на исправность стабилитрона. Если же при обоих измерениях прибор показал бесконечное сопротивление – произошел обрыв элемента. В случае, когда сопротивление при разных положениях щупов равно нулю, можно сделать вывод о пробое стабилитрона.
Проверка по схеме стабилизатора
Описанный выше метод не подходит для двусторонних и прецизионных стабилитронов. Как проверить стабилизатор напряжения в этом случае? Нужно включить проверяемые электронные компоненты в схему и приложить напряжение от источника питания. Для этого понадобиться делитель, который состоит из одного или нескольких резисторов. Резистор должен обеспечивать пробой стабилитрона при подаче напряжения от источника питания.
- Положительный провод от блока питания подключается к первому выводу делителя.
- Катодный вывод стабилитрона подключается ко второму выводу делителя.
- Анодный вывод стабилитрона соединяется с отрицательным контактом источника питания.
- Мультиметр в режиме вольтметра включает в схему. Плюсовый вывод подсоединяется ко второму выводу резистора, а минусовый – к общей шине питания (минусовый вывод блока питания).
- Если на первый вывод делителя подать напряжение равное или превышающее напряжение стабилизации, то на выходе оно не должно превышать это значение. Это говорит об исправном стабилитроне. Если элемент пробит или неправильно подключен, то вольтметр покажет ноль. В случае пробитого стабилитрона показания мультиметра будут превышать величину напряжения стабилизации.
Где выполнить проверку стабилизаторов?
Стабилизаторы представляют собой достаточно сложные устройства. Существует множество разновидностей этих устройств, различающихся принципом действия и конструкцией. Для грамотной диагностики аппаратов чаще всего необходимо специальное оборудование и обширные познания в области электроники. Если вы не знаете, как проверить стабилизатор напряжения, лучше не пытайтесь проводить диагностику самостоятельно, а доверьте эту работу профессионалам.
Дата: 05.09.2015 // 0 Комментариев
Стабилитрон внешне очень сильно похож на диод, но применение его в радиотехнике совсем иное. В большинстве случаев стабилитроны используют для стабилизации напряжения (в слаботочных схемах). Подключаются они параллельно потребителю. В процессе работы, в случае завышенного напряжения, стабилитрон начинает пропускать ток через себя, таким образом, стабилитрон сбрасывает напряжение на схеме. Стабилитроны в своем большинстве не рассчитаны на большие токи, а при сильных токах они очень быстро нагреваются, и в дальнейшем у них возникает тепловой пробой.
Как проверить стабилитрон мультиметром?
Проверка стабилитрона мультиметром производится по аналогии с проверкой диода. Проверяют стабилитрон фактически любым тестером в режиме проверки диода или в режиме омметра.
Исправный стабилитрон всегда должен проводить ток только в одном направлении, собственно как и диод. Для примера выбраны стабилитроны два стабилитрона: Д814А и КС191У, один из них заведомо с дефектом.
Проверка Д814А. В данном случае стабилитрон, как и диод, пропускает ток, лишь в одном направлении.
Проверка КС191У. Этот стабилитрон явно имеет дефект, т.к. он вообще не способен пропускать через себя ток.
О том, как проверить напряжение стабилитрона, подробно читаем тут.
Как проверить стабилитрон мультиметром на плате?
Проверяя стабилитрон на плате необходимо понимать, что другие радиокомпоненты могут сильно влиять на показания мультиметра или другого прибора. Если есть сомнения в проверяемом экземпляре, тогда лучше всего его демонтировать с платы и проверять отдельно.
Как проверить стабилитрон мультиметром
Конструктивное исполнение реле-регулятора и внешние признаки его неисправности
Реле-регулятор:
- Может быть выполнен в виде одного из модулей щеточного узла, используя его конструктив как несущую основу.
- Или же представляет собой отдельный элемент, установленный на корпусе на кронштейне.
Применение отдельного исполнения легко визуально обнаруживается за счет того, что реле находится в разрыве цепи протекания тока между генератором и аккумулятором.
В любой форме своего исполнения реле представляет собой неразборный моноблочный элемент, корпус которого залит эпоксидным составом или иным герметиком. Это означает, что вышедший из строя компонент ремонту не подлежит.
Отказ реле-регулятора сопровождается недозарядом или перезарядом аккумулятора.
Недозаряд аккумулятора приводит к тому, что
- начинает плохо заводиться двигатель;
- стартер не в состоянии провернуть коленчатый вал;
- в тяжелых случаях автомобиль оказывается обесточенным и оставшегося заряда не хватает даже на включение индикаторов приборной панели.
Неприятным следствием перезаряда аккумулятора становится выкипание электролита. При этом на его корпусе в районе клемм и на самих клеммах появляются белый налет и потеки.
Внешние признаки не являются исчерпывающими, однозначно не указывают на неисправность реле. Тем не менее, при их проявлении осуществляется комплексная проверка цепей и схемы генератора, в перечень процедур которой входит контроль исправности реле-регулятора.
Как проверить линейный стабилизатор
Как проверить стабилитрон мультиметром
Понадобилось собрать входные стабилизирующие цепи по питанию для устройства на основе микроконтроллера PIC16F628 стабильно работающего при напряжении от 5 вольт. Это не сложно. Взял интегральную микросхему PJ7805 и на её основе в соответствии со схемой из даташита сделал. Подал напряжение и на выходе получил 4,9 вольта. Всего скорей, что этого вполне достаточно, но упрямство, замешанное на педантичности, взяло верх.
Достал коробушку с интегральными стабилизаторами и вознамерился перемерить все соответствующего достоинства. А чтобы вдруг не ошибиться даже соответствующую схемку выложил перед собой. Однако энтузиазм закончился уже на первом же компоненте. Этот «ёжик без ручек, без ножек» из соединительных проводов с крокодилами желал жить своей жизнью и воли радиолюбителя подчинялся с большим трудом. Да к тому же проверяемый стабилизатор на выходе показал 4,86 вольта, чем поверг мой оптимизм в уныние.
Нет тут нужно что-то более существенное, например какой-то пусть и простой но, тем не менее, пробник что ли. Забил в поисковик яндекса и получил то, что видите на фото «Комплекс контроля интегральных стабилизаторов напряжения». Ну, это не для средних радиолюбительских умов. Стало ясно, что велосипед придётся изобретать.
78l05 схема включения
78l05 схема включения — это самый популярный пяти вольтовый стабилизатор напряжения, аналог маломощной микросхемы 7805. В данной статье публикуется описание, параметры и сама схема включения прибора 78L05. В сущности чуть ли не каждая фирма в мире, которая создает интегральные микросхемы, выпустила свой аналоговый элемент этого чипа. Определение производителя данного электронного элемента читается по первым двум буквам, например: LM78L05 (TAIWAN SEMICONDUCTOR), TS78L05 (TAEJIN Technology HTC Korea).
Естественно, чтобы знать точные параметры электронного прибора, для этого конечно нужно воспользоваться официальным даташитом. Хотя и в официальной спецификации 78l05 схема включения есть некоторые нюансы, в частности это представленный эскиз расположения выводов, который не достаточно графически ясно выполнен. А когда приходится делать какой-либо ремонт или производить наладку устройства, то приходится смотреть одновременно на два изображения.
То-есть определять название и порядковый номер вывода и дополнительно смотреть где расположен вывод на самом корпусе. Несмотря на то, что на этом чипе вывод под номером 1 является выходной шиной, а последний вывод входным, на практике несколько раз дезориентировало меня. В итоге я неправильно делал разводку печатной платы. Чтобы впредь не повторить таких курьезов, я нанес обозначения выводов непосредственно на эскизы корпусов: ТО-92, SOT-89, SO-8.
78L05 схема включения
Представленная здесь микросхема наверное самая простая по своей конструкции, в составе которой находятся всего-навсего сам стабилизатор и пара конденсаторов. Для обеспечения корректной работы прибора, а также чтобы избежать возможности генерирования пульсирующих напряжений, на входном и выходном трактах нужно подключить конденсаторы. Номинальные значения подключаемых емкостей должны быть не менее 0,33 мкФ и 0,1 мкФ соответственно.
При использовании для питания стабилизатора выпрямленного напряжения с частотой 50Гц, то тогда емкость по входу необходимо увеличить. Лучше установить электролитический конденсатор, который имеет большее последовательное сопротивление. В этом варианте нужно электролит зашунтировать керамическим конденсатором.
Характеристики параметров стабилизатора напряжения 78L05
- Напряжение на выходе +5v.
- Ток на выходе 0,1 А.
- Оптимальное выходное напряжение от +7v до + 20v.
- Оптимальный диапазон температур от 0 до 130 °C.
Если есть необходимость в получении отрицательного стабилизированного напряжения -5v, то тогда нужно воспользоваться микросхемой 79L05. Ориентироваться в обозначениях очень просто — вторая цифра в коде означает, что этот прибор выполняет стабилизацию положительного напряжения, а цифра 9 — отрицательного напряжения. Буква L в коде, показывает номинальный ток 0,1 А, имеются модели с букой «m» — это ток 0,5 А, а если вообще без буквы, то этот прибор рассчитан на ток в 1 А. Последние две цифры в кодовом обозначении показывают номинальное выходное напряжение от 5 до 24v.
Аналоги отечественный производителей
На внутреннем рынке также представлен широкий выбор отечественных аналогов этого стабилизатора напряжений — КР1157ЕНхх, КР1181ЕНхх. В частности микросхему 78L05 можно заменять аналогами КР1157ЕН5 и КР1181ЕН5. Кренки серии КР1181 имеют корпус TO-92, а КР1157ЕН5 выполнены в более массивном корпусе с допустимым током 0,25 А, который можно устанавливать на теплоотвод.
Корпус TO-92 — обозначение функций контактов по их номерам
Стабилизатор напряжения 78L05 выпускается в корпусах TO-92, SOT-89, SO-8.
Выходное напряжение +5 вольт. Выходной ток 100 миллиампер. Рекомендуемое напряжение на входе от +7 до + 20 вольт. Рекомендуемый температурный диапазон от 0 до 125 градусов по Цельсию.
Тестирование диода без выпаивания
Как проверить емкость аккумулятора мультиметром
При проверке элементов внутри схем возникают некоторые трудности с определением их характеристик, так как измерительный прибор тестирует все части схемы, включенные между его измерительными щупами. Таким образом, нужно исключить возможные варианты протекания тока в схеме, в которую установлен нужный элемент. Самый простой вариант — выпаять один из выводов нужного вам для проверки диода. Тогда результаты измерения будут достоверными. После проведения выпаивания одного из выводов элемента можно проверить его любым из перечисленных выше способов.
Если выпаять один из выводов проблематично, отключите источник питания схемы и попробуйте проверить диод, не выпаивая его. При этом в схеме не должно быть элементов, шунтирующих проверяемый элемент. Результаты проверки также должны быть достоверны.
Проверка работоспособности L7805CV
Как проверить емкость аккумулятора 18650 мультиметром
Как проверить работоспособность микросхемы? Для начала можно просто прозвонить выводы мультиметром, если хоть в одном случае наблюдается закоротка, то это однозначно указывает на неисправность элемента. При наличии у вас источника питания на 7 В и выше, можно собрать схему согласно датащита, приведенную выше, и подать на вход питание, на выходе мультиметром фиксируем напряжение в 5 В, соответственно элемент абсолютно работоспособен. Третий способ более трудоемкий, в случае если у вас отсутствует источник питания. Однако в этом случае вы параллельно получите и источник питания на 5 В. Необходимо собрать схему с выпрямительным мостом согласно рисункe, представленного ниже.
Для проверки нужен понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации в 18 — 20 и выпрямительный мост, дальнейший обвес стандартный два конденсатора на стабилизатор и все, источник питания на 5 В готов. Значения номиналов конденсаторов тут завышены по отношению к схеме включения L7805 в datasheet, это связано с тем, чтобы лучше сгладить пульсации напряжения после выпрямительного моста. Для более безопасной работы, желательно добавить индикацию для визуализации включения прибора. Тогда схема приобретет такой вид:
Если на нагрузке будет много конденсаторов или любой другой емкостной нагрузки, можно защитить стабилизатор обратным диодом, во избежание выгорания элемента при разряде конденсаторов.
Большим плюсом микросхемы является достаточно легкая конструкция и простота использования, в случае, если вам необходимо питание одного значения. Схемы чувствительные к значениям напряжения обязательно должны снабжаться подобными стабилизаторами чтобы предохранить чувствительные к скачкам напряжения элементы.
Оцените статью:
Chomba Lacoste Pj7805 Croco Niño
15000 pesos$15.000
en 12x 2422 pesos con 62 centavos$2.42262
Características principales
Marca | Lacoste |
---|---|
Modelo | PJ7805 |
Género | Niños |
Diseño de la tela | Geométrico |
Другие характеристики
Описание
TIENDA OFICIAL THOR
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ THOR
_______________________________________________________
ENVÍOS
БЕСПЛАТНЫЕ ПОКРЫТИЯ за 4500 долларов США.
Enviamos tu compra a todo el país a través de Mercado Envíos, исключение из провинции Огненная Земля.
Recordá Que лас fechas де entrega calculadas en la publicación son estimadas. Mercado Envíos te mantendrá informado del estado de tu pedido en todo momento.
ENVÍOS CABA
Si querés recibir tu compra a las pocas horas de hacer tu pedido, tenemos nuestro propio transporte de despacho con opción de pago a domicilio. Solo indicá que el envío será «Acuerdo con el Vendor» или «Domicilio del Vendor» y, al momento de realizar tu compra, nos comunicaremos con vos para coordinar dirección y todo lo necesario para que lo recibas antes en cualquier lugar que te encuentres Дентро де КАБА.
__________________________________________________
MÉTODOS DE PAGO
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Efectivo a través de Mercado Pago
_________________________________________________
CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
Si fuese necesario que cambies o devuelvas el producto, nosotros podemos ayudarte:
• Escríbinos un mail indicando tu usuario, número de transacción y fecha de compra.
• Признание того, что продукт является esté en las mismas condiciones en las que lo recibiste (con sus etiquetas originales, en su caja original y sin uso)
_______________________________________________________
PREGUNTAS FRECUENTES
Запас сена?
Siempre es bueno la consulta, ya que el stock es en red.
¿Эль продукт является оригинальным?
Somos Tienda Oficial en Mercado Libre. Todos nuestros productos son 100% originales.
Garantía
Todos los productos tienen garantía. La garantía де лос productos дие себе adquieren cubre дефектос де Fabricación о де calidad соло cuando хан Сидо utilizados пункт эль плавник дие Хан Сидо Fabricados. Нет cubre дефектос де producto де un uso indebido o abuso del producto, siendo el cliente, en este caso, el único responsable.
¿Реализованная фактура А?
Sí, claro, debes informarnos antes de que realicemos el envío y pasarnos los datos корреспонденты.
¿Cuál es mi talle de calzado?
Todos los productos publicados se muestran en talle argentino. Medí эль пирог Desde эль talón а-ля пунта-дель-дедо pulgar, си ла medida дие obtenés está entre душ Talles, optá por el más grande. Incluso podes pasarnos la medida y te podemos asesorar.
¿El pedido lo puede recibir cualquier persona?
Si, puede recibirlo cualquier persona мэр де 18 años. Podés colocar sus datos en el proceso de compra.
¿Los cambios tienen costo?
Los cambios no tienen costo si el error lo cometimos nosotros. Si quisieras cambiar el producto porque no te gusta o no te queda como esperabas, el costo del cambio deberá ser cubierto por el comprador y el monto a abonar dependerá de tu código postal.
Talle U: Talle Única
¿Límite de tiempo para cambios?
Para realizar un cambio tenés hasta 10 (diez) días corridos desde que recibiste el producto.
_________________________________________________________
ATENCIÓN AL CLIENTE:
Lunes a Viernes с 10:00 до 19:00.
Домингуш с 10:00 до 14:00.
_________________________________________________________
Preguntas y respuestas
Окончательный результат
35 см от подмышечной впадины к подмышечной впадине и животу 60 см Denunciar
Cristian ese modelo no disculpte con las medidamils. Saludos thor sastreria
26.08.2022Denunciar
Есть в наличии? Mi hijo tiene 5 años le irá ?Denunciar
Hola Cristian somos thor sastrería. Mi experiencia кости Que нет, pero си podes enviarme лас medidas дель niño де подмышечной в подмышечной впадины у живота por пользу те voy q дар ла respuesta más precisa. Saludos thor sastrería
26.08.2022Denunciar
Medidas del Talle 4?Denunciar
Hola Thomas. Somos Тор Sastrería gracias por ту Consulta. Las medidas de axila a axila son 32 сантиметра (обхват 64 сантиметра) Живот 32 сантиметра (обхват 64 сантиметра) Большой 43 сантиметра. Ofertala у нет те ла pierdas queda соло 1 disponible у эс ип diseño único у hermoso пункт niños/niñas. Салудос Тор Магазин
07.14.2022Denunciar
Talla 4 es para 4 y 5 años?Denunciar
Hola Katherine somos thor sastrería. Грасиас пор ту консультации. Talle 4 es para un niño de 4 años!! Ante cualquier consulta estamos disposición no te pierdas esta edición limitada y ofertala ahora. Saludos thor shop
06.15.2022Denunciar
La Talla 4 para que edad es?Denunciar
Hola somos Thor Sastreria, gracias por tu consulta Cuantos años tiene tu Niño/a? Салудос Тор магазин
14/06/2022Denunciar
PJ7805引脚图及功能IC贸易商引脚图技术参数全新原装-芯三七
PJ7805引脚图及功能IC贸易商引脚图技术参数全新原装-芯三七欢迎访问ic37.com |
会员登录免费注册
最近搜索
热门搜索
搜索
发布采购
当前 : : IC37 首 页 > P 字母 号 索引 索引 > P 字母 起始型 索引 第 312 页 时间 : 2022/9/25 17:18:11
型号: 厂家: : : 封装 : 地区 北京 上海 汕头 香港 香港 广东 福建 江苏 湖北 湖南 陕西 四川 不限 型号 完全 相同
- 图片
- 型号
- 供货商
- 数量
- 厂商
- 封装
- 批号
- 交易说明
- 询价
- ПДЖ7805
首天国际(深圳)科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- 0755-82807802/82807803
- ПДЖ7805
深圳市博正芯科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- png»>
- 0755-82545279/82545275
- ПДЖ7805
北京元坤伟业科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- 010-62104931, 62106431, 62104891, 62104791
- ПДЖ7805
深圳市中利达电子科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- 0755-83200645/0755-82579011/13352
- 9
- ПДЖ7805
深圳市炎凯科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- jpg»>
- 0755-28556349 0755-28556496 0755-28558932 0755-28558423
- ПДЖ7805
深圳市嘉联合科技有限公司
- 数量-
- 厂家-
- 封装-
- 批号-
- —
- 0755-83747124 1508
- 44
更多
- ПДЖ7805
集好芯城
- 数量18974
- 厂家PJ
- 封装TO-220
- 19+
- 原装现货,当天可发货
- jpg»>
- 0755-83201437 0755-827
- ПДЖ7805
北京元坤伟业科技有限公司
- 5000
- 厂家
- 封装
- 16+
- 百分百原装正品,现货库存
- 010-62104931, 62106431, 62104891, 62104791
- ПДЖ7805
深圳市锦喆鸿电子有限公司
- 数量12580
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 21+
- 原装现货,价格优势
- 0755-33138812 18928479479 微信 W13342971909
- ПДЖ7805ТЕ
深圳市天宇豪科技有限公司
- 27000
- 厂家PJ(平晶微)
- 封装TO-252
- 21+
- 原厂原装正品PJ7805TE
- png»>
- 0755-0755-82524278 82527119专线/加QQ寻价,更精准,价格更优惠。
- ПДЖ7805КЗ
深圳市华斯顿电子科技有限公司
- 数量73421
- 厂家PJ
- 封装TO220
- Дата выпуска 2021+
- 绝对原装正品现货,全新深圳原装进口现货
- 美驻深办0755-83777708“进口原装正品专供”/0755-82799993/”原装现货“0755-83777607
- ПДЖ7805КЗ
深圳市荣晟泰科技有限公司
- 5000
- 厂家PROMAX
- 封装▊回收电子料▊
- 批号回收此型号
- 有呆料处理加微信13723430164中介重酬
- 0755-82500173
- ПДЖ7805КЗ
深圳市现代芯城互联网科技有限公司
- 56800
- 厂家一级代理
- 封装一级代理
- 批号一级代理
- 一级代理正品采购
- jpg»>
- 0755-82542579
- ПДЖ7805АКЗ
深圳市得捷芯城科技有限公司
- 数量20000
- 厂家PJ
- 封装TO220
- Дата выпуска 2021+
- 原装现货,优势库存,当天可发货
- 0755-83062789 83061789
- ПДЖ7805 0755-82807802/82807803
- ПДЖ7805
深圳市现代芯城互联网科技有限公司
- 数量56800
- 厂家一级代理
- 封装一级代理
- 批号一级代理
- 一级代理正品采购
- jpg»>
- 0755-27381274
- ПДЖ7805КИ
首天国际(深圳)集团有限公司
- 数量10000
- 厂家PJ
- 封装TO-220
- 16+
- 百分百原装正品,现货库存
- 0755-82807088/82807803/82807993/82807771/82513804/82807802
- ПДЖ7805КЗ
深圳市楷兴电子科技有限公司
- 数量10500
- 厂家PJ
- 封装TO
- 21+
- 原装现货库存可出样品
- 0755-83265611 18818587758
- ПДЖ7805К2
北京首天国际有限公司
- 数量6730
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 16+
- 百分百原装正品,现货库存
- 010-62565447, 62566447, 62565447, 62566447
- ПДЖ7805КИ
北京中其伟业科技有限公司
- 数量11000
- 厂家PJ
- 封装TO-220
- 16+
- 特价,原装正品,绝对公司现货库存,原装特价!
- 010-66001623, 66001621
- ПДЖ7805
北京元坤伟业科技有限公司
- 5000
- 厂家P
- 封装TO220
- 16+
- 百分百原装正品,现货库存
- 010-62104931, 62106431, 62104891, 62104791
- ПДЖ7805КЗ
深圳市现代芯城互联网科技有限公司
- 56800
- 厂家一级代理
- 封装一级代理
- 批号一级代理
- 一级代理正品采购
- png»>
- 0755-82542579
- PJ7805C2
深圳市华芯盛世科技有限公司
- 865000
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 批号最新批号
- 一级代理,原装特价现货!
- 0755-83249919
- ПДЖ7805
深圳市太航半导体有限公司
- 5500 900 руб.0173
- 厂家台湾产
- 封装SOT-252
- 22+
- 正品原装
- 400-900-8098
- ПДЖ7805
飞弛宏元器件
- 5500
- 厂家台湾产
- 封装SOT-252
- 批号03+
- 深圳有现货库存现货有单可议
- jpg»>
- 0755-82730080/ 82730036 / 83466125
- ПДЖ7805АКЗ
深圳市毅创腾电子科技有限公司销售二部
- 2500
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 批号22+
- ★只做原装★正品现货★原盒原标★
- 0755-83216735 / 83213361
- ПДЖ7805П
深圳市潮南大宇电子有限公司
- 数量46
- 厂家AUSU
- 封装t0s252
- 批号01+
- 原装正品现货热卖
- 0755-23956877/23956875/23956871/82532919
- ПДЖ7805КД
深圳市芯福林电子有限公司
- 数量98500
- 厂家PJ
- 封装TO252
- 16+
- 真实库存全新原装正品!代理此型号!
- jpg»>
- 0755-82574049
- ПДЖ7805К2
深圳市鹏腾顺科技有限公司
- 数量1125
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 18+
- 优势库存原装热卖现货
- 0755-83240994
- ПДЖ7805
深圳市芯必得电子科技有限公司
- 8500
- 厂家ТАЙВАНЬ
- 封装TO-220F
- 21+
- 只做原装,低价出货
- 18138237810 0755-83255610
- ПДЖ7805
深圳市宗天技术开发有限公司
- 5500
- 厂家台湾产
- 封装SOT-252
- 21+
- 宗天技术 原装现货/假一赔十
- jpg»>
- 0755-88601327
- ПДЖ7805АКЗ
深圳承鹏兴实业有限公司
- 数量239
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 11+
- 原装代理分销PDF
- 13714705628 [微信同号] +86-755-82788289
- ПДЖ7805 19860875549
- ПДЖ7805
深圳市锦喆鸿电子有限公司
- 数量12580
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 21+
- 原装现货 量大可定
- jpg»>
- 0755-33138812 18928479479 微信 W13342971909
- ПДЖ7805КЗ
上海金庆电子技术有限公司
- 数量51
- 厂家WOOBIN
- 封装
- 批号新
- 全新原装,欢迎订购!
- 021-51872561/51872165
- ПДЖ7805КЗ
深圳市华科芯电子科技有限公司
- 数量728
- 厂家PROMAX-JOHNTON
- 封装TO-220
- 21+
- 原装现货,实单请加QQ或来电咨询
- 0755-82517220
- ПДЖ7805
深圳市宝隆宏业科技有限公司
- 数量19890
- 厂家PJ
- 封装2122+
- 批号TO-220
- 全新原装正品,价格美丽,渠道优势
- jpg»>
- 0755-82570026 83157462 83157460
- ПДЖ7805
深圳同贺科技有限公司
- 85596
- 厂家ТАЙВАНЬ
- 封装TO-220
- 17+
- 全新进口原装现货假一赔
- 18033438907/18025435189
- ПДЖ7805
深圳市润丰电子科技有限公司
- 数量24000
- 厂家台湾
- 封装TO220
- 17+
- 0755-83226745
- ПДЖ7805
博赢半导体深圳有限公司
- 数量9000
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 21+
- 原包装标签进口环保假一赔十
- jpg»>
- -0755-83671819
- ПДЖ7805АКЗ
深圳市鹏和科技有限公司
- 5000
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 批号2022
- 全现原装 公司现货
- 755-839
- /839
- ПДЖ7805П
深圳市立合众科技有限公司
- 28000
- 厂家AUSU
- 封装t0s252
- 21+
- 原装正品 现货库存
- 15602995000
- ПДЖ7805
深圳市汇满鑫电子科技有限公司
- 数量2021+
- 厂家回收IC
- 封装回收公司呆料 回收此型号 寻找代理渠道
- 批号1
- 现金回收13828837567
- jpg»>
- 0755-13828837567
- ПДЖ7805
深圳市创芯弘科技有限公司
- 数量6680
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 批号
- 18938669814
- ПДЖ7805КЗ
深圳市新力诚科技有限公司
- 数量18352
- 厂家WOOBIN
- 封装
- Дата выпуска 2021+
- 代理品牌全新原装现货!
- 0755-83200480/83594979
- ПДЖ7805КЗ
深圳市卓越微芯电子有限公司
- 数量6500
- 厂家PROMAX-JOHNTON
- 封装TO-220
- 20+
- 百分百原装正品 真实公司现货库存 本公司只做原装 可开13%增值税发票,支持样品,楢违楨
- jpg»>
- 0755-82343089
- ПДЖ7805ТК
万三科技(深圳)有限公司
- 数量6500000
- 厂家PJSEMI(平晶微)
- 封装原厂原装
- 22+
- 0.001万三科技 秉承原装 实单可议
- 0755-281
- ПДЖ7805
深圳市中福半导体有限公司
- 数量21000
- 厂家台湾产
- 封装SOT-252
- 21+
- 大量现货库存,2小时内发货
- 0755-82571134
- ПДЖ7805КЗ
深圳羚行科技有限公司
- 8000
- 厂家PROMAX-
- 封装TO-220
- 批号2019+
- 只做自己库存全新原装进口正品假一赔百可开1
- jpg»>
- 0755-18073598851
- ПДЖ7805ТЕ
深圳市科宏特电子有限公司
- 数量36000000
- 厂家PJ(平晶微)
- 封装
- Год выпуска 2001+
- 原装正品
- 0755-83986908/83046318
- ПДЖ7805КЗ
深圳市宏凯乐科技有限公司
- 数量1000
- 厂家PROMAX
- 封装TO220
- 14+
- 只做原装正品 长期高价回收工厂原装库存呆料
- 0755-83566189 只做原装正品 假一赔十 加QQ VX寻价 更精准 价格更优惠
- ПДЖ7805
深圳市深铭易购商务有限公司
- 数量1650
- 厂家PJ
- 封装TO220-3
- 批号
- 深铭易购进口原装,百分百有货
- 755-82722888/82722999转818
- ПДЖ7805
深圳市中新永盛科技有限公司
- 7500
- номер
- 封装TO-220F
- 20+
- 进口原装现货!
- jpg»>
- 0755-83242762 83211840
- ПДЖ7805КД
深圳市华科泰电子商行
- 840000
- 厂家PJ
- 封装1
- 批号TO252
- 绝对市场最低价绝对原装现货特价
- 0755-82567800 88605990 82552800
- ПДЖ7805КЗ
深圳市羿芯诚电子有限公司
- 数量36
- 厂家PJ
- 封装TO220
- 21+
- 羿芯诚只做原装 原厂渠道 价格优势
- 0755-23895371
- PJ7805CI-2. 5
深圳市金嘉伦科技有限公司
- 数量33509
- 厂家PRONAX
- 封装TO220
- 22+
- ▊原厂代理分销▊可回收▊
- 17881471624【销售部-陈妙华/微信】
- 产品索引
- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
- PJ7805相关文章
- EP1AGX60CF484C6N ** 北京 显易 科技 有限 公司 == www. ic37.com
- IC61LV5128-10T
PJ864 产品 和 技术 文档 文档
PJ8644 产品 价格 技术 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档 文档
- 价格分段
- 单价(USD) 价格(USD)
- 1
- 62.96000 62,96 $
PJ864产品参数
品牌:Hammond Manufacturing
КОРОБКА СТЕКЛОВОЛОКНО СЕРОЕ 9,59″ Д X 7,71″ Ш
详细描述:玻璃纤维/聚酯 盒 灰色 包含盖 9,590″ x 7,710″ 宽 (243,59 мм x 195,83 мм) X 4,470″ (113,90 мм0)
制造商:Hammond Manufacturing
系列:PJ
零件状态:在售
容器类型:盒
大小/尺寸: 9,590″ дюймов x 7,710″ 宽 (243,59 мм x 195,83 мм)
Размер: 4,470 дюйма (113,54 мм)
Размер (Д x Ш): 73,9 дюйма² (477 см²)
设计:包含盖
材料:玻璃纤维/聚酯
颜色:灰色
厚度:-
特性:PCB 支座
等级:IP66,NEMA 1,2,3,4,4X,12,13,UL-508
材料可燃性等级:-
发货信息:从 Digi-Key 运送
重量:4 磅(1,8 кг)
标准包装:1
- 供货商
- 型号 *
- 数量 *
- 厂7 商 0172 批号
- 交易说明
- 询价
批量询价选中的记录已选中 0 条,每次最多15条。
深圳网络警察报警平台 公共信息安全网络监察 经营性网站备案信息 不良信息举报中心 工商网监电子标识 . 公网安备44030402000606 粤ICP备13051289号-6
библиотечных ресурсов в честь национального месяца арабо-американского наследия
Блог библиотеки Университета Цинциннати
ПоискОпубликовано Мелиссой Кокс Норрис
Апрель — национальный месяц арабо-американского наследия. Ниже приведен список библиотечных ресурсов для дальнейшего изучения арабской культуры и истории.
Online
Библиотекари Калифорнийского университета Ольга Харт и Салли Моффитт создали два справочника по исследованиям со ссылками на информацию, связанную с арабским миром. Путеводитель по арабским языкам и культурам предоставляет обзор ресурсов арабского языка, литературы и культуры в Университете Цинциннати. Справочник по ближневосточным исследованиям предлагает рекомендации по проведению междисциплинарных исследований истории, политики, культуры и социальных структур на современном Ближнем Востоке. Путеводитель посвящен Ближнему Востоку после распада Османской империи в конце Первой мировой войны. За исключением Египта, Северная Африка включается только в том случае, если этот регион является частью более полного исследования мусульманского средиземноморского мира.
В стопках
Салли Моффитт создала приведенную ниже библиографию, в которой выделяет художественную литературу на арабском языке:
- Якорная книга современной арабской художественной литературы [ Под редакцией Дениса Джонсона-Дэвиса] PJ7694.E8A53 2006
- Арабские писательницы: антология рассказов [Даля Коэн-Мор] PJ7694.E8A719 2005
- Автомобильный клуб Египта [ʻAlāʼ Aswānī trns. Рассел Харрис] PJ7814.S93N3313 2015
- Азазил [Юсуф Зайдан, трнс. Джонатан Райт] PJ7876.A9155А9313
- Бамбуковый стебель [Сауд Сануси, трнс. Джонатан Райт] PJ7914.L73B36 2015
- Кровать для дочери короля [Shahlā,ʻUjaylī, trns. Савад Хусейн] Коэн PJ7966.J39B43 2020
- Черная магия [Хамди Джаззар трнс. Хамфри Дэвис] PJ7940.A99S5713 2007
- Книга безопасности: роман [Ясир Абд аль-Хафиз трнс. Робин Могер] PJ7904.h3364K5813 2017
- Сломать колени: современные арабские рассказы из Сирии [Закария Тамир трнс. Ибрагим Мухави] PJ7864.A384T3513 2008
- Крылья бабочки [Мухаммад Салмави трнс. Рафаэль Коэн] PJ7862.A57673A7413 2014
- Некая женщина [Хала Бадри трнс. Фарук Абдель Вахаб] PJ7816.A35I47 2003
- Города без пальм [тарик тайиб трнс. Карим Джеймс Палмер-Зейд] PJ7864.A59M8313 2009
- Шум озера [Мухаммад Бисати трнс. Хала Халим] PJ7816.I76S2513 2004
- Ошейник и браслет [Yaḥyá al-Tahir `Abd Allāh trns. Самах Селим] PJ7805.Y3T313 2008
- Критическое дело человека по имени K [‘Азиз Мухаммад трнс. Хамфри Дэвис] Коэн PJ7948.A95h4513 2021
- Даты на моих пальцах [Мухсин Рамли трн. Люк Лифгрен] PJ7960.A451T3613 2014
- Дни в диаспоре [Камал Салах Мухаммад Рахим трнс. Сара Энани] PJ7860.A415A9913 2012
- Ученики страсти [Худа Баракат трнс. Мэрилин Бут] PJ7816.A672A6413 2005
- Режиссер и другие рассказы из Марокко [Laylá Abū Zayd trns. Автор] PJ7808.Z22D57 2005
- Собака без хвоста [Хамди Абу Джулайил трнс. Робин Могер] PJ7808.J85F25513 2009
- Земля плачет, Сатурн смеется [Абд аль-Азиз Фариси трнс. Нэнси Робертс] PJ7924.A75T3313 2013
- Восточные ветры Западные ветры [Махди Иса Сакр трнс. Пол Старки] PJ7862.A6475R5913 2010
- Египетский ассасин [Эззедин К. Фишер трнс. Джонатан Райт] PJ1949.F5713 2019
- Неуловимый лис [Мухаммад Зафзаф трнс. Мбарек Срайфи и Роджер Аллен] PJ7876.I4T4313 2016
- Прощай, Дамаск [Ghādah Samman trns. Нэнси Робертс] PJ7862.A584Y313 2017.
- Полеты фантазии: рассказы на арабском языке [Под редакцией Сезы Кассем и Малака Хашема] PJ7694. E8F55 1985
- Фрагменты памяти: история сирийца Семья [Ханна Минах трнс. Олив Кенни и Лорн Кенни] PJ7846.I48F73 1993
- Легкий беглец [Мухаммад Барада трнс. Майкл Бирд] PJ7816.A6538D3913 2002
- Бог 99 [Хасан Баласим трнс. Джонатан Райт] Коэн PJ7916.A42G6613 2020
- Охотник за личинками [Амир Тадж аль-Сирр трнс. Уильям Мейнард Хатчинс] PJ7964.A34S2513 2012
- Голод [Мухаммад Бисати трнс. Денис Джонсон-Дэвис] PJ7816.I76J8 2014
- Образ, икона и монастырь [Сахар Халифа трнс. Аида Бамиа] PJ7842.h3938S9413 2008
- В поисках Валида Масуда [Джабра Ибрахим Джабра трнс. Роджер Аллен и Аднан Хайдар] PJ7840.A322B3413 2000
- Июнь Дождь [Джаббур Дувайхи трн. Паула Хайдар] PJ7820.U92M3813 2014
- Земля камня и тимьяна: антология палестинских рассказов [Под редакцией Нур и Абдельвахаб Эльмессири] PJ8190. 8.L36 1996
- Фисташки Продавец [ Reem Bassiouney trns. Осман Нусаири] PJ7816.A768B3513 2009
- Возвращение в Дар аль-Баша [Наср Хасан трнс. Уильям Хатчинс] PJ7852.A685D3713 2006
- Дворы рабов [Наджва Ибн Шатван трнс. Нэнси Робертс] Коэн PJ7936.S53Z3713 2020
- Нагиб Махфуз: его жизнь и времена
- Перемещение дворца [Чариф Мадждалани; перевод Эдварда Говена] PQ3979.3.M34 C3713 2017
- Прямо изо рта [Мерием Алауи; перевод с французского Эммы Рамадан] PQ3989.3.A73515 V4713 2020
- Пустыня: или Жизнь и приключения Джубайра Вали аль-Мамми [Альберт Мемми; перевод с французского Джудит Румани] PQ2625.E39 D413 2015
Дополнительные работы см. в серии «Литература Ближнего Востока в переводе» или в теме Арабская литература — переводы на английский язык в Библиотечном каталоге .
Подпишитесь на нас и поставьте лайк:
Эта запись была опубликована Мелиссой Кокс Норрис в рубрике UC, Библиотеки UC и помечена как книги, коллекции, культурное разнообразие, включение справедливости разнообразия, Библиотеки UC.