Ламповые унч схемы: Мощный ламповый усилитель

Ламповые УНЧ

 
Паспорта радиол
Схема радиограммофона для начинающих из книги В.Г.Борисова, Ю.М.Отряшенкова «Юный радиолюбитель», 1966 год, 100 кБ, в формате djvu
Схема усилителя школьного радиоузла для начинающих из книги В.Г.Борисова, Ю.М.Отряшенкова «Юный радиолюбитель», 1966 год, 180 кБ, в формате djvu
ВРЛ №23 1965 года. Переносный усилитель НЧ Б.Морозова (35 Вт, 6п3) в формате djvu — 270 кБ
ВРЛ №23 1965 года. Трехполосный усилитель для высококачественного звуковоспроизведения Г.Мудрецова в формате djvu — 110 кБ
Журнал «Радио». Двухканальный усилитель М.Ганзбурга в формате djvu — 83 кБ
В помощь радиолюбителю №8, 1959 год: Э. Борноволоков, Как пользоваться характеристиками электронных ламп, формат djvu — 421 кб
В помощь радиолюбителю №8, 1959 год: Е.Комаров, Расчет выходных трансформаторов, формат djvu — 989 кб
Е.А. ЛЕВИТИН, Выходная ступень радиоприемника, ГОСЭНЕРГОИЗДАТ, 1951 год — 600 кб
Глава «Ламповые усилители низкой частоты» из книги «Справочник радиолюбителя» под редакцией А.А.Куликовского, 1961 год часть 1 — 1,2 Мб, часть 2 — 2,9 Мб, часть 3 — 1,3 Мб, часть 4 — 1,4 Мб
«Ремонт радиоприемника», Б.Пабст,1959 год, формат djvu — 500 кб
Глава «Отечественные радиоприемники» из книги «Справочник радиослушателя», Г. Ситникова, 1949 год Часть 1 — 1 Мб, часть 2 — 0,9 Мб, часть 3 — 0,6 Мб
Часть книги «Конструирование радиоприемников (в помощь радиолюбителю)», А. Фролова, 1948 год Часть 1 — 1 Мб, часть 2 — 1,1 Мб, часть 3 — 1 Мб, часть 4 — 0,9 Мб, часть 5 — 1,2 Мб, часть 6 — 0,8 Мб
Глава «Усилители низкой частоты» из книги И.П.Жеребцова «Радиотехника» 1958 года Часть 1 — 1,9 Мб, часть 2 — 2,1 Мб, часть 3 — 2 Мб, часть 4 — 2,1 Мб, часть 5 — 2,3 Мб
Книга Г.И.Бялик «Широкополосные усилители» 1956 года Часть 1 — 2,3 Мб, часть 2 — 2,1 Мб, часть 3 — 2,7 Мб, часть 4 — 2,4 Мб
Глава «Силовые трансформаторы малой мощности» из книги Н.П.Ермолина «Расчет трансформаторов малой мощности» 1969 года  Часть 1 — 1,7 Мб, часть 2 — 1,2 Мб, часть 3 — 1 Мб
Статья «Конструирование и монтаж радиоппаратуры» В. Костикова, 1968 год, формат djvu — 260 кб
Статья «Маленькая радиола» Л.Цыгановой, 1968 год, формат djvu — 310 кб
Книга Г.С.Гендина «Высококачественные любительские усилители низкой частоты» 1968 года Часть 1 — 675 кб, часть 2 — 508 кб, часть 3 — 838 кб
Типовое обозначение электронных ламп различными производителями из чешского каталога электронных ламп 1959 года — в формате djvu ~ 700 Кб
Книга И.М.Бардах. Самодельные усилители для радиоузлов. Госэнергоиздат. 1951 год в формате djvu — 374 кб
Книга С.Г. Сегаль. Самодельные усилители. Связьиздат, 1952 год в формате djvu — 271кб
Часть главы «Усилители мощности» из книги «Справочник радиоинженера», Р. Лэнди, Д.Дэвис, А.Альбрехт, 1961 год Часть 1 — 1,9 Мб, часть 2 — 1,6 Мб
Глава «Усилители напряжения» из книги «Справочник радиоинженера», Р. Лэнди, Д.Дэвис, А.Альбрехт, 1961 год Часть 1 — 2,3 Мб, часть 2 — 2,4 Мб, часть 3 — 2,4 Мб, часть 4 — 2,3 Мб, часть 5 — 2,3 Мб, часть 6 — 1,8 Мб
Глава «Источники питания» из книги «Справочник радиоинженера», Р. Лэнди, Д.Дэвис, А.Альбрехт, 1961 год
Книга Г.С.Цыкина «Электронные усилители» 1965 года — содержание — 37 кб, главы 1-2 — 257 кб, глава 3 — 305 кб, глава 4 — 428 кб, глава 5/1 — 573 кб, глава 5/2 — 574 кб, глава 6 — 600 кб, глава 7 — 755 кб, глава 8 — 301 кб, глава 9 — 700 кб, глава 10 — 91 кб, глава 11 — 511 кб.
Книга В.В.Фурдуева «Акустические основы вещания» 1960 года содержание — 52 кб, главы 1, 2 — 582 кб, глава 3 — 325 кб, глава 4 — 150 кб, глава 5 — 535 кб, глава 6 — 870 кб, глава 7 — 368 кб, глава 8 —  1127 кб
Паспорт к головке громкоговорителя динамической 15ГД-12, 1981 год
Книга «Источники питания радиоламп», С.Матлин, 1956 год — 476 кб 
Программа TubeCalc в архиве — 400 кб
Данные о намоточных деталях бытовой радиоаппаратуры из справочника «Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели», Н. В.Громов, 1969 год — 670 кб, технические данные радиовещательных приемников и радиол — 188 кб, технические данные электропроигрывателей и радиограммофонов — 17 кб
Две главы по усилителям напряжения и мощности низкой частоты из книги «Радиоприемные устройства» В.Ф.Баркан, В.К.Жданов, 1960 год — 714 кБ
Е.И.Павлик, В.Ф.Павский «Электронные приборы радиотехнических устройств», 1984 год.
Глава 7, 8. «Электронная эмиссия. Катоды»,  «Электровакуумный диод»
Глава 9. «Триод»
Глава 10. «Многоэлектродные лампы»
Книга М.М.Эфрусси «Акустическое оформление громкоговорителей», 1962 год — 842 кб
Справочник по западно-европейским приемным лампам, К. И.Дроздов, 1948 год
Содержание
Часть 1 — стр. 1-31 — 700 кб, часть 2 — стр. 32-55 — 650 кб, часть 3 — стр. 56-72 — 480 кб, 
часть 4 — стр. 73-87 — 890 кб, часть 5 — стр. 88-103 — 840 кб, часть 6 — стр. 104-119 — 870 кб,
часть 7 — стр. 120-137 — 910 кб, часть 8 — стр. 138-158 — 300 кб, часть 9 — стр. 159-174 — 450 кб
часть 10 — стр. 175-190 — 520 кб, часть 11 — стр. 191-208 — 410 кб
Книга С.М.Флейшер «Новое в ламповых радиовещательных приемниках», 1967 год
Содержание
Часть 1 — 700 кб, часть 2 — 900 кб

Е.А.Левитин, Л.Е.Левитин, Радиовещательные приемники. Справочник. Издание второе, «Энергия», 1967 год
Содержание
стр 1-23, стр 24-45, стр 46-69, стр 70-93, стр 94-113, стр 114-131, стр 132-149, стр 150-169, стр 170-191, стр 192-209, стр 210-241

А. Байков «Практическая радиотехника», 1966 год — прислал Евгений
Содержание
часть 1, часть 2, часть 3
Г.А.Поляков «Применение громкоговорителей и телефонов», 1973 год
Содержание
О.Кронегер «Сборник формул для радиолюбителя», 1964 год
Е.Н.Кузьмин «Советы радиолюбителям», 1972 год
Г.А.Сницерев «Номограммы для расчета выходных трансформаторов», 1954 год
К.И.Дроздов «Радиолампы отечественного производства», 1949 год
Э. Эппльтон «Электронные лампы и их применение», 1937 год
Содержание
Э.Борноволоков «Выпрямители для питания приемников от сети переменного тока», 1956 год
А.Меерсон «Испытание радиоламп», 1958 год
К.Э.Эрглис, И.П.Степаненко «Электронные усилители», 1964 год — прислал Евгений
Содержание
Глава «Работа лампы в усилителе»
глава «Трансформаторные усилители»
глава «Шумы и фоны в усилителях»
глава «Выпрямители и стабилизаторы»
С.Н.Кризе «Усилительные устройства», 1968 год
Глава «Каскады усиления мощности на электронных лампах, работающие в режиме А»
И. Ю.Зайчик, С.Н.Усов «Задачник по усилительным и радиоприемным устройствам», 1965 год
Глава «Ламповые усилители мощности в режиме класса А»
Ф.И.Тарасов «Кенотроны», 1964 год
Ф.И.Тарасов «Выходные лампы», 1963 год
Две главы из книги Г.С.Гендина «Самодельные усилители низкой частоты», 1964 год
Глава по однотактным усилителям из книги для начинающих Р.С.Сворень «Усилители и радиоузлы. Шаг за шагом», 1965 год
глава по двухтактным усилителям
еще одна глава из той же книги «Высокая верность воспроизведения»
Справочник радиолюбителя, под редакцией инж. И.Кляцкина и инж. А.Шнейдермана, 1931 год, тираж 20000 экз., 390 стр. 
Обложка
Содержание
глава «Фабричные приемники»
глава «Электронные лампы»
глава «Схемы приемников и усилителей»
глава «Детали приемников», часть 1, часть 2
главы «Монтаж приемников» и «Самодельные приемники»
глава «Трансляционные устройства и узлы» (~1 Мб)

отдельный отрывок по трансформаторам низкой частоты

Содержание книг «Элементарная радиотехника», Батраков, Кин, 1951 год
«Радиотехника», Жеребцов, 1953 год
прислал garry92  
С.Н.Кризе, «Усилители низкой частоты», 1948 год
главы «Усилитель мощности на левом триоде в режиме класса А»,
«Усилитель мощности на пентоде в режиме класса А»,
«Усилители напряжения»: резистивный усилитель, трансформаторный усилитель
резистивно-трансформаторный усилитель, дроссельный усилитель
Г. С.Цыкин, «Усилители электрических сигналов», 1969 год
глава «Каскады предварительного усиления» 
глава «Каскады мощного усиления»
Г.С.Цыкин, «Трансформаторы низкой частоты», 1955 год
Содержание
«Введение»
«Трансформаторы с активной нагрузкой»
«Трансформаторы с индуктивной нагрузкой»
«Трансформаторы с емкостной нагрузкой»
«Трансформаторы, работающие от источника сигнала с индуктивным сопротивлением и ЭДС, не зависящей от частоты нагрузкой»
«Трансформаторы, работающие от источника сигнала с индуктивным сопротивлением и ЭДС, пропорциональной частоте»
«Трансформаторы, работающие от источника сигнала с емкостным сопротивлением»
«Измерительные трансформаторы»
«Трансформаторы, работающие от источника импульсных сигналов»
«Входное и выходное сопротивление трансформатора»
«Нелинейные искажения, вносимые трансформатором»
«Технико-экономические обоснования выбора электрических свойств и соотношений размеров трансформатора»
«Магнитные материалы и обмоточные провода, применяемые в трансформаторах низкой частоты»
«Сердечник трансформатора»
«Обмотки трансформатора»
«Экранирование и защита трансформатора»
«Испытание трансформаторов низкой частоты»
«Примеры расчета и справочный материал»
Б. П.Терентьев, «Электропитание радиоустройств», 1951 год
Содержание
«Введение» и «Электрические вентили»
«Выпрямитель при работе на различные виды нагрузки»
«Выпрямитель, работающий на нагрузку с емкостной реакцией»
«Выпрямитель без потерь, работающий на нагрузку с индуктивной реакцией»
«Выпрямитель с потерями при работе на нагрузку с индуктивной реакцией»
«Схемы выпрямителей»
«Сглаживающий фильтр»
«Проектирование выпрямителей»
«Регулировка напряжения выпрямителя»
«Стабилизаторы напряжения»
«Механические преобразователи»
«Химические источники питания»
«Электропитание передающих радиоцентров»
«Электропитание приемных радиостанций»
«Электропитание радиотрансляционных узлов» и приложения
А. Б.Петрашкевич, «Школьный радиоузел», 1962 год, глава «Усилители низкой частоты для радиоузлов» и др. (10 схем усилителей, типичные неисправности и монтаж радиоаппаратуры)
В.А.Никитин, «Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор», 1984 год
Е.А.Левитин, «Приемно-усилительные лампы», 1938 год
Содержание
«Основные требования, предъявляемые к приемным лампам»
«Методы оценки и характеристики ламп»
«Функции, выполняемые лампой в приемнике»
«Пользование характеристиками»
Статические и динамические характеристики ламп
В. И.Шамшур «Справочная книжка радиолюбителя», 1952 год
Материалы по различным расчетам, в том числе усилителям низкой частоты и выпрямителям.
В.Г.Бодиловский «Электровакуумные и полупроводниковые приборы в устройствах автоматики, телемеханики и связи», 1980 год — прислал Анатолий Манаков
Общие сведения
Двухэлектродные лампы — диоды
Трехэлектродные лампы — триоды
Рабочий режим триода
Экранированные лампы
Частотно-преобразовательные лампы
Мощные генераторные и модуляторные лампы
Шумы электронных ламп
Подборка материалов: уменьшение фона переменного тока в усилителях низкой частоты, электропитание-глава из справочника Куликовского 1963г — прислал Анатолий Манаков 
Подборка материалов: низкочастотные катушки с сердечниками из ферромагнитных материалов, расчет тороидальных трансформаторов, выходные трансформаторы НЧ, расчет выходных трансформаторов — прислал Анатолий Манаков
Номограммы для расчета RC- и LC-фильтров,
Расчет однотактного триодного усилителя (вольный перевод с английского Валерия Юхневича), прислал Анатолий Манаков

Характеристики ламп

Гостевая книга

 Напишите мне

 

Подписка на новости сайта



ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

от admin

   Этот несложный Push-Pull (двухтактный) усилитель мощности звука использует лампы выходного каскада, работающие в классе «А», ультралинейное включение, и собран в виде моноблока — лампового усилителя. В схеме может быть использовано несколько различных ламп, в том числе KT77 / 6L6GC / KT88 с драйвером на 12SL7. Вне зависимо от того, что за типы ламп используются для выхода — звук получается «бархатный» и изысканный.

Схема двухтактного лампового УНЧ


   В драйвере (предварительном усилителе звука) лампа работает в режиме динамической нагрузки — SRPP. Альтернативный драйвер можно сделать с применением 5751. Не исключаются и другие варианты, такие как 12AU7, 12AT7 и 12AX7. Выходная мощность этой схемы может достигать 50 ватт.

   Схема совсем простая, как для лампового УМЗЧ, но если вы не знакомы с ламповым оборудованием или не имеете опыта монтажа высоких напряжений, то это не совсем подходящий проект для дебюта. Для полного исключения взаимного влияния отдельных каналов (левого и правого), конструктивно всё выполнено как моноблоки — каждый с собственным блоком питания. С одной стороны такой вариант является более сложным и дорогостоящим, но и имеет свои преимущества.

Схема высоковольтного источника питания УМЗЧ


   На нижнем рисунке показан простейший сетевой фильтр от помех. В блоке питания может быть использован обычный трансформатор, выпрямитель, фильтр. Обмотка накаливания 6 вольт и 4 ампера. Используя только 6,3 — вольтовые лампы, на накал соответственно снижается напряжение до вышеуказанного уровня.

Монтаж двухтактного лампового усилителя


   Более чувствительные цепи схемы размещаются как можно дальше от силовых трансформаторов. Конденсаторы фильтра были приклеены к шасси. Использование земли в виде толстой большой голой медной проволоки хорошо зарекомендовало себя по минимизации гула, шума и возможности оптимизации контуров заземления. При правильном подключении всех элементов схемы, ток равен 1.25 деленное на значение резисторов. Таким образом, 10 Ом приведет к 0.125 амперам текущего тока (при использовании ламп KT88 надо 180 мА).

Настройка и испытания усилителя


   Сразу предупреждаем, что есть смертельные напряжения в этой схеме, соблюдайте крайнюю осторожность при проведении каких-либо измерений. Вначале включите питание и проверьте напряжения. Должно быть 12 вольт постоянного тока между накалом 12SL7 и около 475 вольт на блоке конденсаторов фильтра. Вставьте лампы. Следите за возможными проблемами (внутри ламп пластины, светящиеся красным, искры, дым, шум и другие интересные вещи, которые указывают на плохие новости). Проверьте напряжение снова. Они должны быть в надлежащих диапазонах. Если они будут сильно отличаться, значит что-то подключено неправильно.

   Если все ОК, выключите питание и прикрутите динамики на выход. Снова включите питание. Должно быть мало или вообще отсутствовать любых звуков (шум или шум). Если вы можете услышать лёгкое гудение на 10-20 см от АС, то, наверное, есть проблемы с монтажём (экраном, массой…). 

   Подайте на вход усилителя сигнал и посмотрите, что получится. Звук должен быть теплым и мягким, без заметных искажений. Теперь самое время сделать баланс тока на выходных лампах — подстроечным резистором на 25 Ом. Разрешите усилителю поработать по крайней мере 20 минут и проверьте настройки еще раз. Они, вероятно, немного изменились — подстройте. После окончательной сборки лучше накрыть горячие и опасные лампы защитной сеточкой (особенно если у вас есть домашние животные или дети). Приятного вам прослушивания!

Originally posted 2019-03-02 05:26:07. Republished by Blog Post Promoter

Рубрики Аудиотехника Оставьте комментарий

ULF Исследования

ULF Исследования
Теория эфира и наблюдения
Использование ультранизкочастотных волн

Страница 1 из 15

Предыдущий Страница

Следующий Страница

Выпуск 1. 0 2014-06-25
Тони Девенсензи: [email protected]
Питер Ньютон: [email protected]

2013-2014 Исследования

Эксперименты и наблюдения

Ниже приведены продолжающиеся эксперименты, которые мы проводили в обнаружение естественных сверхнизкочастотных явлений, более прошлый год. Тони Девенсензи живет в Калифорнии, США, а Питер Ньютон живет в Шотландия, Великобритания, так что наша географическая разница дает нам возможность проводить совместные эксперименты и сравнивать наши записи. Предыдущий к экспериментам года можно получить доступ, нажав кнопку «Исследования». Панель «Эксперименты 2012-2013» на главной странице. Кроме того, более предысторию можно получить на нашей странице Theory, также доступной на наша домашняя страница.

Целью этих испытаний было обнаружение встречающихся в природе сверхнизких частотные электрические и магнитные явления. Мы тоже хотели посмотреть влияние нашего географического положения на обнаруженные нами события. Каждый из нас построил идентичный аппарат, состоящий из сенсорных цепей, Velleman VM-110 USB, аналого-цифровой преобразователь и работа нашего ПК Программное обеспечение для записи диаграмм Abacom RealView 3.0 и Dataq DI-149 Аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом USB, работающий самостоятельно программное обеспечение под названием Windaq.

Некоторые из наших датчиков были основаны на более ранних конструкциях, описанных на домашней странице. странице этого сайта, но были улучшены и дополнены нашими совместной работы за последний год.

Датчик операционного усилителя: этот датчик состоит из микросхемы операционного усилителя J-FET с инвертирующая обратная связь с высоким коэффициентом усиления и открытые (не подключенные) входы. Имеется вторичный усилительный каскад с однокаскадным диодом, выходная цепь интегратора с резистором и фильтром-конденсатором. Этот датчик заключен в экранированный стальной корпус. Эта схема не работает в автоколебании, но его выход является продуктом естественного суточного цикл. Этот датчик реагирует на энергии УНЧ, которые могут проникать в стальной экран его корпуса. Мы обнаружили в прошлом году, что из-за чрезвычайно высоких уровней усиления, используемых в этом конкретном датчик, он реагирует и на изменение температуры окружающей среды.

Датчик E-Field: детекторный элемент представляет собой небольшую антенну. В этих тесты, мы использовали 7-футовый изолированный провод в качестве антенны. В некоторых тестах в качестве антенного элемента использовалась большая металлическая распределительная коробка. Там есть конденсатор на землю, на выходе антенны, чтобы обеспечить низкое резонансной частоты и обходить любую обнаруженную радиочастотную энергию. У нас есть обнаружил, что этот конденсатор является очень важной частью схема обнаружения в том смысле, что она позволяет настраивать чувствительность к различные «диапазоны» собственных частот УНЧ. Усилитель — LF347. J-FET Quad Op-Amp IC используется для двух каскадов усиления. Этот усилитель модулируется природной скалярной энергией. Это служит для дальнейшего повышения чувствительности, помимо простого усилителя. усиления Наконец, схема двухкаскадного интегратора интегрирует электрическую активность в переменное постоянное напряжение. Цепь этого датчика (кроме Антенны) заключен в экранированный стальной корпус.

Эфирно-магнитный датчик: Этот датчик имеет три обнаружения или усиления. этапы.

Во-первых, детектор Баркгаузена. состоящий из нескольких сотен витков меди проволока, намотанная на сборку сердечника из ламинированного стального листа, обычная к трансформаторам и силовым индукторам. При воздействии сверхнизких магнитные поля с изменяющейся частотой, домены Баркгаузена на атомном уровне в сердечнике генерируют импульсы, которые индуцируются в медь обмотка. В качестве датчика Баркгаузена мы используем стандартные электрические трансформаторы. В этой серии тестов мы протестировали множество различных типов трансформатор как чувствительный элемент.

Во-вторых, электролитический конденсатор емкостью 2200 мкФ соединен последовательно с катушка. Этот конденсатор работает не только как блокирующий элемент постоянного тока, но и как детектор, генерирующий небольшой сверхнизкочастотный напряжения, в ответ на естественно изменяющееся поле УНЧ. Этот помещает постоянно меняющееся смещение на катушку Баркгаузена, которая имеет эффект делает его более чувствительным к магнитной активности.

В-третьих, сам усилитель, как и описанный в E-Field Sensor, выше, модулируется природной скалярной энергией. Этот служит для дальнейшего повышения чувствительности, помимо простого усиления усилителя. Наконец, схема двухкаскадного интегратора объединяет схему Баркгаузена. импульсы в переменное постоянное напряжение. Трансформатор обычно монтируется в стальном корпусе. Мы протестировали его на открытом воздухе, а также в алюминиевых, медных и свинцовых корпусах.

Датчик катушки кадуцея: оригинальный датчик катушки кадуцея был изобрел наш покойный коллега Брайан Саллур из Западной Австралии Радиообсерватория для обнаружения магнитных энергий Солнца и Звезды как инструмент астрономии. Катушка Caduceus представляет собой катушку, намотанную обратно на себя, на пластиковую или картонную трубчатую форму, с «перекрестные» точки. Эта катушка имеет самогасящуюся индуктивность. В В этих тестах мы использовали несколько различных конфигураций Caduceus. Катушка, в том числе экранированная, неэкранированная, однослойная, многослойная и один обмотанный 6-жильным телефонным проводом. схема очень похожа на описанный эфирно-магнитный датчик выше, кроме самой катушки, в которой не используется Баркгаузен эффект или металлический сердечник. Здесь точки пересечения катушки сами являются чувствительными элементами.

_____________________________________________________________________________________

I усовершенствование 2013-04-01

Датчики Протестировано – Эфир-Магнитное Улучшение

Цепи б/у — (Заменен последовательный конденсатор датчика 1000 мкФ на 2200 мкФ. ценить. Также заменил конденсатор фильтра последнего выходного каскада на 10 мкФ)

Эфир-Магнитный Схема \Схемы\amag121213.pdf

_____________________________________________________________________________________

I усовершенствование 2013-04-01

Эфир-Магнитный Испытания конденсаторов

Питер Ньютон 2013-04-17 по 2013-04-18

Датчики Протестировано – Два Эфирно-магнитные датчики, один на 2200 мкФ последовательно с Трансформаторный, а другой с конденсатором на 1000 мкФ.

Цепи б/у – (эфирно-магнитный схема: 2200 мкФ / 1000 мкФ конденсаторы серии датчиков и два 10 мкФ Выходная цепь с долговременной постоянной.)

Эфир-Магнитный Схема \Схемы\amag121213.pdf

Продолжительность теста – 24 часы.

Назначение теста – Сравнить конденсаторы трансформаторного ряда двух номиналов.

Выводы — Конденсатор на 2200 мкФ явно лучше.

Результат Изображения

2200 Сравнение конденсаторов серии мкФ и 1000 мкФ.

Детали — Эфирно-магнитный датчик работает с большей чувствительностью и другими функциями. определенная общая волна УНЧ. Это значение 2200 мкФ будет использоваться в будущем. эксперименты, как и выходной каскад, состоящий из Long Time постоянная цепь с двумя конденсаторами по 10 мкФ.

_____________________________________________________________________________________

Соединение Тест 16 06.04.2013

Датчики Протестировано – Эфирно-магнитная и кадуцейная катушка

Цепи б/у – (Эфирно-магнитная цепь: последовательный конденсатор датчика 2200 мкФ и двойная выходная цепь 10 мкФ с постоянной постоянной времени. / Катушка кадуцея: 1000 Конденсатор серии мкФ и конденсаторы 10 мкФ-150 мкФ с большой постоянной времени выходная цепь. )

Кадуцей Цепь катушки/cad042113

Эфир-Магнитный Схема \Схемы\amag121213.pdf

Продолжительность теста – 24 часа

Назначение теста — Чтобы сравнить данные, записанные в одно и то же время UTC, и протестировать новую схему модификации.

Выводы — Записи Aether-Magnetic следуют нашим местным позициям с уважением к Солнцу. Запись Caduceus Coil также следует за локальными солнечными лучами. должность и занимается другой деятельностью. Несколько матчей было найден Тони и Питером между их записями. Матчи считается ударом молнии, производящим импульсы, распространяются по коридору Шумана и улавливаются практически одновременно.

Результат Изображения

Калифорния Оба датчика

Оба Расположение — все датчики

Все Датчики — совпадения, найденные Тони

Оба Эфирно-магнитные сенсоры — совпадения найдены Тони

Оба Катушки кадуцея — спички, найденные Тони

Шотландия Оба датчика

Все Датчики — Совпадения, найденные Питером

Оба Эфирно-магнитные датчики — совпадения, найденные Питером

Оба Катушки кадуцея — спички, найденные Питером

Общий Событие Найдено Питером

Событие Найдено Питером Лардж Вью

____________________________________________________________________________________________

Открытие температурной чувствительности датчика операционного усилителя

01. 05.2013

Датчики Протестировано – Датчик операционного усилителя

Цепи б/у

Операционный усилитель Цепь

Детали- Было обнаружено, что датчик операционного усилителя чувствителен к окружающей среде. изменения температуры. В этом убедились и Петр, и Тони в отдельных тестах, как показано на изображениях ниже. считается, что общая волна по-прежнему реагирует на те же естественные УНЧ влияет как и раньше, но это объясняет волновую рябь сверху общей волны. Считается, что эта температурная чувствительность от операционного усилителя LF347 из-за экстремального усиления, используемого в этом конкретная конфигурация датчика. Другие наши датчики намного меньше чувствителен к температуре из-за гораздо меньшего усиления, используемого для усиления обнаруженная активность.

Температура чувствительность найдена Тони

Температура чувствительность найдена Питером

Температура чувствительность найдена Петром 2

____________________________________________________________________________________________

Тест различных трансформаторов в качестве эфирно-магнитного датчика

Тони Девенсенци 2013-05-10 по 2013-05-21

Датчики Протестировано – Эфир-Магнитный

Цепи б/у – Эфирно-магнитная цепь: последовательный конденсатор датчика 2200 мкФ и двойная выходная цепь 10 мкФ с постоянной постоянной времени.

Эфир-Магнитный Схема \Схемы\amag121213.pdf

D урация Тест – 24 час каждый

Назначение теста – Для сравнения возможностей обнаружения различных типов кадров силовые трансформаторы в эфирно-магнитном датчике. В основном из точки зрения номинальной мощности, которая определяла количество стали в сердечнике трансформатора.

Выводы – Как обычно, записи Aether-Magnetic следуют за нашими местными позиции по отношению к Солнцу. Различные трансформаторы в исполнении иначе в Эфирно-Магнитном Сенсоре. Все работало, но самые большие трансформаторы не работали, с точки зрения выходного уровня и деталь, такая как Radio Shack 50 ВА (25 В / 2 А), которую мы использовали в качестве нашего стандарт. Кажется, что трансформатор может быть слишком большим, чтобы хорошо работать. Считается, что это связано со стальным сердечником и магнитными доменами. содержит, будучи настолько большим, что усредняет или обнуляет некоторые деталь.

Результат Изображения

80 Силовой трансформатор VA Triad

150 Силовой трансформатор VA Hammond без воздуха

150 Силовой трансформатор VA Hammond в стальном корпусе

500 Трансформатор управления VA Dongal

Фото некоторых трансформаторов, использованных в испытаниях

____________________________________________________________________________________________

Соединение Тест 17 22.05.2013

Датчики Протестировано – Два Эфирно-магнитные датчики, один экранированный в стальном корпусе, один на открытом воздухе.

Цепи б/у – (эфирно-магнитный схема: последовательный конденсатор датчика 2200 мкФ и двойной 10 мкФ Long Time Цепь постоянного выхода.)

Эфир-Магнитный Схема \Схемы\amag121213.pdf

D урация Тест – 24 часа

Назначение теста — Для сравнения данных, записанных в одно и то же время UTC, и для сравнения стальных датчик экранированного трансформатора на идентичный на открытом воздухе.

Выводы — Оба наших эфирно-магнитных записей показывают, что датчик со стальным экраном (трансформатор и схемотехника) Более чувствителен к активности УНЧ, чем один на открытом воздухе. Мы считаем, что это должен быть стальной корпус, действующий как расширение ядра домена Баркгаузена трансформатора. Четное хотя он обеспечивает электромагнитное экранирование трансформатора, Домены Баркгаузена внутри стального корпуса также отвечают на магнитной волны УНЧ и добавить к импульсам баркгаузена детектор.

Результат Изображения

Калифорния Оба датчика

Шотландия Оба датчика

Оба Расположение Все датчики

Все Эфирно-магнитные сенсоры — совпадения найдены Тони

Предыдущий Страница

Следующий Страница

Трубка — полиуретановая, спиральная, общего назначения, 2-жильная, серия ULF | Нихон Писко

    org/BreadcrumbList»>
  • МИСУМИ Главная>
  • Компоненты автоматизации>
  • Пневматика>
  • Трубки и аксессуары для трубок>
  • Трубка — полиуретановая, спиральная, общего назначения, 2-жильная, серия ULF

Нихон Писко

Нихон Писко

Двухжильный змеевик для трубопроводов общего назначения.

.77944. 2F-2.5-BU-CB440444444444444440444044044044044044044044044044044044044040440440440440440404404404404040440. 1002-FLF-4WLF4440
Part Number
ULF03-2F-1-B-B
ULF03-2F-1-B-BU
ULF03-2F-1-B-C
ULF03- 2F-1-B-CB
ULF03-2F-1-B-G
ULF03-2F-1-B-R
ULF03-2F-1-B-Y
4944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 БУ-БУ
УЛФ03-2Ф-1-БУ-СВ
ULF03-2F-1-BU-O
ULF03-2F-1-BU-W
ULF03-2F-1-C
444-2F-1-C
4444-2F-1-C-C
44444-2f-1-C
444-2f-1-C
44-2f-1-C
ULF03-2F-1-CB-C
ULF03-2F-1-CB-CB
ULF03-2F-1-O-G
ULF03-2F-1-O-O
ULF03 -2F-1-O-Y
ULF03-2F-1-R-Y
ULF03-2F-1-W-W
ULF03-2F-1-Y-B
ULF03-2F-1-Y-BU
ULF03-2F-1-Y-CB
4 ULF03-2F-1-Y-G
ULF03-2F-2,5-B-G
ULF03-2F-2.5-B-W
ULF03-2F-2.5-B-Y
44-2.5-b-y
444-2—b-y
444-2.5-b-y
444-2.5—b-y
44-2-5-b-y
-2.5—b-y
ULF03-2F-2.5-BU-W
ULF03-2F-2.5-BU-Y
ULF03-2F-2,5-C-C
ULF03-2F-2.5-G-BU
4 ULF03-2F-2,5-R-BU
4447F-2.5-R-BU
4447F-2. 5-R-BU
444-2F-2.5-R-BU
44-2F-2.5-2F-2.5-R-B -2F-2,5-W-W
ULF03-2F-2.5-Y-G
ULF03-2F-2.5-Y-Y
ULF04-2F-1-B 9044
-BU
ULF04-2F-1-B-C
ULF04-2F-1-B-CB
ULF04-2F-1-B-G
ULF04-2F-1-B-O
ULF04-2F-1-B-R
ULF04-2F-1-B-W
ULF04-2F-1-B-Y
ULF04- 2F-1-BU-BU
ULF04-2F-1-BU-C
ULF04-2F-1-BU-CB
ULF04-2F-1-BU-R55 ULF04-2F-1-BU-W
ULF04-2F-1-BU-YB
ULF04-2F-1-C-C
ULF04-2F-1-C-CB
ULF04-2F-1-C-W
ULF04-2F-1-CB-C
ULF04-2F-1-CB-CB
Черный 44 Прозрачный синий40445 5 Черный445.0440 Белый
Номер детали Скидка за объем Дней до отгрузки RoHS Цвет Н. Д. [Отличие] Н.Д. D
(Ø)
В.Д. [Отличие] И.Д. d
(Ø)
Длина M
(м)
Цвет трубки L Цвет трубки R
9 дней

[Многоцветный] BB ~3 3 ~2 2 1 Черный Черный

9 Days

[Multi Color] BBU ~3 3 ~2 2 1 Black Blue

9Days

[Multi Color] BC ~3 3 ~2 2 1 Black Clear

9 дней

[Многоцветный] BCB ~3 3 ~2 2 1 Черный0440

9 Days

[Multi Color] BG ~3 3 ~2 2 1 Black Green

9 дней

[Многоцветный] BR ~3 3 ~2 2 1 Black Red

9 Days

[Multi Color] BY ~3 3 ~2 2 1 Black Yellow

9Days

[Multi Color] BUBU ~3 3 ~2 2 1 Blue Blue

9 Days

[Multi Color] BUCB ~3 3 ~2 2 1 Blue Clear Blue

9 Days

[Multi Color] OBU ~3 3 ~2 2 1 Orange Blue

9 дней

[Многоцветный] BUW ~ 3 3 ~ 2 2 1 Blue. Прозрачный белый 9 Days

[Multi Color] CC ~3 3 ~2 2 1 Clear Clear

9Days

[Multi Color] CW ~3 3 ~2 2 1 Clear Translucent White

9 дней

[Многоцветный] CBC ~3 3 ~2 2 1

9 Days

[Multi Color] CBCB ~3 3 ~2 2 1 Clear Blue Clear Blue

9 дней

[Multi Color] OG ~ 3 3 ~ 2 2 144444447444494444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 9 Days

[Multi Color] OO ~3 3 ~2 2 1 Orange Orange

9 Days

[Multi Color] OY ~3 3 ~2 2 1 Orange Yellow

9 дней

[Многоцветный] RY ~3 3 ~2 2 1 Красный Желтый

9 Days

[Multi Color] WW ~3 3 ~2 2 1 Translucent White Translucent White

9Days

[Multi Color] Y-B ~3 3 ~2 2 1 Yellow Black

9 дней

[Многоцветный] Y-BU ~3 3 ~2 2 1 Синий0440

9 Days

[Multi Color] YCB ~3 3 ~2 2 1 Yellow Clear Blue

9 дней

[многоцветный] YG ~3 3 ~2 2 1 Yellow Green

10 Days

[Multi Color] BB ~3 3 ~2 2 2. 5 Black Black

9Days

[Multi Color] BG ~3 3 ~2 2 2.5 Black Green

9 дней

[Многоцветный] ЧБ ~3 3 ~2 2 2,50445

9 Days

[Multi Color] BY ~3 3 ~2 2 2.5 Black Yellow

9 дней

[Многоцветный] BUBU ~ 3 3 ~ 2 2 2,5 Blue Blue
444494044444444444444444494444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 9 Days

[Multi Color] BUCB ~3 3 ~2 2 2.5 Blue Clear Blue

9Days

[Multi Color] BUW ~3 3 ~2 2 2.5 Blue Translucent White

9 дней

[Многоцветный] КУПИТЬ ~3 3 ~2 2 2,5 Синий

9 Days

[Multi Color] CC ~3 3 ~2 2 2. 5 Clear Clear

9 дней

[Многоцветный] GBU ~3 3 ~2 2 2.5 Green Blue

9 Days

[Multi Color] RBU ~3 3 ~2 2 2.5 Red Blue

9Days

[Multi Color] RY ~3 3 ~2 2 2.5 Red Yellow

9 дней

[Multi Color] WW ~ 3 3 ~ 2 2 2,544444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444454444444 40444. 0445

9 Days

[Multi Color] YG ~3 3 ~2 2 2.5 Yellow Green

9 дней

[Многоцветный] YY ~3 3 ~2 2 2.5 Yellow Yellow

4 Days

[Multi Color] BB ~4 4 ~3 2.5 1 Black Black

9Days

[Multi Color] BBU ~4 4 ~3 2. 5 1 Black Blue

9 дней

[Multi Color] BC ~ 4 4 ~ 3 2,5 14444444445 144444449444444 1444 2,5 1444 2,5

9 Days

[Multi Color] BCB ~4 4 ~3 2.5 1 Black Clear Blue

9 дней

[Многоцветный] BG ~4 4 ~3 2.5 1 Black Green

9 Days

[Multi Color] BO ~4 4 ~3 2. 5 1 Black Orange

9Days

[Multi Color] BR ~4 4 ~3 2.5 1 Black Red

9 дней

[Многоцветный] ЧБ ~4 4 ~3 2,5 10445

9 Days

[Multi Color] BY ~4 4 ~3 2.5 1 Black Yellow

9 дней

[Многоцветный] BUBU ~ 4 4 ~ 3 2,5 1 Blue Blue
444494444444944444444437444494444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 9 Days

[Multi Color] BUC ~4 4 ~3 2.5 1 Blue Clear

9Days

[Multi Color] BUCB ~4 4 ~3 2.5 1 Blue Clear Blue

9 дней

[Multi Color] RBU ~ 4 4 ~ 3 2.5 1444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н.0440

9 Days

[Multi Color] BUW ~4 4 ~3 2. 5 1 Blue Translucent White

9 дней

[Многоцветный] КУПИТЬ ~ 4 4 ~ 3 2,5 1 Синий Желтый коричневый. 9 Days

[Multi Color] CC ~4 4 ~3 2.5 1 Clear Clear

9Days

[Multi Color] CBC ~4 4 ~3 2.5 1 Clear Clear Blue

9 дней

[Многоцветный] CW ~4 4 ~3 2,5 1 Прозрачный белый0445

9 Days

[Multi Color] CBC ~4 4 ~3 2. 5 1 Clear Blue Clear

9 дней

[Многоцветный] CBCB ~ 4 4 ~ 3 2,5 1 Clear Blue4444444944444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 9 Days

[Multi Color] CBW ~4 4 ~3 2.5 1 Clear Blue Translucent White

Loading…

Основная информация

Тип Катушка Материал Уретан Совместимая жидкость Вода / Воздух
Количество отверстий (на штуку) 2 Материал, уретан Многожильный полиуретан Операционная среда Стандартный
Диапазон рабочих температур (при использовании воздуха) (℃) -15::60 Диапазон рабочего давления (с воздухом) (МПа) 0::0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *