Сайт является сборником статей по ремонту телевизионной техники, видео техники, радио техники. Сборники схем по ремонту теле – радио — аппаратуры, схемы для любителей, мастеров и профессионалов. Сайт содержит огромное количество информации – ребята все есть ищите, находите, пользуйтесь.На сайте представлены схемы, секреты по ремонту телевизоров таких известных производителей и торговых марок: AKIRA, JVC. LG ELECTRONICS, PHILIPS, ROLSEN. SAMSUNG ELECTRONICS, TELEFUNKEN, THOMSON, VERAS, ГОРИЗОНТ, РУБИН, САПФИР. На этих шасси выпускаются более 130 моделей телевизоров различного класса — от бюджетных до топ-моделей класса Hi End, на основе которых можно реализовать домашний театр. Бурное развитие современных технологий привело к тому, что на рынке появились LCD-телевизоры по вполне демократичным ценам. Вполне естественно, что информационная поддержка новинок всегда отстает. Этот сайт поможет решить и эту проблему. При подборе материалов администратор черпал материал с инета и литературы, вся преобретеная информация на этом сайте предназначена для частного просмотра. По каждому шасси приводятся: принципиальная схема (а по некоторым — структурная и монтажная), подробное описание работы его узлов, электрические регулировки шасси, которые необходимо выполнить после ремонта, подробное описание сервисного режима и, главное, типовые неисправности, их проявление и способы устранения. При написании материалов сайта администратор использовал сервисные руководства, включающие подробные инструкции по регулировке и ремонту телевизионной техники, каталоги (Datasheets) интегральных микросхем зарубежных производителей. Не стоит удивляться, если пользователи в ходе ремонта обнаружат некоторые несоответствия схемы своего телевизора приведенным на этом сайте. Производители всегда оставляют за собой право на изменение схем в целях улучшения потребительских характеристик телевизоров. Принципиальная электрическая схема: Радиоэлементы:R1, R3 - 22K 1 / 4W Резистор R2 - 2M2 резистор 1/4 Вт R4 - 1M Резистор 1/4 Вт R5, R7, R8 - 4K7 резистор 1/4 Вт R6 - 47R Резистор 1/4 Вт R9 - 1K Резистор 1/4 Вт C1 - 47nF 63V полиэфирный конденсатор C2 - 100nF 63V полиэфирный конденсатор C3 - 10 нФ 63В полиэфирный конденсатор C4 - 10 мкФ 25 В электролитический конденсатор D1 - 7-сегментный светодиодный мини-дисплей с общим катодом (сотни метров) D2 - 7-сегментный светодиодный мини-дисплей с общим катодом (в километрах) IC1 - 4093 Quad 2 входная схема Schmitt NAND Gate IC IC2 - 4024 7-ступенчатый счетчик пульсации IC IC3, IC4 - 4026 Десятичный счетчик с декодированными 7-сегментными выходами дисплея IC Q1, Q2 - BC327 45В 800мА PNP транзисторы P1 - SPST Кнопка (Сброс) P2 - SPST Кнопка (дисплей) SW1 - SPST Mercury Switch, называемый также Tilt Switch Ползунковый переключатель SW2 - SPST (звук вкл-выкл) Ползунковый переключатель SW3 - SPST (питание включено-выключено) BZ - пьезо-эхолот Батарея B1 - 3 В (2 ячейки AA 1,5 В последовательно) Эта схема измеряет расстояние, пройденное во время прогулки. Аппаратные средства расположены в небольшой коробке, помещенной в карман брюк, и дисплей задуман следующим образом: крайний левый дисплей D2 (самая значимая цифра) показывает от 0 до 9 км. и его точка всегда дальше, чтобы отделить км. от хм. Самый правый дисплей D1 (наименее значимая цифра) показывает сотни метров, и его точка загорается после каждых 50 метров ходьбы. Бипер (исключаемый) сигнализирует каждую единицу счета, повторяя каждые два шага. Радиоэлементы:P1 - 500R Линейный потенциометр P2 - 10K Журнал. Потенциометр R1, R2 - 2K2 1 / 2W Резисторы R3 - 330R 1 / 4W Резистор R4 - 150R 1 / 4W Резистор R5 - 1R 5W Резистор C1 - 3300 мкФ 35 В электролитический конденсатор (см. Примечания) C2 - 1 мкФ 63V полиэфирный конденсатор D1, D2 - 1N5402 200В 3А Диоды D3 - 5mm. Красный светодиод Q1 - BC182 50 В 100 мА NPN Транзистор Q2 - BD139 Транзистор NPN 80 В, 1,5 А Q3 - BC212 Транзистор PNP 50 В, 100 мА Q4 - 2N3055 60V 15A NPN Транзистор T1 - 220 В Первичный, 36 В Вторичный Вторичный. Сетевой трансформатор 50 ВА (см. Примечания) PL1 - Мужская вилка SW1 - SPST Сетевой выключатель
Принципиальная электрическая схема: Радиоэлементы:R1, R2 - 100K резисторы 1/4 Вт Резистор R3 - 1K 1 / 4W (см. Примечания) R4 - 10K 1/4 Вт Резистор R5 - 220K 1/2 Вт триммер (карбон или кермет) C1 - 100nF 63V полиэфирный конденсатор C2 - 47 мкФ 25 В электролитический конденсатор D1 - Красный светодиод (любой формы и размера) D2 - 1N4002 200 В 1A Диод IC1 - 4093 Quad 2 входная схема Шмитта NAND Gate IC или 4011 четырехъядерный вход NAND Gate IC P1 - SPST Кнопка
Конденсаторный фон и определенияМикроволновые конденсаторы используются в качестве элементов настройки или компонентов в простых или сложных структурах фильтров. При использовании в качестве настраивающего элемента высокая погрешность часто требуется при низком значении емкости. Используемый в качестве блока постоянного тока или байпаса, обычно все, что вам нужно, это то, что ваш РЧ-сигнал видит низкий импеданс. Единицей емкости является Фарад, названный в честь Майкла Фарадея . На «классических» микроволновых частотах, таких как X-диапазон, обычно используются единицы емкости пикофарад (10 -12 Фарад). Многие люди типа RFIC используют нанофарады (10 -9 Фарад) так же часто, и в миллиметровых приложениях (т. Е. Там, где работают «настоящие мужчины») мы иногда используем фемтофарады (10 -15 Фарад) (спасибо за исправление, Дэвид!) Конденсатор часто не действует как конденсатор на микроволновых частотах. Микроволновые конденсаторы должны быть достаточно маленькими, чтобы считаться сосредоточенными элементами. Аксиально-свинцовые конденсаторы бесполезны на микроволновых частотах из-за необходимости сохранять небольшие размеры. Блоки постоянного тока и РЧ обводные конденсаторыОба из них — простые фильтры, использующие микроволновые конденсаторы. Блок постоянного тока представляет собой последовательный конденсатор, который имеет низкое реактивное сопротивление для представляющей интерес радиочастотной частоты (короткое замыкание на РЧ), но блокирует постоянный ток, потому что это разомкнутая цепь с нулевым герцом. РЧ-байпас — это шунтирующий (параллельный) элемент, который действует как короткое замыкание для микроволновых сигналов, но здесь он предназначен для отражения РЧ-сигналов путем их замыкания. Зарядно-накопительные конденсаторыОни используются для поддержания напряжения во время импульсной работы. Обычно они не являются конденсаторами микроволнового типа и чаще всего являются электролитическими. Модель микроволнового конденсатораНиже приведена классическая модель конденсатора для микроволновых цепей с сосредоточенными элементами. Физические модели конденсаторов также используются на сверхвысокочастотных частотах, особенно при моделировании MMIC. Мы еще вернемся к этой теме. Элемент, обозначенный в модели буквой «С», является номинальным значением емкости, остальные элементы считаются паразитными. LS — самоиндуктивность структуры. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) является действительной частью последовательного полного сопротивления конденсатора и является причиной потерь из-за нагрева. Параллельная емкость CP также вызывает некоторые проблемы, но часто может быть проигнорирована, потому что мы пытаемся работать ниже частоты, где это вызывает резонанс. Многослойные керамические конденсаторыМногослойные керамические конденсаторы используются в качестве устройств поверхностного монтажа в печатных платах с микроволновой печью, а иногда и в гибридных интегральных схемах фильтрации постоянного тока. Многослойная технология обеспечивает высокую емкость при небольшом объеме. Размеры многослойных конденсаторов, которые популярны для работы в микроволновом диапазоне, составляют 0402, 0603 и 0805. Эти размеры «декодируются», отмечая, что число «02» означает 0,02 дюйма, «04» означает 0,04 дюйма и т. Д. Метрическая система склоняется к опять английская система !!! Для крышек для поверхностного монтажа, таких как многослойная керамика и тантал, коэффициент расширения становится важным, когда вы используете колпачки больших размеров в широком диапазоне температур. Две интернет-легенды о многослойных крышках, которые мы будем ждать, пока наша аудитория поддержит или опровергнет …
Однослойные конденсаторы, так называемые тонкопленочные колпачки (TFC)Однослойные колпачки — это выбор для самой высокой частотной характеристики. Также называемые тонкопленочными конденсаторами, при реализации монолитно они могут использоваться как в микроволновых цепях, выходящих далеко за пределы W-диапазона (<110 ГГц). TFC используются в MMIC и RFIC для байпаса, блокировки постоянного тока и элементов настройки RF. Хороший процесс может обеспечить точность +/- 10%, все зависит от того, насколько хорошо вы можете контролировать толщину диэлектрика. Обычными диэлектриками являются нитрид кремния и оксид кремния. Для конденсаторов на MMIC верхний предел составляет порядка 20 пФ. TFC формируется путем металлизации подложки, нанесения на нее тонкого диэлектрика и последующего добавления верхнего металла для образования сэндвича. Их иногда называют MIM (металл-изолятор-металл) колпачки. Если кто-то предлагает изготовить TFC на подложке из оксида алюминия, помните, что это нелегкая задача. Зернистая структура полированного оксида алюминия очень грубая по сравнению с типичной толщиной диэлектрика (несколько тысяч Ангстрем), и короткое замыкание является дефектом выбора здесь. Металлооксидные полупроводниковые (MOS) конденсаторыЭти конденсаторы стали побочным продуктом кремниевой революции. Кремниевые цепи изолируются растущим оксидом кремния. Добавьте слой металла сверху (почти всегда алюминий в кремниевом процессе), и вы можете создать конденсатор. Этот тип конденсатора обеспечивает превосходный микроволновый отклик для значений до сотен пФ. Колпачки MOS отличаются от колпачков MIM тем, что базовый «металл» в MOS представляет собой полупроводник (кремний), который обеспечивает электрический контакт через заднюю сторону. Тыльная сторона колпачка MOS может быть покрыта алюминием или оставлена голой. Другие вариации на эту тему включают MNS (металлический нитрид кремния). Однослойные керамические колпачкиОднослойные керамические колпачки формируются путем металлизации тонкой керамической подложки и ее нарезки кубиками. Часто керамика имеет очень высокую диэлектрическую проницаемость, поэтому небольшие конденсаторы (менее 1 мм с каждой стороны) могут обеспечить 100 пФ или более. Высокий ДК часто достигается ценой плохой температурной стабильности. Электролитические конденсаторыЭлектролитические конденсаторы обеспечивают наивысшую плотность емкости со значениями в десятки микрофарад. Часто они сделаны из тантала. На самом деле они не имеют микроволнового качества, но часто используются в качестве фильтра источника питания для микроволновых цепей. Линейным регуляторам всегда нужны как минимум две электролитические крышки, одна на входе и одна на выходе, чтобы оставаться стабильными. В импульсных применениях электролитические устройства настроены в банках для обеспечения накопления заряда таким образом, чтобы контролировать падение напряжения. Электролитические колпачки поляризованы , это означает, что вы должны быть осторожны при подключении к ним постоянного напряжения. Сместите их назад, и они могли бы включить детектор дыма! Как изготавливаются танталовые конденсаторы — интересный процесс. Тантал перерабатывается в очень крошечные сферы, которые сжимаются и спекаются в губчатую структуру с большой площадью поверхности на единицу объема (чем меньше и однороднее размер сферы, тем больше площадь). На эту среду выращивают пентоксид тантала, который действует как диэлектрический слой. Структура пропитана другим проводником, добавлены контакты, и вуаля, у вас конденсатор высокой плотности! |
главная-1/glavnaya
Усилители мощности НЧ
Бесплатные схемы для всех типов телевизоров, советы по ремонту для начинающих, справочники по радиоэлектронике, схемы буков. Схемы, электронная библиотека, книги, бесплатно, халява интернета справочники, телевизор, скачать схемы бесплатно, ремонт ТВ, ремонт телевизоров, книги бесплатно, электрические схемы, мануалы, секреты ремонта
ИНТЕРЕСНЫЕ СХЕМЫ С ИНЕТА — КАЧАЙ БЕСПЛАТНО
Диодные сборки, столбы, мосты
Диоды германиевые
Диоды кремневые
Стабилитроны
Кабели
Компараторы
Микросхемы серии К174 и их аналоги
Операционные усилители-технические характеристики
Перевод мощности помех вырнеп и децибел в мощность
Перевод неперах в децибелы
Соотношения между абсолют. уровнем мощности
Перевод величин, выраженных в децибелах, в величины, выраженные в неперы
Параметры транзисторов для блоков питания
SMD резисторы
SMD транзисторы
Параметры линейных интегральных стабилизаторов
Стабилизаторы отечественные
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО РАДИО
Полный справочник по полупроводниковым приборамПредлагаемый сайт для радиолюбителей — результат огромного труда администратора. Сайт является сборником статей по ремонту телевизионной техники, видео техники, радио техники. Сборники схем по ремонту теле – радио — аппаратуры, схемы для любителей, мастеров и профессионалов. Сайт содержит огромное количество информации – ребята все есть ищите, находите, пользуйтесь.
На сайте представлены схемы, секреты по ремонту телевизоров таких известных производителей и торговых марок: AKIRA, JVC. LG ELECTRONICS, PHILIPS, ROLSEN. SAMSUNG ELECTRONICS, TELEFUNKEN, THOMSON, VERAS, ГОРИЗОНТ, РУБИН, САПФИР. На этих шасси выпускаются более 130 моделей телевизоров различного класса — от бюджетных до топ-моделей класса Hi End, на основе которых можно реализовать домашний театр. Бурное развитие современных технологий привело к тому, что на рынке появились LCD-телевизоры по вполне демократичным ценам. Вполне естественно, что информационная поддержка новинок всегда отстает. Этот сайт поможет решить и эту проблему.
При подборе материалов администратор черпал материал с инета и литературы, вся преобретеная информация на этом сайте предназначена для частного просмотра.
По каждому шасси приводятся: принципиальная схема (а по некоторым — структурная и монтажная), подробное описание работы его узлов, электрические регулировки шасси, которые необходимо выполнить после ремонта, подробное описание сервисного режима и, главное, типовые неисправности, их проявление и способы устранения.
При написании материалов сайта администратор использовал сервисные руководства, включающие подробные инструкции по регулировке и ремонту телевизионной техники, каталоги (Datasheets) интегральных микросхем зарубежных производителей.
Не стоит удивляться, если пользователи в ходе ремонта обнаружат некоторые несоответствия схемы своего телевизора приведенным на этом сайте. Производители всегда оставляют за собой право на изменение схем в целях улучшения потребительских характеристик телевизоров.
1. ИСТОРИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ
3. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
4. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
5. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
6. ЭЛЕКТРОНЫ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ
7. СОБСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ И ДЫРОЧНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ
8. ПРИМЕСНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
9. ДИФФУЗИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
10. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ПРИ ОТСУТСТВИИ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
11. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРЯМОГО НАПРЯЖЕНИЯ
12. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД ПРИ ОБРАТНОМ НАПРЯЖЕНИИ
13. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА
14. ЕМКОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА
15. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
16. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗИСТОРАХ
17. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТРАНЗИСТОРЕ
18. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ
19. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРОВ
20. ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ ТРАНЗИСТОРОВ
21. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТРАНЗИСТОРОВ
22. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРАХ И ПРИНЦИПЫ ИХ КЛАССИФИКАЦИИ
23. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИОДА
24. ТРИОД И ЕГО ЦЕПИ
25. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ КАТОДЫ
26. КАТОДЫ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО НАКАЛА
27. ЗАКОН СТЕПЕНИ ТРЕХ ВТОРЫХ ДЛЯ ДИОДА
28. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТРИОДЕ
29. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ЗАКОН СТЕПЕНИ ТРЕХ ВТОРЫХ ДЛЯ ТРИОДА
30. ТОК СЕТКИ В ТРИОДЕ
31. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИОДА
32. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕТРОДА
33. ДИНАТРОННЫЙ ЭФФЕКТ В ТЕТРОДЕ
34. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕНТОДА
35. ПАРАМЕТРЫ ТЕТРОДОВ И ПЕНТОДОВ
36. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЛУЧЕВОГО ТЕТРОДА
37. ПРИНЦИП ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
38. ЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
39. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЛАМП С ДВОЙНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
40. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП
41. ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В ГАЗАХ
42. ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД
43. СТАБИЛИТРОНЫ
44. ГАЗОТРОНЫ
45. ТИРАТРОНЫ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
46. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ
47. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЛАМП НА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ
48. ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ЛАМПАХ
49. ПРОЛЕТНЫЙ КЛИСТРОН
50. ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ И ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ
51. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕОРИИ
52. ЗАКОН КУЛОНА. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ
53. ПРОВОДНИК И ДИЭЛЕКТРИК В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
54. ГЛАВНЕЙШИЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
55. ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТОКЕ. ЗАКОН ОМА
56. СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ МЕЖДУ СОБОЙ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН КИРХГОФА
57. ВТОРОЙ ЗАКОН КИРХГОФА. МЕТОД НАЛОЖЕНИЯ
59. АККУМУЛЯТОРЫ
60. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
61. ЭЛЕКТРОСВАРКА
62. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
63. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
64. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
65. ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
66. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР
67. ТРЕХФАЗНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
68. ТРАНСФОРМАТОРЫ
69. УСТРОЙСТВО И ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
70. АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
71. СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
72. УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА
73. ТИПЫ ГЕНЕРАТОРОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
74. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
75. ВЫПРЯМИТЕЛИ
76. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
77. УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
78. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
79. РЕОСТАТЫ
80. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
81. ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
82. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
83. ИЗОЛЯЦИЯ, ФОРМЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
84. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
85. КОНТАКТОРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ
86. СПОСОБЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ
87. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ
88. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
89. РЕЖИМ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
90. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРОЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРА
- AIWA TV-1402KE Тип ТДКС – 154-211А – смотреть (скачать) схему
- AIWA TV-A145 Тип ТДКС – FTK-14B011 – смотреть (скачать) схему
- AIWA TV-A205 Тип ТДКС – HFL1530G – смотреть (скачать) схему
- AKAI CT2005E Тип ТДКС – TLF70181 – смотреть (скачать) схему
- AMCOL C2001 Тип ТДКС – BSC23-1103 – смотреть (скачать) схему
- ATEC TV1402MK9 Тип ТДКС – KF583340 – смотреть (скачать) схему
- COLOR 683DK Тип ТДКС 3225005 – смотреть (скачать) схему
- COLOR 519DK Тип ТДКС 3220032 – смотреть (скачать) схему
- COLOR 3650RC Тип ТДКС 3714002 – смотреть (скачать) схему
- CONTEC FS-2140SK Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- DAEWOO DMQ-2195 Тип ТДКС – DCF-2217L – смотреть (скачать) схему
- DAEWOO DTX-14A1 Тип ТДКС – DCF-2077D – смотреть (скачать) схему
- DAEWOO DTX-20A1 Тип ТДКС – FSA17013M – смотреть (скачать) схему
- DAEWOO DTY2590 Тип ТДКС – FFA93021L – смотреть (скачать) схему
- DISTAR DT1422 Тип ТДКС – FCM-2014FL – смотреть (скачать) схему
- DISTAR DT2016 Тип ТДКС – FCM-2015AL – смотреть (скачать) схему
- FICHER FTM-963DK Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- FICHER FTM536 Тип ТДКС 32008/00– смотреть (скачать) схему
- FS –1530SK (SU) Тип ТДКС D244/37– смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV – 2000AMK8 Тип ТДКС 154-064 B – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV14000AMK8 Тип ТДКС FCK-14B040 – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV2500AMK8 Тип ТДКС FCK-25A021 – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV-2100MK7 Тип ТДКС FCM-20B034A – смотреть (скачать) схему
- FUNAI 2000MK7 Тип ТДКС FCM-20B031– смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV-2100MK6 Тип ТДКС 154-106B – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV-2100MK6 Тип ТДКС 154-106B – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV-1400MK6 Тип ТДКС FCK-14B025 – смотреть (скачать) схему
- FUNAI TV2100MK8 Тип ТДКС 154-064M – смотреть (скачать) схему
- GOLD STAR (LG) CF-20A80V Тип ТДКС 154-479A – смотреть (скачать) схему
- GOLD STAR (LG) CF-14B10B Тип ТДКС 154-064P – смотреть (скачать) схему
- GOLD STAR (LG) CF-25C44 Тип ТДКС 151-A01M – смотреть (скачать) схему
- GOLD STAR (LG) CF-25C36 Тип ТДКС 154-374A – смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG GR2150 Тип ТДКС 154-277V – смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG CUC5200 Тип ТДКС 29201-37297– смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG CUC5303 Тип ТДКС 29201-02804– смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG CUC5310 Тип ТДКС 29201-02901– смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG GR-1450 Тип ТДКС 154-189H – смотреть (скачать) схему
- GRUNDIG GRST25TX Тип ТДКС 154-279C – смотреть (скачать) схему
- HAPPI EC2067AR L875A Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CL1408TY Тип ТДКС 11920527– смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT1450G7PN-26 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT2528-981 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT2117-191 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI HFS Тип ТДКС 154-194B – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT2518 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CS1406R Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CS2106R Тип ТДКС 1192. 0497– смотреть (скачать) схему
- HITACHI CS2506R Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CST2148 Тип ТДКС FM0504– смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT2141 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- HITACHI CMT2979-191 Тип ТДКС HFL1735J – смотреть (скачать) схему
- HUANYU 54C3RA Тип ТДКС KFS60505– смотреть (скачать) схему
- JVC C-21Z Тип ТДКС CJ27972-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC C-210EE Тип ТДКС CE41294-00A – смотреть (скачать) схему
- JVC C1480EE Тип ТДКС CE41063-008– смотреть (скачать) схему
- JVC C-14T1Тип ТДКС CJ2777300AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC C-140MU Тип ТДКС FCM-2012E25C – смотреть (скачать) схему
- JVC AV-14TE Тип ТДКС CJ28111-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC AV-21TE Тип ТДКС CJ28069-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC AV-G21T Тип ТДКС CJ28268-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC AV-S25EE Тип ТДКС EE41286-00AJ1 – смотреть (скачать) схему
- JVC C-21M1Тип ТДКС CJ27561-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC C-21ZE Тип ТДКС CJ28069-008J1– смотреть (скачать) схему
- JVC AV-G29MX Тип ТДКС CJ28241-00AJ1– смотреть (скачать) схему
- JVC AV-S250ET Тип ТДКС CE41479-00 – смотреть (скачать) схему
- KIM CK5347Тип ТДКС FCM20A015– смотреть (скачать) схему
- LICO HC53FS-1 Тип ТДКС TFB4084AD – смотреть (скачать) схему
- MITSUBISHI ELECTRIC CT-2125EET Тип ТДКС 334B078030 – смотреть (скачать) схему
- MITSUBISHI CT-21M5E Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- NEC FS-1502Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- NOKIA IFB764Тип ТДКС M10-04 – смотреть (скачать) схему
- ONWA K220Тип ТДКС 154-378A – смотреть (скачать) схему
- ORION 20AR Тип ТДКС 3220012 – смотреть (скачать) схему
- ORION GR2050Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- ORION COLOR 553DK Тип ТДКС 32310031 – смотреть (скачать) схему
- OTAKE VT — 2002MK9 Тип ТДКС 3219006 – смотреть (скачать) схему
- OTAKE VT — 5522 Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 25GV10R Тип ТДКС – TLF15637F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 21L3RTE Тип ТДКС – TLF15562F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 21B3EE Тип ТДКС – TLF15516B – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 2150R/RC Тип ТДКС – TLF15644F1 – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 29GV10R Тип ТДКС – ZTFG47006A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 25V50R Тип ТДКС – TLF14470F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX21M1TD Тип ТДКС – TLF15621F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — M21 Тип ТДКС – TLF15622F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX — 21S1TCP Тип ТДКС – TLF15639F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX — 14S1RCP Тип ТДКС – TLF15638F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC25F1 Тип ТДКС – KFT4AA028F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 14SV10S Тип ТДКС – TLF15626F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC24WG12H Тип ТДКС – ZTFG47028A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC — 28WG20R Тип ТДКС – ZTFK15006A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX – 25SIS Тип ТДКС – ZTFH65008A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 14SIR Тип ТДКС – TLF15638F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- W21S Тип ТДКС – ETF40L38AY – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 21RIC Тип ТДКС – TLF15506F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC – 29GF10R Тип ТДКС – ZTFG47006A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC25V20R Тип ТДКС – TLF4G502F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 28XICP Тип ТДКС – TLF15567F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 33V1EE Тип ТДКС – TLF14452B – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 29V30R Тип ТДКС – TLF14462B – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 29A4R Тип ТДКС – TLF15538F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- M29 Тип ТДКС – ZTFG57003A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 14L1R Тип ТДКС – TLF15620F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 20L3R Тип ТДКС – TLF4T6001F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 21X1 Тип ТДКС – KFT3AB041X – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 14L10R Тип ТДКС – TLF4G503F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 14X1T Тип ТДКС – KFT2AB040X – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 29GF85T Тип ТДКС – ZTFK15014A1 – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 33GF85T Тип ТДКС – ZTFG470341A1 – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 29GF95T Тип ТДКС – ZTFK15020A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC- 14B3EE Тип ТДКС – TLF14750B – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 24W1D Тип ТДКС – TLF15542F – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TX- 21K1T Тип ТДКС – ZTFK33005A – смотреть (скачать) схему
- PANASONIC TC21B3EE Тип ТДКС – TLF15611F – смотреть (скачать) схему
- PHILIPS 21PT135B Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- PHILIPS 20CT6360Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- PHILIPS 14GX37A Тип ТДКС JF0208-0208C – смотреть (скачать) схему
- PHILIPS 14GX1011Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- PHILIPS 21GH8568Тип ТДКС 1142, 5041– смотреть (скачать) схему
- RECOR 4020Тип ТДКС 154-277B – смотреть (скачать) схему
- RECOR RC-4029PSH Тип ТДКС FCK-29A006 – смотреть (скачать) схему
- ROYAL S10Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- SABA 4FF189-T51S83Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG PC-04A Тип ТДКС 154-194B – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CW-5012X Тип ТДКС FCM-20A025– смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK6202WB Тип ТДКС FTH-29A0C1 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK3351A Тип ТДКС FCM-20AC15 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CS7272PTR/BWX Тип ТДКС FCZ29AOG2 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK5038ZR Тип ТДКС FSV-20A001 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CW5322X Тип ТДКС FCM2015ML – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CX5330Тип ТДКС FCG-2012L04– смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK-3335Z Тип ТДКС FTK-14A004P – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK-346ZCE Тип ТДКС FCG1445EL – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK6813Z/STTX Тип ТДКС FCR25A005 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CS721APTR/BWX Тип ТДКС FCZ29A006 – смотреть (скачать) схему
- SAMSUNG CK7230Z Тип ТДКС FCR25A005 – смотреть (скачать) схему
- SANYO CTP6884Тип ТДКС – смотреть (скачать) схему
- SANYO CMX2940CK-00Тип ТДКС L4FMB016– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEM2511VSU-00 Тип ТДКС FD0198– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEP3011VPS-40 Тип ТДКС FD0125– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEM2140C-00Тип ТДКС FD0199– смотреть (скачать) схему
- SANYO CMX3310C-05Тип ТДКС L4FMB015– смотреть (скачать) схему
- SANYO C14EA23-00Тип ТДКС L40B01800– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEM1454-00Тип ТДКС FD0187– смотреть (скачать) схему
- SANYO C21EM47-00Тип ТДКС L4FMC001– смотреть (скачать) схему
- SANYO C25EG57-00Тип ТДКС L40B03201– смотреть (скачать) схему
- SANYO CTP7375-00Тип ТДКС FD0007– смотреть (скачать) схему
- SANYO CAX3021A-00Тип ТДКС FDA001– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEM2130PV-20Тип ТДКС FD0186– смотреть (скачать) схему
- SANYO CEP2147TX Тип ТДКС FD0153– смотреть (скачать) схему
- SHARP 20BSC Тип ТДКС F0067PE-M – смотреть (скачать) схему
- SHARP 21HSC Тип ТДКС F0069PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP 21NSZ-E1Тип ТДКС F0049PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP SV-2142S Тип ТДКС TRNF0045PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-2131CK1Тип ТДКС F0029PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-2121S Тип ТДКС TRNF1669CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-2002SC Тип ТДКС TRNF1260CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-1451SC Тип ТДКС F1751CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP SV-2152CK Тип ТДКС F0051PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP SV-2152U Тип ТДКС F0046PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-5405G Тип ТДКС TRNF1419CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP 29N21-D1Тип ТДКС TRNF1829CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP 29N42-E3 Тип ТДКС TRNF1856CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-2162SCN Тип ТДКС TRNF1807CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-2132CK1Тип ТДКС F0061PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP TC-271EE Тип ТДКС TLF6109S – смотреть (скачать) схему
- SHARP C-262SC Тип ТДКС TRNF1334CE – смотреть (скачать) схему
- SHARP 14L-SC Тип ТДКС F0138PE – смотреть (скачать) схему
- SHARP CV-3730SC Тип ТДКС F0063PE – смотреть (скачать) схему
- SHIVAKI STV-202MKII Тип ТДКС 0907-030007-00– смотреть (скачать) схему
Большое количество расспиновок
- Интерфейсы последовательные, разъемы питания
- Разъемы видеокарт, клавиатур, мышь
- Микросхемы цоколевка
- ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ
- Отечественные аналоги зарубежных тиристоров
- Проектировка аудикомлекса для автомобиля
- Сборник цоколевок
- Интересное и полезное всем
- Самоделки юного радиолюбителя
Неисправности блоков питания импортных телевизоров
смотрите на сайте.
… 500 схем источников питания с описанием
2 контактный MONO разъемом | |
2 контактный RCA разъемом | |
3-контактный разъем стерео штекер | |
3-контактный разъем IDC мужчин | |
3-контактный мини-DIN гнездо | |
3-контактный разъем Mini-Din разъемом | |
3-контактный разъем Panasonic GD 55 сотовый телефон собственной разъем | |
3-контактный XLR-разъемом | |
3-контактный XLR-разъем | |
3-контактный Neo Geo CD разъем питания | |
3-контактный разъем N3 Canon разъем | |
3-контактный Sub-D разъема 3W3 | |
3-контактный Sub-D разъем 3W3 | |
4-контактный разъем RJ11 разъемом | |
4-контактный разъем RJ11 | |
4-контактный разъем USB / USB B / мини-USB разъем для подключения | |
4-контактный мини-DIN гнездо | |
4-контактный разъем DIN 270 | |
4-контактный разъем USB или USB B разъемом | |
4-контактный разъем Lowrance собственности | |
4-контактный разъем Nokia сотовый телефон собственной разъем | |
4-контактный разъем Garmin собственности | |
4-контактный разъем Garmin круглый разъем собственности | |
4-контактный мини-DIN разъемом | |
4-контактный разъем 3,5 мм (2,5 мм) разъемом | |
4-контактный разъем MOLEX 39-29-9042 | |
4-контактный разъем MOLEX 39-01-2040 | |
4-контактный разъем Creative SB внутренний разъем | |
4-контактный разъем Siemens SL 10 мобильный телефон собственной разъем | |
4-контактный Philips 530 сотовый телефон собственной разъем | |
4-контактный разъем HP видео разъем питания | |
4-контактный мини-разъем Molex (Берг разъем) разъем | |
4-контактный Molex разъем питания | |
4-контактный разъем Magellan собственности | |
4-контактный HP48 калькулятор собственности разъем | |
4-контактный разъем Nokia внешнего мобильного телефона собственные разъем | |
4-контактный XLR-разъемом | |
4-контактный XLR-разъем | |
4-контактный разъем Рино собственности | |
4-контактный разъем, 6-контактный или 9-контактный разъем IEEE1394 (FireWire) разъемом | |
4-контактный разъем Nokia 8270 сотовый телефон собственной разъем | |
4-контактный разъем Nokia 1255 сотовый телефон собственной разъем | |
4-контактный разъем UNIDEN | |
4-контактный разъем UNIDEN bc246t | |
4-контактный разъем Audi собственности | |
4-контактный разъем Lowrance собственности | |
4-контактный Nikon MC-DC1 собственности разъем | |
4-контактный Nikon горячий башмак собственности разъем | |
4-контактный разъем материнской плате для подключения вентилятора | |
5-контактный разъем Конрад собственности | |
5-контактный DIN-разъемом | |
5-контактный разъем IDC мужчин | |
5-контактный DIN-разъем | |
5-контактный Nokia 2100 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный телефон Nokia 3650 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный Nokia 6100 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный Alcatel 311 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный разъем SQUARE | |
5-контактный Alcatel BG сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный мобильный телефон собственной разъем | |
5-контактный Mini-Din разъем | |
5-контактный Nokia 5140 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный Nokia 6255 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный Nokia 6060 сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный XLR-разъем | |
5-контактный XLR-разъемом | |
5-контактный мини-USB разъем для подключения | |
5-контактный мини-USB-разъемом | |
5-контактный I-мобильный сотовый телефон собственной разъем | |
5-контактный мобильный телефон Samsung собственности разъем | |
5-контактный USB HDD случае собственной разъем | |
5-контактный разъем питания Apple, | |
5-контактный разъем Lowrance собственности | |
5-контактный micro-USB Type A, Type B сосуд разъем | |
5-контактный Micro USB, Micro USB B разъемом | |
6-контактный DIN-разъем | |
6-контактный разъем MOLEX 39-30-1060 | |
6-контактный мини-DIN женщины (PS / 2 STYLE) разъем | |
6-контактный 2x MOLEX 90331-0001 разъем | |
6-контактный разъем MOLEX 39-01-2060 | |
6-контактный мини-DIN мужчин (PS / 2 STYLE) разъем | |
6-контактный DIN-разъемом | |
6-контактный Lowrance однорядного собственности разъем | |
6-контактный Lowrance (круглый) собственности разъем | |
6-контактный разъем MMJ | |
6-штырьковый штекер MMJ | |
6-контактный разъем Nokia 3210 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный разъем Garmin собственности | |
6-контактный RJ12 (6P6C) разъем | |
6-контактный RJ12 (6P6C) разъемом | |
6-контактный разъем Nokia 3510 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный разъем Nokia 6600 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный разъем Simcard собственности | |
6-контактный мобильный телефон Samsung собственности разъем | |
6-контактный Motorola T192 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный разъем Nokia 2-строк сотовый телефон собственной внутренней разъем | |
6-контактный SENDO сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный Sendo M550 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный разъем AUX разъем питания | |
6-контактный Lowrance круглый разъем собственности | |
6-контактный 4-полюсный 1 / 8 дюйма вилка + 2 кольца IPod собственности разъем | |
6-контактный разъем Nokia 7610 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный мобильный телефон Kyocera собственности разъем | |
6-контактный разъем Nokia 6111 сотовый телефон собственной разъем | |
6-контактный XLR-разъем | |
6-контактный XLR-разъемом | |
6-контактный мобильный телефон ZTE собственности разъем | |
6-контактный Форд MCU / EEC разъем | |
6-контактный Форд Mazda СОВС собственности разъем | |
7 контактный мини-DIN гнездо | |
7 контактный мини-DIN женщины (ключ в центре) разъем | |
7 контактный разъем EDGE | |
7 контактный разъем Garmin собственности | |
7 контактный SNES собственности разъем | |
7 контактный мобильный телефон Panasonic собственности разъем | |
7 контактный Serial ATA motheboard внутренний разъем | |
7 контактный ММ-карты собственной разъем | |
7 контактный Nokia 8800 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia E50 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia N70 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia 7370 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Alcatel E256 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia E61 сотовый телефон собственной разъем | |
7-контактный (16 пэдов, 7 показаны) Nokia E70 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia N73 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia 7390 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia 7500 сотовый телефон собственной разъем | |
7 контактный Nokia 6500c мобильный телефон собственной разъем | |
7 контактный разъем Lowrance собственности | |
8-контактный разъем RJ45 (8P8C) разъемом | |
8-контактный DIN-разъем | |
8-контактный DIN-разъемом | |
8-контактный мини-DIN гнездо | |
8-контактный разъем RJ45 (8P8C) разъем | |
8-контактный мини-DIN разъемом | |
8-контактный TURBOVISION телевизора разъем | |
8-контактный разъем MOLEX 39-29-9082 | |
8-контактный разъем MOLEX 39-01-2080 | |
8-контактный разъем SMARTCARD собственности | |
8-контактный Nokia 8260 сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный Nokia 8810 сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный мобильный телефон Alcatel собственности разъем | |
8-контактный мобильный телефон Motorola собственности разъем | |
8-контактный мобильный телефон Motorola собственности 2 ряда разъем | |
8-контактный Nokia 6260 сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный разъем 4-полюсный + 4-контактный разъем IPod собственности | |
8-контактный I-мобильный сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный Motorola F3 сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный китайский сотовый телефон собственной разъем | |
8-контактный разъем Cowon D2 | |
8-контактный разъем Mercedes собственности | |
8-контактный Nikon Coolpix USB + последовательный разъем | |
8-контактный Sony Unilink собственности разъем | |
8-контактный Nikon MC-DC2 собственности разъем | |
9-контактный D-SUB разъем | |
9-контактный D-Sub разъемом | |
9-контактный разъем Nokia 5110 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный мини-DIN мужчин собственности разъем | |
9-контактный мини-DIN разъем женщины собственности | |
9-контактный Sony Playstation собственности разъем | |
9-контактный телефон Nokia 7210 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный мобильный телефон Motorola собственности разъем | |
9-контактный разъем Nokia 6820 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный разъем Nokia 6650 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный разъем Apple, Mini DIN разъем | |
9-контактный разъем SD-карты собственной разъем | |
9-контактный разъем Nokia 9500 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный разъем Nokia 7600 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный разъем Nokia 7650 сотовый телефон собственной разъем | |
9-контактный разъем Mini-Din разъем | |
9-контактный разъем J1930 | |
9-контактный разъем неопределенного | |
9-контактный мини-DIN разъемом | |
5 или 3-контактный разъем Форд собственности | |
9-контактный разъем Mercedes собственности | |
9-контактный разъем Subaru собственности | |
9-контактный разъем USB 3. 0 Стандартный, Standard-B Вилки и 11 контактный USB 3.0 Powered-B Разъем | |
10-контактный мини-DIN разъем женщины собственности | |
10-контактным разъемом IDC | |
10-контактный телефон Nokia 6800 сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный Motorola 6200 сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный Mini-Din разъем | |
10-контактный Motorola D520 сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный разъем PALM собственности | |
10-контактный DIN-разъем | |
10-контактный Память придерживаться собственной разъем | |
10-контактный Creative SB 1394 проприетарный разъем | |
10-контактный Nokia 7280 сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный мобильный телефон собственной разъем | |
10-контактный NEC N343i / Samsung D500 гарнитура сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный мобильный телефон Benq собственности разъем | |
10-контактный I-мобильный сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный I-503 мобильный сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный мобильный телефон ZTE собственности разъем | |
10-контактный RJ50 (10P10C) разъемом | |
10-контактный Alcatel E801 сотовый телефон собственной разъем | |
10-контактный китайский сотовый телефон собственной разъем 5×2 | |
10-контактный разъем собственности Opel | |
10-контактный разъем Lowrance собственности | |
10-контактный Sony LANC разъем собственности | |
10-контактный Nikon MC-22 proprieatry разъемом | |
11 контактный Ericsson сотовый телефон собственной разъем | |
11 контактный Nokia 9210 сотовый телефон собственной разъем | |
11 контактный Alcatel Bh5 сотовый телефон собственной разъем | |
11 контактный мобильный телефон Samsung собственности разъем | |
11 контактный Расширенные Mini-USB (EMU) разъемом | |
11 контактный разъем HTC ExtUSB разъем | |
12-контактный 2x MOLEX 15-48-0106 разъем | |
12-контактный разъем IDC мужчин | |
12-контактный SNES / V женщина собственности разъем | |
12-контактный SNES / V мужчин собственности разъем | |
12-контактный Nokia 8110 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный мобильный телефон собственной разъем | |
12-контактный мобильный телефон Nokia собственности разъем | |
12-контактный Siemens Тонкий Lumberg сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный Ericsson сотовый телефон собственной разъем | |
12-ти контактный телефон Nokia 5100 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный Nokia 8310 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный Nokia 8910 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный простой сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный мобильный телефон Alcatel собственности разъем | |
12-контактный IPAQ мужчин собственности разъем | |
12-контактный Sony Playstation собственности разъем | |
12-контактный Siemens Lumberg сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный SNES EDGE собственности разъем | |
12-контактный Nokia 6620 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный SonyEricsson K750i сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный XBox питания v1. 0, v1.1 собственности разъем | |
12-контактный Nokia 3250 сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный LG громкой связи мобильного телефона собственные разъем | |
12-контактный (2 ряда) Китайский сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный китайский сотовый телефон собственной разъем | |
12-контактный разъем Daewoo собственности | |
12-контактный Hyundai автомобиль собственной разъем | |
12-контактный разъем Renault собственности | |
12-контактный разъем собственность Volvo | |
12-контактный Olympus собственности разъем | |
13 контактный разъем 13W3 | |
13 контактный Mitsubishi сотовых телефонов собственной разъем | |
13 контактный разъем Garmin собственности | |
13 контактный Mitsubishi Cosmo сотовый телефон собственной разъем | |
13 контактный Nokia 5300 сотовый телефон собственной разъем | |
13 контактный Kenwood e30-0825-05 проприетарный разъем | |
13 контактный HP материнская плата собственной разъем | |
14 контактный разъем CENTRONICS | |
14 контактный DIN разъемом | |
14 контактный телефон Sony CMD сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный SONY BETAMAX разъем | |
14 контактный SONY BETAMAX разъемом | |
14 контактный разъем Ricoshet SE | |
14 контактный неопределенный сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный Siemens C30 сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный Siemens S40 сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный мобильный телефон Motorola собственности разъем | |
14 контактный мобильный телефон Philips собственности разъем | |
14 контактный Nokia поп-порту сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный Яблоко AAUI разъем | |
14 контактный Яблоко AAUI разъемом | |
14 контактный Apple PowerBook видео разъем | |
14 контактный разъем Apple, видео | |
14 контактный Ericsson сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный мобильный телефон Panasonic собственности разъем | |
14 контактный Dancal сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный HP Jornada собственности разъем | |
14 контактный Panasonic X70 мобильный телефон собственной разъем | |
14 контактный Nokia 9300 сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный Nokia 5500 сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный Омар сотовый телефон собственной разъем | |
14-контактный (2 ряда) Китайский сотовый телефон собственной разъем | |
14 контактный разъем Molex 39-01-2140 | |
14 контактный Nissan консультироваться ЭБУ разъем | |
14 контактный мини-разъем VGA | |
15-контактный D-SUB разъем | |
15-контактный D-Sub разъемом | |
15-контактный highdensity D-SUB разъем | |
15-контактный highdensity D-SUB разъема | |
15-контактный мобильный телефон Motorola собственности разъем | |
15-контактный разъем DB Cisco | |
15-контактный Amiga 3000D разъем питания | |
15-контактный разъем Палм собственности | |
15-контактный Molex 67582-0000 SATA разъем питания | |
15-контактный разъем BMW собственности | |
15-контактный Molex 67581-0000 SATA разъемом | |
16-контактный мобильный телефон 2 ряда ж / антенна левый собственный разъем | |
16-контактный мобильный телефон 2 ряда ж / антенна право собственности разъем | |
16-контактный Psion II собственности разъем | |
16-контактный мобильный телефон собственной разъем | |
16-контактный мобильный телефон NEC собственности разъем | |
16-контактный разъем PALM собственности | |
16-контактный Sharp GX10 сотовый телефон собственной разъем | |
16-контактный MIDI Творческий внутренний разъем | |
16-контактный J1962 OBD-2 автомобиль собственной разъем | |
16-контактный Bosch 509 сотовый телефон собственной разъем | |
16-контактный PalmOne Treo 650 собственных разъем | |
16-контактный мобильный телефон Qualcomm собственности разъем | |
16-контактный блок питания Dell Dimension разъем разъем | |
16-контактный разъем Mercedes собственности | |
16-контактный разъем Pantech собственности | |
17 контактов Motorola V60 сотовый телефон собственной разъем | |
17 контактов Nokia 6630 сотовый телефон собственной разъем | |
17 контактов Nokia N80 собственный разъем | |
17 контактов Nokia E65 сотовый телефон собственной разъем | |
17 контактный разъем Toyota собственности | |
18-пиновый разъем MOLEX 39-29-9182 | |
18-пиновый сотовый телефон 2 ряда собственных разъем | |
18-пиновый Sony сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Samsung SGH-600 сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Samsung мобильный телефон собственной разъем | |
18-пиновый неопределенный сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый LG B1200 сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Филлипс сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый LG простой сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Sagem мобильного телефона собственные разъем | |
18-пиновый Samsung право-налево нумерации сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Philips 659 сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый NEC N610 сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый Vitelcom сотовый телефон собственной разъем | |
18-пиновый XD карты собственной разъем | |
19 контактный D-SUB разъем | |
19 контактный D-Sub разъемом | |
19-контактный (Cannon 19 контактный разъем?) Разъем | |
19 контактный Philips 630 сотовый телефон собственной разъем | |
19-контактная Samsung КПК собственности разъем | |
19 контактный HDMI тип разъема | |
20-контактный разъем MOLEX 39-29-9202 | |
20-контактный разъем IDC разъемом | |
20-контактный разъем MOLEX 39-01-2200 | |
20-контактный разъем IDC | |
20-контактный разъем MDR20 | |
20-контактный разъем Бош сотовый телефон собственной разъем | |
20-контактный Philips / V разъем собственности | |
20-контактный разъем Apple, HDI-20 разъем | |
20-контактный разъем питания XBox v1. 2, v1.3 собственности разъем | |
20-контактный разъем OBD2 автомобиля собственной разъем | |
20-контактный разъем Samsung мобильный телефон собственной разъем | |
20-контактный разъем Samsung E910 сотовый телефон собственной разъем | |
20-контактный разъем Kia диагностического разъема собственности | |
21-контактный разъем SCART | |
21-контактный SCART разъема | |
22 контактный разъем MOLEX 39-29-9222 | |
22 контактный разъем MOLEX 39-01-2220 | |
22 контактный разъем SmartMedia собственности | |
22 контактный мобильный телефон Audiovox собственности разъем | |
22 контактный разъем Гималаи собственности разъем | |
22 контактный мобильный телефон Maxon собственности разъем | |
22 контактный разъем неопределенный собственности | |
23 контактный D-SUB разъем | |
23 контактный D-Sub разъемом | |
23 контактный Samsung S100 сотовый телефон собственной разъем | |
23 контактный разъем Toyota собственности | |
24-контактный тахометр 12 DREH разъем | |
24-контактный разъем CENTRONICS | |
24-контактный разъем MOLEX 44206-0007 | |
24-контактный кабель с мужчинами | |
24-контактный мобильный телефон неопределенный собственности разъем | |
24-контактный разъем Amiga 3000T разъем питания | |
24-контактный разъем AUX ВС разъем питания | |
24-контактный мобильный телефон Pantech собственности разъем | |
24-контактный разъем Samsung мобильный телефон собственной разъем | |
24-контактный LG 7050 сотовый телефон имущественное право-налево нумерации разъем | |
24-контактный LG 7050 сотовый телефон собственной разъем | |
24-контактный разъем Samsung E530 сотовый телефон собственной разъем | |
24-контактный DVI-D, разъем | |
24-контактный разъем MOLEX 39-01-2240 или эквивалентный разъему | |
24-контактный разъем Molex 43025-2400 Micro-Fit разъем | |
25-контактный D-Sub разъемом | |
25-контактный D-SUB разъем | |
25-контактный разъем DB Cisco | |
26 контактный разъем IDC мужчин | |
26 контактный D-SUB разъем | |
26 контактный мобильный телефон LG собственности разъем | |
26 контактный разъем AUI ВС | |
26 контактный Asus MyPal собственности разъем | |
26 контактный разъем Toshiba собственности | |
26 контактный привет плотности D-SUB разъем | |
10 +8 +8 контактный Audi гамма автомобильных аудио разъем собственности | |
29 контактный разъем DVI | |
29 контактный разъем ATI собственности | |
30 контактный Apple, HDI-30 разъем | |
30 контактный разъем SIMM | |
30 контактный MOLEX «MicroCross» гнездо | |
30 контактный MOLEX «MicroCross» штекер | |
30 контактный разъем IPOD собственности | |
30 контактный PSA (Peugeot-Citroen) собственности разъем | |
30 контактный Samsung Galaxy Tab собственности разъем | |
32 контактный Mini-DVI разъема | |
34 контактный разъем IDC | |
34 контактный разъем IDC мужчин | |
34 контактный разъем EDGE | |
34 контактный разъем M/34 | |
34 контактный разъем M/34 мужчин | |
34 контактный разъем V. 35 Cisco | |
35 контактный разъем EDGE | |
35 контактный MOLEX «MicroCross» гнездо | |
35 контактный MOLEX «MicroCross» штекер | |
35 контактный Apple, ADC «MicroCross» гнездо | |
35 контактный Apple, ADC «MicroCross» штекер | |
36 контактный разъем CENTRONICS | |
36 контактный разъем CENTRONICS мужчин | |
36 контактный половину шага Centronics (HPCN36) МЛУ 36 штырьковый разъем | |
36 контактный MDR36 SGI разъем | |
36 контактный разъем MDR36 | |
36 контактный D-SUB? гнездовой разъем | |
36 контактный Dell Axim собственности разъем | |
20 +8 +8 контактный автомобильного аудио разъем ISO | |
37 контактный D-Sub разъемом | |
37 контактный D-SUB разъем | |
37 контактный разъем DB Cisco | |
38 контактный Mercedes X11 / 4 собственности разъем | |
40-контактный разъем IDC мужчин | |
40-контактный разъем IDC | |
40-контактный привет плотности D-SUB разъем | |
40-контактный привет плотности D-SUB разъема | |
40-контактный разъем Toshiba собственности | |
40-контактный Dell Axim собственности разъем | |
44 контактный IDC (0,75 «) штекером | |
44 контактный IDC (0,75 «) разъем | |
45 контактный Apple, HDI-45 разъем | |
48 контактный разъем ATA компании Apple | |
50-контактный разъем IDC | |
50-контактный привет плотности D-SUB разъем | |
50-контактный кабель с мужчинами | |
50-контактный разъем CompactFlash | |
50-контактный разъем Amphenol | |
50-контактный разъем IDC мужчин | |
50-контактный привет плотности D-SUB разъема | |
50-контактный D-Sub разъемом | |
50-контактный D-SUB разъем | |
50-контактный разъемом M/50 | |
50-контактный разъем M/50 | |
50-контактный Половина Шаг Centronics разъемом | |
50-контактный Половина Шаг Centronics разъем | |
56 контактный разъем Джамма собственности | |
58 контактный разъем EDGE | |
58 контактный разъем EDGE мужчин | |
59 контактный DMS-59 разъем | |
60 контактный Burndy (C-60) разъем | |
60 контактный разъем CNR автобус | |
60 контактный разъем DB Cisco | |
60 контактный LFH-60 штырьковый разъем | |
60 контактный Molex 70928 HD Sub-D разъем | |
68 контактный разъем | |
68 контактный разъем | |
68-контактным разъемом привет плотности D-SUB разъем | |
68-контактным разъемом привет плотности D-SUB разъема | |
68 контактный разъем Slimline | |
68-контактным разъемом Toshiba ss3380 репликатор разъем | |
72 контактный разъем SO DIMM | |
72 контактный разъем SIMM | |
72 контактный 2×36 EDGE разъем | |
80 контактный SCSI SCA-2 розетка | |
90-контактный (36 +54) EDGE разъем | |
96 контактный DIN 41612 (3×32) разъем | |
96 контактный Евро-DIN разъем | |
96 контактный мужчина или женщина (Fujitsu СКЛС 234P096-G / Y) разъем | |
98-контактный (62 +36) ISA EDGE разъемом | |
98-контактный (62 +36) ISA EDGE разъем | |
100 контактный Mini-PCI Type I / II (Amp 353183-8) разъем | |
116 контактный разъем шины MCA | |
120 контактный Евро-DIN разъем | |
124-контактный (98 +22) PCI 5 вольт EDGE разъем | |
124 контактный Mini-PCI Type III (Amp 1318228-1) разъем | |
132 контактный EDGE (AGP шины) разъем | |
144 контактный разъем SO SIMM | |
146 контактный PC/104 16 бит, разъем | |
152 контактный Apple Powerbook PDS разъем | |
160 контактный DIN 41612 (5×32) разъем | |
168 контактный разъем DIMM | |
168 SDRAM контактный разъем | |
172 контактный разъем шины MCA | |
184 контактный разъем DIMM | |
198 контактный (62 +36 / 62 +38) EISA EDGE разъем | |
240 контактный разъем DIMM DDR2 | |
7×47-контактный (IEC917 и IEC1076-4-101) разъем |
Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров, строчники, строчные трансформаторы, схема строчника, распиновка строчного трансформатора Современное телевидение является огромным источником информации для человека. Ниже приведены схемы строчного транформатора и обозначены выводы ТДКС
Таблица соответствия оригинальных номеров строчных
|
Электронная база схем телевизоров — Главная страница
Добро пожаловать на наш сайт! Для вас собрана наиболее полная база схем телевизоров отечественного и зарубежного производства. Мы постарались сделать удобный поиск по нашей базе, чтобы вы с легкостью нашли ту информацию, которая вам необходима.
Покупая новый телевизор, мы искренне радуемся покупке. Телевизор работает хорошо и стабильно. В большинстве случаев он становится незаменимой составляющей нашего досуга и перед ним мы проводим огромное количество времени, просматриваю любимые передачи и фильмы. Упаковку от телевизора мы храним в основном гарантийный период, а документацию на него аккуратно складываем где-нибудь в шкафчике, а то и вовсе беззаботно теряем.
Проходят годы, телевизор стабильно работает, и вдруг неожиданно наступает тот самый неприятный момент, когда телевизор начинает доставлять неудобства. Появляется какое-то непривычное мерцание, появляется посторонний цветовой оттенок, начинает хрипеть звук, а то и вовсе телевизор перестает показывать. Ну что ж, все ясно — пришло время ремонтировать телевизор. И только теперь мы начинаем пытаться вспомнить, куда же мы положили документацию на телевизор? Но даже в том случае когда мы ее все-таки нашли, нас в основном настигает разочарование — ведь схемы шли в комплекте только с первыми моделями телевизоров…
Но не стоит отчаиваться, у нас на сайте представлено соответствие модели телевизора используемому в нем шасси, перечень основных компонентов и их аналогов, максимально собраны даташиты и распиновки микросхем и основных компонентов, ну и конечно же сами электрические принципиальные схемы телевизоров. Также здесь представлена информация по используемому пульту дистанционного управления для каждой представленной модели телевизора.
Мы очень долго собирали эту базу схем телевизоров и постоянно дополняем ее. Наша цель — сделать ремонт вашего телевизора наиболее простым и удачным. Вы с легкостью можете найти схему любого телевизора с помощью фильтра по каталогу схем и скачать ее абсолютно бесплатно.
Для поиска схемы на ваш телевизор используйте навигацию по сайту или фильтр по каталогу схем.
Сервис мануалы и схемы телевизоров Toshiba
Телевизор Toshiba 13A21C
Телевизор Toshiba 13A22
Сервис мануал телевизора Toshiba 13A24
Сервис мануал телевизора Toshiba 14AF42
Service Manual TV Toshiba 14AF43 (FULL)
Service Manual TV Toshiba 14AR21 (FULL)
Service manual LCD TV Toshiba 14JL7E, 14JL7H, 14JL7R, 20JL7E, 20JL7H, 20JL7R
Схема + serv. mode TV Toshiba 14N5XR
Сервис мануал телевизора Toshiba 14N21NS
Service Manual TV Toshiba 15DV705R, 19DV705R, 22DV705R, 26DV705R, 32DV705R
1400RBI-RBW
1400TBT/TBW/RBT/RBW
Сервис мануал тв Toshiba 1413XSV
1440tb
Схема TV Toshiba 1440TB, chassis C4E (M37211M2-581SP, TDA8361)
Схема телевизора TCL Toshiba 1450TB 1480TB
1450XS
1465XR шасси S6E
1478XR chassis S7E
147e7e
1480TB, 1480RB
14A3
14A3R
Service Manual TV Toshiba 14AF42
Service Manual TV Toshiba 14AF43
Сервис мануал телевизора Toshiba 14AR21
Service manual TV Toshiba 14C3E1, 14C3ES1, 14C3T1, 14C2E1, S5ER Series
Сервис мануал телевизора Toshiba 14C3VX, 21C3VX, S5E Series
14CS2R
Принципиальные электрические схемы телевизора Toshiba 14JL7E, 20JL7R
Схема телевизора Toshiba 14LCR17
14N1X
Сервис мануал телевизора Toshiba 14N21NS
14N31DY
14N31F
Схема и cервисный мануал TV Toshiba 14N5XE, 14N5XMx, 20N3XMx, 21N3XMx, S8ER Ch.
14N5XR chassis MCL-437F
14V2Е chassis S2E
14S3
Схема телевизора Toshiba 14SV2M
Схема телевизора TCL Toshiba 1510TBT
Service manual LCD TV Toshiba 15CL7x, 20CL7x
15CSZ2R
15CZ5
Схема телевизора Toshiba 15CZ7SR
Схема телевизора Toshiba 15LZR17
Схема телевизора Toshiba 15LZR28
Схема телевизора Toshiba 15SLDT1 (TV+DVD)
Service Manual Toshiba 15SLDT1 (TV+DVD)
15SZ2VX
15V11F
Сервис мануал, схема Toshiba 15V31D
15VL26P
1510tb
Сервисный мануал на телевизор Toshiba 1730TD
1772tb
198r8e
Cхемы телевизоров Toshiba 19DL933G, 23DL933G, 22BL712G, 19DL934G, 23DL934G
Схемы телевизоров Toshiba 20AF41
20AF42
20AR21
20VL43P
Схема LCD TV Toshiba 20VL43U
Схема телевизора Toshiba 20VL66C, 20VL65R, 20DL76
Service manual 20SLDT1
Service Manual Toshiba 2013RE
2035XS
2050
207r9e
207t9m
207x3m
Схема телевизора Toshiba 217D9D
Service Manual TV Toshiba 218D7S
Service manual TV Toshiba 21CJ1R, 21J1E, 21J1ES, 21J1H, 21J1M, 21J1MJ, 21J1T
Service Manual TV Ttoshiba 21CJZ2R
Сервис мануал телевизора Toshiba 21N21B
Service manual Toshiba 21N21B2
Service manual Toshiba 21S23B2, процессор OECF012, плата TMC572
Сервис мануал телевизора Toshiba 29CZ5DE ch. S5ES
2100
2101
2102
2103
210S6B
210s6d
2104SX
2112 DTT
Схема телевизора Toshiba 2125XH
Схема телевизора Toshiba 2125XSR
2132db
2140tb
2141
2145db
2150
2150re
Сервис мануал телевизора Toshiba 2150XS, S5E Chassis
Схема и cервисный мануал TV Toshiba 2163DB, 2163DD, 2163DF, 2163DN, 2163DS, C6S Ch.
2165XR
Service Manual TV Toshiba 218D7S
218r6e
218r8e
218x8m
Схема телевизора Toshiba 2185XR
219X5MH
Схемы телевизоров Toshiba 21A3
21A3E
21A3TR
21CJ1E/ES/H/M/MJ
21CJZ6SR 21CJZ7DR
Схема телевизора TCL Toshiba сhassis S3E, 21CS2R
21CSZ2R
Service Manual TV Toshiba 21CSZ2R1, S3E Ch.
Схема телевизора Toshiba сhassis S3E, 21csz2r1u
21CSZ2VX
21CSZ3R
21CSZ3R1X
21CSZ5TR
21CSZ7DR
21CV1R
21CZ3E1 (CZ3ES1,CZ4E1,CZ5E1,CZ5ES1)
21D3XE
21D7DXE SHASSI S0ES
Сервис мануал телевизора Toshiba 21G3XHE, 21G3XR, chassis S8E
21JZ3E
Схема телевизора Toshiba 21JZ5T, 21JZ3E, 21JZ5E
Схема телевизора Toshiba 21JZ6E, 21JZ6T
21LSR78
21LZR17
21LZR23
21LZR28
21N21E
Схема телевизора TCL Toshiba 21N21F
21S1E
21S23D
21SZ2E
21SZ2T
21SZ3
21V1R
21V33D
21V33E2
Схема телевизора Toshiba 21VZ3E, 21VZ3M, 21VZ3MJ
21VZ5
Схема телевизора Toshiba 21VZ5T
21G5 chassis S8S
2104sx
221f3w
24AF42
Схемы телевизоров Toshiba 2500tb
2512DNT (только сервис)
2535db
2535ds
2539db
2545db
2550x
2151TB, C4E-R Ch
Сервис мануал телевизоров Toshiba 2560XMJ (2560XR), Ch. S6ES
Наименование | Модель | Файл |
AIWA | 1402 | Скачать |
2002 | Скачать | |
2102 | Скачать | |
A145 | Скачать | |
A205 | Скачать | |
SE-141 | Скачать | |
TV-A149 | Скачать | |
TV-A209 | Скачать | |
TV-A219 | Скачать | |
TV-A2110 | Скачать | |
TV-SE211 | Скачать | |
AKAI | TV-1402 | Скачать |
TV-2002 | Скачать | |
2007 | Скачать | |
TV-2102 CTV | Скачать | |
BEKO | AT-3 CHASSIS | Скачать |
CASIO | TV-350B | Скачать |
TV-350C | Скачать | |
TV-M420B | Скачать | |
TV-M420S | Скачать | |
EV-510c | Скачать | |
EV-510D | Скачать | |
EV-510I | Скачать | |
EV-510N | Скачать | |
TV-600B | Скачать | |
CASIO | TV-600C | Скачать |
TV-600D | Скачать | |
TV-600I | Скачать | |
TV-600N | Скачать | |
TV-600G | Скачать | |
TV-600H | Скачать | |
TV-770B | Скачать | |
TV-770C | Скачать | |
TV-770D | Скачать | |
TV-770G | Скачать | |
TV-770N | Скачать | |
TV-1750B | Скачать | |
TV-1750C | Скачать | |
1750D | Скачать | |
TV-1750I | Скачать | |
1750N | Скачать | |
TV1800B | Скачать | |
TV-1800C | Скачать | |
TV-1800D | Скачать | |
TV-1800I | Скачать | |
TV-1800N | Скачать | |
TV-5100B | Скачать | |
TV-5100D | Скачать | |
TV-8700B | Скачать | |
TV-8700S | Скачать | |
CHUNLEI | TW3520 | Скачать |
TW4420 | Скачать | |
DAEWOO | 14A5, 14A5T, 20A5, 20A5T, 21A5, 21A5T CHASSIS CP-375 | Скачать |
14Q1, 14Q1T, 20Q1, 20Q1T, 21Q1, 21Q1T CHASSIS CP-375 | Скачать | |
14Q2, 14Q2T, 20Q2, 20Q2T, 21Q2, 21Q2T CHASSIS CP-375 | Скачать | |
14Q3, 14Q3T, 20Q3, 20Q3T, 21Q4, 21Q4T CHASSIS CP-375 | Скачать | |
14T1, 14T1T, 20T1, 20T1T, 21T1, 21T1T CHASSIS CP-375 | Скачать | |
14T2, 14T2T, 20T2, 20T2T, 21T2, 21T2T CHASSIS CP-375 | Скачать | |
DTK-1413VM | Скачать | |
DTK-1418VM | Скачать | |
DTK-2013VM | Скачать | |
DTK-2018VM | Скачать | |
DTY-2510T CHASSIS CP-765 | Скачать | |
ELEKTA | CTR-1498 | Скачать |
B/W | Скачать | |
YWT882-5. 5 | Скачать | |
FISHER | FTM 536/542/551 CHASSIS 057 | Скачать |
FUNAI | 20TV-2100 | Скачать |
20MK10 | Скачать | |
2007MK7 | Скачать | |
2003 | Скачать | |
GOLDSTAR | CKT4442B-9322B (шасси 05X2) | Скачать |
GRUNDIG | GD-889 | Скачать |
CUC-1806 | Скачать | |
CUC-1825 | Скачать | |
GRUNDIG | CUC-1826 | Скачать |
CUC-1829 | Скачать | |
CUC-1830 | Скачать | |
CUC-1929 | Скачать | |
1836 | Скачать | |
2030 | Скачать | |
2030N | Скачать | |
2040N | Скачать | |
2040INDIA | Скачать | |
P37-066/5, P37-071, P37-71 GB, P37-731 TEXT, P37-731 TEXT GB, CHASSIS CUC 7303 | Скачать | |
P45-731 TEXT GB, P45-731 TEXT, T51-07, T51-720 TEXT, T51-720 TEXT GB, CHASSIS CUC 7303 | Скачать | |
T51-731 TEXT, T51-732/5 TEXT, T55-731 TEXT, T55-731 FT GB, T55-732/5 TEXT, T55-733/5 TEXT, CHASSIS CUC 7303 | Скачать | |
P37-841 FR, P37-846 FR TEXT, P45-846 FR TEXT, T51-846 FR TEXT, T55-841 FR, T55-846 FR TEXT, CHASSIS CUC 7303 FR | Скачать | |
CUC-7305 | Скачать | |
HITACHI | CS2514RE | Скачать |
1408RX | Скачать | |
1408TY | Скачать | |
1421RT | Скачать | |
20CX20B501 CHASSIS NAGL | Скачать | |
20CX20B511 CHASSIS NAGL | Скачать | |
2021RT | Скачать | |
2121RT | Скачать | |
CMT2077 | Скачать | |
CRT2090 | Скачать | |
CMT2097 | Скачать | |
HITACHI | 2114 | Скачать |
CMT2187 | Скачать | |
CMT2198 | Скачать | |
CP1714RE | Скачать | |
1415R | Скачать | |
CPT2199 | Скачать | |
CS2514RE | Скачать | |
JVC | AV21TE | Скачать |
AV28R25EKS | Скачать | |
AV28R250EKS | Скачать | |
AV28h20EUS CHASSIS MF | Скачать | |
AV32h20EUS CHASSIS MF | Скачать | |
KANSAI | KANSAI B/W | Скачать |
LATAN | LT-1298 | Скачать |
LT-1499 | Скачать | |
LG | 20CF-20E60 | Скачать |
21E60 | Скачать | |
CA-14F33W | Скачать | |
CF-20D33E | Скачать | |
CA-21D33EX | Скачать | |
CP-21D70M CHASSIS MC-83A | Скачать | |
CF-21D73 | Скачать | |
CF-21F33 | Скачать | |
CF-21K40EX | Скачать | |
CF-21K50E | Скачать | |
LG | CF-21K54EN | Скачать |
CF-21S10E | Скачать | |
CF-21S14EN | Скачать | |
CB20-A86 (шасси PC-53A) | Скачать | |
CF-21K49E (шасси MC994A) | Скачать | |
CF-28A50F (PC-58A) | Скачать | |
CF29h40 | Скачать | |
CF-29H70 | Скачать | |
CF29K40N | Скачать | |
CP29K40 (шасси MC-7CD) | Скачать | |
CF-29H90TM (шасси MC-71B) | Скачать | |
GF-29V10KT (шасси MD-66A) | Скачать | |
GF-29V10N (шасси MD-66A) | Скачать | |
MITSUBISHI | MI-2125 | Скачать |
NOKIA | 6332 VT EE IFB 720/721/722/723/724/726/728/729 CHASSIS EUROMONO | Скачать |
ORION | 1402MK9 | Скачать |
T-20MS | Скачать | |
TV-2050MK5 CHASSIS SCHEMATIC | Скачать | |
5150 | Скачать | |
OTAKE | TV1402MK9 | Скачать |
PANASONIC | TX-14GV1C CHASSIS Z-421V | Скачать |
14S3 | Скачать | |
14LR3 | Скачать | |
1421K2T | Скачать | |
TX21GV1C CHASSIS Z-421V | Скачать | |
PANASONIC | TC21S1 | Скачать |
21S1R10R | Скачать | |
TX-21JT2C CHASSIS Z-M3L | Скачать | |
2105RT | Скачать | |
21E3RTE | Скачать | |
21L3RTE | Скачать | |
TX-21T1EE CHASSIS M16S | Скачать | |
2150R | Скачать | |
2155R | Скачать | |
2155RS | Скачать | |
TC21E1R | Скачать | |
TX25AD20 | Скачать | |
TC-26L1EE CHASSIS M16M | Скачать | |
CT-2733HF CHASSIS NA8MS | Скачать | |
TX28PK25 CHASSIS EURO-4H | Скачать | |
TX28WG25C | Скачать | |
TX29AD20 | Скачать | |
TX29PS1D, TX29PS1F, TX29PS1P, TX29PS1P/B CHASSIS EURO-10 | Скачать | |
TX-42PT12F, TX-42PT12P CHASSIS EURO-7 VP | Скачать | |
TX-G10 | Скачать | |
PHILIPS | 14-21PT165 | Скачать |
RC-4029 PSH | Скачать | |
CHASSIS MD1. 2E | Скачать | |
PROLOGY | AVM-600S (автомобильный) | Скачать |
AVM-650S (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-500M (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-700 (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-705XS (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-707S (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-800s (автомобильный) | Скачать | |
HDTV-808 (автомобильный) | Скачать | |
SAMSUNG | CK1438VR5X/VWT | Скачать |
CK1448VR5X/BWT | Скачать | |
SAMSUNG | CK20E3VR5X/NWT | Скачать |
CK2085VR5X/BWTT | Скачать | |
CK2185VR5S/AWT | Скачать | |
CK2173XR5X/BWT | Скачать | |
CS21A11MQ5XNWT CHASSIS KS9B(P) | Скачать | |
CS21K3MH5X/NWT, CS21K3MJ5X/BWT, CS21K3ML5X/TAW CHASSIS KS9B(P) | Скачать | |
CS21K5MJ5X/BWT CHASSIS KS9B(P) | Скачать | |
CS21K10MQ5XBWT CHASSIS KS9B(P) | Скачать | |
CF-25C44 | Скачать | |
CF-25B20 | Скачать | |
CF-25C60 | Скачать | |
CF-25C70 | Скачать | |
CF-25C80 | Скачать | |
CF-29C44 | Скачать | |
CS29K10MQDXXSE CHASSIS KS7B(P) | Скачать | |
CB3312Z | Скачать | |
CK3385TR | Скачать | |
CK5051A | Скачать | |
CK5073ZT/ ZR | Скачать | |
CK5339TBWCX | Скачать | |
CK5339ZR | Скачать | |
Z66P CHASSIS Z66PRM111 | Скачать | |
LW32A23W CHASSIS VN32EO | Скачать | |
LW40A23W CHASSIS VN40EO | Скачать | |
SANYO | 14GX37 CHASSIS IIC | Скачать |
CE29KF8R | Скачать | |
SONY | 1400 | Скачать |
1401 | Скачать | |
2100 | Скачать | |
2101 | Скачать | |
14DK1, RM827B | Скачать | |
21DK1, RM827B | Скачать | |
KV28S4R | Скачать |
телевизор (TV) | История, технологии и факты
Механические системы
Мечта увидеть далекие места так же стара, как человеческое воображение. Жрецы в Древней Греции изучали внутренности птиц, пытаясь увидеть в них то, что видели птицы, когда летели над горизонтом. Они верили, что их боги, удобно сидящие на горе Олимп, были одарены способностью наблюдать за человеческой деятельностью по всему миру. А первая сцена пьесы Уильяма Шекспира «Генрих IV, часть 1 » знакомит с персонажем «Слух», от которого другие персонажи полагаются на новости о том, что происходит в дальних уголках Англии.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчасНа протяжении веков это оставалось мечтой, а потом появилось телевидение, которое началось со случайного открытия. В 1872 году, исследуя материалы для использования в трансатлантическом кабеле, английский телеграфист Джозеф Мэй понял, что селеновый провод различается по своей электропроводности. Дальнейшее расследование показало, что изменение произошло, когда луч солнечного света упал на проволоку, которая случайно оказалась на столе у окна. Хотя в то время его важность не была осознана, это обстоятельство послужило основой для преобразования света в электрический сигнал.
В 1880 году французский инженер Морис Леблан опубликовал статью в журнале La Lumière électrique , которая легла в основу всего последующего телевидения. ЛеБлан предложил механизм сканирования, который мог бы использовать преимущества временного, но ограниченного удержания визуального изображения сетчаткой. Он задумал фотоэлемент, который будет смотреть только на одну часть передаваемого изображения за раз.Начиная с верхнего левого угла изображения, ячейка переместится в правую часть, а затем вернется в левую сторону, только на одну строку ниже. Он будет продолжать таким образом, передавая информацию о том, сколько света было видно в каждой части, до тех пор, пока все изображение не будет отсканировано, аналогично глазу, читающему страницу текста. Приемник будет синхронизирован с передатчиком, построчно восстанавливая исходное изображение.
Концепция сканирования, которая установила возможность использования только одного провода или канала для передачи всего изображения, стала и остается по сей день основой всего телевидения.Леблан, однако, так и не смог построить работающую машину. Не был и человек, который вывел телевидение на новый уровень: Пол Нипков, немецкий инженер, изобрел сканирующий диск. Патент Нипкова 1884 года на модель Elektrisches Telescop был основан на простом вращающемся диске, перфорированном с последовательностью спиральных внутрь отверстий. Он будет размещен так, чтобы блокировать отраженный свет от объекта. Когда диск вращается, крайнее отверстие будет перемещаться по сцене, пропуская свет из первой «линии» изображения.Следующее отверстие сделало бы то же самое чуть ниже и так далее. Один полный оборот диска обеспечит полное изображение или «сканирование» объекта.
Эта концепция в конечном итоге была использована Джоном Логи Бэрдом в Великобритании ( см. фотография) и Чарльзом Фрэнсисом Дженкинсом в Соединенных Штатах для создания первых в мире успешных телевизоров. Вопрос о приоритете зависит от определения телевидения. В 1922 году Дженкинс послал неподвижное изображение по радиоволнам, но первый настоящий успех на телевидении, передача живого человеческого лица, был достигнут Бэрдом в 1925 году.(Само слово телевидение было придумано французом Константином Перским на Парижской выставке 1900 года.)
Джон Логи Бэрд с телевизионным передатчикомДжон Логи Бэрд стоит рядом со своим телевизионным передатчиком 1925–1926 годов. Слева от Бэрда в футляре стоит «Stookie Bill», манекен чревовещателя, который сканировался вращающимся диском Нипкова для получения сигнала изображения.
Предоставлено Малкольмом БэрдомУсилия Дженкинса и Бэрда обычно встречались с насмешками или апатией.Еще в 1880 году в статье в британском журнале Nature высказывалась мысль о том, что телевидение возможно, но не имеет смысла: затраты на создание системы не окупятся, поскольку на этом нельзя было заработать деньги. В более поздней статье в Scientific American говорилось, что телевидение может найти какое-то применение, но развлечения не входили в их число. Большинство людей думали, что это безумие.
Тем не менее работа продолжалась и начала давать результаты и конкурентов.В 1927 году Американская телефонно-телеграфная компания (AT&T) публично продемонстрировала новую технологию, а к 1928 году компания General Electric (GE) начала регулярные телетрансляции. GE использовала систему, разработанную Эрнстом Ф.В. Александерсоном, которая предлагала «любителю, снабженному такими приемниками, которые он может спроектировать или приобрести, возможность принимать сигналы», которые, как правило, были от дыма, поднимающегося из трубы или других подобных интересных объектов. В том же году Дженкинс начал продавать телевизионные комплекты по почте и основал собственную телевизионную станцию, показывающую программы мультипликационной пантомимы.В 1929 году Бэрд убедил Британскую радиовещательную корпорацию (BBC) разрешить ему выпускать получасовые шоу в полночь три раза в неделю. В последующие годы начался первый «телевизионный бум», когда тысячи зрителей купили или построили примитивные телевизоры для просмотра примитивных программ.
Не все были очарованы. C.P. Скотт, редактор Manchester Guardian , предупредил: «Телевидение? Слово наполовину греческое, наполовину латинское. Ничего хорошего из этого не выйдет ». Что еще более важно, привлекательность новой технологии вскоре поблекла.Изображения, состоящие всего из 30 строк, повторяющихся примерно 12 раз в секунду, плохо мерцали на тусклых экранах приемников высотой всего в несколько дюймов. Программы были простыми, повторяющимися и в конечном итоге скучными. Тем не менее, даже когда бум рухнул, в царстве электронов происходило конкурирующее развитие.
Телевизионные / видео электронные схемы
2-километровый ТВ-передатчик — это простой ТВ-передатчик. Схема простая и действительно довольно грубая, но в ней присутствует МОНО-звук.Я не показывал на чертеже два регулятора. Это одна микросхема регулятора серии 12 В постоянного тока 1A и один регулятор серии 8 В постоянного тока 1A. Я запитал регулятор 8v от выхода регулятора 12v. Остальная часть схемы выглядит так. это автономный генератор переменной частоты (VFO), использующий только одну катушку и один конденсатор для определения частоты. Измените это как хотите. В базовой схеме используется 150 пФ от базы ВЧ-транзистора до земли, так что TR2 работает как усилитель с «общей базой» (с заземленной базой).Настроенная цепь коллектора и конденсатора от коллектора к эмиттеру обеспечивает настройку и обратную связь .__Преобразователь преобразователя частоты 432 МГц в канал 3 ATV-W9NTP — только схема __ Разработано va3iul
Предусилитель УВЧ 450–800 МГц — Эта схема предназначена для работы на частотах УВЧ в диапазоне 450–800 МГц. он имеет усиление около 10 дБ и подходит для усиления слабых телевизионных сигналов __ Разработано Энди Коллисоном
ИС коммутации с 48 входами и 16 выходами устраняет необходимость в усилителях мультиплексора — 20 февраля 2003 г. Идеи конструкции EDN: (Линия передачи тестирует устройство мощностью 1 кВт, потребляющее только 100 Вт) Переключатели коммутации идеально подходят для использования в системах видеонаблюдения, которые принимают несколько входов камеры с одновременным воспроизведением и многократным проходом на несколько мониторов. Для обеспечения проходного видеосигнала или выходов монитора этим системам часто требуются дополнительные мультиплексорные усилители, которые могут управлять стандартными видеонагрузками __ Дизайн схемы Майком Хессом, Maxim Integrated Products, Саннивейл, Калифорния
4-канальный видео и аудио секвенсор — этот следующий проект представляет собой простую схему для последовательного переключения выходов ваших камер видеонаблюдения. он переключает четыре видео- и аудиоканала последовательно, по одному. он построен вокруг таймера 555 и нескольких других компонентов. Таймер выполнен в виде нестабильного мультивибратора.Односторонняя печатная плата четырехканального видео и аудио секвенсора предоставляется вместе с компоновкой компонентов. После сборки схемы на печатной плате поместите ее в подходящую пластиковую коробку .__ Electronics Projects for You
4×4 Video Crosspoint имеет полосу пропускания 100 МГц и подавление 85 дБ на частоте 10 МГц — DN81 Design Notes__ Linear Technology / Analog Devices
5-ваттный УВЧ ТВ-усилитель — Эта небольшая схема представляет собой линейный усилитель для управления небольшими ТВ-передатчиками УВЧ-диапазона. его коэффициент усиления составляет 7 дБ, и он может усиливать сигнал в диапазоне 450-800 МГц.Вы можете управлять схемой с сигналом от 1 до 1,5 Вт. Лучше использовать двухслойную печатную плату со вторым слоем, подключенным к земле. Используйте стабилизированный источник питания на 25 вольт и минимум 5 ампер. Корпус транзистора — SOT-122A, будьте осторожны, потому что транзистор очень токсичен для вашего здоровья. Настройка может быть достигнута поворотом двух переменных конденсаторов. Не забудьте использовать радиатор для обоих транзисторов, особенно для BLW89, и было бы лучше, если бы вы также установили небольшой вентилятор .__
Передатчик видеосигнала 500 МГц — только схема __ Разработано Питером Якабом
8 x 8 Audio Video Switch — 8-канальный переключатель.__ Дизайн Питер Якаб
Передатчик ATV с ФАПЧ, 902 МГц — только схема __ Разработано va3iul
Домашняя система спутникового телевидения менее чем за 50 долларов — Настройтесь на телевизионные сигналы на спутнике Optus B1 с этим дополнительным оборудованием. За 50 долларов вы купите все биты .__ SiliconChip
Недорогой усилитель-распределитель аудио / видео — простой в сборке блок может распределять шесть каналов композитного видео (и стерео аудио) или три канала S-видео .__ SiliconChip
A / V Sender — Этот небольшой схемный передатчик обрабатывает признаки звука звукового стола или микрофона и признаки видео камеры, или еще звуковые знаки и видео DVD, видеокассеты или даже ее потеет видеопластина имеет выход составного видео, которое вы можете передавать прямо со своего компьютера.Воспроизведение их на канале, свободном от полосы УКВ __. Дизайн Тони, 19 августа 2009 г.
Adapt Differential Input to Drive Coax — 05.08.97 Идеи дизайна EDN: использует HFA1100 или HFA1105 для преобразования сбалансированного входного сигнала в несимметричный выходной сигнал, использует положительную обратную связь для согласования характеристического импеданса при одновременном увеличении доступного размаха на выходе , по сравнению с использованием простой __ схемы проектирования Дональда Уитни-младшего, Harris Semiconductor, Мельбурн, Флорида
Admiral 16G9B Television 1961 инструкция по эксплуатации со схемой — старинный телевизор (схема) __ Admiral
Admiral 19A1 Television 1949 Схема — старинный телевизор (схема) __
Admiral 20A1, 20B1, 21A1 Television 1949 Схема — старинный телевизор (схема) __
Airline 7 TV set — Sentinel 400TV с новым брендом, продаваемый Montgomery Ward под собственным брендом. Прочтите, как я восстановил и переделал американский телевизор с электростатическим отклонением модели 1949 года для использования в Австралии __ Свяжитесь с blehack @ yahoo dot com
AM TV-передатчик — только схема __ Разработано va3iul
Усилительустраняет синфазный шум на линии передачи дифференциального видеосигнала RGB — 13.04.06 Идеи дизайна EDN: использование одного операционного усилителя для минимизации воздействия синфазных сигналов на приемники дифференциального компонентного видеосигнала __ Схема схем: Тамара Папалиас и Майк Вонг, Intersil Corp
Регулируемый видеокабельный эквалайзер с использованием LT1256 — DN92 Примечания по конструкции__ Linear Technology / Analog Devices
Apple IIe RGB в CGA — A2E EXT.Карта 80COL / RGB обеспечивает вывод Apple // e RGB на монитор AppleColor M100. Я получил карту, но монитор не достать. Я читал, что можно использовать монитор CGA, и у меня был один из них. Но я обнаружил, что это было не так просто. Монитор CGA требует, чтобы сигнал был 60 Гц, также был vsync и положительные импульсы на hsync и vsync. Мой Apple iie выводил сигнал 50 Гц и композитную синхронизацию с отрицательным импульсом. Я заменил материнскую плату на версию US NTSC, чтобы получить 60 Гц, и сделал эту схему __ Дизайн Knut Roll-Lund
Astec Video Modulator Documentation — это четырехстраничный документ модуля модулятора видео 1.Этот документ включает полную принципиальную схему видеомодулятора. __
Audio Video Switch — это модуль переключения аудио / видео с 8 входами x-выходами, которым можно управлять с компьютера, например, через параллельный порт. Каждый аудио / видеовыход можно переключить на любой из 8 входов, отдельно 1-модульный привод 1-аудио / видеовыход и имеет 34-контактный разъем для подключения к системному интерфейсу. Вместо этого вы можете использовать видео OPA-s на выходе 4051. Обратите внимание, что вы можете получить полностью интегрированные видеомультиплексоры от Maxim __ Designed by Peter Jakab
Audio / Video Sender — Эта схема обеспечивает беспроводную передачу аудио и видео на телевизор. Телевизор действует как приемник, избавляя от необходимости покупать отдельный монитор. Вы также можете подключить его к видеомагнитофону или CCD-камере и даже настроить удаленную систему безопасности видеонаблюдения! Схемотехника __ Контактная информация @ wzmicro.com
Аудио / видео передатчик — только схема __ Разработано va3iul
Беспроводной передатчик аудио / видеоAV — Эта схема обеспечивает беспроводную передачу звука и изображения на телевизор. Телевизор действует как приемник, избавляя от необходимости покупать отдельный монитор.Вы также можете подключить его к видеомагнитофону или CCD-камере и даже настроить удаленную систему безопасности видеонаблюдения! Схемотехника __ Контактная информация @ wzmicro.com
ТВ-модулятор A-V UHF — только схема __ Разработано va3iul
AVR (AT90S2313) составной генератор цветных полос PAL — я начал этот проект 3 недели назад, потому что мне было интересно: «Возможно ли, что какой-нибудь микроконтроллер AVR для создания простых цветных полос?» Вначале я считал, что это легко. Итак, я спросил некоторых людей, которые знают больше о композитном видеосигнале PAL.Первой идеей было работать с кристаллом 8,867238 МГц (в 2 раза больше несущей цвета). Когда я прочитал о создании композитного видеосигнала PAL, я увидел, что если вы хотите производить цвета целиком в программном обеспечении, вы должны создать несущую цвета (4,43 МГц), изменяя в 4 раза фазу несущей цвета (по одному разу для каждого цвет), чтобы показать 4 цвета. Кроме того, вы должны изменить цветовую вспышку со 135 градусов на 135 + 90 = 225 градусов. __ Разработано Василисом Серасидисом
Схемы основного телевизора и их назначение — Часть 1
Когда вы закончите эту серию статей о внутренностях базового телевизора, я надеюсь, что эта информация даст вам общее представление о том, как называются эти схемы и что они делают.Даже знание основ того, как работает телевизор и что может пойти не так, может быть очень полезным, даже если вы не пытаетесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Вы должны иметь возможность иметь дело со специалистом по обслуживанию и понимать, что он вам говорит. Что еще более важно, вы, вероятно, лучше рассудите, воспользовались ли вами нечестный или некомпетентный ремонтный центр.
Например, кто-то однажды позвонил мне после того, как получил оценку телевизора с отсутствием цвета от другого обслуживающего лица. На наборе было отличное черно-белое изображение, но просто не отображалось цветное.Им сообщили, что кинескоп плохой! Плохой кинескоп НЕ МОЖЕТ привести к тому, что телевизор будет показывать хорошее черно-белое изображение, но без цвета. Готов поспорить, что большинство потребителей не подозревают об этом простом факте. Оказалось, что проблема с цветом связана с конденсатором на 10 центов, который я обнаружил открытым.
Если вы не понимаете какую-либо терминологию, которую я использовал здесь, посетите эту ветку TechLore. Если искомого термина нет, оставьте заметку в этой цепочке, и он будет добавлен.
Если вам нужно задать вопрос о чем-то в этой статье, оставьте вопрос или примечание в поле для комментариев ниже. Все вопросы по поводу неисправности телевизора или проблемы с ремонтом будут перемещены в соответствующую ветку. Эта статья предназначена для краткого объяснения различных схем ТВ и того, как они работают. Позже в этой серии я рассмотрю схемы и то, как они работают в основном проекционном телевизоре.
Приведенный ниже набор рекомендаций не предназначен для того, чтобы напугать или напугать вас, но чтобы вы знали, что работа внутри ЭЛТ-телевизора или компьютерного монитора может быть смертельной из-за источника питания, подключенного к сети, а также источников питания высокого напряжения.Пожалуйста, соблюдайте все правила техники безопасности.
- Носите обувь на резиновой подошве или в кроссовках.
- Установите рабочее место вдали от земли, к которой вы можете случайно прикоснуться.
- Не работайте в одиночку! Если произойдет несчастный случай или вы получите шок, кто-то из присутствующих может вызвать экстренную помощь.
- Если вам нужно поработать со схемой или измерить компонент, убедитесь, что вы разряжаете большой источник питания и высоковольтные конденсаторы мощностью от 2 до 5 Вт 100 Ом на резистор 500 Ом, так как эти конденсаторы могут дать вам толчок и возможно остановите свое сердце (это сильный постоянный ток). Никогда ничего не предполагайте! Всегда проверяйте это с помощью вольтметра на конденсаторе. Вам не нужно разряжать в цепи более 150 конденсаторов меньшего размера, напряжение которых ниже 35 В.
- Не носите никаких украшений или металлических предметов, которые могут контактировать с цепями под напряжением или какими-либо движущимися частями.
- Никогда не ударяйте и не ударяйте по стеклянной оболочке кинескопа, так как это может вызвать взрыв. Взрыв разлетел бы осколки стекла во все стороны с очень высокой скоростью.
- Всегда надевайте защитные очки при работе на задней панели телевизора.
- Всегда подключайте и отключайте измерительные провода от вашего измерителя или другого испытательного оборудования, когда прибор отключен.
- Попытка починить набор, когда вы устали или хотите спать, может сделать вас более беспечным.
- Не используйте ярлыки.
Вам понадобится базовый набор приличных ручных инструментов для работы с большинством телевизоров и выполнения большинства настроек. Вам не нужны лучшие дорогие инструменты, но дешевые инструменты ничего не стоят. Вам понадобится:
- Крестообразные и прямые отвертки различных размеров.
- Набор разнообразных шестигранных головок.
- Пара игольчатых плоскогубцев и кусачков разных размеров.
- Хороший пинцет и зубочистки.
- Маленькая отвертка с миниатюрным лезвием 1/16 дюйма и неметаллическим наконечником для регулировки.
- Маломощный паяльник с мелким наконечником и припоем с мелкозернистой канифолью для пайки и распайки небольших объемов. Для мелких деталей подойдет 25-ваттный утюг. Для тех больших частей; вам понадобится паяльник большей мощности или небольшой паяльник.
- Рулон демонтажной оплетки или инструмент для снятия припоя с шариком.
Перейти на страницу 2 >>
Подробнее Схемы базового телевизора и их назначение: Часть 1 | Часть 2 [[страница]]
Для тех проблем, которые возникают после прогрева установки, вы можете использовать так называемый контурный чиллер. Это позволяет вам обработать подозрительные детали, чтобы увидеть, вернется ли проблема в нормальное русло. Эти распылители поставляются с небольшой удлинительной трубкой, которую вы надеваете на распылительную насадку, чтобы вам было легче локализовать поврежденную деталь.
Для тех проблем, которые не возникают сразу, а вместо этого усугубляются по мере нагрева устройства, используйте простой фен и картонную насадку, чтобы направить тепло в более централизованную область на печатной плате и подозреваемых компонентах, чтобы вызвать проблему. . Когда (если) это произойдет, используйте охладитель контура, чтобы увидеть, исчезнет ли проблема. Если да, то вам повезло, и вы нашли непостоянную часть.
Периодические неисправности могут быть наиболее дорогостоящим и трудоемким типом ремонта.Если вы не можете найти неустойчивый компонент, возможно, на печатной плате есть небольшая трещина.
Профилактическое обслуживание вашего телевизора несложно, и если вы его соблюдаете, это поможет продлить срок службы телевизора.
- Держите внешний корпус в чистоте и не блокируйте вентиляционные отверстия или щели.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию — телевизоры потребляют больше энергии, чем любые другие ваши аудио / видео компоненты. Теплообразование сказывается на электронных компонентах. Оставьте не менее 3 дюймов сверху и по бокам для циркуляции воздуха, если у развлекательного центра нет широко открытой задней панели.Не ставьте на телевизор другие компоненты (например, видеомагнитофоны).
- Очистите поверхность передней части кинескопа мягкой тканью, слегка смоченной чистой водой, и, если необходимо, мягким мыльным моющим средством. Никогда не наносите воду, не распыляйте средство для мытья стекол или влажную ткань непосредственно на поверхность кинескопа. Это может вызвать серьезный сбой схемы из-за просачивания влаги по краям кинескопа и попадания капель на печатную плату прямо под трубкой.
Если вы не очищали лампу в течение недели или двух, протрите ее, и вы, вероятно, будете поражены количеством грязи и грязи, которые притягиваются к передней панели телевизора. Это особенно актуально для курильщиков, поскольку смола и никотин быстро накапливаются на лицевой стороне кинескопа. Однажды я позвонил в сервисный центр, и покупатель пожаловался на скучное и слабое изображение. Как только я посмотрел на набор, я понял, в чем проблема. Я облизал палец и провел им по передней панели телевизора, и вау, яркость экрана вылилась из телевизора. По меньшей мере, заказчик был очень смущен.
- Важно очистить телевизор изнутри, прежде чем работать с ним.
Сначала найдите все винты с шестигранной головкой или крестообразным шлицем, которые крепятся на задней панели устройства. С снятой спинкой вы нескромно удивитесь, почему там так грязно. Высокое напряжение втягивает большую часть грязи, которая попадает в комнату во время уборки.
При снятой задней части используйте новую кисть и маленькую насадку пылесоса. Будьте очень осторожны и не нажимайте слишком сильно, смахивая скопившуюся пыль. Хотя правда, что вы можете использовать сжатый воздух, он создаст беспорядок по всей комнате, а пыль — вредная вещь для вдыхания.
Не пытайтесь затягивать что-либо, например, винты, или поворачивать то, чего вы не знаете, что это такое. Они могут быть критической корректировкой. Кроме того, будьте очень осторожны с горловиной трубки изображения и всем, что на ней установлено. Горловина кинескопа сделана из очень тонкого стекла и не займет много времени, прежде чем щелкнет. Компоненты, установленные на шее, также не должны нарушаться.
На шейке кинескопа закреплен отклоняющий желток, а кольца — магниты схождения и чистоты. В качестве меры предосторожности я помечу эти кольца на шее каким-нибудь маркером на случай, если случайно порежу их.У некоторых более крупных ламповых наборов к шее прикреплена небольшая печатная плата. Эта плата является модулятором скорости луча.
Большинство проблем в современных телевизорах возникает из-за горизонтального отклонения, вертикального отклонения, источников питания высокого напряжения и основных источников питания, поскольку они работают на высоких уровнях мощности, и многие из этих компонентов перегреваются. Тепло — злейший враг телевизора.В этой статье я расскажу об этих разделах, так как есть чему поучиться и усвоить.
Резервный и основной источники питания
Все современные твердотельные телевизоры имеют резервный источник питания и основную схему питания. Резервный источник питания обеспечивает напряжение, необходимое для работы микросхемы микропроцессора в телевизоре. Он состоит из силового трансформатора низкого напряжения, питающего один или несколько наборов выпрямителей, фильтрующих конденсаторов и, возможно, регуляторов.
Когда вы нажимаете выключатель питания на передней панели устройства (или нажимаете кнопку питания на пульте дистанционного управления), микропроцессор подает сигнал включения, который запускает основной источник питания, который, в свою очередь, включает горизонтальную цепь.Если все в порядке, слабый сигнал поступает от источника высокого напряжения или так называемого источника питания с разверткой, и основной источник питания остается активным.
У некоторых наборов есть главный выключатель питания на задней панели. Я не могу сосчитать, сколько раз я видел мертвую установку, потому что кто-то выключил главный выключатель питания.
Все основные блоки питания имеют:
- Выключатель питания, реле или симистор для включения основного питания переменного тока.
- Набор выпрямителей, чаще всего мостовых выпрямителей, для преобразования переменного тока в постоянный.
- Один или несколько больших конденсаторов фильтра для сглаживания нерегулируемого постоянного тока. В США это напряжение составляет около 145–165 В постоянного тока. В странах с питанием 220 В переменного тока оно будет около 295–325 В постоянного тока.
- Регулятор IC или гибридного типа для подачи постоянного постоянного напряжения на систему горизонтального отклонения. Иногда небольшой импульс или напряжение на вторичном выходе обратного хода.
- Цепь управления размагничиванием. При включении питания большой переменный ток подается на катушку размагничивания, намотанную вокруг внешней оболочки ЭЛТ. Термистор нагревается, увеличивается сопротивление и медленно снижает ток почти до нуля в течение нескольких секунд.
Горизонтальное положение
Схема горизонтального отклонения начинается со схемы разделителя синхроимпульсов, которая после запуска развертки берет выборку видеосигнала и разделяет вертикальные и строчные синхроимпульсы, а затем отправляет их в соответствующие схемы развертки. Эти синхроимпульсы синхронизируют горизонтальную и вертикальную развертку видеосигнала для стабилизации изображения.
Тогда есть схема драйвера строчной развертки. Разделитель синхронизации, горизонтальные и вертикальные генераторы и схемы драйверов (большую часть времени) находятся в основной ИС, называемой «микросхемой драйвера» или частью ИС Jungle.
Затем мы переходим к схеме драйвера строчной развертки, которая просто усиливает сигнал строчной развертки для управления транзистором строчной развертки. Никогда не пытайтесь измерить или дотронуться до коллектора выходного транзистора строчной развертки, так как это приведет к сгоранию измерителя или сильному удару электрошока из-за присутствия там очень высокочастотного импульса. Это также известно как «ГОРЯЧЕЕ». Этот импульс управляет обратным ходом или «линейным выходным трансформатором» (как его называют в Канаде), который создает высокое напряжение для кинескопа и напряжения развертки, необходимые для других частей телевизора.
Горизонтальное отклонение затем проходит через так называемую схему формирования формы волны (известную как схема с подушечками) и, наконец, через горизонтальную отклоняющую обмотку на отклоняющем желтке вокруг шейки кинескопа. Это, в свою очередь, сканирует электронный луч от кинескопа, чтобы сканировать вперед и назад по горизонтали внутри кинескопа… около 15 734 раза в секунду на телевизоре типа NTSC.
<< Вернуться на страницу 2 | Перейти на страницу 4 >>
Подробнее Схемы базового телевизора и их назначение: Часть 1 | Часть 2 [[страница]]
Все вертикальное
Схема вертикального отклонения имеет вертикальный осциллятор, который синхронизируется с видеосигналом с помощью импульса кадровой синхронизации, взятого из разделителя синхронизации. Если вы получаете набор, который катится, где-то вертикальный осциллятор потерял синхронизирующий импульс или есть проблема в цепи вертикального генератора.
Затем схема вертикального возбуждения усиливается и вставляется в устройство вертикального вывода в телевизоре. Сегодня почти во всех наборах схема вертикального вывода встроена в так называемую микросхему вертикального вывода. Затем вертикальный выходной импульс вводится в вертикальную обмотку после того, как он проходит через цепь связи, и отклоняющий желток будет сканировать электронный луч внутри кинескопа 60 раз в секунду вверх и вниз по поверхности экрана. При горизонтальном и вертикальном натяжении балки она расширяется, создавая картину.
ИС вертикального выхода будет иметь несколько ветвей или соединений для формирования вертикального импульса, который будет усилен вертикальными выходами с помощью конденсаторов и резисторов. Кроме того, к этим выводам подключаются B + и B-. На многих телевизорах, где вертикаль может выглядеть сжатой или линиями сверху или снизу или просто не иметь достаточного вертикального отклонения, в основном это небольшие недорогие детали.
ИС с вертикальным выходом почти все время подключена к металлическому радиатору.Если вы когда-нибудь думаете, что вам нужно заменить ИС на радиаторе, обязательно нанесите какой-нибудь состав для радиатора на заднюю часть нового устройства.
Во многих старых наборах, а также в некоторых новых, вы услышите постоянное жужжание, когда телевизор включен. Кажется, что этот жужжащий звук меняется при смене сцены. Это вертикальные обмотки телевизора, вибрирующие со скоростью 60 циклов в секунду, когда они ослабляются, и они начинают издавать шум, поскольку 60 циклов в секунду находятся в диапазоне человеческого слуха. На самом деле мало что можно сделать, чтобы остановить этот шум на 100%, кроме замены отклоняющего желтка.Есть несколько старых уловок, например, воткнуть палочки для мороженого под обмотку желтка, но я видел, как при этом техник сломал горлышко кинескопа.
В заключение первой части этой статьи я хочу подчеркнуть, что вы можете превратить простой ремонт в дорогостоящий ремонт с неправильным припоем или паяльным оборудованием, или играя с сервисными меню, не зная, что что делает, или повернув элементы управления внутри телевизора, чтобы посмотреть, что произойдет.
У многих проблем есть простые решения.Это может быть просто плохое соединение или перегоревший предохранитель. Если у вас возникнут какие-либо сомнения или вы не будете чувствовать себя комфортно при ремонте или регулировке, позвольте профессионалу сделать ремонт или внутреннюю регулировку за вас.
В следующей серии будут описаны схема размагничивания (и некоторые советы по этому поводу), а также схемы тюнера, схемы промежуточной частоты, схемы аудиовыхода, схемы цвета, видеодрайверы и схемы системного контроллера. Будьте на связи!
<< Вернуться на страницу 3 | Прокомментировать статью
Подробнее Схемы базового телевизора и их назначение: Часть 1 | Часть 2
Как работает телевидение (ТВ)?
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 24 сентября 2020 г.
Телевидение — удивительное окно в Мир. По щелчку кнопку, вы можете путешествовать от Северного полюса до Серенгети, смотрите, мужчины гулять по Луне, видеть спортсменов, бьющих рекорды, или слушать мир лидеры выступают с историческими речами. Телевидение преобразовалось развлечения и образование; в Соединенных Штатах, по оценкам что дети проводят больше времени перед телевизором (в среднем 1023 часа в год), чем сидя в школе (900 часов в год).Много людей чувствую, что это плохо. Один из изобретателей телевидения Фило Т. Фарнсворт (1906–1971) пришел к выводу, что телевидение безнадежно онемел и не разрешал детям смотреть это. Хорош ли телевизор или плохой, нет никаких сомнений в том, что это гениальный изобретение. Но как именно это работает? Давайте посмотрим внимательнее!
Фото: В наши дни практически у всех есть плоскоэкранные телевизоры, из-за которых их изображения с использованием ЖК-дисплеев, плазмы или OLED (органических светодиодов). Но до 1990-х годов телевизоры были намного больше и громоздче, и практически все они использовали электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). технологии, как описано ниже.
Радио — с фотографиями
Основная идея телевидения — «радио с картинками». В другом слова, где радио передает звуковой сигнал (информация транслируется) по воздуху, телевидение передает сигнал изображения. Вы, наверное, знаете, что эти сигналы переносимые радиоволнами, невидимые узоры электричество и магнетизм, гонка по воздуху со скоростью легкий (300 000 км или 186 000 миль в секунду). Подумайте о радио волны, несущие информацию, как волны на море, несущие серферы: сами по себе волны не являются информацией: информация перемещается по вершина волн.
Фото: Когда радио стало более портативным, люди начали понимать, что крошечные телевизоры тоже могут быть такими. Этим ранним примером является Ekco TMB272 примерно 1955 года, который мог питаться либо от обычной домашней электросети, либо от 12-вольтовой батареи. Хотя он продавался как портативный, он был чрезвычайно тяжелым; Тем не менее, он нашел довольно нишевый рынок с телекомпаниями, такими как BBC, которые использовали его в качестве монитора для внешних трансляций.
Телевидение — это изобретение, состоящее из трех частей: телевизор , камера , которая превращает изображение и звук в сигнал; передатчик TV , который отправляет сигнал по воздуху; и ТВ-приемник (телевизор в вашем доме) который улавливает сигнал и снова превращает его в изображение и звук. телевидение создает движущиеся изображения путем многократной съемки неподвижных изображений и представляя эти рамок вашим глазам так быстро, что кажется, что они движутся. Думайте о телевидении как о электронный флик-книга. Изображения на экране так быстро мерцают, что соединяются в вашем мозгу, чтобы создать движущуюся картинку (правда, хотя это действительно много неподвижных изображений, отображаемых одно за другим).
Когда впервые появился телевизор, он мог обрабатывать только черно-белые изображения; инженеры изо всех сил пытались понять, как справиться с цветом, что было гораздо более сложная проблема.Теперь наука о свете говорит нам, что любой цвет может быть получен путем сочетания трех основных цветов: красного, зеленого, и синий. Итак, секрет создания цветного телевидения заключался в разработке камер, которые может захватывать отдельные красные, зеленые и синие сигналы, системы передачи, которые могут передавать цветовые сигналы по воздуху, и телевизоры, которые могли бы снова превратить их в движущееся разноцветное изображение.
Телекамеры
Мы можем видеть вещи, потому что они отражают свет в наши глаза. An обычные «неподвижные» фотоаппараты вещи, захватив этот свет на светочувствительную пленку или используя электронный детектор света (в случае цифровой камеры), чтобы сделать снимок того, как что-то появилось в определенный момент.Телевизионная камера работает по-другому: она должна делать новый снимок поверх 24 раза в секунду, чтобы создать иллюзию движущегося изображения.
Фото: Типичная видео / телекамера. Оператор камеры стоит сзади и смотрит на небольшой экран телевизора, на котором точно видно, что снимает камера. Примечание что оператор не смотрит в объектив камеры: он видит воссоздание того, что объектив это просмотр на экране (это немного похоже на просмотр дисплея цифровой камеры).Фото Джастина Р. Блейка любезно предоставлено ВМС США.
Как лучше всего сделать снимок телекамерой? Если ты когда-либо пробовал скопировать шедевр со стены искусства галерею в записную книжку, вы будете знать, что есть много способов сделать это. Один из способов — нарисовать в блокноте сетку квадратов, а затем скопировать детали. систематически из каждой области исходного изображения в соответствующий квадрат сетки. Вы можете работать слева направо и сверху вниз, по очереди копируя каждый квадрат сетки.
Точно так же работает старомодная телекамера, когда она превращает изображение в сигнал для вещание, только он копирует картинку, которую видит, по строке за раз. Детекторы света внутри камеры сканируют изображение построчно, точно так же, как ваши глаза просматривают изображение сверху вниз в Галерея искусств. Этот процесс, который называется растровым сканированием , превращает изображение в 525 различных «строк». цветного света »(в распространенной телевизионной системе NTSC или 625 строк в конкурирующей системе, известной как PAL), которые передаются по воздуху в ваш дом в виде видео (изображения) сигнал.В то же время микрофоны в телестудии улавливают звук, который сочетается с изображением. Это передается вместе с информация об изображении как отдельный звуковой (звуковой) сигнал.
Современные телекамеры больше не «сканируют» изображения таким образом. Вместо этого, как и в видеокамеры и веб-камеры, их линзы фокусируют снимаемую сцену небольшие микрочипы с распознаванием изображения (либо ПЗС- или КМОП-сенсоры), которые преобразуют преобразование цветов в цифровые электрические сигналы. В то время как традиционные сканирующие камеры использовали только 525 или 625 строк, чипы распознавания изображения в сегодняшних камерах HDTV (телевидения высокой четкости) обычно имеют 720 или 1080 строк для более детальной съемки.Некоторые камеры имеют один датчик изображения, улавливающий все цвета одновременно; у других есть три отдельных, захват отдельных сигналов красного, синего и зеленого — основных цветов от которые можно сделать в любой цвет на вашем телевизоре.
Изображение: телекамеры разбивают изображение на отдельные сигналы красного, зеленого и синего цветов. Белый свет (состоящий из всех цветов), исходящий от снимаемого объекта, проходит через линзу (1) и попадает в светоделитель (2). Обычно это состоит из двух частей, трихроичная призма, которая разделяет свет на отдельные красные, зеленые и синие лучи, каждый из которых обнаруживается отдельным датчиком изображения CCD или CMOS.Схема (3) математически синхронизирует и объединяет выходные сигналы с датчиков изображения красного, зеленого и синего цветов, чтобы создать единый видеосигнал на основе компонентов, называемых яркостью и цветностью (грубо говоря, яркостью и цветом каждой части изображения). Другая часть схемы мгновенно воссоздает снимаемое изображение на маленьком экране в видоискателе (4). Между тем звук из микрофона (не показан) синхронизируется с видеосигналом для создания выходного сигнала, готового к передаче (5).
ТВ передатчики
Фото: Телевизионные антенны не обязательно должны выглядеть уродливо: они могут стать ярким центральным элементом здания, как здесь, в студии KJRH TV, известной достопримечательности Талсы, Оклахома. Фото: любезно предоставлено архивом фотографий Джона Марголиса «Придорожная Америка» (1972–2008 гг. ). Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий.
Чем громче вы кричите, тем легче услышать кого-то в расстояние. Более громкие шумы создают большие звуковые волны, которые могут путешествовать дальше, пока их не поглотили кусты, деревья и все беспорядок вокруг нас.Такой же верно для радиоволн. Сделать радиоволны достаточно сильными, чтобы переносить радио- и телекартинки за много миль от телестанции к чьей-то домой вам нужен действительно мощный передатчик. Это фактически гигантская антенна, часто размещаемая на вершина холма, так что это может посылать сигналы, насколько это возможно.
Не все принимают телевизионные сигналы, передаваемые по воздуху в этом путь. Если у вас есть кабельное телевидение, ваши телевизионные изображения «передаются» в Ваш дом по проложенному оптоволоконному кабелю под твоей улицей.Если у вас есть спутниковое телевидение, картинка, которую вы видите был отброшен в космос и обратно, чтобы помочь ему путешествовать из одного сторона страны в другую.
При традиционном телевещании передаются сигналы изображения. в аналоговой форме: каждый сигнал проходит как волнистый (вверх-вниз движущаяся) волна. Большинство стран сейчас переходят на цифровых телевидение, которое работает аналогично цифровому радио. Сигналы передаются в цифровой форме. Много таким образом можно отправить больше программ и, вообще говоря, картинку качество лучше, потому что сигналы менее восприимчивы к вмешательство во время путешествия.
ТВ-ресиверы
Неважно, как ТВ-сигнал попадает в ваш дом: один раз
он прибыл, ваш телевизор обращается с ним точно так же, независимо от того,
поступает от антенны на крыше, от кабеля, идущего
под землей или со спутниковой антенны в саду.
Помните, как телевизор камера превращает картинку, на которую она смотрит, в серию линий, формировать исходящий ТВ-сигнал? Телевизор должен работать так же в обеспечить регресс чтобы снова превратить линии входящего сигнала в точное изображение сцена, которую снимала камера. Различные типы телевизоров делают это в различные пути.
Фотографии: Ранние ТВ-приемники. 1) Типичный черно-белый телевизор 1949 года. Обратите внимание на крошечный экран. 2) Комбинированный теле- и радиоблок HMV 904 примерно десять лет назад. Громкоговоритель слева, ручка настройки радио находится в центре, а экран телевизора (опять же крошечный) справа. Оба используют технологию электронно-лучевой трубки и являются экспонатами Think Tank, научного музея в Бирмингеме, Англия.
Телевизоры с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)
Фото: Типичный старомодный телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ).Практически каждый телевизор выглядел так до 1990-х годов, когда ЖК-экран с плоским экраном и плазменные телевизоры начали преобладать. Электронно-лучевые телевизоры сейчас довольно сложно найти!
Телевизоры старого образца с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) принимают входящий сигнал и разбить его на отдельные аудио и видео компоненты. Звуковая часть подается в звуковую цепь, которая использует громкоговоритель для воссоздания оригинала. звук записал в телестудии. Между тем видеосигнал отправляется на отдельный контур. Это запускает луч из электронов (быстро движущиеся отрицательно заряженные частицы внутри атомов) вниз по длинной электронно-лучевой трубке.Когда луч летит по трубе, электромагниты поворачиваются. это из стороны в сторону, поэтому он систематически сканирует взад и вперед по экран, строка за строкой, «раскрашивая» картинку снова и снова как своего рода невидимая электронная кисть. Электронный луч движется так быстро, что вы не видите, как это создает картину. Это не на самом деле «раскрашивает» что угодно: он делает яркие пятна разноцветного света, как он попадает в разные части экрана. Это потому, что экран покрытый множеством крошечных точек химикатов, называемых люминофором.Когда электронный луч попадает на точки люминофора, они образуют крошечные точки. красного, синего или зеленого света. Путем включения и выключения электронного луча при сканировании мимо красных, синих и зеленых точек видеосхема может создать целостную картину, осветив одни точки и оставив другие тьма.
Как работает телевизор с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)
- Антенна (антенна) на крыше улавливает радиоволны от передатчик. При использовании спутникового телевидения сигналы поступают со спутниковой антенны. установлен на стене или крыше.С кабельным телевидением сигнал приходит к вам по подземному оптоволоконному кабелю.
- Входящий сигнал поступает в гнездо антенны на задней панели телевизора.
- Входящий сигнал передает изображение и звук более чем на одна станция (программа). Электронная схема внутри телевизора выбирает только станцию вы хотите смотреть и разбивает сигнал для этой станции на отдельные аудио (звук) и видео (изображение) информация, передавая каждую отдельный контур для дальнейшей обработки.
- Схема электронной пушки разделяет видеочасть сигнала на отдельные красный, синий и зеленый сигналы. управлять тремя электронными пушками.
- Схема запускает три электронных пушки (одну красную, одну синюю и одну зеленый) вниз по электронно-лучевой трубке , как толстая стеклянная бутылка, из которой воздух был удален.
- Электронные лучи проходят через кольцо электромагнитов . Электронами можно управлять с помощью магнитов, потому что они имеют отрицательное электрический заряд.Электромагниты направляют электронные лучи так, чтобы они проведите по экрану взад и вперед, строка за строкой.
- Электронные лучи проходят через решетку отверстий, называемую маской, который направляет их так, чтобы они попадали в точные места на экране телевизора . Где лучи попадают в люминофор (цветные химические вещества) на экране, они производят красные, синие или зеленые точки. В других местах экран остается темным. В узор из красных, синих и зеленых точек создает очень цветную картину. быстро.
- Между тем звуковая (звуковая) информация из входящего сигнала передается в отдельная аудиосхема .
- Аудиосхема управляет громкоговорителем (или громкоговорителями, поскольку их как минимум два в стереотелевизоре), поэтому они воссоздают звук точно в такт движущемуся изображению.
Фото: Старый телевизор с электронно-лучевой трубкой. проходит испытания и ремонт. Желтое поле на передней панели — это измеритель, который проверяет протекающий ток. через цепи телевизора. Открытый телевизор позади, и мы смотрим сзади вперед (так что экран направлен от нас).Фото летчика Мэйбель Тиноко любезно предоставлено ВМС США.
Оригинальный CRT
Подобные электронно-лучевые телевизоры были изобретены российским физиком и инженером-электронщиком Владимиром Зворыкиным, чей патент на эту идею был подан в 1923 году и получен пятью годами позже. Вот деталь одного из оригинальных чертежей в этом патенте — и вы можете видеть, насколько он похож на «современный» ЭЛТ.
Иллюстрация: черно-белый дизайн ЭЛТ Зворыкина 1920-х годов.Внутри электронно-лучевой трубки (55, серая) находится одна электронная пушка, состоящая из анода (56, темно-синий), катода (57, светло-синий) и сетки (54, желтый) между ними. В центре расположены электрические пластины (58, 59, красные) и катушки (69, 70, оранжевые) для управления электронным лучом с помощью электромагнитных полей. Изображение формируется на люминесцентном люминофорном экране (60) на конце трубки. Из Патент США: 2 141 059: Телевизионная система Владимира Зворыкина, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Телевизоры с плоским экраном
Сегодня довольно сложно найти телевизоры с электронно-лучевой трубкой. Поскольку они основаны на аналоговые технологии, и большинство стран сейчас переходят на цифровые, ЭЛТ по сути устаревший (если вы не используете адаптер, называемый телеприставкой, который позволяет вашему ЭЛТ забрать цифровые трансляции). Вместо этого у большинства людей есть плоские экраны, использующие один из трех разных технологии: LCD, плазма или OLED.
ЖК-телевизоры(жидкокристаллический дисплей) содержат миллионы крошечных элементов изображения, называемых пикселями, которые можно включить или выключить электронным способом, чтобы сделать снимок. Каждый пиксель состоит из трех меньших красных, зеленых и синих подпикселей. Эти могут индивидуально включаться и выключаться жидкими кристаллами — эффективно микроскопические переключатели света, которые включают или выключают субпиксели с помощью скручивание или раскручивание. Поскольку нет громоздкой электронно-лучевой трубки и люминофорный экран, ЖК-экраны намного компактнее и энергоэффективнее эффективнее, чем старые ТВ-приемники. Подробнее читайте в нашей статье о ЖК-дисплеях.
Плазменный экран похож на ЖК-дисплей, но каждый пиксель представляет собой микроскопический флуоресцентный лампа светится плазмой.Плазма — это очень горячая форма газа в атомы разлетелись на части и образовали отрицательно заряженные электроны. и положительно заряженные ионы (атомы минус их электроны). Они свободно перемещаются, создавая нечеткое свечение света при столкновении. Плазменные экраны могут быть намного больше обычных телевизоров с электронно-лучевой трубкой, но они также намного дороже. Подробнее читайте в нашей статье о плазменных телевизорах.
Если вам нужен действительно плоский телевизор, вы, вероятно, выберете тот, который использует Технология OLED (органических светодиодов).Как следует из названия, OLED-светодиоды немного похожи на обычные светодиоды, но сделаны из органического (углеродного) пластика. вместо обычных полупроводников. OLED-дисплей очень тонкий (всего несколько миллиметров), очень яркий и потребляет гораздо меньше энергии, чем аналогичный ЖК-дисплей. Подробнее читайте в нашей статье об OLED.
Краткая история телевидения
- 1884: немецкий студент Пауль Нипков (1860–1940) изобретает вращающийся диск с отверстиями (позже известный как диск Нипкова), который может преобразовывать изображение в серию световых импульсов.
- 1888: немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) демонстрирует, как создавать радиоволны.
- 1894: Сэр Оливер Лодж (1851–1940), британский физик, успешно передает сообщение по радио из одной комнаты здания в другую.
- 1922: американский инженер-электронщик Филону Т. Фарнсворту (1906–1971) приходит в голову идея телевизионной сканирующей системы, когда он наблюдает, как лошадь его отца вспахивает поле аккуратными рядами.
- 1923: русский физик и инженер-электронщик Владимир Зворыкин (1888–1982) подано Патент США: 2 141 059 (выдан в 1929 году) на телевизионную систему, в которой в передатчике и приемнике используются электронно-лучевые трубки.Переезжая в США, он работает на Westinghouse, а затем RCA, где он возглавляет усилия компании по развитию телевидения.
- 1924: шотландский изобретатель Джон Логи Бэрд (1888–1946) использует диск Нипкова для передачи мерцающего телевизионного изображения на несколько футов через комнату.
- 1925: Бэрд проводит первую публичную демонстрацию грубо отсканированных телевизионных изображений в лондонском универмаге Selfridges, а более сложную демонстрацию приглашенной научной аудитории 26 января 1926 года.
- 1927: Фарнсворт подает патент США: 1,773,980 (выдан в 1930 г.) на его анализатор изображений, первую в мире полноценную телекамеру.
- 1928: Бэрд демонстрирует цветной телевизор и раннюю форму 3D-телевидения.
- 1932–1934: родился в России Исаак Шенберг (1888–1946), работая в британской компании EMI, разрабатывает полностью электронную телевизионную систему, в значительной степени основанную на идеях Зворыкина. Позже EMI объединяет усилия с Маркони, чтобы сформировать Marconi-EMI.
- 1932: BBC (Британская радиовещательная корпорация) начинает общественное телевидение 22 августа 1932 года, в конечном итоге выбрав систему Marconi-EMI.BBC начинает транслировать первый в мире регулярный телеканал из Лондона. Александра Палас 2 ноября 1936 года.
- 1946: Пионер пластинок Питер Голдмарк из CBS разрабатывает систему цветного телевидения, в которой используется вращающееся колесо для чередования красных, синих и зеленых изображений.
- 1954: RCA (Radio Corporation of America) продает первые цветные телевизоры 25 марта 1954 года.
- 1964: Дональд Битцер , Джин Слоттоу и Роберт Уилсон из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне производят первый плазменный телевизор, основанный на компьютерном дисплее с высоким разрешением для обучающей системы PLATO.
- 1988: Японская Sharp Corporation выпускает первый коммерческий ЖК-телевизор.
- 1990-е годы: первые публичные передачи HDTV (телевидения высокой четкости) сделаны в Соединенных Штатах и Европе.
- 1999: журнал Time называет Фило Т. Фарнсворта одним из 100 самых влиятельных людей 20 века.
- 2000-е годы: Многие страны переходят с аналогового на цифровое телевидение. В Соединенных Штатах, например, переход был завершен в 2006 году, но некоторые страны не перейдут на него полностью до 2020-х годов.
- 2007: Sony , еще один японский производитель, представляет первый в мире OLED-телевизор XEL-1, главным образом как «доказательство концепции». Несмотря на то, что экран составляет всего 28 см (11 дюймов), он продается за колоссальные 2500 долларов.
- 2010–2017: Первые впечатления от 3D-телевидения быстро скисает. В 2013 году The New York Times объявила это «дорогим провалом». В 2017 году ведущие производители LG, Sony и Samsung отказываются от этой технологии.
Создатель миниатюрной электроники с открытым исходным кодом
перевод отсутствует: en.section.slideshow.pause_slideshow отсутствует перевод: en.sections.slideshow.play_slideshowскидка 10% + бесплатная доставка
при следующем заказе на сумму более 50 долларов, когда вы присоединитесь к нашему списку рассылки. Узнавайте первыми об эксклюзивных предложениях, новинках и многом другом!
TinySaber
Защити галактику
оснащен 16 яркими светодиодами RGB, акселерометром и портом micro-USB для зарядки и программирования устройства.
МагазинКрошечный + Мощный
Li-Po аккумуляторы
От 70 мАч до 2500 мАч, мы — универсальный магазин для всех ваших потребностей в аккумуляторах!
Магазин ВсеПозвольте клиентам говорить за нас
из 157 отзывовЗамечательный маленький агрегат !!
Я купил это маленькое устройство для проекта, над которым я работаю, и это было именно то, что мне было нужно.Дисплей четкий и яркий. Звук мог бы быть немного громче. Легко конвертировать видео и загружать их на SD-карту.
Комплект для миниатюрного видеоплеера
Это, наверное, самая крутая вещь на свете
Каждый человек, видевший мой TinyTV, полностью взбесился и спросил, как они могут его получить. Сборка и настройка контента были очень простыми. Я использовал Mac с QuickTime (и Audacity для создания более громкого звука). Я очень люблю эту вещь! Вот мой образец:
https: // youtu.be / fKbYBpwFPnE
Комплект для сборки TinyTV
крошечный телевизор для крошечного дома
Подключил к розетке, и все заработало. Я делаю кукольный домик в масштабе 1/12, поэтому он идеально подходит. Я собираюсь сделать стереосистему в старинном стиле из красивого фигурного красного дерева с телевизором посередине и старым Itunes для музыки.
Gary Gunthorpe
22.02.2021
Комплект для сборки TinyTV
Великолепно!
Я купил 9 штук для модели, над которой работаю.Не может быть счастливее. Это фантастика. Даже получил для этого крошечный пульт.
Tiny Video Player Kit
Именно то, что я искал
Я работаю над большой диорамой, и мне потребовались крошечные экраны для отображения датчиков и показаний. У них действительно хороший угол обзора, и они хорошо отображают видео.
Комплект миниатюрного видеоплеера
Убийственное веселье! Эта штука качается!
Этот телевизор работает абсолютно отлично и очень классный. Служба поддержки клиентов работает вне графиков и заботится о вас на протяжении всей продажи.Они даже отправляют отслеживание и сообщают, когда оно прибудет. Лучшее обслуживание клиентов! Спасибо!
Комплект для сборки TinyTV
Буквально самая симпатичная вещь на свете
Это ЗАМЕЧАТЕЛЬНО и отлично работает! Как и было обещано, на сборку ушло около пяти минут и еще около пяти на программирование. Я нарисовал свою металлическими акриловыми красками (я сначала не шлифовал, поэтому текстуры видны довольно мало). Динамик работает лучше, чем я мог подумать для чего-то такого маленького. Первоначально это выдавало мне ошибку «Не могу найти SD-карту», но это было потому, что я не нажимал на соединения, пока они не «щелкнули». Когда соединение было вставлено, оно сразу заработало.
Premee Mohamed
11.02.2021
Комплект для сборки TinyTV
Отлично ВСЕ!
Превосходные продукты. Отличная поддержка. Отличная паутина! Команда дает отличные инструкции по сборке, эксплуатации и устранению неисправностей. Все продукты уникальны и являются отличным инструментом как для взрослых, так и для обучения молодежи.Я покупаю еще много.
TinyTV DIY Kit
быстрая доставка, как и было объявлено
Мне нужна была батарея очень определенного размера, чтобы поместиться в футляр для радио Meshtastic. Доставка прошла быстро и легко, аккумулятор оказался именно тем, что я хотел. Я вернусь в магазин снова!
Литий-ионно-полимерный аккумулятор — 3,7 В, 500 мАч
Рабочий телевизор
Было весело собрать чехол по своему вкусу. Сборка была несложной. Это действительно работает.
Комплект для сборки TinyTV
Назад в будущее Tiny TV
Отличный маленький комплект, с которым легко создавать собственные видеоролики.Я сделал для себя новый деревянный шкаф и превратил его в точную копию того, что было в фильме «Назад в будущее», для дисплея в масштабе 1/8, над которым я работаю. Перед созданием нового шкафа было добавлено видео «Назад в будущее».
Комплект для сборки TinyTV
Схема простого ТВ-передатчика| Самодельные проекты схем
Схема ТВ-передатчика, представленная в этом посте, включает европейскую стандартную частоту FM для восходящих аудио- и видеосвязи.
Ссылаясь на схему ниже, Q1 сконфигурирован как предусилитель для усиления модулируемого аудиовхода.
Описание схемы
Q2 в основном отвечает за выполнение нескольких важных функций: он усиливает несущую частоту, генерируемую контуром резервуара, а также модулирует вход по этим несущим волнам.
Предварительно усиленные аудиосигналы от каскада Q1 подаются на каскад Q2 в его основе для предполагаемых действий модуляции.
Как мы знаем, для всех схем передатчика требуется обычная «резервуарная» схема, включающая индуктор и несколько конденсаторов для генерации несущих волн.Здесь также становится обязательным контур резервуара, который формируется вставкой C5, L1. Эта сеть по существу генерирует критические несущие волны.
Видеосигнал, который необходимо наложить на аудиосигнал, подается на эмиттер Q2 через переменный резистор R7 для реализации предполагаемого процесса модуляции.
Составной сигнал (аудио / видео) после модуляции через Q2 и каскады контура резервуара дополнительно подается на подключенную антенну A1 для окончательной передачи в атмосферу, чтобы его можно было принять конкретным телевизором, находящимся поблизости.
Предлагаемая схема ТВ-передатчика требует для работы хорошо отрегулированного стабилизированного источника питания 12 В.
Желательно, чтобы батарея на 12 В давала лучшие результаты благодаря более чистому постоянному току, свободному от всех возможных пульсаций и шумов.
Схемы соединений
Некоторые важные моменты:
Что нужно учитывать при построении этой схемы ТВ-передатчика дома:
Предпочтительно использовать для этого проекта хорошо спроектированную стеклянную эпоксидную печатную плату.
- Для индуктора L1 используйте суперэмалированный медный провод 24SWG и намотайте 4 витка диаметром 6 мм на любой непроводящий шаблон, такой как бумага или пластик.
- T1 может быть заменен любым стандартным звуковым трансформатором того типа, который обычно использовался в старых транзисторных наборах и радиоприемниках на каскаде выходного усилителя.
- Антенна не особо важна, может быть любым хорошим проводником электричества, длиной около фута, например медным проводом. Вы можете попробовать разные длины, пока не получите оптимальный отклик от цепи ТВ-передатчика.
- Рабочая частота этого устройства может быть в пределах от 50 до 210 МГц. Эта схема хорошо совместима с системами PAL B / C.
- Вы можете повеселиться с C8, который можно немного настроить для достижения максимальной точности с характеристиками схемы.
О компании Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
NTE Номер детали | Тип корпуса | Описание | NTE Деталь № | Тип корпуса | Описание | |
700 | DIP с 16 выводами | TV Chroma System | 1542 | DIP с 16 выводами | Шумоподавитель FM | |
701 | DIP с 16 выводами | Видеопроцессор | 1544 | DIP с 16 выводами | TV Sync Processor w / X-Ray Protect | |
702 | DIP с 16 выводами | TV Chroma Processor | 1545 | DIP с 16 выводами | Видео IF, усилитель AGC | |
704 | Металлическая банка с 10 выводами | Усилитель ПЧ звука для ТВ | 1547 | DIP с 42 выводами | Video Chroma Demod, Horiz, драйвер OSC Vert | |
705A | Металлическая банка с 9 выводами | Демод цветности | 1550 | 16 + 2-выводной DIP | Процессор сигнала синхронизации ТВ | |
708 | 14-выводной DIP | ТВ / FM звук, усилитель ПЧ | 1551 | DIP с 16 выводами | TV Video IF Amp | |
711 | Металлическая банка с 10 выводами | Система цветного телевидения AFT | 1556 | DIP с 16 выводами | Сигнальный процессор VIR для цветного телевизора | |
712 | 14-выводной DIP | ТВ / FM звук, детектор ПЧ | 1567 | 9-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl | |
713 | 14-выводной DIP | Демод цветности | 1569 | 7-выводный SIP | Видеоусилитель / Бланкер / Контроль черного | |
714 | DIP с 16 выводами | Регенератор поднесущей цветности | 1570 | 24-выводной DIP | TV Video IF / SOUND, IF / Audio Driver для транзистора NPN | |
715 | 14-выводной DIP | TV Chroma IF Amp | — Усилитель цветности для ТВ1575 | 14-выводной DIP | Усилитель ПЧ звука для ч / б ТВ | |
723 | 14-выводной DIP | Аудиосистема FM | 1589 | DIP с 28 выводами | Система цветности яркости цветного телевизора | |
730 | DIP с 20 выводами | Система TV Video IF | 1593 | DIP с 16 выводами | Цветной телевизор VIR процессор | |
731 | DIP с 16 выводами | Процессор видеосигнала телевизора | 1597 | 16 + 2-выводной DIP | Детектор Color Killer / Компаратор фаз APC / Буферный усилитель для видеомагнитофона | |
738 | 14-выводной DIP | Процессор цветности | 1607 | 9-выводной SIP | Усилитель детектора видео Ч / Б ТВ, ЕСЛИ цепь АРУ | |
739 | 14-выводной DIP | Двойной, двухсимметричный демодулятор цветности с выходной матрицей RGB | 1610 | 9-выводной SIP | TV VIF, видеоусилитель / детектор, AGC | |
742 | DIP с 16 выводами | Звуковой канал ТВ, 2 Вт | 1616 | 14-выводной DIP | ТВ звук ЕСЛИ драйвер усилителя / детектора | |
746 | 8-выводной DIP | Усилитель ПЧ | 1618 | 9-выводной SIP | TV Video IF Amp / AGC | |
747 | 8-выводной DIP | Видеодетектор низкого уровня | 1620 | 9-выводной SIP | TV Video IF Amp / AGC | |
748 | 14-выводной DIP | Звуковая цепь ТВ | 1629 | 9-выводной SIP | Разделитель синхронизации / Фазовый детектор / Горизонтальный OSC / Драйвер / Защита от рентгеновского излучения | |
749 | 14-выводной DIP | ТВ-видео усилитель ПЧ | 1632 | 18-выводной DIP | Разделитель горизонтальной / вертикальной синхронизации | |
780 | Металлическая банка с 10 выводами | Подсистема автоматической точной настройки телевизора | 1633 | DIP с 20 выводами | Звуковой канал ТВ с элементами управления DC | |
790 | 14-выводной DIP | Демод двойной цветности | 1650 | DIP с 28 выводами | Процессор видеосигнала с автоматическим управлением плотностью | |
791 | DIP с 16 выводами | TV Chroma Amp, Demod | 1655 | DIP с 16 выводами | ТВ Стереодекодер | |
793 | 14-выводной DIP | Контур обратного отсчета Vert | 1661 | DIP с 16 выводами | Процессор TV Horiz / Vert | |
797 | DIP с 16 выводами | TV Chroma Processor | 1664 | DIP с 22 выводами | ТВ Горизонтальная / Вертикальная синхронизация | |
807 | DIP с 16 выводами | Звуковой канал ТВ, 1 Вт | 1668 | 8-выводной SIP | TV Sound IF / Детектор | |
809 | DIP с 16 выводами | TV Chroma Processor | 1671 | DIP с 42 выводами | Video Chroma Demod, Horiz, Vert OSC, Driver | |
815 | 8-выводной DIP | Процессор TV Horiz | 1673 | DIP с 28 выводами | Процессор цветности видео | |
818 | DIP с 16 выводами | Процессор яркости телевизора | 1674 | 9-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl TV | |
821 | 14-выводной DIP | TV Chroma Demod | 1683 | 18-выводной DIP | Цепь обработки Horiz / Vert | |
822 | DIP с 16 выводами | Процессор цветности видео | 1684 | 7-выводный SIP | TV Vert Defl Circuit | |
826 | 18-выводной DIP | Аудиосистема для ТВ, 2 Вт | 1725 | DIP с 16 выводами | Система цветного ТВ-изображения | |
836 | 8-выводной DIP | Процессор TV Horiz | 1727 | 18-выводной DIP | Процессор ТВ-сигнала | |
841 | DIP с 16 выводами | ТВ-видео усилитель ПЧ | 1728 | DIP с 30 выводами | Схема VIF и SIF для видеомагнитофона | |
842 | DIP с 16 выводами | ТВ-видео усилитель ПЧ, разделитель синхронизации и процессор AGC | 1739 | DIP с 16 выводами | Цифровая система обратного отсчета по горизонтали / вертикали для ТВ | |
843 | DIP с 16 выводами | Детектор синхронизации петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) ТВ-видео ПЧ | 1747 | DIP с 28 выводами | Схема обработки ТВ-видео | |
844 | DIP с 28 выводами | Однокристальный процессор цветности / яркости ТВ | 1752 | 18-выводной DIP | Quasi-Split Sound IF w / Sound Demod | |
845 | 24-выводной DIP | TV Chroma Processor / Demod | 1767 | 8-выводной SIP | Vert Defl Output для цветного телевизора | |
849 | 14-выводной DIP | Система цифровой синхронизации TV Horiz / Vert Countdown | 1771 | DIP с 30 выводами | Video Chroma Defl Circuit для цветного ТВ | |
873 | DIP с 28 выводами | Luminance Chroma Processor / Demod | 1773 | 7-выводный SIP | Color TV Vert Defl Выходная цепь | |
874 | DIP с 28 выводами | Horiz / Vert Countdown / Драйвер | 1775 | DIP с 16 выводами | Подсистема PIF для ТВ-приемника | |
875 | DIP с 28 выводами | Система детектора усилителя видео ПЧ / цепи фазовой автоподстройки (ФАПЧ) | 1779 | DIP с 22 выводами | TV VIF Amp, фазовая синхронизация (PLL) | |
879 | DIP с 20 выводами | КодерRGB в PAL / NTSC для цветного телевизора | 1782 | 7-выводный SIP | TV Vert Defl Circuit | |
982 | DIP с 16 выводами | TV Chroma System | 1784 | DIP с 16 выводами | Процессор TV Horiz | |
984 | DIP с 16 выводами | Система TV Video IF | 1785 | DIP с 16 выводами | TV IF Amp w / Demod & AFC (для тюнеров PNP) | |
986 | 24-выводной DIP | Однокристальный TV Chroma Processor / Demod | 1788 | 7-выводный SIP | TV Vert Defl Output | |
1002 | Металлическая банка с 8 выводами | ТВ-усилитель FM IF | 1789 | 9-выводной SIP | ТВ-предусилитель, выход AF, регулятор громкости | |
1004 | 14-выводной DIP | Система AFT для телевизора | 1790 | 64-выводной DIP | Видео IF, Chroma Defl | |
1045 | 14-выводной DIP | FM, звук ТВ, усилитель ПЧ, детектор FM | 1793 | DIP с 42 выводами | NTSC Chrominance, Luminance, Sync, Defl Circuit | |
1046 | 14-выводной DIP | ТВ-тюнер AFC | 1797 | 10-выводной SIP | Color TV Vert Defl Выходная цепь | |
1050 | 14-выводной DIP | Цветной телевизор Chroma Demod | 1800 | DIP с 30 выводами | ТВ мультиплексный звуковой декодер | |
1061 | 14-выводной DIP | Цепь TV AFT | 1801 | DIP с 28 выводами | TV dbx Система шумоподавления | |
1062 | 14-выводной DIP | Цветной телевизор Demod | 1804 | 13-выводной SIP | Vert Defl для телевизора с большим экраном | |
1064 | DIP с 16 выводами | Процессор видеосигнала телевизора | 1826 | 9-выводной SIP | 3 Входной переключатель с отключением звука для видеомагнитофона | |
1079 | 14-выводной DIP | Vert OSC, Драйвер | 1827 | DIP с 20 выводами | Схема VIF и SIF для TV / VCR | |
1089 | DIP с 20 выводами | Цветной процессор для ТВ | 1835 | DIP с 22 выводами | Синтезатор частот для ТВ / видеомагнитофона | |
1091 | DIP с 16 выводами | 1-й видеоусилитель, AGC, Color Take-Off | 1838 | DIP с 30 выводами | Схема Video Chroma Defl для телевизора с большим экраном | |
1094 | 14-выводной DIP | Цветной TV Chroma Amp | 1845 | DIP с 30 выводами | Color TV Video Chroma Defl Circuit w / Peak Clip | |
1096 | 14-выводной DIP | Высокочастотный широкополосный усилитель / фазовый детектор | 1846 | DIP с 52 выводами | процессор сигнала ТВ цвета обломока | НТСК |
1099 | 14-выводной DIP | Демод цветности | 1847 | DIP с 30 выводами | Тюнер для TV / VCR | |
1121 | DIP с 16 выводами | Регенератор поднесущей цветного ТВ | 1855 | 13-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl с цепью драйвера для ТВ-монитора | |
1122 | 14-выводной DIP | Цветной телевизор Chroma Demod | 1856 | DIP с 30 выводами | Схема Video Chroma Defl с цепью пикового зажима для телевизора с маленьким экраном | |
1123 | DIP с 16 выводами | Схема обработки поднесущей цветного ТВ | 1858 | 11-выводной SIP | Vert Defl Circuit | |
1128 | 7-выводный SIP | ТВ-видео усилитель ПЧ | 1860 | DIP с 42 выводами | Система мультиплексирования звука для телевидения США | |
1130 | DIP с 16 выводами | Цветной телевизор Demod | 1861 | DIP с 28 выводами | ТВ-видеопроцессор | |
1161 | DIP с 28 выводами | ТВ видео / звуковой усилитель ПЧ, детектор | 1862 | 15-выводной SIP | TV Vert Defl Circuit | |
1162 | 14-выводной DIP | ТВ звуковой усилитель и FM-детектор | 1863 | DIP с 42 выводами | Однокристальный сигнальный процессор для цветного телевизора | |
1164 | DIP с 16 выводами | Цепь обработки телевизионного видеосигнала | 1888 | DIP с 16 выводами | Контур горизонтального / вертикального отклонения | |
1174 | 14-выводный, в шахматном порядке DIP | Цепь TV AFT | 1890 | 24-выводной DIP | Декодер NTSC для телевизора | |
1177 | 14-выводной DIP | Процессор яркости телевизора | 7001 | DIP с 16 выводами | Комбинированная схема по горизонтали для цветного ТВ и монитора компьютера | |
1182 | DIP с 16 выводами | Схема обработки цвета | 7003 | DIP с 52 выводами | Цепь обработки сигнала цветного ТВ | |
1187 | 8-выводной DIP | ТВ-видео детектор ПЧ | 7008 | DIP с 30 выводами | Цепь дефл цветности ТВ цветавидео- | |
1188 | Металлическая банка с 8 выводами | Усилитель ПЧ звука для ТВ | 7010 | 54-выводной DIP | Однокристальный цветной ТВ-процессор NTSC с интерфейсом OSD | |
1200 | DIP с 16 выводами | Процессор цветности телевизора | 7012 | DIP с 16 выводами | Переключатель аудио / видео с 2 входами | |
1231 | DIP с 12 выводами | Полный звуковой канал ТВ | 7014 | DIP с 36 выводами | TV FM мультиплексный звуковой декодер | |
1231A | DIP с 16 выводами | Полный звуковой канал ТВ | 7015 | DIP с 30 выводами | Схема фазовой синхронизации (PLL) SIF и VIF для TV / VCR | |
1234 | 7-выводный SIP | FM IF Amp | 7018 | DIP с 28 выводами | Подсистема слабого сигнала для цветного телевизора | |
1236 | 14-выводной DIP | Система TV Sound IF | 7039 | 13-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl для телевизора с большим экраном | |
1245 | 10-выводной SIP | Vert Defl для ч / б и маленьких цветных телевизоров | 7045 | 12-выводной SIP | Цепь обработки сигнала по горизонтали для CRT | |
1246 | 14-выводной DIP | TV Sound IF, аудиовыход, 2. 4Вт | 7048 | DIP с 20 выводами | Декодер NTSC с быстрым гашением RGB | |
1250 | DIP с 16 выводами | Цепь AFT | 7050 | DIP с 16 выводами | Стереодекодер цикла фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) | |
1257 | 14-выводной DIP | Детектор ПЧ FM | 7054 | DIP с 52 выводами | Однокристальный ТВ-процессор | |
1289 | DIP с 12 выводами | ТВ Vert Defl System | 7056 | 9-выводной SIP | Цепь выхода Vert Defl для цветного телевизора | |
1295 | 18-выводной DIP | Процессор ТВ-сигнала | 7057 | 12-выводной SIP | TV SIF / AFT / RF AGC | |
1296 | 16 + 2-выводной DIP | TV Chroma Processor / Demod | 7058 | 64-выводной DIP | Однокристальный ТВ-процессор для системы NTSC CTV | |
1297 | DIP с 22 выводами | TV Color Signal Processor / Demod | 7062 | DIP с 20 выводами | Цепь синхронизации Defl для ЭЛТ-дисплея | |
1299 | 24-выводной DIP | Процессор ТВ-сигнала | 7063 | DIP с 22 выводами | Цепь синхронизации Defl для ЭЛТ-дисплея | |
1304 | 24-выводной DIP | Процессор цветности | 7065 | DIP с 36 выводами | Система Defl Video Chroma | |
1305 | 24-выводной DIP | Демод цветности | 7067 | 9-выводной SIP | Звуковой детектор ПЧ для высококачественного многоканального ТВ и видеомагнитофона | |
1306 | 24-выводной DIP | Видео IF | 7081 | DIP с 28 выводами | Система видеоусилителя RGB | |
1308 | 14-выводной DIP | TV Sound IF, детектор | 7083 | 13-выводной SIP | Цепь Vert Defl для приложений монитора | |
1312 | 14-выводной DIP | Верт OSC Amp | 7084 | 18-выводной DIP | Цепь Defl синхронизации цветного ТВ | |
1404 | DIP с 16 выводами | Звуковой усилитель ПЧ, детектор | 7085 | 13-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl с цепью драйвера для монитора TV | |
1410 | DIP с 28 выводами | Процессор видеосигнала цветности | 7086 | DIP с 20 выводами | Цепь синхронизации Defl для CRT | |
1413 | DIP с 16 выводами | Видео IF, Усилитель AGC | 7104 | 13-выводной SIP | Выходная цепь Vert Defl с цепью драйвера для CRT | |
1415 | 14-выводной DIP | Схема компенсации цвета | 7108 | 18-выводной DIP | 1. Контур фазовой автоподстройки 3 ГГц (ФАПЧ) с I 2 Шина C | |
1416 | DIP с 28 выводами | Процессор цветности и яркости для цветного телевизора NTSC | 7112 | 18-выводной DIP | Цепь обработки видеосигнала цветного ТВ / сигнала цветности | |
1417 | 24-выводной DIP | Сигнальный процессор Defl | 7115 | 18-выводной DIP | Комбинированный контур цветного ТВ по горизонтали | |
1429 | 5-выводный TO220 | Vert Выход | 7116 | DIP с 20 выводами | Стереодекодер цикла фазовой автоподстройки частоты (PLL) (система BTCS) | |
1437 | 24-выводной DIP | Сигнальный процессор VIR | 7120 | DIP с 30 выводами | 3-канальный видеоусилитель для цветного дисплея высокого разрешения | |
1469 | 24-выводной DIP | Видео IF и AFT | 7121 | DIP с 42 выводами | Полный контур обработки сигнала цветного телевизора | |
1471 | 16 + 2-выводной DIP | Sync Separator, Horiz OSC / Driver, Vert OSC / Driver | 7123 | DIP с 16 выводами | Цепь синхронизациидля цветных ЭЛТ-дисплеев | |
1473 | DIP с 28 выводами | Процессор цветных и видеосигналов | 7131 | 9-выводной SIP | Цепь вертикального отклонения, связанная по постоянному току | |
1485 | 11-выводной SIP | Цепь выхода Vert Defl | 15001 | DIP с 30 выводами | Схема VIF и SIF для видеомагнитофона | |
1492 | DIP с 16 выводами | ТВ-видео усилитель ПЧ | 15002 | 7-выводный SIP | Color TV Vert Defl Выходная цепь | |
1496 | DIP с 16 выводами | Осциллограф по горизонтали / вертикали и рентгеновский контур | 15003 | DIP с 16 выводами | Подсистема PIF для ТВ-приемника | |
1521 | 9-выводной SIP | Телевизионный звуковой усилитель и детектор | 15007 | DIP с 42 выводами | Система мультиплексирования звука для телевидения США | |
1522 | 14-выводной DIP | Ч / Б видео IF | 15013 | DIP с 22 выводами | TV VIF Amp, фазовая синхронизация (PLL) | |
1535 | 24-выводной DIP | TV Sync по горизонтали / вертикали OSC | 15015 | DIP с 30 выводами | Схема определения цветности видео для цветного телевизора | |
1538 | DIP с 16 выводами | Драйвер TV Horiz / Vert OSC | 15016 | DIP с 42 выводами | NTSC Chrominance, Luminance, Sync, Defl Circuit | |
1539 | 18-выводной DIP | Цепь Defl синхронизации цветного ТВ | 15035 | 64-выводной DIP | Видео IF, Chroma Defl | |
1540 | DIP с 16 выводами | Цепь B / W TV Sync Defl | 15046 | DIP с 28 выводами | ТВ-видеопроцессор |