Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Amplificateurs basse fréquence intégrés étrangers. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

À l'heure actuelle, une large gamme d'amplificateurs intégrés basse fréquence importés est disponible. Leurs avantages sont des paramètres électriques satisfaisants, la possibilité de sélectionner des microcircuits avec une puissance de sortie et une tension d'alimentation données, des performances stéréo ou quadruples avec possibilité de pontage.

Pour la fabrication d'une structure à base d'ULF intégrale, un minimum de fixations est nécessaire. L'utilisation de composants connus en bon état garantit une répétabilité élevée et aucun réglage supplémentaire n'est généralement nécessaire.

Les circuits de commutation typiques donnés et les principaux paramètres de l'ULF intégré sont conçus pour faciliter l'orientation et la sélection du microcircuit le plus approprié.

Pour ULF quadriphonique, les paramètres de la connexion stéréo pontée ne sont pas indiqués.

TDA1010
TDA1011
TDA1013
TDA1015
TDA1020
TDA1510
TDA1514
TDA1515
TDA1516
TDA1517
TDA1518
TDA1519
TDA1551
TDA1521
TDA1552
TDA1553
TDA1554
TDA1555
TDA1556
TDA1557
TDA1558
TDA1561
TDA1904
TDA1905
TDA1910
TDA2003
TDA2004
TDA2005
TDA2006
TDA2007
TDA2008
TDA2009
TDA2030
TDA2040
TDA2050
TDA2051
TDA2052
TDA2611
TDA2613
TDA2614
TDA2615
TDA2822
TDA7052
TDA7053
TDA2824
TDA7231
TDA7235
TDA7240
TDA7241

TDA1010

Tension d'alimentation - 6...24 V

Consommation de courant maximale - 3 A

Puissance de sortie (Un \u14,4d 10 V, THD \uXNUMXd XNUMX%) :
RL=2 ohms - 6,4W
RL=4 ohms - 6,2W
RL=8 ohms - 3,4W

SOI (P=1 W, RL=4 Ohm) - 0,2 %

Courant de repos - 31 mA

Circuit d'inclusion

TDA1011

Tension d'alimentation - 5,4...20 V

Consommation de courant maximale - 3 A

Puissance de sortie (RL=4 ohm, THD=10%) :
Un=16V - 6,5W
Un=12V - 4,2W
Un=9V - 2,3W
Un=6V - 1,0W

SOI (P=1 W, RL=4 Ohm) - 0,2 %

Courant de repos - 14 mA

Circuit d'inclusion

TDA1013

Tension d'alimentation - 10...40 V

Consommation de courant maximale - 1,5 A

Puissance de sortie (THD=10%) - 4,2 W

SOI (P=2,5 W, RL=8 Ohm) - 0,15 %

Circuit d'inclusion

TDA1015

Tension d'alimentation - 3,6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 2,5 A

Puissance de sortie (RL=4 ohm, THD=10%) :
Un=12V - 4,2W
Un=9V - 2,3W
Un=6V - 1,0W

SOI (P=1 W, RL=4 Ohm) - 0,3 %

Courant de repos - 14 mA

Circuit d'inclusion

TDA1020

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=10%) :
RL=2 Ohm - 12 W
RL=4 ohms - 7W
RL=8 ohms - 3,5W

Courant de repos - 30 mA

Circuit d'inclusion

TDA1510

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un=14,4V RL=4 Ohm) :
THD=0,5% - 5,5W
THD=10% - 7,0W

Courant de repos - 120 mA

Circuit d'inclusion

TDA1514

Tension d'alimentation - ±10...±30 V

Consommation de courant maximale - 6,4 A

Puissance de sortie:
Un \u27,5d ± 8 V, R \u40d XNUMX Ohm - XNUMX W
Un \u23d ± 4 V, R \u48d XNUMX Ohm - XNUMX W

Courant de repos - 56 mA

Circuit d'inclusion

TDA1515

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=0,5%) :
RL=2 ohms - 9W
RL=4 ohms - 5,5W

Puissance de sortie (Un=14,4V, THD=10%) :
RL=2 Ohm - 12 W
RL4 Ohm - 7W

Courant de repos - 75 mA

Circuit d'inclusion

TDA1516

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=0,5%) :
RL=2 ohms - 7,5W
RL=4 ohms - 5W

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=10%) :
RL=2 Ohm - 11 W
RL=4 ohms - 6W

Courant de repos - 30 mA

Circuit d'inclusion

TDA1517

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 2,5 A

Puissance de sortie (Un=14,4V RL=4 Ohm) :
THD=0,5% - 5W
THD=10% - 6W

Courant de repos - 80 mA

Circuit d'inclusion

TDA1518

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=0,5%) :
RL=2 ohms - 8,5W
RL=4 ohms - 5W

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=10%) :
RL=2 Ohm - 11 W
RL=4 ohms - 6W

Courant de repos - 30 mA

Circuit d'inclusion

TDA1519

Tension d'alimentation - 6 ... 17,5 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up=14,4 V, THD=0,5 %) :
RL=2 ohms - 6W
RL=4 ohms - 5W

Puissance de sortie (Un =14,4 V, THD=10%) :
RL=2 ohms - 11W
RL=4 ohms - 8,5W

Courant de repos - 80 mA

Circuit d'inclusion

TDA1551

Tension d'alimentation -6...18 V

Puissance de sortie (Un = 14,4 V, RL = 4 ohms) :
THD=0,5% - 5W
THD=10% - 6W

Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA1521

Tension d'alimentation - ±7,5...±21 V

Consommation de courant maximale - 2,2 A

Puissance de sortie (Un=±12V, RL=8Ω):
THD=0,5% - 6W
THD=10% - 8W

Courant de repos - 70 mA

Circuit d'inclusion

TDA1552

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Un = 14,4 V, RL = 4 ohms) :
THD=0,5% - 17W
THD=10% - 22W

Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA1553

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up=4,4 V, RL=4 Ohm) :
THD=0,5% - 17W
THD=10% - 22W

Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA1554

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up = 14,4 V, RL = 4 ohms) :
THD=0,5% - 5W
THD=10% - 6W

Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA2004

Double ULF intégré, conçu spécifiquement pour une utilisation dans une voiture et permettant un fonctionnement à une charge à faible résistance (jusqu'à 1,6 Ohm).

Tension d'alimentation - 8 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 3,5 A

Puissance de sortie (Un=14,4V, THD=10%) :
RL=4 ohms - 6,5W
RL=3,2 ohms - 8,0W
RL=2 ohms - 10W
RL=1,6 ohms - 11W

KHI (Un=14,4 V, P=4,0 W, RL=4 Ohm) - 0,2 % ;

Bande passante (par niveau -3 dB) - 35...15000 Hz

Courant de repos - <120 mA

Circuit d'inclusion

TDA2005

Double ULF intégré, conçu spécifiquement pour une utilisation dans une voiture et permettant un fonctionnement à une charge à faible résistance (jusqu'à 1,6 Ohm).

Tension d'alimentation - 8 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 3,5 A

Puissance de sortie (Up = 14,4 V, THD = 10 %) :

RL=4 ohms - 20W
RL=3,2 ohms - 22W

SOI (Haut = 14,4 V, P = 15 W, RL = 4 Ohm) - 10 %

Bande passante (par niveau -3 dB) - 40...20000 Hz

Courant de repos - <160 mA

Circuit d'inclusion

TDA2006

ULF intégré fournissant un courant de sortie élevé, de faibles harmoniques et une distorsion d'intermodulation. Le brochage correspond au brochage de la puce TDA2030.

Tension d'alimentation - ±6,0...±15 V

Consommation de courant maximale - 3 A

Puissance de sortie (Ep=±12V, THD=10%) :
à RL=4 Ohm - 12 W
à RL=8 Ohm - 6...8 W THD (Ep=±12V) :
à P=8 W, RL= 4 Ohm - 0,2 %
à P=4 W, RL= 8 Ohm - 0,1 %

Bande passante (par niveau -3 dB) - 20...100000 Hz

Courant de consommation:
à Р=12 W, RL=4 Ohm - 850 mA
à Р=8 W, RL=8 Ohm - 500 mA

Circuit d'inclusion

TDA2007

Un double ULF intégré avec un seul agencement de broches en ligne, spécialement conçu pour être utilisé dans les récepteurs de télévision et de radio portables.

Tension d'alimentation - +6...+26 V

Courant de repos (Ep=+18 V) - 50...90 mA

Puissance de sortie (THD=0,5%) :
à En=+18 V, RL=4 Ohm - 6 W
à En=+22 V, RL=8 Ohm - 8 W

DONC JE:
à En=+18 V P=3 W, RL=4 Ohm - 0,1 %
à En=+22 V, P=3 W, RL=8 Ohm - 0,05 %

Bande passante (par niveau -3 dB) - 40...80000 Hz

Courant de consommation maximal - 3 A

Circuit d'inclusion

TDA2008

ULF intégral, conçu pour fonctionner sur une charge à faible résistance, fournissant un courant de sortie élevé, un contenu harmonique très faible et une distorsion d'intermodulation.

Tension d'alimentation - +10...+28 V

Courant de repos (Ep=+18 V) - 65...115 mA

Puissance de sortie (Ep=+18V, THD=10%) :
à RL=4 Ohm - 10...12 W
à RL=8 Ohm - 8 W

THD (Ep= +18 V) :
à Р=6 W, RL=4 Ohm - 1%
à Р=4 W, RL=8 Ohm - 1%

Courant de consommation maximal - 3 A

Circuit d'inclusion

TDA2009

Double ULF intégré, conçu pour une utilisation dans des centres de musique de haute qualité.

Tension d'alimentation - +8...+28 V

Courant de repos (Ep=+18 V) - 60...120 mA

Puissance de sortie (Ep=+24 V, THD=1%) :
à RL=4 Ohm - 12,5 W
à RL=8 Ohm - 7 W

Puissance de sortie (Ep=+18 V, THD=1%) :
à RL=4 Ohm - 7 W
à RL=8 Ohm - 4 W

DONC JE:
à En= +24 V, P=7 W, RL=4 Ohm - 0,2 %
à En= +24 V, P=3,5 W, RL=8 Ohm - 0,1 %
à En= +18 V, P=5 W, RL=4 Ohm - 0,2 %
à En= +18 V, P=2,5 W, RL=8 Ohm - 0,1 %

Bande passante (par niveau -3 dB) - 20...80000 Hz

Courant de consommation maximal - 3,5 A

Circuit d'inclusion

TDA2030

ULF intégré fournissant un courant de sortie élevé, de faibles harmoniques et une distorsion d'intermodulation.

Tension d'alimentation - ±6...±18 V

Courant de repos (Ep=±14 V) - 40...60 mA

Puissance de sortie (Ep=±14 V, THD=0,5%) :
à RL=4 Ohm - 12...14 W
à RL=8 Ohm - 8...9 W

SOI (Ep=±12V):
à Р=12 W, RL=4 Ohm - 0,5%
à Р=8 W, RL=8 Ohm - 0,5%

Bande passante (par niveau -3 dB) - 10...140000 Hz

Courant de consommation:
à Р=14 W, RL=4 Ohm - 900 mA
à Р=8 W, RL=8 Ohm - 500 mA

Circuit d'inclusion

TDA2040

ULF intégré fournissant un courant de sortie élevé, de faibles harmoniques et une distorsion d'intermodulation.

Tension d'alimentation - ±2,5...±20 V

Courant de repos (Ep=±4,5...±14 V) - mA 30...100 mA

Puissance de sortie (Ep=±16 V, THD=0,5%) :
à RL=4 Ohm - 20...22 W
à RL=8 Ohm - 12 W

SOI (Ep=±12V, P=10W, RL=4 Ohm) - 0,08%

Courant de consommation maximal - 4 A

Circuit d'inclusion

TDA2050

ULF intégral, fournissant une puissance de sortie élevée, un faible contenu harmonique et une distorsion d'intermodulation. Conçu pour fonctionner dans les complexes stéréo Hi-Fi et les téléviseurs haut de gamme.

Tension d'alimentation - ±4,5...±25 V

Courant de repos (Ep=±4,5...±25 V) - 30...90 mA

Puissance de sortie (Ep=±18, RL=4 Ohm, THD=0,5%) - 24...28 W

THD (Ep=±18V, P=24W, RL=4 Ohm) - 0,03...0,5%

Bande passante (par niveau -3 dB) - 20...80000 Hz

Courant de consommation maximal - 5 A

Circuit d'inclusion

TDA2051

ULF intégral, qui a un petit nombre d'éléments externes et fournit un faible contenu d'harmoniques et de distorsion d'intermodulation. L'étage de sortie fonctionne en classe AB, ce qui permet d'obtenir plus de puissance de sortie.

Puissance de sortie:
à Ep=±18 V, RL=4 Ohm, THD=10% - 40 W
à Ep=±22 V, RL=8 Ohm, THD=10% - 33 W

Circuit d'inclusion

TDA2052

Intégrale ULF dont l'étage de sortie fonctionne en classe AB. Permet une large gamme de tensions d'alimentation et a un grand courant de sortie. Il est destiné au travail dans les récepteurs de télévision et de radio.

Tension d'alimentation - ±6...±25 V

Courant de repos (En = ±22 V) - 70 mA

Puissance de sortie (Ep = ±22 V, THD = 10 %) :
à RL=8 Ohm - 22 W
à RL=4 Ohm - 40 W

Puissance de sortie (En = 22 V, THD = 1 %) :
à RL=8 Ohm - 17 W
à RL=4 Ohm - 32 W

SOI (avec une bande passante de -3 dB 100 ... 15000 Hz et Pout = 0,1 ... 20 W) :
à RL=4 Ohm - <0,7%
à RL=8 Ohm - <0,5%

Circuit d'inclusion

TDA2611

Intégral ULF, conçu pour fonctionner dans l'équipement ménager.

Tension d'alimentation - 6 ... 35 V

Courant de repos (Ep=18 V) - 25 mA

Courant de consommation maximal - 1,5 A

Puissance de sortie (THD=10%) : à Ep=18 V, RL=8 Ohm - 4 W
à Ep=12V, RL=8 0m - 1,7W
à Ep=8,3 V, RL=8 Ohm - 0,65 W
à Ep=20 V, RL=8 Ohm - 6 W
à Ep=25 V, RL=15 Ohm - 5 W

SOI (à Рout=2 W) - 1 %

Bande passante - >15 kHz

Circuit d'inclusion

TDA2613

Intégral ULF, conçu pour fonctionner dans les équipements domestiques (récepteurs de télévision et de radio).

Tension d'alimentation - 15 ... 42 V

DONC JE:
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=6 W) - 0,5 %
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=8 W) - 10 %

Courant de repos (Ep=24 V) - 35 mA

Courant de consommation maximal - 2,2 A

Circuit d'inclusion

TDA2614

Intégral ULF, conçu pour fonctionner dans les équipements domestiques (récepteurs de télévision et de radio).

Tension d'alimentation - 15 ... 42 V

Courant de consommation maximal - 2,2 A

Courant de repos (Ep=24 V) - 35 mA

DONC JE:
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=6,5 W) - 0.5 %
(Ep=24 V, RL=8 Ohm, Pout=8,5 W) - 10 %

Bande passante (par niveau -3 dB) - 30...20000 Hz

Circuit d'inclusion

TDA2615

Dual ULF, conçu pour fonctionner dans les radios stéréo ou les téléviseurs.

Tension d'alimentation - ±7,5...21 V

Consommation de courant maximale - 2,2 A

Courant de repos (Ep=7,5...21 V) - 18...70 mA

Puissance de sortie (Ep=±12 V, RL=8 ohm) :
THD=0,5% - 6W
THD=10% - 8W

Bande passante (par niveau-3 dB et Рout=4 W) - 20...20000 Hz

Circuit d'inclusion

TDA2822

Dual ULF, conçu pour fonctionner dans les récepteurs de radio et de télévision portables.

Tension d'alimentation - 3 ... 15 V

Consommation de courant maximale - 1,5 A

Courant de repos (Ep=6 V) - 12 mA

Puissance de sortie (THD=10%, RL=4 ohm):
Fr \u9d 1,7V - XNUMX W
Fr \u6d 0,65V - XNUMX W
Fr \u4.5d 0,32V - XNUMX W

Circuit d'inclusion

TDA7052

Circuit d'inclusion

TDA7053

Circuit d'inclusion

TDA2824

Dual ULF, conçu pour fonctionner dans les récepteurs de radio et de télévision portables

Tension d'alimentation - 3 ... 15 V

Consommation de courant maximale - 1,5 A

Courant de repos (Ep=6 V) - 12 mA

Puissance de sortie (THD=10%, RL=4 Ohm)
Fr \u9d 1,7 V - XNUMX W
Fr \u6d 0,65 V - XNUMX W
Fr \u4,5d 0,32 V - XNUMX W

SOI (Ep=9 V, RL=8 Ohm, Pout=0,5 W) - 0,2 %

Circuit d'inclusion

TDA7231

ULF avec une large gamme de tensions d'alimentation, conçu pour fonctionner dans les radios portables, les magnétophones, etc.

Tension d'alimentation - 1,8 ... 16 V

Consommation de courant maximale - 1,0 A

Courant de repos (Ep=6 V) - 9 mA

Puissance de sortie (THD=10%) :
En=12B, RL=6 Ohms - 1,8 W
En=9B, RL=4 Ohm - 1,6 W
Ep=6 V, RL=8 Ohm - 0,4 W
Ep=6 V, RL=4 Ohm - 0,7 W
En \u4d Z V, RL \u0,11d XNUMX Ohm - XNUMX W
Ep=3 V, RL=8 Ohm - 0,07 W

SOI (Ep=6 V, RL=8 Ohm, Pout=0.2 W) - 0,3 %

Circuit d'inclusion

TDA7235

ULF avec une large gamme de tensions d'alimentation, conçu pour fonctionner dans des récepteurs de radio et de télévision portables, des enregistreurs à cassette, etc.

Tension d'alimentation - 1,8 ... 24 V

Consommation de courant maximale - 1,0 A

Courant de repos (Ep=12 V) - 10 mA

Puissance de sortie (THD=10%) :
Ep=9 V, RL=4 Ohm - 1,6 W
Ep=12 V, RL=8 Ohm - 1,8 W
Ep=15 V, RL=16 Ohm - 1,8 W
Ep=20 V, RL=32 Ohm - 1,6 W

SOI (Ep=12V, RL=8 Ohm, Pout=0,5 W) - 1,0%

Circuit d'inclusion

TDA7240

Pont ULF, conçu pour être utilisé dans les autoradios. Il a une protection contre les courts-circuits dans la charge, ainsi que contre la surchauffe.

Tension d'alimentation maximale - 18 V

Consommation de courant maximale - 4,5 A

Courant de repos (Ep=14,4 V) - 120 mA

Puissance de sortie (Ep=14,4 V, THD=10%) :
RL=4 ohms - 20W
RL=8 ohms - 12W

DONC JE:
(Ep=14,4 V, RL=4 Ohm, Pout=12 W) - 0,1 %

(Ep=14,4 V, RL=8 Ohm, Pout=12W) - 0,05%

Niveau de bande passante -3 dB (RL=4 Ohm, Pout=15 W) - 30...25000 Hz

Circuit d'inclusion

TDA7241

Pont ULF, conçu pour être utilisé dans les autoradios. Il a une protection contre les courts-circuits dans la charge, ainsi que contre la surchauffe.

Tension d'alimentation maximale - 18 V

Consommation de courant maximale - 4,5 A

Courant de repos (Ep=14,4 V) - 80 mA

Puissance de sortie (Ep=14,4 V, THD=10%) :
RL=2 ohms - 26W
RL=4 ohms - 20W
RL=8 ohms - 12W

DONC JE:
(Ep=14,4 V, RL=4 Ohm, Pout=12 W) - 0,1 %
(Ep=14,4 V, RL=8 Ohm, Pout=6 W) - 0.05 %

Niveau de bande passante -3 dB (RL=4 Ohm, Pout=15 W) - 30...25000 Hz

Circuit d'inclusion

TDA1555Q

Tension d'alimentation - 6...18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up = 14,4 V. RL = 4 ohms) :
- THD=0,5% - 5W
- THD=10% - 6 W Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA1557Q

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up = 14,4 V, RL = 4 ohms) :

- THD=0,5% - 17W
- THD=10% - 22W

Courant de repos, mA 80

Circuit d'inclusion

TDA1556Q

Tension d'alimentation -6...18 V

Consommation de courant maximale -4 A

Puissance de sortie : (Up=14.4 V, RL=4 Ohm) :
- THD=0,5%, - 17W
- THD=10% - 22W

Courant de repos - 160 mA

Circuit d'inclusion

TDA1558Q

Tension d'alimentation - 6..18 V

Consommation de courant maximale - 4 A

Puissance de sortie (Up=14 V, RL=4 Ohm) :
- THD=0.6% - 5W
- THD=10% - 6W

Courant de repos - 80 mA

Circuit d'inclusion

TDA1561

Tension d'alimentation - 6 ... 18 V

Courant consommé maximum - 4 A

Puissance de sortie (Up=14V, RL=4 Ohm):

- THD=0.5% - 18W
- THD=10% - 23W

Courant de repos - 150 mA

Circuit d'inclusion

TDA1904

Tension d'alimentation - 4 ... 20 V

Courant consommé maximum - 2 A

Puissance de sortie (RL=4 ohm, THD=10%) :
- Up=14V - 4W
- Up=12V - 3,1W
- Up=9V - 1,8W
- Up=6V - 0,7W

SOI (Haut=9 V, P<1,2 W, RL=4 Ohm) - 0,3 %

Courant de repos - 8...18 mA

Circuit d'inclusion

TDA1905

Tension d'alimentation - 4 ... 30 V

Courant consommé maximum - 2,5 A

Puissance de sortie (THD=10%)
- Up=24 V (RL=16 Ohm) - 5,3 W
- Up=18V (RL=8 Ohm) - 5,5W
- Up=14 V (RL=4 Ohm) - 5,5 W
- Up=9 V (RL=4 Ohm) - 2,5 W

SOI (Haut=14 V, P<3,0 W, RL=4 Ohm) - 0,1 %

Courant de repos - <35 mA

Circuit d'inclusion

TDA1910

Tension d'alimentation - 8 ... 30 V

Courant consommé maximum - 3 A

Puissance de sortie (THD=10%) :
- Up=24 V (RL=8 Ohm) - 10 W
- Up=24 V (RL=4 Ohm) - 17,5 W
- Up=18 V (RL=4 Ohm) - 9,5 W

SOI (Haut=24 V, P<10,0 W, RL=4 Ohm) - 0,2 %

Courant de repos - <35 mA

Circuit d'inclusion

TDA2003

Tension d'alimentation - 8 ... 18 V

Courant consommé maximum - 3,5 A

Puissance de sortie (Up=14V, THD=10%) :
- RL=4,0 Ohm - 6W
- RL=3,2 Ohm - 7,5W
- RL=2,0 Ohm - 10W
- RL=1,6 Ohm - 12W

SOI (Haut=14,4 V, P<4,5 W, RL=4 Ohm) - 0,15 %

Courant de repos - <50 mA

Circuit d'inclusion

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

Voir d'autres articles section Les références.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Cuir artificiel pour émulation tactile 15.04.2024

Dans un monde technologique moderne où la distance devient de plus en plus courante, il est important de maintenir la connexion et un sentiment de proximité. Les récents développements de la peau artificielle réalisés par des scientifiques allemands de l'Université de la Sarre représentent une nouvelle ère dans les interactions virtuelles. Des chercheurs allemands de l'Université de la Sarre ont développé des films ultra-fins capables de transmettre la sensation du toucher à distance. Cette technologie de pointe offre de nouvelles opportunités de communication virtuelle, notamment pour ceux qui se trouvent loin de leurs proches. Les films ultra-fins développés par les chercheurs, d'à peine 50 micromètres d'épaisseur, peuvent être intégrés aux textiles et portés comme une seconde peau. Ces films agissent comme des capteurs qui reconnaissent les signaux tactiles de maman ou papa, et comme des actionneurs qui transmettent ces mouvements au bébé. Les parents touchant le tissu activent des capteurs qui réagissent à la pression et déforment le film ultra-fin. Ce ...>>

Litière pour chat Petgugu Global 15.04.2024

Prendre soin de vos animaux de compagnie peut souvent être un défi, surtout lorsqu'il s'agit de garder votre maison propre. Une nouvelle solution intéressante de la startup Petgugu Global a été présentée, qui facilitera la vie des propriétaires de chats et les aidera à garder leur maison parfaitement propre et bien rangée. La startup Petgugu Global a dévoilé des toilettes pour chats uniques qui peuvent automatiquement chasser les excréments, gardant votre maison propre et fraîche. Cet appareil innovant est équipé de divers capteurs intelligents qui surveillent l'activité des toilettes de votre animal et s'activent pour nettoyer automatiquement après utilisation. L'appareil se connecte au réseau d'égouts et assure une élimination efficace des déchets sans intervention du propriétaire. De plus, les toilettes ont une grande capacité de stockage jetable, ce qui les rend idéales pour les ménages comptant plusieurs chats. La litière pour chat Petgugu est conçue pour être utilisée avec des litières solubles dans l'eau et offre une gamme de ...>>

L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

Le stéréotype selon lequel les femmes préfèrent les « mauvais garçons » est répandu depuis longtemps. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques britanniques de l’Université Monash offrent une nouvelle perspective sur cette question. Ils ont examiné comment les femmes réagissaient à la responsabilité émotionnelle des hommes et à leur volonté d'aider les autres. Les résultats de l’étude pourraient changer notre compréhension de ce qui rend les hommes attrayants aux yeux des femmes. Une étude menée par des scientifiques de l'Université Monash aboutit à de nouvelles découvertes sur l'attractivité des hommes auprès des femmes. Dans le cadre de l'expérience, des femmes ont vu des photographies d'hommes avec de brèves histoires sur leur comportement dans diverses situations, y compris leur réaction face à une rencontre avec une personne sans abri. Certains hommes ont ignoré le sans-abri, tandis que d’autres l’ont aidé, par exemple en lui achetant de la nourriture. Une étude a révélé que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse étaient plus attirants pour les femmes que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Paire particule-antiparticule sous vide 18.02.2022

Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques de l'Université de Manchester ont fait des observations expérimentales directes de ce que l'on appelle l'effet Schwinger, un effet subtil qui ne peut se produire que dans la région des événements cosmiques à haute énergie tels que les explosions de supernova, les collisions d'étoiles à neutrons et les trous noirs. En appliquant des courants électriques à très haut potentiel à des dispositifs de graphène spécialement conçus, les scientifiques ont pu créer des paires particule-antiparticule à partir de rien, à partir d'un vide profond.

Selon les théories existantes, le vide est un espace complètement vide, dans lequel il n'y a pas de matière ni même de particules élémentaires. Cependant, il y a 70 ans, le lauréat du prix Nobel Julian Schwinger a prédit que les champs électriques et magnétiques les plus puissants pourraient briser la base du vide (continuum espace-temps), conduisant à l'apparition spontanée de paires particule-antiparticule, les paires dites de Schwinger.

Un tel effet nécessite la participation de forces à des échelles véritablement cosmologiques - des champs magnétiques comparables en force aux champs des magnétars, ou des potentiels électriques résultant de collisions d'objets spatiaux compacts à haute énergie. L'étude de tels processus et phénomènes est l'une des principales directions de la physique moderne, et pour la mise en œuvre de telles études, la construction de nouvelles installations de collisionneurs à haute énergie est déjà prévue.

Cependant, une équipe de recherche de Manchester, dirigée par un autre lauréat du prix Nobel, le professeur Sir Andrew Game, a utilisé le graphène pour obtenir la production de paires positron-électron en utilisant l'effet Schwinger.

Les scientifiques ont fabriqué un certain nombre de dispositifs à partir de graphène, tels que des jonctions étroites et des super-réseaux, avec lesquels les champs électriques les plus puissants ont été générés dans une configuration assez simple qui tient sur un bureau typique. Et les scientifiques ont pu observer clairement l'apparition de paires d'électrons et de trous d'électrons, qui sont une sorte d'analogue solide du positron. Dans le même temps, toutes les caractéristiques du processus de production de particules et d'antiparticules étaient pleinement cohérentes avec les prédictions théoriques existantes.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Les athlètes sont blessés par tout coup à la tête

▪ La télévision empêche les bébés d'apprendre à parler

▪ Nettoyeur dans une pièce fraîchement peinte

▪ Le moment et la qualité du sommeil varient selon le sexe.

▪ Vélo Urtopia avec ChatGPT

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ rubrique du site Appareils à courant résiduel. Sélection d'articles

▪ Article de criminalistique. Notes de lecture

▪ article Quelle est la taille de notre galaxie ? Réponse détaillée

▪ Article Pharmacien. Description de l'emploi

▪ article Schéma de connexion d'un modem à une AVU. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Ballon et allumettes. Concentrer le secret

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024