ytimg.preload(https://r1---sn-axq7sn7e.googlevideo.com/generate_204);ytimg.preload(https://r1---sn-axq7sn7e.googlevideo.com/generate_204?conn2);5 основных вопросов по работе водонагревателя — YouTube<link rel=«alternate» type=«application/json oembed» href=«www.youtube.com/oembed?format=json
Транзисторный усилитель является одним из распространенных узлов в электронике. В общем, любой электронный усилитель предназначен для увеличения мощности слабого сигнала за счет мощности источника питания. Входным сигналом чаще всего служить резонансный контур приемника или микрофона, а выходной сигнал подается либо на следующий аналогичный каскад, либо, например, на динамик или другую нагрузку.
Наибольшее распространение в практике начинающих электронщиков получил усилитель на биполярном транзисторе Чаще всего, биполярный транзистор подключается по схеме с общим эмиттером. Такая схема позволяет получить максимальное усиление по мощности, поскольку оно происходит по току и напряжению.
Для корректной работы схемы усиления переменного тока необходимо правильно настроить рабочую точку, то есть настроить режим работы транзистора по постоянному току.
В данном видео показано как на практике осуществляется установка рабочей точки с привязкой к нагрузочной прямой выходной статической характеристики транзистора. Также показано, как работает транзисторный усилитель низкой частоты при различных формах напряжения входного сигнала: синусоидальной, прямоугольной и треугольной. Даны рекомендации по выбору входного и выходного блокировочных конденсаторов.
В данном видео для отображения формы графиков применялся по моему мнению хороший осциллограф, который я покупал у нормального продавца по нормальной цене здесь: got.by/1omb1x (Доставка длилась ровно 1 неделю)
Сегодня сделаем компактную версию лабораторного блока питания (блок питания с регулируемым напряжением и ограничением тока) — недорогой, компактный и очень полезный инструмент! Также он является универсальным зарядным устройством для всех типов аккумуляторов.
▼ Страница проекта (ссылки, схемы, инструкции) ▼ alexgyver.ru/lbp/
Теги: #самоделки #блокпитания #электроника
═════════════════════════════════════
★ Кешбек до 25% на самые популярные интернет-магазины! ★ goo.gl/pk6jgP
Рассмотрим, как понизить напряжение любого блока питания постоянного тока или отдельного участка электрической цепи. Все я выделил четыре принципиально отличительных способа снижения напряжения. Первый способ предполагает применение резисторного делителя напряжения. Он наиболее простой и наименее затратный. Резисторный делитель чаще всего применяется в качестве делителя напряжения, подаваемого на вход различный измерительный устройств, например АЦП микроконтроллера или осциллографа. Также резисторный делитель применяется во входных электрических цепях транзисторных усилителей малой мощности. Для питания мощной нагрузки такой способ неприемлем.
Второй способ снижения напряжения предполагает использование стабилитрона. Также является одним из наименее затратных способов, который к тому же позволяет стабилизировать величину выходного напряжения. Применяется также в маломощных цепях с током нагрузки до 1 А, чаще всего до 0,5 А, где не требуется высокая степень стабилизации.
Третьим способом понизить напряжения я выделил интегральные стабилизаторы напряжения, которые отличаются простотой, дешевизной и повышенной точность стабилизации. В большинстве случаев применяют в электрических цепях с током до 1 А.
Последний –четвертый способ – это использование DC-DC преобразователей постоянного напряжения. Такие преобразователи изготавливаются для широкого диапазона мощностей, при этом имеют наиболее сложную конструкцию, но обладают наиболее высоких коэффициентом полезного действия, поскольку энергия отбирается импульсным способом. Но следует помнить, что все импульсные источники питания или преобразователи электрической энергии генерируют широкий спектр вредных электромагнитный излучений.
Более подробно о каждом способе снижения напряжения можно ознакомится в следующих видео:
1. Резисторный делитель: www.youtube.com/watch?v=JVyet6FuQu8
2. Емкостной делитель: www.youtube.com/watch?v=wNwYNlvFsi8
3. Стабилитрон: www.youtube.com/watch?v=djpfEyHTTI8
В этом видео рассказывается каким образом можно установить и настроить виртуализацию QEMU-KVM на Ubuntu Server и Debian. Каким образом можно управлять настройками хоста и виртуальными машинами (ВМ) из virsh.
Для новичков в этой области есть обзор программы Virtual Manager для создания и управления ВМ.
Содержание:
01:24 Проверка возможности аппаратной виртуализации
02:53 Установка qemu-kvm и virtual manager
06:06 Добавление пользователя в группу libvirt
08:15 Настройка хоста с помощью virsh
09:08 Настройка сети хоста
24:17 Настройка дисковых пулов хоста
41:00 Создание дисков
46:23 Использование ZFS в качестве дискового пула
50:56 Создание ВМ из командной строки. virt-install
Для новичков (и не только) работа с Virtual Manager
1:09:02 Обзор главного окна Virtual Manager
1:09:45 Соединение с удаленным kvm хостом (для тех, кому нужно администрировать удаленный хост)
1:11:45 Свойство подключения хоста
1:19:52 Параметры главного окна Virtual Manager (настройки параметров ВМ по умолчанию)
1:22:38 Создание ВМ
1:28:08 Проверка (изменение) конфигурации ВМ перед первым запуском
1:28:08… выбор микрокода и набора микросхем
1:29:42… настройка процессора
1:32:04… настройка памяти
1:33:03… настройка дисков
1:34:33… настройка сети
1:37:05… прочие настройки
1:38:07… добавление дополнительного диска
1:39:25 Первый запуск ВМ
1:39:50 Обзор пунктов меню панели окна ВМ (тут я спутал графический снимок с экрана и snapshot :))
Ведущий фаст-трека коротко расскажет об опыте создания с нуля ИБ-компании в России с ориентацией на международный рынок.
Любое использование данного материала без прямого разрешения АО «Позитив Текнолоджиз» запрещено.