Integrated Circuits
Integrated circuits (ICs) are a keystone of modern electronics. They are the heart and brains of most circuits. They are the ubiquitous little black «chips» you find on just about every circuit board. Unless you’re some kind of crazy, analog electronics wizard, you’re likely to have at least one IC in every electronics project you build, so it’s important to understand them, inside and out.

Integrated circuits are the little black «chips», found all over embedded electronics.
An IC is a collection of electronic components — resistors, transistors, capacitors, etc. — all stuffed into a tiny chip, and connected together to achieve a common goal. They come in all sorts of flavors: single-circuit logic gates, op amps, 555 timers, voltage regulators, motor controllers, microcontrollers, microprocessors, FPGAs. the list just goes on-and-on.
Covered in this Tutorial
- The make-up of an IC
- Common IC packages
- Identifying ICs
- Commonly used ICs
Suggested Reading
Integrated circuits are one of the more fundamental concepts of electronics. They do build on some previous knowledge, though, so if you aren’t familiar with these topics, consider reading their tutorials first.
What is a Circuit?
Every electrical project starts with a circuit. Don’t know what a circuit is? We’re here to help.
Resistors
A tutorial on all things resistors. What is a resistor, how do they behave in parallel/series, decoding the resistor color codes, and resistor applications.
Diodes
A diode primer! Diode properties, types of diodes, and diode applications.
Polarity
An introduction to polarity in electronic components. Discover what polarity is, which parts have it, and how to identify it.
Capacitors
Learn about all things capacitors. How they’re made. How they work. How they look. Types of capacitors. Series/parallel capacitors. Capacitor applications.
Transistors
A crash course in bi-polar junction transistors. Learn how transistors work and in which circuits we use them.
Inside the IC
When we think integrated circuits, little black chips are what come to mind. But what’s inside that black box?

The guts of an integrated circuit, visible after removing the top.
The real «meat» to an IC is a complex layering of semiconductor wafers, copper, and other materials, which interconnect to form transistors, resistors or other components in a circuit. The cut and formed combination of these wafers is called a die.

An overview of an IC die.
While the IC itself is tiny, the wafers of semiconductor and layers of copper it consists of are incredibly thin. The connections between the layers are very intricate. Here’s a zoomed in section of the die above:

An IC die is the circuit in its smallest possible form, too small to solder or connect to. To make our job of connecting to the IC easier, we package the die. The IC package turns the delicate, tiny die, into the black chip we’re all familiar with.
IC Packages
The package is what encapsulates the integrated circuit die and splays it out into a device we can more easily connect to. Each outer connection on the die is connected via a tiny piece of gold wire to a pad or pin on the package. Pins are the silver, extruding terminals on an IC, which go on to connect to other parts of a circuit. These are of utmost importance to us, because they’re what will go on to connect to the rest of the components and wires in a circuit.
There are many different types of packages, each of which has unique dimensions, mounting-types, and/or pin-counts.

Polarity Marking and Pin Numbering
All ICs are polarized, and every pin is unique in terms of both location and function. This means the package has to have some way to convey which pin is which. Most ICs will use either a notch or a dot to indicate which pin is the first pin. (Sometimes both, sometimes one or the other.)

Once you know where the first pin is, the remaining pin numbers increase sequentially as you move counter-clockwise around the chip.

Mounting Style
One of the main distinguishing package type characteristics is the way they mount to a circuit board. All packages fall into one of two mounting types: through-hole (PTH) or surface-mount (SMD or SMT). Through-hole packages are generally bigger, and much easier to work with. They’re designed to be stuck through one side of a board and soldered to the other side.
Surface-mount packages range in size from small to minuscule. They are all designed to sit on one side of a circuit board and be soldered to the surface. The pins of a SMD package either extrude out the side, perpendicular to the chip, or are sometimes arranged in a matrix on the bottom of the chip. ICs in this form factor are not very «hand-assembly-friendly.» They usually require special tools to aid in the process.
DIP (Dual in-line packages)
DIP, short for dual in-line package, is the most common through-hole IC package you’ll encounter. These little chips have two parallel rows of pins extending perpendicularly out of a rectangular, black, plastic housing.

The 28-pin ATmega328 is one of the more popular DIP-packaged microcontrollers (thanks, Arduino!).
Each of the pins on a DIP IC are spaced by 0.1″ (2.54mm), which is a standard spacing and perfect for fitting into breadboards and other prototyping boards. The overall dimensions of a DIP package depend on its pin count, which may be anywhere from four to 64.
The area between each row of pins is perfectly spaced to allow DIP ICs to straddle the center area of a breadboard. This provides each of the pins its own row in the board, and it makes sure they don’t short to each other.

Aside from being used in breadboards, DIP ICs can also be soldered into PCBs. They’re inserted into one side of the board and soldered into place on the other side. Sometimes, instead of soldering directly to the IC, it’s a good idea to socket the chip. Using sockets allows for a DIP IC to be removed and swapped out, if it happens to «let its blue smoke out.»

A regular DIP socket (top) and a ZIF socket with and without an IC.
Surface-Mount (SMD/SMT) Packages
There is a huge variety of surface-mount package types these days. In order to work with surface-mount packaged ICs, you usually need a custom printed circuit board (PCB) made for them, which has a matching pattern of copper on which they’re soldered.
Here are a few of the more common SMD package types out there, ranging in hand-solderability from «doable» to «doable, but only with special tools» to «doable only with very special, usually automated tools».
Small-Outline (SOP)
Small-outline IC (SOIC) packages are the surface-mount cousin of the DIP. It’s what you’d get if you bent all the pins on a DIP outward, and shrunk it down to size. With a steady hand, and a close eye, these packages are among the easiest SMD parts to hand solder. On SOIC packages, each pin is usually spaced by about 0.05″ (1.27mm) from the next.
The SSOP (shrink small-outline package) is an even smaller version of SOIC packages. Other, similar IC packages include TSOP (thin small-outline package) and TSSOP (thin-shrink small-outline package).

A 16-Channel Multiplexer (CD74HC4067) in a 24-pin SSOP package. Mounted on a board in the middle (quarter added for size-comparison).
A lot of the more simple, single-task-oriented ICs like the MAX232 or multiplexers come in SOIC or SSOP forms.
Quad Flat Packages
Splaying IC pins out in all four directions gets you something that might look like a quad flat package (QFP). QFP ICs might have anywhere from eight pins per side (32 total) to upwards of seventy (300+ total). The pins on a QFP IC are usually spaced by anywhere from 0.4mm to 1mm. Smaller variants of the standard QFP package include thin (TQFP), very thin (VQFP), and low-profile (LQFP) packages.

The ATmega32U4 in a 44-pin (11 on each side) TQFP package.
If you sanded the legs off a QFP IC, you get something that might look like a quad-flat no-leads (QFN) package. The connections on QFN packages are tiny, exposed pads on the bottom corner edges of the IC. Sometimes they wrap around, and are exposed on both the side and bottom, other packages only expose the pad on the bottom of the chip.

The multitalented MPU-6050 IMU sensor comes in a relatively tiny QFN package, with 24 total pins hiding on the bottom edge of the IC.
Thin (TQFN), very thin (VQFN), and micro-lead (MLF) packages are smaller variations of the standard QFN package. There are even dual no-lead (DFN) and thin-dual no-lead (TDFN) packages, which have pins on just two of the sides.
Many microprocessors, sensors, and other modern ICs come in QFP or QFN packages. The popular ATmega328 microcontroller is offered in both a TQFP package and a QFN-type (MLF) form, while a tiny accelerometer/gyroscope like the MPU-6050 comes in a miniscule QFN form.
Ball Grid Arrays
Finally, for really advanced ICs, there are ball grid array (BGA) packages. These are amazingly intricate little packages where little balls of solder are arranged in a 2-D grid on the bottom of the IC. Sometimes the solder balls are attached directly to the die!

BGA packages are usually reserved for advanced microprocessors, like those on the pcDuino or Raspberry Pi.
If you can hand solder a BGA-packaged IC, consider yourself a master solderer. Usually, to put these packages onto a PCB requires an automated procedure involving pick-and-place machines and reflow ovens.
Common ICs
Integrated circuits are prevalent in so many forms across electronics, it’s hard to cover everything. Here are a few of the more common ICs you might encounter in educational electronics.
Logic Gates, Timers, Shift Registers, Etc.
Logic gates, the building blocks of much more ICs themselves, can be packaged into their own integrated circuit. Some logic gate ICs might contain a handful of gates in one package, like this quad-input AND gate:

Logic gates can be connected inside an IC to create timers, counters, latches, shift registers, and other basic logic circuitry. Most of these simple circuits can be found in DIP packages, as well as SOIC and SSOP.
Microcontrollers, Microprocessors, FPGAs, Etc.
Microcontrollers, microprocessors, and FPGAs, all packing thousands, millions, even billions of transistors into a tiny chip, are all integrated circuits. These components exist in a wide range in functionality, complexity, and size; from an 8-bit microcontroller like the ATmega328 in an Arduino, to a complex 64-bit, multi-core microprocessor organizing activity in your computer.
These components are usually the largest IC in a circuit. Simple microcontrollers can be found in packages ranging from DIP to QFN/QFP, with pin counts lying somewhere between eight and a hundred. As these components grow in complexity, the package gets equally complex. FPGAs and complex microprocessors can have upwards of a thousand pins and are only available in advanced packages like QFN, LGA, or BGA.
Sensors
Modern digital sensors, like temperature sensors, accelerometers, and gyroscopes all come packed into an integrated circuit.
These ICs are usually smaller than the microcontrollers, or other ICs on a circuit board, with pin counts in the three to twenty range. DIP sensor ICs are becoming a rarity, as modern components are usually found in QFP, QFN, even BGA packages.
Resources and Going Further
Integrated circuits are present in just about every circuit out there. Now that you’re familiar with ICs, why not check out some of these related concept tutorials:
- PCB Basics — ICs have to be connected to a circuit somehow. Usually we’ll solder an IC to a printed circuit board (PCB). Check out this tutorial to learn more about those little green boards.
- Serial Communication, Serial Peripheral Interface (SPI), and I 2 C — All three of these are communication protocols ICs use to communicate between each other.
Or, check out some of these skill tutorials. These are handy skills every budding electronics hacker should learn!
- How to Solder — Unless you’re using a breadboard with your ICs, you’ll probably need to solder them.
- 8-Pin SOIC to DIP Adapter Hookup Guide — An example of soldering a 8-pin SOIC package to breakout board.
- SSOP-16 to DIP Adapter Hookup Guide — Another example of soldering a 16-pin SOIC package to breakout board.
- Designing PCBs — Or, if you’re already familiar with PCBs, why not try making one! This tutorial explains how to use a freely available software (Eagle) to design PCBs.
- Designing PCB Footprints — This tutorial walks you through the steps required to design a PCB footprint for an IC, using Eagle CAD.
- Making Custom Footprints in EAGLE — Making a custom footprint in Eagle with a picture.
Integrated Circuit (IC) for Beginners in Electronics
Integrated Circuits (ICs) for beginners in electronics, IC packages, and DIP IC pin numbering.
IC stands for «Integrated Circuit». An IC is a tiny circuit made up of resistors, diodes and transistors and placed in a single package.
Each IC has a part number and is created for a specific purpose. ICs are available in different packages.
The photo below shows from left to right – an IC that contains logic gates packaged in a 14 pin package, a timer IC in an 8 pin package and a voltage regulator IC in a 3 pin package.

Transistors are also available in the 3 pin package shown above. This specific package is known as a TO-220 package. The part number will tell you whether it is a IC or a transistor in this package. This is done by looking up the part number using a search engine on the Internet or entering the part number into a search box on the manufacturer’s website.
All ICs are marked with a part number, no matter in which type of package they are packaged.
DIP ICs
When beginning electronics, most of the ICs that are used will be packaged as DIP (Dual In-line Package).
This photo shows a 14 pin DIP IC and two views of an 8 pin DIP IC:

DIP IC Pin Numbering
IC pins are all numbered, e.g. pin 1, pin 2, pin 3, etc. On a DIP IC, a half-circle will show at which end of the IC pin 1 is. Pin 1 may also be marked by a dot next to pin 1.
With the dot or half-circle on the left, pin 1 of a DIP IC will always be the bottom left pin. Successive pins are numbered to the right of pin 1. When the end of the bottom row of pins has been reached, numbering continues with the top right pin and continues on the top row from right to left.
The drawing below shows shows the top view of an 8 pin DIP IC with the pins numbered:
обозначение микросхем. подскажите пожалуйста,что обозначают GND, Vee, Vcc на микросхемах?
Vcc — For TTL circuitry, this is the +5 volts which sits on the collector of the bi-polar transistor output circuit.
Vee — For TTL circuitry, this is the GND which sits on the emitter of a bi-polar transistor output circuit.
Vdd — For CMOS circuitry (like the PIC) this is the +5 (or +3) voltage that sits on the ‘drain’ of a
MOS-FET transistor output circuit.
Vss — For CMOS circuitry, this is the GND that sits on the ‘source’ of a MOS-FET transistor output circuit.
VolDeMarГуру (4623) 7 лет назад
Voltage Collector Collector.
Земля (электроника) — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль Gemeinsame Normdatei — немецкая система классификации и систематизации
GND — Википедия
Давай по другому в микросхеме 3ноги VDD, 1 нога VSS на земле сидит
Vcc — Voltage Collector Collector —это + обычные транзисторы имеют такое обозначение
Vdd — Voltage Drain Drain —-это+ обычно полевики и мосфеты имеют выходы
Vee — Voltage Emitter Emitter ——это ( -) обычные транзисторы имеют такое обозначение
Vss — Voltage Source Source ——это ( -) обычно полевики и мосфеты имеют выходы
в чём различия? думаю различия в силовых и слаботочном питании, или имеется в виду двухполярное питание? тогда почему сидит на земле контакт VSS
AlexПрофи (503) 7 лет назад
int humidityDrive = 2; //
int temperatureDrive = 3; //
//
// FILE: dht11_test1.pde
// PURPOSE: DHT11 library test sketch for Arduino
//
#include
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 4
void setup() Serial.begin(9600);
Serial.println(«DHT TEST PROGRAM «);
Serial.print(«LIBRARY VERSION: «);
Serial.println(DHT11LIB_VERSION);
Serial.println();
Serial.println(«Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)»);
pinMode(humidityDrive, OUTPUT); //
digitalWrite(humidityDrive, HIGH); //
pinMode(temperatureDrive, OUTPUT); //
digitalWrite(temperatureDrive, HIGH); //
>
void loop() int chk;
Serial.print(«DHT11, \t»);
chk = DHT.read(DHT11_PIN); // READ DATA
switch (chk) case DHTLIB_OK:
Serial.print(«OK,\t»);
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.print(«Checksum error,\t»);
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.print(«Time out error,\t»);
break;
default:
Serial.print(«Unknown error,\t»);
break;
if(DHT.humidity > 80) digitalWrite(humidityDrive, LOW); //
if(DHT.humidity < 75) digitalWrite(humidityDrive, HIGH); //
if(DHT.temperature < 17) digitalWrite(temperatureDrive, LOW); //
if(DHT.temperature > 24) digitalWrite(temperatureDrive, HIGH); //
// DISPLAT DATA
Serial.print(DHT.humidity,1);
Serial.print(«,\t»);
Serial.println(DHT.temperature,1);
Ic обозначение детали на плате

Условное обозначение радиодеталей на схеме и их название
Чтобы можно было собрать радиоэлектронное устройство, необходимо знать обозначение радиодеталей на схеме и их название, а также порядок их соединения. Для осуществления этой цели и были придуманы схемы. На заре радиотехники радиодетали изображались трехмерными. Для их составления требовались опыт художника и знания внешнего вида деталей. Со временем изображения упрощались, пока не превратились в условные знаки.
Чтение электрической схемы
Сама схема, на которой нарисованы условные графические обозначения (УГО), называется принципиальной. Она не только показывает, каким образом соединяются те или иные элементы схемы, но и объясняет, как работает все устройство, показывая принцип его действия. Чтобы добиться такого результата, важно правильно показать отдельные группы элементов и соединение между ними.
Помимо принципиальной, существуют и монтажные. Они предназначены для точного отображения каждого элемента относительно друг друга. Арсенал радиоэлементов огромен. Постоянно добавляются новые. Тем не менее УГО на всех схемах почти одинаково, а вот буквенный код существенно отличается. Существует 2 вида стандарта:
- государственный, в этот стандарт может входить несколько государств;
- международный, пользуются почти во всем мире.
Но какой бы стандарт ни применялся, он должен четко показать обозначение радиодеталей на схеме и их название. В зависимости от функционала радиодетали УГО могут быть простыми или сложными. Например, можно выделить несколько условных групп:
- источники питания;
- индикаторы, датчики;
- переключатели;
- полупроводниковые элементы.
Этот перечень неполный и служит лишь для наглядности. Чтобы легче было разобраться в условных обозначениях радиодеталей на схеме, необходимо знать принцип действия этих элементов.
Источники питания
К ним относятся все устройства, способные выpaбатывать, аккумулировать или преобразовывать энергию. Первый аккумулятор изобрел и продемонстрировал Александро Вольта в 1800 году. Он представлял собой набор медных пластин, проложенных влажным сукном. Видоизмененный рисунок стал состоять из двух параллельных вертикальных прямых, между которыми стоит многоточие. Оно заменяет недостающие пластины. Если источник питания состоит из одного элемента, многоточие не ставится.
В схеме с постоянным током важно знать, где находится положительное напряжение. Поэтому положительную пластину делают выше, а отрицательную ниже. Причем обозначение аккумулятора на схеме и батарейке ничем не отличается.
Также нет отличия и в буквенном коде Gb. Солнечные батареи, которые выpaбатывают ток под влиянием солнечного света, в своем УГО имеют дополнительные стрелки, направленные на батарею.
Если источник питания внешний, например, радиосхема питается от сети, тогда вход питания обозначается клеммами. Это могут быть стрелки, окружности со всевозможными добавлениями. Возле них указывается номинальное напряжение и род тока. Переменное напряжение обозначается знаком «тильда» и может стоять буквенный код Ас. Для постоянного тока на положительном вводе стоит «+», на отрицательном «-«, а может стоять знак «общий». Он обозначается перевернутой буквой Т.
Полупроводниковые диоды
Полупроводники, пожалуй, имеют самую обширную номенклатуру в радиоэлектронике. Постепенно добавляются все новые приборы. Все их можно условно разделить на 3 группы:
В полупроводниковых приборах используется р-п-переход, схемотехника в УГО старается показывать особенности того или иного прибора. Так, диод способен пропускать ток в одном направлении. Это свойство схематически показано в условном обозначении. Оно выполнено в виде треугольника, у вершины которого стоит черточка. Эта черточка показывает, что ток может идти только по направлению треугольника.
Если к этой прямой пририсован короткий отрезок и он обращен в обратную сторону от направления треугольника, то это уже стабилитрон. Он способен пропускать небольшой ток в обратном направлении. Такое обозначение справедливо только для приборов общего назначения. Например, изображение для диода с барьером Шоттки нарисован s-образный знак.
Некоторые радиодетали имеют свойства двух простых приборов, соединенных вместе. Эту особенность также отмечают. При изображении двустороннего стабилитрона рисуются оба, причем вершины треугольников направлены друг к другу. При обозначении двунаправленного диода изображаются 2 параллельных диода, направленных в разные стороны.
Другие приборы обладают свойствами двух разных деталей, например, варикап. Это полупроводник, поэтому он рисуется треугольником. Однако в основном используется емкость его р-п—перехода, а это уже свойства конденсатора. Поэтому к вершине треугольника пририсовывается знак конденсатора — две параллельные прямые.
Признаки внешних факторов, влияющих на прибор, также нашли свое отражение. Фотодиод преобразует солнечный свет в электрический ток, некоторые виды являются элементами солнечной батареи. Они изображаются как диод, только в круге, и на них направлены 2 стрелки, для показа солнечных лучей. Светодиод, напротив, излучает свет, поэтому стрелки идут от диода.
Транзисторы полярные и биполярные
Транзисторы также являются полупроводниковыми приборами, но имеют в основном два p-n-p-перехода в биполярных транзисторах. Средняя область между двумя переходами является управляющей. Эмиттер инжектирует носители зарядов, а коллектор принимает их.
Корпус изображен кружком. Два p-n-перехода изображены одним отрезком в этом кружке. С одной стороны, к этому отрезку подходит прямая под углом 90 градусов — это база. С другой стороны, 2 косые прямые. Одна из них имеет стрелку — это эмиттер, другая без стрелки — коллектор.
По эмиттеру определяют структуру транзистора. Если стрелка идет по направлению к переходу, то это транзистор p-n-p типа, если от него — то это n-p-n транзистор. Раньше выпускался однопереходный транзистор, его еще называют двухбазовым диодом, имеет один p-n-переход. Обозначается как биполярный, но коллектор отсутствует, а баз две.
Похожий рисунок имеет и полевой транзистор. Отличие в том, что переход у него называется каналом. Прямая со стрелкой подходит к каналу под прямым углом и называется затвором. С противоположной стороны подходят сток и исток. Направление стрелки показывает тип канала. Если стрелка направлена на канал, то канал n-типа, если от него, то p-типа.
Полевой транзистор с изолированным затвором имеет некоторые отличия. Затвор рисуется в виде буквы г и не соединяется с каналом, стрелка помещается между стоком и истоком и имеет то же значение. В транзисторах с двумя изолированными затворами на схеме добавляется второй такой же затвор. Сток и исток взаимозаменяемые, поэтому полевой транзистор можно подключать как угодно, нужно лишь правильно подключить затвор.
Интегральные микросхемы
Интегральные микросхемы являются самыми сложными электронными компонентами. Выводы, как правило, являются частью общей схемы. Их можно разделить на такие виды:
На схеме они обозначаются в виде прямоугольника. Внутри стоит код и (или) название схемы. Отходящие выводы пронумерованы. Операционные усилители рисуются треугольником, выходящий сигнал идет из его вершины. Для отсчета выводов на корпусе микросхемы рядом с первым выводом ставится отметка. Обычно это выемка квадратной формы. Чтобы правильно читать микросхемы и обозначения знаков, прилагаются таблицы.
Прочие элементы
Все радиодетали соединяются между собой проводниками. На схеме они изображаются прямыми линиями и чертятся строго по горизонтали и вертикали. Если проводники при пересечении друг с другом имеют электрическую связь, то в этом месте ставится точка. В советских схемах и американских, чтобы показать, что проводники не соединяются, в месте пересечения ставится полуокружность.
Конденсаторы обозначаются двумя параллельными отрезками. Если это электролитический, для подключения которого важно соблюдать полярность, то возле его положительного вывода ставится +. Могут встречаться обозначения электролитических конденсаторов в виде двух параллельных прямоугольников, один из них (отрицательный) окрашивается в черный цвет.
Для обозначения переменных конденсаторов используют стрелку, она по диагонали перечеркивает конденсатор. В подстроечных вместо стрелки используется т-образный знак. Вариконд — конденсатор, меняющий емкость от приложенного напряжения, рисуется, как и переменный, но стрелку заменяет короткая прямая, возле которой стоит буква u. Емкость показывается цифрой и рядом ставится мкФ (микроФарада). Если емкость меньше — буквенный код опускается.
Еще один элемент, без которого не обходится ни одна электрическая схема — это резистор. Обозначается на схеме в виде прямоугольника. Чтобы показать, что резистор переменный, сверху рисуют стрелку. Она может быть соединена либо с одним из выводов, либо являться отдельным выводом. Для подстроечных используют знак в виде буквы т. Как правило, рядом с резистором указывается его сопротивление.
Для обозначения мощности постоянных резисторов могут использоваться знаки в виде черточек. Мощность в 0,05 Вт обозначается тремя косыми, 0,125 Вт — двумя косыми, 0,25 Вт — одной косой, 0,5 Вт — одна продольная. Большая мощность показывается римскими цифрами. Из-за многообразия невозможно провести описание всех обозначений электронных компонентов на схеме. Чтобы определить тот или иной радиоэлемент, пользуются справочниками.
Буквенно-цифровой код
Для простоты радиодетали разделяются на группы по признакам. Группы делятся на виды, виды — на типы. Ниже приведены коды групп:
- A — устройства;
- B — преобразователи;
- C — конденсаторы;
- D — микросхемы;
- E — элементы разные;
- F — защитные устройства;
- G — источники питания;
- H — индикаторы;
- K — реле;
- L — катушки;
- M — двигатели;
- P — приборы;
- Q — выключатели;
- R — резисторы;
- S — выключатели;
- T — трaнcформаторы;
- U — преобразователи;
- V — полупроводники, электровакуумные лампы;
- X — контакты;
- Y — электромагнит.
Для удобства монтажа на печатных платах указываются места для радиодеталей буквенным кодом, рисунком и цифрами. У деталей с полярными выводами у положительного вывода ставится +. В местах для пайки транзисторов каждый вывод помечается соответствующей буквой. Плавкие пpeдoxpaнители и шунты отображаются прямой линией. Выводы микросхем маркируются цифрами. Каждый элемент имеет свой порядковый номер, который указан на плате.
Обозначение радиоэлементов на схемах
В этой статье мы рассмотрим обозначение радиоэлементов на схемах.
С чего начать чтение схем?
Для того, чтобы научиться читать схемы, первым делом, мы должны изучить как выглядит тот или иной радиоэлемент в схеме. В принципе ничего сложного в этом нет. Вся соль в том, что если в русской азбуке 33 буквы, то для того, чтобы выучить обозначения радиоэлементов, придется неплохо постараться.
До сих пор весь мир не может договориться, как обозначать тот или иной радиоэлемент либо устройство. Поэтому, имейте это ввиду, когда будете собирать буржуйские схемы. В нашей статье мы будем рассматривать наш российский ГОСТ-вариант обозначения радиоэлементов
Изучаем простую схему
Ладно, ближе к делу. Давайте рассмотрим простую электрическую схему блока питания, которая раньше мелькала в любом советском бумажном издании:
Если вы не первый день держите паяльник в руках, то для вас с первого взгляда сразу все станет понятно. Но среди моих читателей есть и те, кто впервые сталкивается с подобными чертежами. Поэтому, эта статья в основном именно для них.
Ну что же, давайте ее анализировать.
В основном, все схемы читаются слева-направо, точно также, как вы читаете книгу. Всякую разную схему можно представить в виде отдельного блока, на который мы что-то подаем и с которого мы что-то снимаем. Здесь у нас схема блока питания, на который мы подаем 220 Вольт из розетки вашего дома, а выходит уже с нашего блока постоянное напряжение. То есть вы должны понимать, какую основную функцию выполняет ваша схема. Это можно прочесть в описании к ней.
Как соединяются радиоэлементы в схеме
Итак, вроде бы определились с задачей этой схемы. Прямые линии – это провода, либо печатные проводники, по которым будет бежать электрический ток. Их задача – соединять радиоэлементы.
Точка, где соединяются три и более проводников, называется узлом. Можно сказать, в этом месте проводки спаиваются:
Если пристально вглядеться в схему, то можно заметить пересечение двух проводников
Такое пересечение будет часто мелькать в схемах. Запомните раз и навсегда: в этом месте провода не соединяются и они должны быть изолированы друг от друга. В современных схемах чаще всего можно увидеть вот такой вариант, который уже визуально показывает, что соединения между ними отсутствует:
Здесь как бы один проводок сверху огибает другой, и они никак не контактируют между собой.
Если бы между ними было соединение, то мы бы увидели вот такую картину:
Буквенное обозначение радиоэлементов в схеме
Давайте еще раз рассмотрим нашу схему.
Как вы видите, схема состоит из каких-то непонятных значков. Давайте разберем один из них. Пусть это будет значок R2.
Итак, давайте первым делом разберемся с надписями. R – это значит резистор. Так как у нас он не единственный в схеме, то разработчик этой схемы дал ему порядковый номер “2”. В схеме их целых 7 штук. Радиоэлементы в основном нумеруются слева-направо и сверху-вниз. Прямоугольник с чертой внутри уже явно показывает, что это постоянный резистор с мощностью рассеивания в 0,25 Ватт. Также рядом с ним написано 10К, что означает его номинал в 10 Килоом. Ну как-то вот так…
Как же обозначаются остальные радиоэлементы?
Для обозначения радиоэлементов используются однобуквенные и многобуквенные коды. Однобуквенные коды – это группа, к которой принадлежит тот или иной элемент. Вот основные группы радиоэлементов:
А – это различные устройства (например, усилители)
В – преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот. Сюда могут относиться различные микрофоны, пьезоэлементы, динамики и тд. Генераторы и источники питания сюда не относятся.
D – схемы интегральные и различные модули
E – разные элементы, которые не попадают ни в одну группу
F – разрядники, пpeдoxpaнители, защитные устройства
G – генераторы, источники питания, кварцевые генераторы
H – устройства индикации и сигнальные устройства, например, приборы звуковой и световой индикации
K – реле и пускатели
M – двигатели
Р – приборы и измерительное оборудование
Q – выключатели и разъединители в силовых цепях. То есть в цепях, где “гуляет” большое напряжение и большая сила тока
R – резисторы
S – коммутационные устройства в цепях управления, сигнализации и в цепях измерения
U – преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи
V – полупроводниковые приборы
W – линии и элементы сверхвысокой частоты, антенны
X – контактные соединения
Y – механические устройства с электромагнитным приводом
Z – оконечные устройства, фильтры, ограничители
Для уточнения элемента после однобуквенного кода идет вторая буква, которая уже обозначает вид элемента. Ниже приведены основные виды элементов вместе с буквой группы:
BD – детектор ионизирующих излучений
BE – сельсин-приемник
BL – фотоэлемент
BQ – пьезоэлемент
BR – датчик частоты вращения
BS – звукосниматель
BV – датчик скорости
BA – громкоговоритель
BB – магнитострикционный элемент
BK – тепловой датчик
BM – микрофон
BP – датчик давления
BC – сельсин датчик
DA – схема интегральная аналоговая
DD – схема интегральная цифровая, логический элемент
DS – устройство хранения информации
DT – устройство задержки
EL – лампа осветительная
EK – нагревательный элемент
FA – элемент защиты по току мгновенного действия
FP – элемент защиты по току инерционнго действия
FU – плавкий пpeдoxpaнитель
FV – элемент защиты по напряжению
GB – батарея
HG – символьный индикатор
HL – прибор световой сигнализации
HA – прибор звуковой сигнализации
KV – реле напряжения
KA – реле токовое
KK – реле электротепловое
KM – магнитный пускатель
KT – реле времени
PC – счетчик импульсов
PF – частотомер
PI – счетчик активной энергии
PR – омметр
PS – регистрирующий прибор
PV – вольтметр
PW – ваттметр
PA – амперметр
PK – счетчик реактивной энергии
PT – часы
QF – выключатель автоматический
QS – разъединитель
RK – терморезистор
RP – потенциометр
RU – варистор
SA – выключатель или переключатель
SB – выключатель кнопочный
SF – выключатель автоматический
SK – выключатели, сpaбатывающие от температуры
SL – выключатели, сpaбатывающие от уровня
SP – выключатели, сpaбатывающие от давления
SQ – выключатели, сpaбатывающие от положения
SR – выключатели, сpaбатывающие от частоты вращения
TV – трaнcформатор напряжения
TA – трaнcформатор тока
UB – модулятор
UI – дискриминатор
UR – демодулятор
UZ – преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
VL – прибор электровакуумный
VS – тиристор
WA – антенна
WT – фазовращатель
WU – аттенюатор
XA – токосъемник, скользящий контакт
XP – штырь
XS – гнездо
XT – разборное соединение
XW – высокочастотный соединитель
YA – электромагнит
YB – тормоз с электромагнитным приводом
YC – муфта с электромагнитным приводом
YH – электромагнитная плита
ZQ – кварцевый фильтр
Графическое обозначение радиоэлементов в схеме
Постараюсь привести самые ходовые обозначения элементов, используемые в схемах:
Позиционные обозначения
Это специальные буквенные индексы элементов, их групп, блоков, истройств, идентифицирующие их на схеме. Чтобы однозначно указывать на конкретный элемент эти обозначения делаются уникальными в пределах схемы.
Эти индексы в большинстве случаев имеют вид, вроде: R1, DA7, HL5, где буква (буквы) обозначают категорию обозначаемого (R — резистор, DA — микроcхема аналоговая и пр.), а цифры — номер в схеме по порядку (например, R1, R2, R3. — резисторы на схеме).
Также широко используются иерархические обозначения, состоящие из нескольких групп букв и цифр, иногда разделяемых другими знаками:
DD2.1 — цифровая микросхема номер 2, элемент 1 (по ГОСТу);
A2C7 — блок (например, плата) номер 2, конденсатор 7 (также по ГОСТу);
U2A — микросхема 2, элемент A (преим. американские обозначения).
Позиционные обозначения в рамках регулируются ГОСТ 2.710-81 pdf
Вкратце, позиционное обозначение в ЕСКД состоит из следующих частей:
обозначения устройства (вида =NANA);
обозначения функциональной группы (вида #NANA);
конструктивного обозначения (вида +NANA), вышеперечисленные элементы отделяются от последующих символом тире (—);
вида и номера элемента (вида AN; A — вид, N — номер);
функции (вида A[NANA]);
обозначения контакта (вида :NANA);
адресного обозначения (в скобках).
Из которых только вид и номер элемента явдяются обязательным.
В качестве обозначений типов элементов используются буквы или последовательности букв, в которых первая (или единственная) буква — класс прибора, а остальные уточняют функциональную или конструктивную группу. Уточняющие буквы могут опускаться (например, можно цифровые микросхемы обозначать как Dn, вместо DAn).
A Устройство (общее обозначение)
AA Регулятор тока
AK Блок реле
B Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кр. генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи и датчики для указания и измерения
BA Громкоговоритель
BB Магнитострикционный элемент
BD Детектор ионизирующих излучений
BE Сельсин-приёмник
BF Телефон (капсюль)
BC Сельсин-датчик
BK Тепловой датчик
BL Фотоэлемент
BM Микрофон
BP Датчик давления
BQ Пьезоэлемент
BR Датчик частоты вращения (тахогенератор)
BS Звукосниматель
BV Датчик скорости
C Конденсаторы
CB Батарея конденсаторов силовая
CG Блок конденсаторов зарядный
D Схемы интегральные, микросборки
DA Схема интегральная аналоговая
DD Схема интегральная цифровая
DS Устройства хранения информации
DT Устройство задержки
E Элементы разные
EK Нагревательный элемент
EL Лампа осветительная
ET Пиропатрон
F Разрядники, пpeдoxpaнители, устройства защитные
FA Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
FP Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
FU Пpeдoxpaнитель плавкий
FV Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник
G Генераторы, источники питания
GB Батарея
GC Синхронный компенсатор
GE Возбудитель генератора
H Устройства индикаторные и сигнальные
HA Прибор звуковой сигнализации
HG Индикатор символьный
HL Индикатор световой сигнализации
HLA Табло сигнальное
HLG Лампа сигнальная зелёная
HLR Лампа сигнальная красная
HLW Лампа сигнальная белая
HV Индикаторы ионные и полупроводниковые
K Реле, контакторы, пускатели
KA Реле токовое
KCC Реле комaнды включения
KCT Реле комaнды отключения
KH Реле указательное
KK Реле электротепловое
KL Реле промежуточное
KM Контактор, магнитный пускатель
KT Реле времени
KV Реле напряжения
L Катушки индуктивности, дроссели
LL Дроссель электролюминесцентного освещения
LM Обмотка возбуждения электродвигателя
M Двигатели
MA Электродвигатели
P Приборы, измерительное оборудование
PA Амперметр
PC Счётчик импульсов
PE Применять не допускается
PF Частотомер
PI Счётчик активной энергии
PK Счётчик реактивной энергии
PR Омметр
PS Регистрирующий прибор
PT Часы, измеритель времени действия
PV Вольтметр
PW Ваттметр
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях
QF Выключатель автоматический
QK Короткозамыкатель
QS Разъединитель
R Резисторы
RK Терморезистор
RP Потенциометр
RR Реостат
RS Шунт измерительный
RU Варистор
S Устройства коммутации в цепях управления, сигнализации и измерительных
SA Выключатель или переключатель
SB Выключатель кнопочный
SF Выключатель кнопочных (для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей)
SL Выключатель, сpaбатывающий от уровня
SP — от давления
SQ — от положения (путевой)
SR — от частоты вращения
SK — от температуры
T Tрaнcформаторы, автотрaнcформаторы
TA Tрaнcформатор тока
TS Электромагнитный стабилизатор
TV Tрaнcформатор напряжения
U Устройства связи, преобразователи электрических величин в электрические
UB Модулятор
UF Преобразователь частоты
UG Блок питания
UI Дискриминатор
UR Демодулятор
UZ Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
V Приборы электровакуумные и полупроводниковые
VD Диод, стабилитрон
VL Прибор электровакуумный
VT Транзистор
VS Тиристор
W Линии и элементы СВЧ, антенны
WA Антенна
WE Ответвитель
WK Короткозамыкатель
WS Вентиль
WT Tрaнcформатор, неоднородность, фазовращатель
WU Аттенюатор
X Соединения контактные
XA Токосъёмник, контакт скользящий
XP Штырь
XS Гнездо
XT Соединение разборное
XW Соединитель высокочастотный
Y Устройства механические с электромагнитным приводом
YA Электромагнит
YAB Замок электромагнитный
YB Тормоз с электромагнитным приводом
YC Муфта с электромагнитным приводом
YH Электроманитный патрон или плита
Z Устройства оконечные, ограничители, фильтры
ZL Ограничитель
ZQ Фильтр кварцевый
Зарубежные обозначения (Reference designators)
В отличие от отечественных, у зарубежных обозначений многие буквенные обозначения типов отличаются.
Здесь приведён список распространённых зарубежных обозначений.
AE Антенна
AT Аттенюатор
BR Мостовой выпрямитель
B, BT Батарея
C Конденсатор
CN Конденсаторная сборка
CRT Кинескоп
D, CR Диод (Включая стабилитроны, тиристоры и светодиоды)
DL Линия задержки
DS Дисплей
DSP Цифровой сигнальный процессор
F Пpeдoxpaнитель
FB or FEB Ферритовое кольцо (для фильтрации ВЧ-помех)
FD Fiducial
FET Полевой транзистор
GDT Газоразрядная лампа
IC Микросхема (также U)
J Гнездо
J, JP Перемычка (джампер)
JFET Однопереходный полевой транзистор
K Реле
L Индуктивность
LCD ЖК-дисплей
LDR Фоторезистор
LED Светодиод
LS Громкоговоритель, излучатели звука (пищалки)
M Электродвигатель
MCB Размыкатель
MK, Mic Микрофон
MOSFET МОП-транзистор
MP Механические детали (крепёж и т. п.)
Ne Неоновая лампа
OP Операционный усилитель
P Штекер
PCB Печатная плата
PS Источник питания
PU Звукосниматель
Q Транзистор (все виды, также Tr)
R Резистор
RLA, RY Реле (также K)
RN Резисторная сборка
RT Термистор (также TH)
RV Варистор
S Приборы коммутации
SCR Тиристор
SW Переключатель
T Tрaнcформатор
TC Термопара
TUN Тюнер
TFT TFT-дисплей
TH Термистор (также RT)
TP Тестовая точка
Tr Транзистор (все виды, также Q)
U Микросхема (также IC)
V Радиолампа
VC Переменный конденсатор
VFD Газоразрядный дисплей
VLSI very large scale integration
VR Переменный резистор
X Преобразователи, не включаемые в другие категории
X Кварцевый, керамический резонатор (также Y)
XMER Трасформатор
XTAL Кварцевый резонатор
Y Кварцевый, керамический резонатор (также X)
Z, ZD Стабилитрон
До введения ГОСТ в СССР использовались также обозначения с применением кириллицы (за исключеним R, C, L).
А антенна
Б гальванический элемент, аккумулятор, батарея
Вк выключатель
Г генератор
Гр громкоговоритель
Д полупроводниковый диод
Др дроссель
Зв звукосниматель
Л радиолампа
М микрофон
НЛ неоновая лампа
П переключатель
Р реле
Т транзистор
Тл головной телефон
Тр трaнcформатор
ТС термистор
ФЭ фотоэлемент
R резистор
C конденсатор
L индуктивность
Как читать схемы радиоэлектронных устройств, обозначения радиодеталей
Зная общий вид радиодеталей, можно конечно в некоторой мере разобраться в устройстве радиоэлектронного устройства, но все равно радиолюбителю придется нарисовать на бумаге контуры деталей и соединение между ними.
Еще в прошлом веке с целью сохранения конструктивных и схемных решений радиоустройств пионеры радиотехники делали их рисунки. Если посмотреть на эти рисунки, то можно увидеть, что они выполнены на очень высоком художественном уровне.
Это делали обычно сами изобретатели, если имели способности или приглашенные художники. Рисунки конструкций и соединение деталей делались с натуры.
Чтобы не затрачивать больших средств на рисование радиотехнических устройств и облегчить труд конструкторов начали делать рисунки с упрощениями. Это позволило значительно быстрее повторить конструкцию в другом городе или стране и сохранить схемные решения для потомков. Первые начерченные схемы появились в начале XIX столетия.
На рисование примерного вида детали могло быть потрачено немало времени, а иногда и средств, в те времена еще не было возможности использовать компьютеры и программы для рисования схем.
Детали рисовали подробно. Так, например, катушку индуктивности в 1905 году изображали в изометрии, то есть в трехмерном прострaнcтве, со всеми подробностями, каркасом, намоткой, количеством витков (рис. 1). В конце концов изображения деталей и их соединений стали делать условно, символично, но сохраняя при этом их особенности.
Рис. 1. Эволюция условного графического изображения катушки индуктивности на электрических схемах
В 1915 г. рисунок схем упростился, перестали изображать каркас, вместо этого стали применять линии разной толщины для подчеркивания цилиндрической формы катушки.
Через 40 лет катушка уже изображалась линиями одной толщины, но еще с сохранением первоначальных особенностей ее вида. Только в начале 70-х годов нашего столетия катушку начали изображать плоской, то есть двумерной, а радиоэлектронные схемы стали приобретать свой нынешний вид. Вычерчивание сложных радиоэлектронных схем очень трудоемкая работа. Для ее выполнения необходим опытный чертежник-конструктор.
С целью упрощения процесса вычерчивания схем американский изобретатель Сесиль Эффингер в конце 60-х годов XX века сконструировал печатную машинку.
В машинке вместо обычных букв были вставлены обозначения резисторов, конденсаторов, диодов и т. д. Работа по изготовлению радиосхем на такой машинке стала доступной для выполнения даже простой машинистке. С появлением персональных компьютеров процесс изготовления радиосхем значительно упростился.
Теперь, зная графический редактор, можно на экране компьютера нарисовать радиоэлектронную схему, а затем ее распечатать на принтере. В связи с расширением международных контактов условные обозначения радиосхем усовершенствовались и сейчас они не очень отличаются друг от друга в разных странах. Это делает радиосхемы понятными для радиоспециалистов во всем мире.
Условными графическими обозначениями и правилами исполнения электрических схем занимается третий технический комитет Международной электротехнической комиссии (МЭК).
В радиоэлектронике используются три типа схем: блок-схемы, принципиальные и монтажные. Кроме этого, для проверки радиоэлектронной аппаратуры составляют карты напряжений и сопротивлений.
Блок-схемы не раскрывают особенностей ни деталей, ни количестба диапазонов, ни количества транзисторов, ни того, по какой схеме собраны те или другие узлы, она дает только общее представление о составе аппаратуры и взаимосвязи ее отдельных узлов и блоков. На принципиальной схеме изображают условные обозначения элементов прибора или блоков и их электрические соединения.
Принципиальная схема не дает представления ни о внешнем виде, ни о расположении деталей на плате, ни о том, как расположить соединительные провода. Это можно узнать только из монтажной схемы.
Следует отметить, что на монтажной схеме детали изображаются так, чтобы своим видом напоминать реальные свои очертания. Для проверки режимов работы радиоэлектронной аппаратуры используют специальные карты напряжений и сопротивлений. На этих картах величины напряжений и сопротивлений указываются относительно шасси или заземленного провода.
В нашей стране при вычерчивании радиоэлектронных схем руководствуются государственным стандартом, сокращенно ГОСТ, который указывает, как следует условно изображать те или иные радиодетали.
Для более легкого запоминания условных обозначений отдельных элементов радиоэлектронной аппаратуры их изображения содержат хаpaктерные особенности деталей. На схемах рядом с условным графическим изображением ставится буквенно-цифровое обозначение.
Обозначение состоит из одной или двух букв латинского алфавита и цифр, указывающих порядковый номер этой детали на схеме. Порядковые номера графических изображений радиодеталей ставятся исходя из последовательности расположения однотипных символов, например, в направлении слева направо или сверху вниз.
Латинские буквы указывают тип детали, С — конденсатор, R — резистор, VD — диод, L — катушка-индуктивности, ѴТ — транзистор и т.д. Возле буквенно-цифрового обозначения детали указывается значение ее основного параметра (емкость конденсатора, сопротивление резистора, индуктивность и т.п.) и некоторые дополнительные сведения. Наиболее употребительные условные графические изображения радиодеталей на принципиальных схемах приведены в табл. 1, а их буквенные обозначения (коды) даны в табл. 2.
В конце позиционного обозначения может быть поставлена буква, указывающая на его функциональное назначение, табл. 3. Например, R1F — резистор защитный, SB1R — кнопка сброса.
Для повышения информационной насыщенности печатного издания в научной и технической литературе по радиоэлектронике, а также на различных схемах, относящихся к этой области знаний, применяются условные буквенные сокращения устройств и протекающих в них физических процессов. В табл. 4 приведены наиболее употребительные сокращения и их расшифровка.
Таблица 1. Условные графические обозначения радиодеталей на принципиальных схемах.
Таблица 2. Буквенные обозначения (коды) радиодеталей на принципиальных схемах.
Урок 6 — SMD компоненты
SMD компоненты
Мы уже познакомились с основными радиодеталями: резисторами, конденсаторами, диодами, транзисторами, микросхемами и т.п., а также изучили, как они монтируются на печатную плату. Ещё раз вспомним основные этапы этого процесса: выводы всех компонентов пропускают в отверстия, имеющиеся в печатной плате. После чего выводы обрезаются, и затем с обратной стороны платы производится пайка (см. рис.1).
Этот уже известный нам процесс называется DIP-монтаж. Такой монтаж очень удобен для начинающих радиолюбителей: компоненты крупные, паять их можно даже большим «советским» паяльником без помощи лупы или микроскопа. Именно поэтому все наборы Мастер Кит для самостоятельной пайки подразумевают DIP-монтаж.
Рис. 1. DIP-монтаж
Но DIP-монтаж имеет очень существенные недостатки:
— крупные радиодетали не подходят для создания современных миниатюрных электронных устройств;
— выводные радиодетали дороже в производстве;
— печатная плата для DIP-монтажа также обходится дороже из-за необходимости сверления множества отверстий;
— DIP-монтаж сложно автоматизировать: в большинстве случаях даже на крупных заводах по производству электронику установку и пайку DIP-деталей приходится выполнять вручную. Это очень дорого и долго.
Поэтому DIP-монтаж при производстве современной электроники пpaктически не используется, и на смену ему пришёл так называемый SMD-процесс, являющийся стандартом сегодняшнего дня. Поэтому любой радиолюбитель должен иметь о нём хотя бы общее представление.
SMD монтаж
SMD компоненты (чип-компоненты) — это компоненты электронной схемы, нанесённые на печатную плату с использованием технологии монтирования на поверхность — SMT технологии (англ. surface mount technology).Т.е все электронные элементы, которые «закреплены» на плате таким способом, носят название SMD компонентов (англ. surface mounted device). Процесс монтажа и пайки чип-компонентов правильно называть SMT-процессом. Говорить «SMD-монтаж» не совсем корректно, но в России прижился именно такой вариант названия техпроцесса, поэтому и мы будем говорить так же.
На рис. 2. показан участок платы SMD-монтажа. Такая же плата, выполненная на DIP-элементах, будет иметь в несколько раз большие габариты.
SMD монтаж имеет неоспоримые преимущества:
— радиодетали дешёвы в производстве и могут быть сколь угодно миниатюрны;
— печатные платы также обходятся дешевле из-за отсутствия множественной сверловки;
— монтаж легко автоматизировать: установку и пайку компонентов производят специальные роботы. Также отсутствует такая технологическая операция, как обрезка выводов.
SMD-резисторы
Знакомство с чип-компонентами логичнее всего начать с резисторов, как с самых простых и массовых радиодеталей.
SMD-резистор по своим физическим свойствам аналогичен уже изученному нами «обычному», выводному варианту. Все его физические параметры (сопротивление, точность, мощность) точно такие же, только корпус другой. Это же правило относится и ко всем другим SMD-компонентам.
Рис. 3. ЧИП-резисторы
Типоразмеры SMD-резисторов
Мы уже знаем, что выводные резисторы имеют определённую сетку стандартных типоразмеров, зависящих от их мощности: 0,125W, 0,25W, 0,5W, 1W и т.п.
Стандартная сетка типоразмеров имеется и у чип-резисторов, только в этом случае типоразмер обозначается кодом из четырёх цифр: 0402, 0603, 0805, 1206 и т.п.
Основные типоразмеры резисторов и их технические хаpaктеристики приведены на рис.4.
Рис. 4 Основные типоразмеры и параметры чип-резисторов
Маркировка SMD-резисторов
Резисторы маркируются кодом на корпусе.
Если в коде три или четыре цифры, то последняя цифра означает количество нулей, На рис. 5. резистор с кодом «223» имеет такое сопротивление: 22 (и три нуля справа) Ом = 22000 Ом = 22 кОм. Резистор с кодом «8202» имеет сопротивление: 820 (и два нуля справа) Ом = 82000 Ом = 82 кОм.
В некоторых случаях маркировка цифробуквенная. Например, резистор с кодом 4R7 имеет сопротивление 4.7 Ом, а резистор с кодом 0R22 – 0.22 Ом (здесь буква R является знаком-разделителем).
Встречаются и резисторы нулевого сопротивления, или резисторы-перемычки. Часто они используются как пpeдoxpaнители.
Конечно, можно не запоминать систему кодового обозначения, а просто измерить сопротивление резистора мультиметром.
Рис. 5 Маркировка чип-резисторов
Керамические SMD-конденсаторы
Внешне SMD-конденсаторы очень похожи на резисторы (см. рис.6.). Есть только одна проблема: код ёмкости на них не нанесён, поэтому единственный способ ёё определения – измерение с помощью мультиметра, имеющего режим измерения ёмкости.
SMD-конденсаторы также выпускаются в стандартных типоразмерах, как правило, аналогичных типоразмерам резисторов (см. выше).
Рис. 6. Керамические SMD-конденсаторы
Электролитические SMS-конденсаторы
Рис.7. Электролитические SMS-конденсаторы
Эти конденсаторы похожи на своих выводных собратьев, и маркировка на них обычно явная: ёмкость и рабочее напряжение. Полоской на «шляпке» конденсатора маркируется его минусовой вывод.
SMD-транзисторы
Транзисторы мелкие, поэтому написать на них их полное наименование не получается. Ограничиваются кодовой маркировкой, причём какого-то международного стандарта обозначений нет. Например, код 1E может обозначать тип транзистора BC847A, а может – какого-нибудь другого. Но это обстоятельство абсолютно не беспокоит ни производителей, ни рядовых потребителей электроники. Сложности могут возникнуть только при ремонте. Определить тип транзистора, установленного на печатную плату, без документации производителя на эту плату иногда бывает очень сложно.
SMD-диоды и SMD-светодиоды
Фотографии некоторых диодов приведены на рисунке ниже:
Рис.9. SMD-диоды и SMD-светодиоды
На корпусе диода обязательно указывается полярность в виде полосы ближе к одному из краев. Обычно полосой маркируется вывод катода.
SMD-cветодиод тоже имеет полярность, которая обозначается либо точкой вблизи одного из выводов, либо ещё каким-то образом (подробно об этом можно узнать в документации производителя компонента).
Определить тип SMD-диода или светодиода, как и в случае с транзистором, сложно: на корпусе диода выштамповывается малоинформативный код, а на корпусе светодиода чаще всего вообще нет никаких меток, кроме метки полярности. Разработчики и производители современной электроники мало заботятся о её ремонтопригодности. Подразумевается, что ремонтировать печатную плату будет сервисный инженер, имеющий полную документацию на конкретное изделие. В такой документации чётко описано, на каком месте печатной платы установлен тот или иной компонент.
Установка и пайка SMD-компонентов
SMD-монтаж оптимизирован в первую очередь для автоматической сборки специальными промышленными роботами. Но любительские радиолюбительские конструкции также вполне могут выполняться на чип-компонентах: при достаточной аккуратности и внимательности паять детали размером с рисовое зёрнышко можно самым обычным паяльником, нужно знать только некоторые тонкости.
Но это тема для отдельного большого урока, поэтому подробнее об автоматическом и ручном SMD-монтаже будет рассказано отдельно.
Обозначение на схемах радиодеталей
Начинающие радиолюбители нередко сталкиваются с такой проблемой, как обозначение на схемах радиодеталей и правильное прочтение их маркировки. Основная трудность заключается в большом количестве наименований элементов, которые представлены транзисторами, резисторами, конденсаторами, диодами и другими деталями. От того, насколько правильно прочитана схема, во многом зависит ее пpaктическое воплощение и нормальная работа готового изделия.
Резисторы
К резисторам относятся радиодетали, обладающие строго определенным сопротивление протекающему через них электрическому току. Данная функция предназначена для понижения тока в цепи. Например, чтобы лампа светила менее ярко, питание на нее подается через резистор. Чем выше сопротивление резистора, тем меньше будет свечение лампы. У постоянных резисторов сопротивление остается неизменным, а переменные резисторы могут изменять свое сопротивление от нулевого значения до максимально возможной величины.
Каждый постоянный резистор обладает двумя основными параметрами – мощностью и сопротивлением. Значение мощности указывается на схеме не буквенными или цифровыми символами, а с помощью специальных линий. Сама мощность определяется по формуле: P = U x I, то есть равна произведению напряжения и силы тока. Данный параметр имеет важное значение, поскольку тот или иной резистор может выдержать лишь определенное значение мощности. Если это значение будет превышено, элемент просто сгорит, так как во время прохождения тока по сопротивлению происходит выделение тепла. Поэтому на рисунке каждые линии, нанесенные на резистор, соответствуют определенной мощности.
Существуют и другие способы обозначения резисторов на схемах:
- На принципиальных схемах обозначается порядковый номер в соответствии с расположением (R1) и значение сопротивления, равное 12К. Буква «К» является кратной приставкой и обозначает 1000. То есть, 12К соответствует 12000 Ом или 12 килоом. Если в маркировке присутствует буква «М», это указывает на 12000000 Ом или 12 мегаом.
- В маркировке с помощью букв и цифр, буквенные символы Е, К и М соответствуют определенным кратным приставкам. Так буква Е = 1, К = 1000, М = 1000000. Расшифровка обозначений будет выглядеть следующим образом: 15Е – 15 Ом; К15 – 0,15 Ом – 150 Ом; 1К5 – 1,5 кОм; 15К – 15 кОм; М15 – 0,15М – 150 кОм; 1М2 – 1,5 мОм; 15М – 15мОм.
- В данном случае используются только цифровые обозначения. Каждое включает в себя три цифры. Первые две из них соответствуют значению, а третья – множителю. Таким образом, к множителям относятся: 0, 1, 2, 3 и 4. Они означают количество нулей, добавляемых к основному значению. Например, 150 – 15 Ом; 151 – 150 Ом; 152 – 1500 Ом; 153 – 15000 Ом; 154 – 120000 Ом.
Постоянные резисторы
Название постоянных резисторов связано с их номинальным сопротивлением, которое остается неизменным в течение всего периода эксплуатации. Они различаются между собой в зависимости от конструкции и материалов.
Проволочные элементы состоят из металлических проводов. В некоторых случаях могут использоваться сплавы с высоким удельным сопротивлением. Основой для намотки проволоки служит керамический каркас. Данные резисторы обладают высокой точностью номинала, а серьезным недостатком считается наличие большой собственной индуктивности. При изготовлении пленочных металлических резисторов, на керамическое основание напыляется металл, обладающий высоким удельным сопротивлением. Благодаря своим качествам, такие элементы получили наиболее широкое распространение.
Конструкция угольных постоянных резисторов может быть пленочной или объемной. В данном случае используются качества графита, как материала с высоким удельным сопротивлением. Существуют и другие резисторы, например, интегральные. Они применяются в специфических интегральных схемах, где использование других элементов не представляется возможным.
Переменные резисторы
Начинающие радиолюбители нередко путают переменный резистор с конденсатором переменной емкости, поскольку внешне они очень похожи друг на друга. Тем не менее, у них совершенно разные функции, а также имеются существенные отличия в отображении на принципиальных схемах.
В конструкцию переменного резистора входит ползунок, вращающийся по резистивной поверхности. Его основной функцией является подстройка параметров, заключающаяся в изменении внутреннего сопротивления до нужного значения. На этом принципе основана работа регулятора звука в аудиотехнике и других аналогичных устройствах. Все регулировки осуществляются за счет плавного изменения напряжения и тока в электронных устройствах.
Основным параметром переменного резистора является сопротивление, способное изменяться в определенных пределах. Кроме того, он обладает установленной мощностью, которую должен выдерживать. Этими качествами обладают все типы резисторов.
На отечественных принципиальных схемах элементы переменного типа обозначаются в виде прямоугольника, на котором отмечены два основных и один дополнительный вывод, располагающийся вертикально или проходящих сквозь значок по диагонали.
На зарубежных схемах прямоугольник заменен изогнутой линией с обозначением дополнительного вывода. Рядом с обозначением ставится английская буква R с порядковым номером того или иного элемента. Рядом проставляется значение номинального сопротивления.
Соединение резисторов
В электронике и электротехнике довольно часто используются соединения резисторов в различных комбинациях и конфигурациях. Для большей наглядности следует рассматривать отдельный участок цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединением.
При последовательном соединении конец одного резистора соединяется с началом следующего элемента. Таким образом, все резисторы подключаются друг за другом, и по ним протекает общий ток одинакового значения. Между начальной и конечной точкой существует только один путь для протекания тока. С возрастанием количества резисторов, соединенных в общую цепь, происходит соответствующий рост общего сопротивления.
Параллельным считается такое соединение, когда начальные концы всех резисторов объединяются в одной точке, а конечные выходы – в другой точке. Течение тока происходит по каждому, отдельно взятому резистору. В результате параллельного соединения с увеличением числа подключенных резисторов, возрастает и количество путей для протекания тока. Общее сопротивление на таком участке уменьшается пропорционально количеству подключенных резисторов. Оно всегда будет меньше, чем сопротивление любого резистора, подключенного параллельно.
Чаще всего в радиоэлектронике используется смешанное соединение, представляющее собой комбинацию параллельного и последовательного вариантов.
На представленной схеме параллельно соединяются резисторы R2 и R3. Последовательное соединение включает в себя резистор R1, комбинацию R2 и R3 и резистор R4. Для того чтобы рассчитать сопротивление такого соединения, вся цепь разбивается на несколько простейших участков. После этого значения сопротивлений суммируются и получается общий результат.
Полупроводники
Стандартный полупроводниковый диод состоит из двух выводов и одного выпрямляющего электрического перехода. Все элементы системы объединяются в общем корпусе из керамики, стекла, металла или пластмассы. Одна часть кристалла называется эмиттером, в связи с высокой концентрацией примесей, а другая часть, с низкой концентрацией, именуется базой. Маркировка полупроводников на схемах отражает их конструктивные особенности и технические хаpaктеристики.
Для изготовления полупроводников используется германий или кремний. В первом случае удается добиться более высокого коэффициента передачи. Элементы из германия отличаются повышенной проводимостью, для которой достаточно даже невысокого напряжения.
В зависимости от конструкции, полупроводники могут быть точечными или плоскостными, а по технологическим признакам они бывают выпрямительными, импульсными или универсальными.
Конденсаторы
Конденсатор представляет собой систему, включающую два и более электродов, выполненных в виде пластин – обкладок. Они разделяются диэлектриком, который значительно тоньше, чем обкладки конденсатора. Все устройство имеет взаимную емкость и обладает способностью к сохранению электрического заряда. На простейшей схеме конденсатор представлен в виде двух параллельных металлических пластин, разделенных каким-либо диэлектрическим материалом.
На принципиальной схеме рядом с изображением конденсатора указывается его номинальная емкость в микрофарадах (мкФ) или пикофарадах (пФ). При обозначении электролитических и высоковольтных конденсаторов, после номинальной емкости указывается значение максимального рабочего напряжения, измеряемого в вольтах (В) или киловольтах (кВ).
Переменные конденсаторы
Для обозначения конденсаторов с переменной емкостью используются два параллельных отрезка, которые пересекает наклонная стрелка. Подвижные пластины, подключаемые в определенной точке схемы, изображаются в виде короткой дуги. Возле нее проставляется обозначение минимальной и максимальной емкости. Блок конденсаторов, состоящий из нескольких секций, объединяется с помощью штриховой линии, пересекающей знаки регулировки (стрелки).
Обозначение подстроечного конденсатора включает в себя наклонную линию со штрихом на конце вместо стрелки. Ротор отображается в виде короткой дуги. Другие элементы – термоконденсаторы обозначаются буквами СК. В его графическом изображении возле знака нелинейной регулировки проставляется температурный символ.
Постоянные конденсаторы
В принципиальных электрических схемах широко используются графические обозначения конденсаторов с постоянной емкостью. Они изображаются в виде двух параллельных отрезков и выводов из середины каждого из них. Возле значка проставляется буква С, после нее – порядковый номер элемента и с небольшим интервалом – числовое обозначение номинальной емкости.
При использовании в схеме конденсатора с ориентировочной емкостью, вместо его порядкового номера наносится звездочка. Значение номинального напряжения указывается лишь для цепей с высоким напряжением. Это касается всех конденсаторов, кроме электролитических. Цифровой символ напряжения проставляется после обозначения емкости.
Соединение многих электролитических конденсаторов требует соблюдения полярности. На схемах для обозначения положительной обкладки используется значок «+» либо узкий прямоугольник. При отсутствии полярности узкими прямоугольниками помечаются обе обкладки.
Диоды и стабилитроны
Диоды относятся к простейшим полупроводниковым приборам, функционирующим на основе электронно-дырочного перехода, известного как p-n-переход. Свойство односторонней проводимости наглядно передается на графических обозначениях. Стандартный диод изображается в виде треугольника, символизирующего анод. Вершина треугольника указывает направление проводимости и упирается в поперечную черту, обозначающую катод. Все изображение пересекается по центру линией электрической цепи.
Для маркировки диодов используется буквенное обозначение VD. Оно отображает не только отдельные элементы, но и целые группы, например, диодные мосты. Тип того или иного диода указывается возле его позиционного обозначения.
Базовый символ применяется и для обозначения стабилитронов, представляющих собой полупроводниковые диоды с особыми свойствами. В катоде присутствует короткий штрих, направленный в сторону треугольника, символизирующего анод. Данный штрих располагается неизменно, независимо от положения значка стабилитрона на принципиальной схеме.
Транзисторы
У большинства радиоэлектронных компонентов имеется лишь два вывода. Однако такие элементы как транзисторы оборудованы тремя выводами. Их конструкции отличаются разнообразными типами, формами и размерами. Общие принципы работы у них одинаковые, а небольшие отличия связаны с техническими хаpaктеристиками конкретного элемента.
Транзисторы используются преимущественно в качестве электронных коммутаторов для включения и выключения различных устройств. Основное удобство таких приборов заключается в возможности коммутировать большое напряжение с помощью источника малого напряжения.
По своей сути каждый транзистор является полупроводниковым прибором, с помощью которого генерируются, усиливаются и преобразуются электрические колебания. Наибольшее распространение получили биполярные транзисторы с одинаковой электропроводностью эмиттера и коллектора.
На схемах они обозначаются буквенным кодом VT. Графическое изображение представляет собой короткую черточку, от середины которой отходит линия. Данный символ обозначает базу. К ее краям проводятся две наклонные линии под углом 60 0 , отображающие эмиттер и коллектор.
Электропроводность базы зависит от направления стрелки эмиттера. Если она направлена в сторону базы, то электропроводность эмиттера – р, а у базы – n. При направлении стрелки в противоположную сторону, эмиттер и база меняют электропроводность на противоположное значение. Знание электропроводности необходимо для правильного подключения транзистора к источнику питания.
Для того чтобы обозначение на схемах радиодеталей транзистора было более наглядным, оно помещается в кружок, означающий корпус. В некоторых случаях выполняется соединение металлического корпуса с одним из выводов элемента. Такое место на схеме отображается в виде точки, проставляемой там, где вывод пересекается с символом корпуса. Если же на корпусе имеется отдельный вывод, то линия, обозначающая вывод, может подсоединяться к кружку без точки. Возле позиционного обозначения транзистора указывается его тип, что позволяет существенно повысить информативность схемы.

Рассказываем, как такая простая техника как карманная эквализация устраняет большинство проблем с гулом и мутностью. Чистые миксы быстро? Почему бы и нет.
23 01 2024 6:48:38
Как подключается трехфазный счетчик Как правильно подключить трехфазный счетчик в щитке в частном доме При монтаже приборов учета электроэнергии в частных.
22 01 2024 11:21:58

Как выбирать телевизор в магазине Правила выбора современных телевизоров: советы экспертов Чтобы не ошибиться и выбрать действительно качественный ТВ.
21 01 2024 21:55:24

Дифавтомат или автомат что лучше Что выбрать: УЗО+автомат или дифавтомат? Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в.
20 01 2024 17:21:24

Jamstik Studio MIDI Guitar меняет подход к тому, какими должны быть MIDI-гитары. Инструмент представляет собой привычную гитару со специальным конвертером.
19 01 2024 0:19:58

Как очистить гаечные ключи от ржавчины Как очистить от ржавчины гаечные ключи? WD-40 Какой продукт сначала использовался для защиты обшивки космических.
18 01 2024 7:21:48

Аустенит что это такое Аустенит Одна из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов, твёрдый раствор углерода (до 2%)и легирующих элементов в.
17 01 2024 18:16:12

Кабель пвс хаpaктеристики применение Расшифровка маркировки и технические хаpaктеристики провода ПВС Количество технологически новой бытовой техники и.
16 01 2024 0:59:17

Магнитный пускатель 380в хаpaктеристики Магнитный пускатель на 220 и 380В: технические хаpaктеристики и схема подключения Для чего нужен магнитный.
15 01 2024 17:24:38

Как работает плунжерный насос Поршневой и плунжерный насос Содержание Поршневой жидкостный насос является одним из первых представителей насосов.
14 01 2024 21:43:59

Виды точечных светильников для натяжных потолков фото Точечные светильники для натяжного потолка: какие выбрать? Точечные светильники пользуются.
13 01 2024 17:37:30

В 2019 году состоится анонс виртуальной бас-гитарной студии Toontrack EZbass и еще трёх продуктов, значительно расширяющих линейку виртуальных ударных.
12 01 2024 9:52:32

Какой высоты должен быть гараж под подъемник Установка подъемника в гараже своими руками При желании создать из обычного гаражного помещения настоящую.
11 01 2024 23:47:57

Длина общей нормали зубчатого колеса формула Расчет длины общей нормали зубчатого колеса Для проверки качества изготовления поверхностей зубьев.
10 01 2024 13:26:52

Внешний эжектор для насоса Эжектор – что это такое: принцип действия эжекторных насосов, устройство, чертежи Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто.
09 01 2024 5:25:22

Снегоуборщик CHAMPION ST1170BS: обзор и отзывы владельцев Снегоуборщик бензиновый Champion ST1170BS Champion ST1170BS – универсальный снегоуборочный.
08 01 2024 23:48:57

Накернить что это значит Что такое кернер, его виды и назначение Кернер – это слесарный инструмент, по форме похожий на металлический стержень, одна.
07 01 2024 14:42:43

Акустическая розетка что это Что такое акустическая розетка, и как ее использовать в квартире Многофункциональные, легкие в использовании аудиорозетки.
06 01 2024 12:23:51
Какой кабель лучше ввгнг ls или nym Лучший кабель для проводки в квартире. NYM и ВВГнг-LS — отличия, хаpaктеристики. На сегодняшний день существует.
05 01 2024 6:31:11

Как поточить ножи на машинке для стрижки 4 способа, как эффективно заточить ножи машинки для стрижки волос Доходы профессиональных парикмахеров.
04 01 2024 21:59:45

Чем почистить алюминий если он потемнел Чем можно отмыть алюминий, если он почернел В каждом хозяйстве есть предметы, изготовленные из алюминия. Со.
03 01 2024 15:53:33

Снегоуборщик CHAMPION STT1170E: обзор и отзывы владельцев Снегоуборщик Champion STT1170E. Обзор, хаpaктеристики, инструкция, отзывы Этот снегоуборщик.
02 01 2024 19:56:41

Маленький плагин Sampleson Reed200 предлагает настолько правдоподобное звучание, что его не отличить от оригинального электропианино Wurlitzer.
01 01 2024 10:53:22

Все что нужно для пайки Что нужно для паяния В статьях для начинающих разбирали уже и как обозначаются радиодетали, и как определить выводы микросхем. Но.
31 12 2023 13:52:57

Электроды обратной полярности как подключить Полярность при сварке инвертором При выполнении сварочных работ основное внимание уделяется соединению.
30 12 2023 2:18:45

Размеры конических резьб таблица Дюймовая коническая резьба Дюймовая коническая резьба – вид резьбы, при котором все выступы располагаются на конической.
29 12 2023 15:21:17

Авторы YouTube-канала сделали полную перезапись Богемской рапсодии на современном оборудовании. Точный кавер на песню звучит современнее, но лучше ли.
28 12 2023 20:59:29

Отличия химического состава бронзы и латуни Как различать латунь и бронзу — проверенные способы Если идентифицировать чистую медь от ее сплавов – задача.
27 12 2023 15:49:33

Экструдер для 3d принтера своими руками чертежи Как сделать экструдер для 3d принтера своими руками? Каждый 3D-принтер имеет конструктивные особенности.
26 12 2023 18:56:53

Электрод э42 технические хаpaктеристики Электроды Э42 — хаpaктеристики, особенности работы, стоимость Электроды Э42 предназначены для получения соединений.
25 12 2023 9:20:28

Можно ли совмещать обычную работу и занятия музыкой? Можно, при этом вы не перестаете быть музыкантом! Разбираем популярные мифы о музыке и работе.
24 12 2023 5:40:57

Электрический снегоуборщик PATRIOT PS 160EL: обзор, отзывы Снегоуборщики Patriot — обзор популярных серий бренда. Описание, особенности и отзывы.
23 12 2023 17:53:47

В чем измеряется температура плавления Плотность, температура плавления и кипения простых веществ В таблице приводятся основные физические свойства.
22 12 2023 22:32:36

Студия Sugar Bytes выпустила новый синтезатор для iOS Sugar Bytes Factory. Главная особенность — продвинутая модуляционная матрица с 36 направлениями.
21 12 2023 20:18:37

Как правильно ковать нож Порядок ковки ножа из сверла в домашних условиях, материалы и инструменты Сложно ли изготовить нож самостоятельно? Если подойти.
20 12 2023 8:26:30
Korg переиздаст легендарный монофонический Korg MS-20 в виде FS-версии. Четыре цвета, оригинальная упаковка и всё тот же свирепый звук.
19 12 2023 9:37:20

Как подключить двойной выключатель фото Подключение двухклавишного выключателя — схема и все нюансы подключения Независимо от того, насколько каждый из.
18 12 2023 9:11:52

Чем отличается реле от магнитного пускателя Чем отличается пускатель от контактора согласно ГОСТ и правил. Даже среди профессиональных электриков нередко.
17 12 2023 17:58:50

Рейтинг лазерных нивелиров 360 градусов Лучшие лазерные уровни 2019 года Нередко в рамках ремонта или декоративных работ домашним умельцам приходится.
16 12 2023 11:28:11

Как точить нож с зубчиками Как самому заточить кухонные ножи до бритвенной остроты Для приготовления пищи необходимо пользоваться острыми ножами. Конечно.
15 12 2023 21:39:50

Электроды эсаб ок 46 хаpaктеристики Электроды ОК 46. Технические хаpaктеристики Электроды ОК 46 для сваривания сталей довольно популярны среди сварщиков.
14 12 2023 13:55:40

Что обозначает белый провод Какими бывают цвета проводов фазы, ноля и земли в квартирах или частных домах Играют ключевую роль для обслуживания и ремонта.
13 12 2023 13:38:28

Как правильно подрезать плитку Как не нужно делать раскладку плитки в ванной Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и.
12 12 2023 17:12:34

Схема полиспаста с кратностью 2 Все о спецтехнике Полиспаст. Назначение и устройство, виды, схема. Привод грузоподъемного крана имеет свой предел. Вернее.
11 12 2023 0:24:32

Что такое детектор напряжения Детекторы просадок напряжения питания для МК BOD (Brown-Out Detector) — это детектор, который следит за колебаниями.
10 12 2023 23:19:55

Новое изображение в Фейсбуке Behringer подтверждает скорый старт продаж клона ARP Odyssey в лице доступного Behringer ODYSSEY.
09 12 2023 4:24:25

Что такое киянка фото Что такое киянка и где она используется Что такое киянка Молоток плотницкий Киянка для плитки Фото киянки Молоток считается одним из.
08 12 2023 2:27:21

Почему не отключается холодильник индезит Почему холодильник постоянно работает и не отключается? Неполадки и способы их устранения Бытовые охладительные.
07 12 2023 12:27:52

Сколько заряжаются аккумуляторные батарейки 2700 Вся правда и ложь об аккумуляторах 2700 мАч Тема аккумуляторов — одна из самых закрытых. В магазине.
06 12 2023 14:38:50

Как отмыть супер клей от кожи рук Чем отмыть супер клей, если он попал на руки При необходимости склеить детали из различных материалов обязательно.
05 12 2023 0:19:36

Расчет трaнcформатора на тороидальном сердечнике онлайн Расчёт и изготовление трaнcформатора для импульсного блока питания на тороидальном (кольцевом)