Главная Гальваническое покрытие Обработка поверхности Радиотехника
Бессточные операции Гальвано- химическое производство Достижения

Самые новые
Основы организации современных гальвано-химических производств
Взаимная адаптация технологий гальванического производства и очистки сточных вод
Импульсная металлизация печатных плат
Создание высокоэффективных систем промывки деталей
Утилизация гальванических отходов как гигиеническая проблема
Получение химико-механических цинковых покрытий на высокопрочных термообработанных сталях
Переработка металлургических отходов
Последние достижения в гальванопластике
Обработка промывных вод травильных агрегатов
Экологические перспективные технологии цинкования, кадмирования и меднения
Об утилизации гальванических шламов
Технологии изготовления технологической оснастки и продуктов методом гальванопластики
Россия экспортировала продукции химической промышленности и каучука на 11,3 млн долларов
В октябре экспорт ферросплавов уменьшился на 0,03% до 108,9 тыс. тонн
Мировое производство стали за 10 месяцев 2006 года выросло на 9,2%
Производство алюминия продолжает расти
Химическое производство в России выросло на 1,2%
Китай за 10 месяцев увеличил выпуск медной продукции на 6,6% до 4,6 млн. т
"Антон" - "Северсталь"
Чистая прибыль ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Оценка эфф. подготовки поверхности полистирола перед химической металлизацией
"Российские металлургические компании и ЕС - особые отношения"
Аналитики расходятся во мнениях по прогнозу цен на железную руду
Evraz увеличивает выплаты
Китай вышел на ежемесячный объем экспорта стали
Чистая прибыль Borealis в III квартале выросла в 2,6 раза
"Цинк среди драгоценных металлов"
Росбанк стал держателем 29,33% "Норникеля"
"Северсталь" подорожала на 2.7 миллиарда долларов после вчерашнего IPO
Новая волна слухов на тему консолидации в мировой металлургии
Итоги деятельности химического комплекса за 9 месяцев
Стратегия развития металлургической промышленности
Инженеры в почете
Информационное обеспечение химического комплекса
Дефицит кадров
Спрос на оцинкованную сталь растет
Карта: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Главная Радиотехника


Микросхемы - усилители низкой частоты (5)


STK021, STK024, STK031, STK035

Интегральные микросхемы STK021, STKO24, STK031 и STK035 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK021

38V

54V

60mA

30Hz-20KHz



15W

0,02%

26dB

STK024

44V

60V

70mA

30Hz-20KHz



20W

0,02%

26dB

STK031

48V

66V

70mA

30Hz-20KHz



25W

0,02%

26dB

STK035

54V

70V

70mA

30Hz-20KHz



30W

0,02%

26dB

STK030, STK058, STK075, STK077, STK078, STK080, STK082, STK083, STK084, STK086

Интегральные микросхемы STK030, STK058, STK075, STK077, STK078, STK080, STK082, STK083, STK084 и STK086 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK030

±24V

+35V

45mA

30Hz-20KHz



25W

0,02%

26dB

STK058

±24V

±35V

45mA

30Hz-20KHz



24W

0,02%

26dB

STK075

±20V

±28V

45mA

30Hz-20KHz



15W

0,02%

26dB

STK077

±22V

±32V

45mA

30Hz-20KHz



20W

0,02%

26dB

STK078

±25V

±35V

45mA

30Hz-20KHz



24W

0,02%

26dB

STK080

±27V

±39V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,02%

26dB

STK082

±30V

±43V

45mA

30Hz-20KHz



35W

0,02%

26dB

STK083

±32V

±46V

45mA

30Hz-20KHz



40W

0,02%

26dB

STK084

±35V

±50V

45mA

30Hz-20KHz



50W

0,02%

26dB

STK086

+42V

±55V

45mA

30Hz-20KHz



70W

0,02%

26dB

STK050, STK070

Интегральные микросхемы STK050 и STK070 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 16 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK050

±35V

±45V

45mA

30Hz-20KHz



50W

0,02%

26dB

STK070

±42V

±55V

45mA

30Hz-20KHz



70W

0,02%

26dB

STK075G, STK077G, STK078G, STK080G, STK082G, STK084G, STK085, STK086G

Интегральные микросхемы фирмы STK075G, STK077G, STK078G, STK080G,STK082G, STK084G, STK085, STK086G фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP 10 с 10 выводами и представляют собой усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK075G

±20V

±28V

45mA

30Hz-20KHz



15W

0,02%

26dB

STK077G

±22V

±32V

45mA

30Hz-20KHz



20W

0,02%

26dB

STK078G

±25V

±35V

45mA

30Hz-20KHz



24W

0,02%

26dB

STK080G

±27V

±39V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,02%

26dB

STK082G

±30V

±43V

45mA

30Hz-20KHz



35W

0,02%

26dB

SТК084G

±35V

±50V

45mA

30Hz-20KHz



50W

0,02%

26dB

STK085

±38V

±55V

45mA

30Hz-20KHz



60W

0,02%

26dB

STK086G

±42V

±55V

45mA

30Hz-20KHz



70W

0,02%

26dB

STK0292, STK0352, STK0452

Интегральные микросхемы STK0292, STK0352 и STK0452 фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой выходные модули усилителей мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK0292

±26V

±43V

43mA

30Hz-20KHz



25W

0,01%

26dB

STK0352

±30V

±48V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,02%

26dB

STK0452

±34V

±54V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,01%

26dB

STK413, STK415, STK430, STK430II, STK430III, STK433, STK435, STK436, STK437, STK439, STK441, STK443, STK4332, STK4352, STK4362, STK4372, STK4392, STK4412, STK4432

Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала) следующие:



Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK413

18V

29V

60mA

30Hz-20KHz



3W

0,02%

26dB

STK415

24V

32V

60mA

30Hz-20KHz



6.5W

0,02%

26dB

STK430

25V

41V

60mА

30Hz-20KHz



10W

0,02%

26dB

STK430II

26V

43V

60mА

30Hz-20KHz



15W

0,02%

26dB

STK430III

31V

50V

60mА

30Hz-20KHz



20W

0,02%

26dB

STK433

23V

32V

60mА

30Hz-20KHz



5W

0,02%

26dB

STK435

27V

39V

60mА

30Hz-20KHz



7W

0,02%

26dB

STK436

32V

50V

60mA

30H2-20KHZ



10W

0,02%

26dB

STK437

33V

50V

60mА

30Hz-20KHz



10W

0,02%

26dB

STK439

39V

56V

60mА

30H2-20KHZ



15W

0,02%

26dB

STK441

44V

63V

60mА

30Hz-20KHz



20W

0.02%

26dB

STK457, STK459, STK460, STK461, STK463, STK465

Перечисленные микросхемы фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 16 выводами и представляют собой двухканальные (стереофонические) усилители мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем (выходные параметры для одного канала) следующие:

Uccnom

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK457

±18V

±26V

45mA

30Hz-20KHz



10W

0,01%

26dB

STK459

±21V

+31V

45mA

30Hz-20KHz



15W

0,01%

26dB

STK460

±23V

±32V

45mA

30Hz-20KHz



20W

0,02%

26dB

STK461

±23V

±33V

45mA

30Hz-20KHz



20W

0,01%

26dB

STK463

±26V

+38V

45mA

30Hz-20KHz



25W

0,01%

26dB

STK465

±29V

±41V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,01%

26dB

STK1030, STK1040, STK1050, STK1050II, STK1060, STK1060II, STK1070, STK1070II, STK1080II, STK1100II

Интегральные микросхемы STK1030, STK1040, STK1050, STK1050II, STK1060, STK1060II, STK1070, STK1070II, STK1080II и STK1100II фирмы Sanyo выполнены в корпусах SIP10 с 10 выводами и представляют собой выходные модули усилителей мощности низкой частоты в гибридном исполнении с идентичными схемами (цоколевками) и различными параметрами. Предназначены для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса с двухполярным питанием. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие:



Uccmin

Uccmax

Icc0

ΔF

Rвых.

Pвых.

Кг

Ку

STK1030

±28V

±40V

45mA

30Hz-20KHz



30W

0,01%

26dB

STK1040

±33V

±48V

45mA

30Hz-20KHz



40W

0,01%

26dB

STK1050

±36V

±53V

45mA

30Hz-20KHz



50W

0,01%

26dB

STK1050II

±38V

±55V

45mA

30Hz-20KHz



50W

0,01%

26dB

STK1060

±40V

±56V

45mA

30Hz-20KHz



60W

0,01%

26dB

STK1060II

±40V

±56V

45mA

30Hz-20KHz



60W

0,01%

26dB

STK1070

±40V

±56V

45mA

30Hz-20KHz



60W

0,01%

26dB

STK1070II

±43V

±63V

45mA

30Hz-20KHz



70W

0,01%

26dB

STK1080II

±45V

±65V

45mA

30Hz-20KHz



80W

0,01%

26dB

STK1100II

±50V

±68V

45mA

30Hz-20KHz



100W

0,01%

26dB



Источник: radvs.boom.ru

Читайте далее: Посеребрение металлов., В Интернет по электропроводке, Простой способ изготовления спутниковых антенн, Видеомодем на микросхеме PRACT от Siemens, Микроконтроллеры PIC16F84. Подробная документация для начинающих, Согласующий экспоненциальный трансформатор для спутниковых приемников, Два слова о тиристорах, Сотовый. Не грейте уши!, А знаете ли вы, что..., Элементы хорошего питания, КР1008ВЖ18 - приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8), Проектирование зарядных систем, Статья о GPS-приемниках, Что такое GPS (2) ?, Советы любителям дальнего приема телевидения, Микросхемы - усилители низкой частоты. Часть 1, Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления, ATmega169V, ATmega169L, CAN 2.0 В,
Самые читаемые