Классификация электрорадиоэлементов

Содержание

О самых распространенных радиодеталях с содержанием драгметаллов

Не секрет, что почти все радиодетали – на платах. Обычно в задних частях приборов на алюминиевых радиаторах находятся транзисторы марки КТ-812, марки КТ-908, марок КТ-808 и КТ-912, марки КТ-809 и марки КТ-803. На плате, алюминиевой основе, на плате располагаются транзисторы 2Т-911Б, КТ-911.

К корпусу крепятся переключатели 11П 3Н, а внутри блока на металлической основе могут быть резисторы ПТП-43, ПП3-41, ПП3-47 (на корпусе приборов).

Существует мнение, что в телевизорах советских времен есть много ценных деталей. А реальности же, там можно найти лишь несколько конденсаторов зеленого цвета (КМ5) и несколько реже – рыжего цвета (КМ6). В таких телевизорах могут быть транзисторы КТ-203 (их стоимость – 5-6 руб.)

На телевизорах 60-70х годов внимание стоит обратить на лампы

Чтобы добыть эти детали надо затратить достаточно много времени на разборку такого крупногабаритного и тяжелого телевизора. Аналогично обстоит дело с радиолами, ламповыми приемниками, магнитофонами. Достаточно большое количество рыжих (реже зеленых) конденсаторов КМб. А также желтых и синих керамических конденсаторов К10-17 можно найти в видеомагнитофонах серии ВМ.

Рекордсмены по содержанию драгметаллов – вычислительные комплексы, специальные электронные устройства и АТС производства советских времен, являющиеся сегодня большой редкостью. Найти их практически невозможно.

При поиске ценных радиодеталей главное – внимательность. Они иногда находятся в совсем неприметных блоках и металлических коробках. Если вам попалась на глаза металлический короб с разъемами, можно попробовать добыть из нее элементы с содержанием драгоценных металлов

Обращать внимание стоит и на детали с белыми контактами. Большое количество ценных радиодеталей находится в высокочастотных генераторах, частотомерах, синтезаторах частот, электронных вольтметрах, осциллографах и др

Для извлечения искомых деталей (если они там есть) необходимо снимать корпуса.

В перечисленных выше приборах первых модификаций и начальных серий почти нет ценных радиодеталей. Такие приборы обычно имеют большие размеры и вес. В них присутствуют мощные трансформаторы. До начала разборки лучше внимательно просмотреть таблицу содержания в приборах драгметаллов, чтобы понимать, что можно добыть из найденного прибора.

Некоторые приборы и устройства содержат очень маленькое количество драгоценных металлов, но являются ценными для радиолюбителей, которые купят его (желательно в рабочем состоянии).

Лампы генераторные серий ГИ, ГМИ, ГС, ГУ

Лампы, содержащие драгметаллы.

  • ГС-23Б, ГС-36Б, ГИ-19Б, ГМИ-2Б, ГМИ-4Б, ГМИ-5, ГМИ-6, ГМИ-6-1, ГМИ-7, ГМИ-7-1, ГМИ-10, ГМИ-11, ГМИ-14Б, ГМИ-19Б, ГМИ-21-1, ГМИ-24Б, ГМИ-26Б, ГМИ-27А, ГМИ-27Б, ГМИ-32Б, ГМИ-32Б1, ГМИ-38, ГМИ-42Б, ГМИ-83В, ГМИ-89, ГМИ-90
  • ГУ-19-1, ГУ-29, ГУ-34Б, ГУ-34Б1, ГУ-43А, ГУ-43Б, ГУ-50, ГУ-70Б, ГУ-71, ГУ-72, ГУ-73Б, ГУ-73П, ГУ-74Б, ГУ-78Б, ГУ-84Б
  • ГКД1-600/5, ТГИ1-2500/50, ТГИ1-2000/35, ЛИ-604 К-1, ЛИ-705, ЛИ-702-1, ЛИ-703, 5МГЦ резонатор, Кварц К3, Разрядник РР-7, Клистрон К-12, Клистрон К-351, Клистрон К-352
  • Генераторные лампы покупаем до 01.1991 года выпуска. На цену ламп влияет наличие знака «ромб» и ряд других факторов.
  • Радиолампы от телевизоров СССР без упаковки и б/у радиолампы не покупаем. Более подробно на странице «Лампы».

Надёжность электронных устройств

Надёжность электронных устройств складывается из надёжности самого устройства и надёжности электроснабжения. Надёжность самого электронного устройства складывается из надёжности элементов, надёжности соединений, надёжности схемы и др. Графически надёжность электронных устройств отображается кривой отказов (зависимость числа отказов от времени эксплуатации). Типовая кривая отказов имеет три участка с разным наклоном. На первом участке число отказов уменьшается, на втором участке число отказов стабилизируется и почти постоянно до третьего участка, на третьем участке число отказов постоянно растёт до полной непригодности эксплуатации устройства.

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.

https://youtube.com/watch?v=iG9TJO38XSM

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.

Маркировка частоты

Некоторые интегральные схемы имеют суффикс, который указывает на тактовую частоту устройства. Эта система используется совместно с памятью и некоторыми другими компьютерными чипами, такими как микроконтроллеры и микропроцессоры. В большинстве случаев дополнительные цифры на самом деле являются расширением основной части маркировки, а не суффиксом, так как в маркировке суффикс будет присутствовать и, как говорилось выше, скорее всего будет обозначать тип корпуса.

Некоторые микроконтроллеры PIC, например, имеют в обозначении что-то вроде « -20», добавленное к базовому типу номера. Дополнительная маркировка указывает максимальную тактовую частоту (в мегагерцах) для чипа. Вы можете вполне безопасно использовать элемент с более высокой тактовой частотой, чем тот, который указан в списке компонентов. Однако, более быстрые версии, как правило, значительно дороже, чем медленные.

Особенности чтения схем

В принципиальных схемах проводники (или дорожки) обозначаются линиями.

Так обозначаются проводники, которые пересекаются, но они не имеют общего соединения и электрически друг с другом не связаны.

Общая точка

Часто у начинающих радиолюбителей возникает вопрос — что это за символ на схеме?
Это общая точка (GND, земля). Раньше ее называли общим проводом. Так обозначается единый провод питания. Обычно это минус питания. Раньше на схемах могли сделать общим проводом и плюс питания. В данном случае схема без общей точки выглядела бы вот так:
Общая точка с однополярным питанием визуально лучше и компактнее выглядит, чем если просто сделать единую линию между ними.

Почему она может называться землей (GND)? Раньше в качестве общего провода могло использоваться шасси корпуса прибора. Из-за этого возникла путаница между заземлением и землей. Оно интерпретируется в контексте схемы. Та схема, что была разобрана выше — общая точка (земля) это просто минус питания. Другое дело это двуполярные источники тока и заземление.

Заземление

Примером заземления может послужить фильтр в компьютерных блоках питания.
С конденсаторного фильтра помехи идут на корпус блока питания. Это и есть заземление. А с блока питания они должны уходить в розетку, если у вас есть заземление, иначе сам корпус блока питания может быть под напряжением. Токи там не большие, они не опасны для жизни. Это делается с целью уменьшения импульсных помех в блоке питания и безопасности.

Иногда в блоках питания вместо корпуса помехи с конденсатора идут на общую точку. Это все зависит от конструкции и схемотехники. В этом случае помех будет больше, чем с заземлением.

А вообще, на схемах есть разные заземления. Например, в цифровой технике разделяют аналоговую землю и цифровую. чтобы не нарушать режимы работы схемы. Импульсные помехи могут повлиять на аналоговую часть схемы.

Основные твердотельные приборы

Основные твердотельные активные приборы, используемые в электронных устройствах:

  • Диод — проводник с односторонней проводимостью от анода к катоду. Разновидности: туннельный диод, лавинно-пролётный диод, диод Ганна, диод Шоттки и др.;
  • Биполярные транзисторы — транзисторы с двумя физическими p-n-переходами, ток Коллектор-Эмиттер которого управляется током База-Эмиттер;
  • Полевой транзистор — транзистор, ток Исток-Сток которого управляется Напряжением на p-n- или n-p-переходе Затвор-Сток или потенциалом на нём в транзисторах без физического перехода — с затвором, гальванически изолированным от канала Сток-Исток;
  • Диоды с управляемой проводимостью динисторы и тиристоры, используемые как переключатели, светодиоды и фотодиоды используемые как преобразователи э/м излучения в электрические сигналы или электрическую энергию или обратно;
  • Интегральная микросхема — комбинация активных и пассивных твердотельных элементов на одном или нескольких кристаллах в одном корпусе, используемые как модуль, электронная схема в аналоговой и цифровой микроэлектронике.

Примеры использования

Примеры использования твердотельных приборов в электронике:

  • Умножитель напряжения на выпрямительном диоде;
  • Умножитель частоты на нелинейном диоде;
  • Эмиттерный повторитель (напряжения) на биполярном транзисторе;
  • Коллекторный усилитель (мощности) на биполярном транзисторе;
  • Эмулятор индуктивности на интегральных микросхемах, конденсаторах и резисторах;
  • Преобразователь входного сопротивления на полевом или биполярном транзисторе, на интегральной микросхеме операционного усилителя в аналоговой и цифровой микроэлектронике;
  • Генератор электрических сигналов на полевом диоде, диоде Шоттки, транзисторе или интегральной микросхеме в генераторах сигналов переменного тока;
  • Выпрямитель напряжения на выпрямительном диоде в цепях переменного электрического тока в разнообразных устройствах;
  • Источник стабильного напряжения на стабилитроне в стабилизаторах напряжения;
  • Источник стабильного напряжения на выпрямительном диоде в схемах смещения напряжения база-эмиттер биполярного транзистора;
  • Светоизлучающий элемент в осветительном приборе на светодиоде;
  • Светоизлучающий элемент в оптоэлектронике на светодиоде;
  • Светоприёмный элемент в оптоэлектронике на фотодиоде;
  • Светоприёмный элемент в солярных панелях солярных электростанций;
  • Усилитель мощности на биполярном или полевом транзисторе, на интегральной микросхеме, Усилитель мощности в выходных каскадах усилителей мощности сигналов, переменного и постоянного тока;
  • Логический элемент на транзисторе, диодах или на интегральной микросхеме цифровой электроники;
  • Ячейка памяти на одном или нескольких транзисторах в микросхемах памяти;
  • Усилитель высокой частоты на транзисторе;
  • Процессор цифровых сигналов на интегральной микросхеме цифрового микропроцессора;
  • Процессор аналоговых сигналов на тразисторах, интегральной микросхеме аналогового микропроцессора или на операционных усилителях;
  • Периферийные устройства компьютера на интегральных микросхемах или транзисторах;
  • Входной каскад операционного или дифференциального усилителя на транзисторе;
  • Электронный ключ в схемах коммутации сигналов на полевом транзисторе с изолированным затвором;
  • Электронный ключ в схемах с памятью на диоде Шоттки.

Номиналы радиодеталей

Вообще, в этом плане есть разногласия. Согласно ГОСТУ на текущий момент, номиналы деталей на принципиальных схемах не указывается. Это сделано ради того, чтобы не нагромождать схему информацией.

К принципиальной схеме прилагается список деталей, монтажная и структурные схемы, а также печатная плата.

Есть еще один общепринятый стандарт. На схемах указываются номиналы некоторых деталей и их рабочие напряжения.

Рассмотрим на схеме два конденсатора.

В данном случае C5 это неполярный конденсатор с емкостью 0,01 мкФ. Микрофарады могут обозначаться как мкФ, так и uF. А конденсатор С6 полярный и электролитический. На это указывает знак плюс возле УГО. Емкость С6 равна 470 мкФ. Номинальное рабочее напряжение указывается в вольтах. Здесь для С6 это 16 В.

Если на схеме нет приставки микрофарад (мкФ, uF), или нанофарад (нФ, nF) то емкость этого конденсатора измеряется в пикофарадах (пФ, pF). Такое условие не общепринятое, поэтому тщательно изучите схему, которую вы собираетесь читать или собирать. В фарадах (F) емкостей мало, поэтому используются мкФ, нФ и пФ.

Классификация [ править | править код ]

По виду ВАХ

По виду вольт-амперной характеристики (ВАХ) (или по способу действия в электрической цепи) выделяют две группы электронных компонентов (ЭК):

  • пассивные или линейные ЭК — ЭК, ВАХ которых имеет линейный характер;
  • активные или нелинейные ЭК — ЭК, ВАХ которых имеет нелинейный характер.

Пассивными являются следующие ЭК:

базовые ЭК, имеющиеся практически во всех электронных схемах радиоэлектронной аппаратуры (РЭА):

  • сопротивления, реализованные в виде резисторов;
  • ёмкости, реализованные в виде конденсаторов;

ЭК, в которых используется явление электромагнитной индукции:

трансформаторы;
дроссели (катушки индуктивности);
ЭК, построенные на базе электромагнитов:

соленоиды;
реле;
пьезоэлектрические ЭК:

кварцевый резонатор;
линии задержки, применяемые в радиоэлектронике;
всевозможные соединители и разъединители цепи — ключи, применяемые для создания электрических цепей;
предохранители, применяемые для защиты цепей от перенапряжения и короткого замыкания;
индикаторы
, применяемые для создания световых сигналов;
динамики (точнее, динамические головки громкоговорителей), применяемые для создания звуковых сигналов;
микрофон и видеокамера, применяемые для формирования сигнала;
антенны, применяемые для излучения или приёма радиоволн;
аккумуляторы, применяемые для обеспечения работы устройств вне сети электрического тока.

К активным ЭК относят:

По способу монтажа

Технологически, по способу монтажа, электронные компоненты можно разделить на следующие:

  • предназначенные для объёмной (пространственной) пайки;
  • предназначенные для поверхностного монтажа на печатные платы;
  • имеющие цоколь для установки в панель (радиолампы и др.).

По назначению

Устройства отображения информации:

Акустические устройства и датчики:

Устройства для электрических измерений:

  • амперметр или гальванометр — измеритель силы тока;
  • вольтметр — измеритель напряжения;
  • омметр или измерительный мост — измеритель сопротивления;
  • LC-метр — измеритель индуктивности и ёмкости;
  • мультиметр — измеритель напряжения, силы тока и сопротивления (при стандартном, наиболее часто встречающемся наборе функций), а также ёмкости (редко), индуктивности (редко), коэффициента усилениятранзисторов и температуры;
  • измеритель внутреннего сопротивления (англ. equivalent series resistance , ESR ) электролитических конденсаторов;
  • осциллограф — прибор, предназначенный для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала;
  • скопометр — прибор, совмещающий в себе функции осциллографа и мультиметра;
  • частотомер — измеретель частоты напряжения;
  • логический анализатор — прибор, предназначенный для проверки цифровых схем;
  • спектроанализатор — измеритель распределения спектра сигналов;
  • векторный спектроанализатор — прибор, похожий на спектроанализатор, но с добавлением функций цифровой демодуляции;
  • электрометр — измеритель напряжённости электрического поля.

На странице приведены наиболее часто применяемые условные графические обозначения радиоэлементов в принципиальных электрических схемах + фото и описание.

Для понимания принципиальных электрических схем необходимо ознакомиться с входящими в них радиоэлементами, знать область применения и принцип действия электротехнических устройств. Для условных графических обозначений различных радиоэлементов используются стандартизованные геометрические символы.

Наиболее часто применяемые условные графические обозначения радиоэлементов в принципиальных электрических схемах приведены в следующей таблице: Радиодетали с названиями и обозначении на схеме. Отметим также, что все радио элементы в электрических схемах имеют буквенное обозначение и порядковый номер (в схемах номера радиоэлементов размещают сверху-вниз и слева-направо).

В статье вы узнаете о том, какие существуют радиодетали. Обозначения на схеме согласно ГОСТу будут рассмотрены. Начать нужно с самых распространенных – резисторов и конденсаторов.

Чтобы собрать какую-либо конструкцию, необходимо знать, как выглядят в реальности радиодетали, а также как они обозначаются на электрических схемах. Существует очень много радиодеталей – транзисторы, конденсаторы, резисторы, диоды и пр.

Переменные конденсаторы

Существует и такой вид приборов, у которых емкость изменяется (в данном случае за счет того, что имеются подвижные пластины). Емкость зависит от размеров пластины (в формуле S – это ее площадь), а также от расстояния между электродами. В переменном конденсаторе с воздушным диэлектриком например, благодаря наличию подвижной части удается быстро менять площадь. Следовательно, будет меняться и емкость. А вот обозначение радиодеталей на зарубежных схемах несколько отличается. Резистор, например, на них изображается в виде ломаной кривой.

Одна из разновидностей переменных конденсаторов – подстроечные. Они активно применяются в схемах, в которых имеется сильная зависимость от паразитных емкостей. И если установить конденсатор с постоянным значением, то вся конструкция будет работать неправильно. Следовательно, нужно установить универсальный элемент, который после окончательного монтажа можно настроить и зафиксировать в оптимальном положении. На схемах обозначаются точно так же, как и постоянные, но только параллельные пластины перечеркнуты стрелкой.

Резисторы переменные

Резисторы, содержащие драгметаллы.

  • СП5-1, СП5-2, СП5-3, СП5-4, СП5-14, СП5-15, СП5-16, СП5-17, СП5-18, СП5-20, СП5-21, СП5-22, СП5-24, СП5-37, СП5-39, СП5-44.
  • СП3-19, СП3-37, СП3-39, СП3-44.
  • ПП3-40, ПП3-41, ПП3-43, ПП3-44, ПП3-45, ПП3-47.
  • Перечисленные серии резисторов, кроме ПП3-40 и подобных, покупаем до 1990 года, после необходима проверка на подходимость, так как подходят не все.
  • Резисторы СП3-39 необходимо разбирать, покупаем с бегунком стального цвета. С медным бегунком не подходят, такие не покупаем.
  • Все другие резисторы с маркировкой, которая начинается с СП3-0, СП3-3 и так далее не покупаем.
  • Резисторы ПП3-40, ПП3-43 и подобные подходят до 03.92 года, после этой даты необходима проверка, многие не подходят.
  • Резисторы МЛТ, ОМЛТ и подобные в настоящее время не покупаем.

Области электроники

Можно различать следующие области электроники:

  • физика (микромира, полупроводников, электромагнитных волн, магнетизма, электрического тока и др.) — область науки, в которой изучаются процессы, происходящие с заряженными частицами,
  • бытовая электроника — бытовые электронные приборы и устройства, в которых используется электрическое напряжение, электрический ток, электрическое поле или электромагнитные волны. (Например телевизор, мобильный телефон, утюг, лампочка, электроплита,.. и др.).
  • Энергетика — выработка, транспортировка и потребление электроэнергии, электроприборы высокой мощности (например электродвигатель, электрическая лампа, электростанция), электрическая система отопления, линия электропередачи.
  • Микроэлектроника — электронные устройства, в которых в качестве активных элементов используются микросхемы:
    • оптоэлектроника — устройства в которых используются электрический ток и потоки фотонов,
    • аудио-видеотехника — устройства усиления и преобразования звука и видео изображений,
    • цифровая микроэлектроника — устройства на микропроцессорах или логических микросхемах. Например: электронный калькулятор, компьютер, цифровой телевизор, мобильный телефон, принтер, робот, панель управления промышленным оборудованием, средствами транспорта, и другие бытовые и промышленные устройства.

Электронное устройство может включать в себя самые разные материалы и среды, где происходит обработка электрического сигнала с использованием разных физических процессов. Но в любом устройстве обязательно имеется электрическая цепь.

Изучению различных аспектов электроники посвящены многие научные дисциплины технических вузов.

История твердотельной электроники

Термин твердотельная электроника появился в литературе в середине XX века для обозначения устройств на полупроводниковой элементной базе: транзисторах и полупроводниковых диодах, заменивших громоздкие низкоэффективные электровакуумные приборы — радиолампы. Корень «тверд» использован здесь, потому что процесс управления электрическим током происходит в твёрдом теле полупроводника в отличие от вакуума, как это происходило в электронной радиолампе. Позднее, в конце XX века этот термин потерял своё значение и постепенно вышел из употребления, поскольку практически вся электроника нашей цивилизации начала использовать исключительно полупроводниковую твердотельную активную элементную базу.

Миниатюризация устройств

С рождением твердотельной электроники начался революционно быстрый процесс миниатюризации электронных приборов. За несколько десятков лет активные элементы уменьшились в десять миллиардов раз — с нескольких сантиметров электронной радиолампы до нескольких нанометров интегрированного на полупроводниковом чипе транзистора.

Меры предосторожности

Все стадии процесса аффинации палладия считаются в разной степени опасными для здоровья человека. Поэтому при выполнении этих работ необходимо принимать меры по индивидуальной защите. Для этого вам потребуется:

  • надеть на себя широкий и длинный фартук, выполненный из толстого прорезиненного материала;
  • руки следует защищать кислотоустойчивыми перчатками;
  • глаза нужно защищать широкими защитными очками;
  • для защиты органов дыхания нужно работать в специальном химическом респираторе.

Работы по извлечению из металлического лома палладия нужно проводить с включенным вытяжным устройством или на открытом воздухе. Это необходимо для того, чтобы возле вас не собирались пары, исходящие от концентрированных кислот, являющиеся смертельно опасными для человеческого организма.

После окончания работ необходимо вымыть руки с мылом, умыть лицо и прополоскать чистой водой полость рта. При попадании растворов кислот на кожу потребуется срочно промыть пораженный участок большим количеством проточной воды и срочно обратиться за медицинской помощью.

Полученный из различных деталей путем аффинации палладий можно использовать в виде химического катализатора для ускорения процессов реакций, а также этот металл применяется в ювелирном деле для ремонта украшений или изделий, сделанных из палладия. Многих добытчиков палладия привлекает его неизменная цена на рынке сбыта и высокий спрос, по сравнению с небольшим предложением.

Конденсаторы

Конденсаторы, содержащие драгметаллы:

  • Конденсаторы керамические монолитные следующих серий: КМ3, КМ4, КМ5, + КМ6, К10-17, К10-26, К10-48.
  • Конденсаторы в пластиковом корпусе: К10-17, К10-23, К10-28, К10-43, К10-46, К10-47.
  • Конденсаторы КМ5 группы Н30 зелёного цвета- это конденсаторы, на которых чётко написано «Н30».
  • Советские бескорпусные конденсаторы покупаем всех размеров, импорт не подмешивать, сразу видно.
  • Импортные бескорпусные конденсаторы в настоящее время не принимаем.
  • Конденсаторы импортные, определённых марок (смотрите в фотокаталоге).
  • Конденсаторы танталовые следующих серий: К52-9, ЭТ, ЭТН, К53-1, К53-7, К53-16, К53-18, К53-28.
  • Конденсаторы К50-6, К50-12, К53-4, К53-14, К53-21, К71-7, К73п-2, К73-3, К73-9, К78-2 и подобные не подходят, такие не покупаем.
  • Конденсаторы серебряно-танталовые: К52-1, К52-2, К52-5, К52-7, ЭТО-1, ЭТО-2.
  • Ёмкостные сборки Б-18, Б-20, проходные фильтры Б-23, линии задержки МЛЗ, микромодули, ГИС.

Производитель

Большинство электронных компонентов маркируются согласно перечисленным стандартным методам. Но бывают и исключения. (рис.1).

Здесь префикс TIP этого силового транзистора указывает, что он является мощным транзистором в пластиковом корпусе от Texas Instruments. Однако впереди производитель нанёс логотип MOSPEC, поэтому префикс стал вторым элементом маркировки.

Такое часто встречается в маркировке интегральных микросхем, где к стандартной маркировке типа производитель добавляет свою кодировку.

Рис.2. Эта интегральная схема имеет обозначение «LM» в качестве префикса, что указывает на то, что это изделие фирмы National Semiconductor.

Как несколько примеров: префиксы «CA» и «MC» используются соответственно фирмы KCA и Motorola. Из-за того, что один и тоже элемент может выпускаться разными производителями и маркироваться по своему, возникают трудности с идентификацией элементов.

Конечно, наличие на рынке нескольких производителей порождает конкуренцию, что, как следствие, снижает цены на радиоэлементы. Для нас это хорошо. С другой стороны, каждый производитель вносит что-то своё в маркировку элементов, тем самым затрудняет нам их идентификацию.

При просмотре каталога интегральных микросхем, вероятно, лучше всего игнорировать префикс и сосредоточиться на двух других элементах маркировки. Тем более, что часто поставщики компонентов не гарантируют поставку устройств от конкретных производителей. Если вы заказываете (скажем) MC1458CP. но вам прислали СА1458Е. или наоборот, нет повода беспокоиться. Обе микросхемы являются 1458 — двойными операционными усилителями, и нет никакой практической разницы между ними. MC1458CP производится Motorola или Texas Instruments, а СА1458Е – фирмой RCA.

Драгметаллы в самописцах

Конечно, практически во всех измерительных приборах и аппаратах специального назначения имеются драгоценные металлы. В искрогасителях, которые активно применялись, например, при изготовлении многоканальных самописцах, достаточно большое количество палладия. Если раньше этот металл ценился меньше, чем даже недорогое серебро, то в наше время, когда грамм палладия стоит больше шести тысяч рублей, интерес к палладиевым радиодеталям сильно вырос. Из искрогасителей можно получить сплав с высоким содержанием палладия.

Какие измерительные советские приборы самые богатые на драгметаллы

Самописцы советской эпохи богаты были палладием не только в искрогасительных элементах, но и проволока применялась в этих устройствах из сплава палладия, где металла было 80 процентов.

Практически каждый эксперт знает, что драгметаллы в радиодеталях использовались в значительных количествах, особенно в конденсаторах. Но чаще всего богатые на драгметаллы радиодетали применялись в старых приборах.

Список изделий содержащих родий.

Как я уже сказал ранее, самым богатым на Родий является катализатор автомобиля. Помимо палладия и платины, в автомобильных фильтрах класса Евро-2 и выше также присутствует и данный драгоценный металл.

Прием таких катализаторов производится в специальных пунктах скупки металлов. Масса и процентное содержание определяется специальным анализатором драгоценных металлов. Кстати стоимость одного такого аппарат может достигать двух и более миллионов рублей. Если организация не имеет подобный инструмент, продавать ей катализатор без проверки содержания драгметаллов не рекомендуется.

В каких деталях можно найти Родий. Перечень изделий с фото и описанием.

Следующим изделием, в котором можно встретить данный драгоценный металл являются контакты реле РЭС 55(А) следующих серий: PC 4569601, PC 4569602. РС 4569603, PC 4569604, PC 4569605. Из Родия также выполнены детали самописцев и медицинских осциллографов. Не редко из него изготавливают элементы для электроники военного и промышленного предназначения. Медицинская и химическая посуда специального предназначения также встречается либо полностью выполненная из родия, ибо покрытая данным метало. Перечислять разновидности такой посуды смысла не имеет, поскольку найти их практически не реально. Проще раздобыть, например родиевые автомобильные свечи.

В каких деталях можно найти Родий. Перечень изделий с фото и описанием.

Существует целое поколение автомобильных свечей для двигателей внутреннего сгорания, контакты которых выполнены полностью или покрыты родием. Имеются и их аналоги массового производства в которых вместо родия используется более дешевый Иридий. Отличить свечи с благородным напылением в домашних условиях невозможно. К тому же, такие свечи не продаются на авторынках, а изготавливаются компаниями в основном для автомобильных гоночных командами. Кстати боковые электроды в свечах могут быть также выполнены с применением никеля, платины и даже титана.

В каких деталях можно найти Родий. Перечень изделий с фото и описанием.

Родий имеет повышенную температуру плавления, поэтому применяется лишь в случаях, когда его невозможно заменить другими металлами. В связи с этим, в электронике родированные детали это действительно редкость. Иногда проще отыскать раствор «Родий треххлористый» чем например родированную контактную группу.

Родий треххлористый

Применяется Родий и при создании различного рода монет, некоторые из которых полностью выполнены из данного драгоценного металла, а другие просто имеют таковое покрытие.

Перечислять первые не имеет смысла, ибо все они находятся в коллекциях богатых людей и музеев. Простому человеку найти их не реально. А вот монеты с родиевым покрытием куда более распространенная разновидность и многие из них еще можно отыскать на различного рода барахолках.

Как один из примеров 1 рубль 1970.г. 100 лет со дня рождения Ленина. Такая монета имеет покрытие родием на обеих сторонах.

рубль 1970.г. 100 лет со дня рождения Ленина. С покрытием из родия

Ввиду особенностей металла и его тугоплавкости родий активно применялся при изготовлении термопар, в производстве считывающих устройств работающих в агрессивных средах с повышенной температурой, а также для изготовления отдельных деталей самописцев в самолетах. Кольца от потенциометров также изготавливались из сплава родия с другими металлами платиновой группы.

Кольца потенциометров.

Кроме того, из родия делают специальную фольгу и проволоку, применяемые ювелирами для изготовления украшений.

Фольга и родиевая проволока для ювелирных мастерских

Также данный металл встречается в генераторных радиолампах и в составе ламелей военной компьютерной техники. По неподтвержденной информации некоторые средства огнеупорной защиты, аналогичные противогазам ДП-2 в составе патронов для которых применялся палладий, также имеют компоненты покрытые родием.

К сожалению, полный перечень изделий, в составе которых встречается данный металл описать крайне сложно. Я постарался указать лишь наиболее распространенные те из них . РОдий есть также в пинах для украшений, медицинских иголках, стоматологическом оборудовании.