Токовый шунт, Подтягивающий резистор, Делитель Напряжения, Фазосдвигающий конденсатор, RC-цепочка

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 27 май 2024
  • ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ (ЮMoney): musicboy.ru/majortomworkshop
    КАРТА СБЕР: 5336 6900 6775 7700
    ПОДДЕРЖАТЬ (ежемесячно): ruclips.net/user/majortomworks...
    ЗАКАЗАТЬ Футболку, Кепку, Аксессуары с символикой канала БОЛЬШАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОМА: majortomworkshop.printdirect.ru
    Реклама. ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)", ИНН 7703380158:
    ОБОРУДОВАНИЕ:
    ► БЛОК ПИТАНИЯ DPS-5020 rz6.ru/0?erid=2SDnjdoD2Rn
    ► МУЛЬТИМЕТР UNI-T 61E rz6.ru/7?erid=2SDnjcz2Cpx
    ► Тестер GM328 rz6.ru/197?erid=2SDnjdEffwn
    ► ПАЯЛЬНИК из видео rz6.ru/1?erid=2SDnjcKTrY8
    ► Зажимы-крокодилы rz6.ru/12?erid=2SDnjcbvnZe
    ► КЛЕЩИ ЗАЧИСТКИ rz6.ru/13?erid=2SDnjcnJhY4
    ► Набор светодиодов rz6.ru/198?erid=2SDnjcBqpnt
    ► Макетная плата БЕЗ ПАЙКИ rz6.ru/199?erid=2SDnjcpdQ2U
    Почему Светодиод не Лампочка • ЗАЧЕМ светодиоду драйв...
    DC-DC преобразователь с накопительным дросселем • Как работает DC-DC пре...
    0:00 Типовые схемотехнические узлы в электронике
    0:41 Гасящий резистор
    3:18 Токовый шунт
    5:38 Подтягивающий резистор
    10:17 Делитель напряжения
    13:40 Диод защиты от переполюсовки
    15:20 Гасящий диод
    16:24 Выпрямитель
    18:51 Как поддержать Большую Мастерскую Тома?
    19:46 Сглаживающий фильтр
    23:38 Гасящий конденсатор
    25:07 Разделительный конденсатор
    27:35 Фазосдвигающий конденсатор
    30:17 RC-цепочка
    34:02 X- и Y-конденсаторы
    Stock footage by www.videvo.net/
    Stock footage by www.videezy.com/
    Stock footage by mixkit.co
    #majortomworkshop #majortommusic
  • НаукаНаука

Комментарии • 485

  • @olenrulit7226
    @olenrulit7226 Год назад +205

    Ясность нити повествования, это фишка канала, без отвлечений, без "бээ, мэээ, ааа". Знаю всё давно, но интересно послушать.

    • @universum9876
      @universum9876 Год назад +9

      Мало запятых. Ставь после каждого слова.

    • @user-og9fi3ws1r
      @user-og9fi3ws1r Год назад +13

      @@universum9876 Что не так с запятыми? Серьезно спрашиваю, без подъебки. Имхо, после слова "повествования" можно было бы поставить тире, в остальном все на месте

    • @olenrulit7226
      @olenrulit7226 Год назад +7

      @@user-og9fi3ws1r Количество запятых, это то, к чему комментатор и смог доколебаться. Еще грамотность в интернете не хватало обсуждать)) Увлекайтесь электроникой!

    • @russuoctavian8568
      @russuoctavian8568 Год назад +3

      @@universum9876 запятыми, как раз, всё в порядке, а у Вас с грамматикой -не ахти..!

    • @user-id3uv3ce2u
      @user-id3uv3ce2u Год назад

      Ааааааааааааааааааааааааааааааааа́аааааааааааааааааа́аааааа́аааааааааааааааааа́аа́ааааааааааааааааааааааавааа́аа́вваааавввввпвваааававва некорректные Екклесиаста 4

  • @Walker7745
    @Walker7745 Год назад +104

    5:33 - ошибка (или, возможно, оговорка). Шунт выполнен из манганина. Сопротивление медного шунта зависит от температуры и в разную погоду тестер давал бы разные показания. У манганина зависимость от температуры почти нулевая.
    9:43 - сначала даем некорректное определение подтягивающего/стягивающего резистора, а потом удивляемся парадоксу. Подтягивающий резистор подтягивает потенциал точки не к плюсу, а к напряжению питания (а оно может быть и положительным и отрицательным). А стягивающий - соответственно к общему проводу с нулевым потенциалом. И все встает на свои места.
    24:14 - еще одна оговорка. Это разные понятия, относящиеся к разным элементам. Резистивное (активное) сопротивление рассеивает проходящую через него мощность в виде тепла, реактивное - возвращает эту мощность в источник питания и остается холодным.

    • @kalobyte
      @kalobyte Год назад +5

      про шунт верно заметил
      я думал тоже кусок обычной проволоки, только точно подобран диаметр и длина, а оно оказывается не все так просто
      и есть дешевые шунты на али, а есть дорогие из другого материала, который не меняет сопротивление при нагреве, но китайцы не продают его

    • @vladimirstulov5253
      @vladimirstulov5253 Год назад +12

      Ну что же--моё почтение, спасибо, не всему можно верить.. Очень познавательно, ну, оговорился чуток Том, ролик-таки на 40 минут. Но уточнения важные, респект!

    • @slazil
      @slazil Год назад +4

      у него постоянно такое попадается, когда он сам не до конца понимает

    • @tyuSeman
      @tyuSeman Год назад +6

      И 1 кОм маловато для "стандарта" подтяжек, 4К7-10К. Про дребезг контактов кнопки можно было бы сказать. Про фильтры много ошибок в терминологии. Развязывающий конденсатор фильтром назван, индуктивность тоже фильтром, сглаживающими. Дроссель потом накопительным, это всё некорректно. Реактивный, резистивный. А настоящие фильтры названы цепочками. Первичны свойства конденсатора, а не как онподкючен, а по объяснению столько разных названий гасящий, сглаживающий, разделительный, как будто у них разные свойства.
      Человек имеет способности к объяснению, но объяснять надо то, что хорошо понимаешь. Особенно, когда просишь распространять видео и деньги на этом зарабатывать пытаешься.

    • @protiv_bio
      @protiv_bio Год назад +4

      В закреп бы

  • @DimaC153
    @DimaC153 Год назад +40

    34:20 И всё-таки это ещё и тип конденсаторов, на которых есть специальная пометка. Потому, что при пробое они не коротятся, а уходят в обрыв, чтобы не было того, о чём автор дальше рассказал.

    • @elshana.4307
      @elshana.4307 Год назад +3

      Безусловно. Однако, в некоторых очень дешёвых зарядках встречал вместо этих конденсаторов обычную керамику, один раз даже плёнка попалась. Лучше перебдеть, и заблаговременно зарядить телефон, если планируется использовать его лёжа в ванной. Ибо часто бывает, что комплектная зарядка потерялась, а вместо неё была куплена обычная дешёвая в местном ларьке.

    • @vladimirtoporov4013
      @vladimirtoporov4013 Год назад +1

      На моей памяти три раза был пробой таких кондёров, один из таких в варочной панели кайзер.

    • @keepItSimple537
      @keepItSimple537 Год назад +2

      @@elshana.4307 Да это совсем жесть, вы чего. Я себе не могу представить сценария, смартфона (или любого другого устройства) подключенного к сети, когда я лежу в ванной, что за бред то? Ладно какая-нибудь краля\домохозяйка может до такого додуматься, но блин, люди знакомые хоть в какой то мере с электричеством, электроникой, техникой, никогда не потащат за собой в ванную наполненную водой, провод который своим другим концом подключен к розетке.
      Даже в баню или любое другое помещение с повышенной влажностью, да-да, есть УЗО (но очень мало где) и другие дифф. защиты, но это как раз таки та ситуация, когда не стоит пренебрегать безопасностью с надеждой что защита отработает.

  • @Phantom_C
    @Phantom_C Год назад +70

    Вроде бы и просто всё, но что-то новое всё равно узнаёшь. Век живи...
    Автор огромный молодец!!! Спасибо за интересные фильмы!!!

  • @user-qj7se9oy3i
    @user-qj7se9oy3i Год назад +28

    Знаете, хочу выразить благодарность автору, я хоть и инженер по радиоэлектронике, всё это знаю, однако сама подача материала, является одной из самых лучших на постсоветском пространстве!

  • @bkramber
    @bkramber Год назад +8

    Как в детстве, когда бабушка рассказывает сказку уже не первый раз, а ты ее все равно с удовольствием слушаешь! Спасибо!

  • @user-sq3vo8bp9y
    @user-sq3vo8bp9y Год назад +29

    Всё-таки Y-конденсаторы изготовлены чуть иначе. Из-за того, что они включаются между сетевым напряжением и гальванически отдельной потребительской стороной, их конструкция должна исключать пробой и попадания пользователя под сетевое напряжение.

    • @Mr.Leeroy
      @Mr.Leeroy Год назад +4

      X / X2 / Y -rated capacitor = тип рассчитанный специально для данного применения при изготовлении.
      Это и тип, и спецификация которой они должны соответсвовать. Обычно пленочные, но есть и спец. линейки керамики поверхностного монтажа.

    • @user-kz4pf2uz1n
      @user-kz4pf2uz1n Год назад

      На фоне китайских аналогов звучит неприятно. Попадаются везде или после ремонта оболтусов.

  • @Tatiana-dk
    @Tatiana-dk Год назад +37

    у вас хорошие ролики, и по ним понятно и удобно учиться

  • @mechtat-ne-vredno
    @mechtat-ne-vredno Год назад +27

    Сразу лайк. Всегда много нового и полезного для себя узнаю.

  • @user-vl8sc7kb2j
    @user-vl8sc7kb2j Год назад +9

    Большая мастерская Тома почему то всегда читается мной как - мастерская майора Тома))

  • @serzhivanov
    @serzhivanov Год назад +4

    В учебниках по электронике резистор всегда был ограничивающим ток через стабилитрон а не подтягивающим,это даже в справочниках есть и даташитах максимально допустимый ток стабилизации))привысив который, стабилитрон превращается в перемычку!! 🤫🤣

    • @master-electronics
      @master-electronics Год назад +3

      Поддерживаю вас. Резистор к стабилитрону всегда назывался ограничивающим сопротивлением и не как не подтягивающем. С таким успехом можно любой резистор в схеме назвать подтягивающим или стягивающим.

  • @user-bf6tn2zn6w
    @user-bf6tn2zn6w Год назад +12

    Вспомнил юность и время моего обучения в училище. Это сейчас мне всё это знакомо и понятно. И тем не менее, так приятно послушать грамотное объяснение физики электрических процессов!

  • @DreamVladKo
    @DreamVladKo Год назад +61

    Обожаю этот канал. Нового не узнал, но формат подачи материала и голос диктора - на высшем уровне. Повторение - мать учения, как говорится)
    Однозначной лайк :)

  • @auser9782
    @auser9782 10 месяцев назад +4

    Шикарная подача материала с глубоким его пониманием, без пафоса и слов паразитов! Снимаю шляпу! В свое время за такой материал я бы отдал многое. Правильнее сказать, я его нигде не мог найти. Благодарю вас, автор!

  • @npobodok_4587
    @npobodok_4587 Год назад +3

    32:00 вот так бы в школе и универе преподавали, класс, доступно и понятно даже пеньку!

  • @vladimirstulov5253
    @vladimirstulov5253 Год назад +12

    Дядя Том, спасибо за твои лекции, оооочень интересно, захватывает...

  • @temirlanamirgali3149
    @temirlanamirgali3149 Год назад +6

    Вроде обычные вещи, которые знаешь. Но Когда так объясняют , прям улыбка на лице) Спасибо за Ваш канал

  • @sergeikasatkin5277
    @sergeikasatkin5277 Год назад +52

    Здравствуйте! Очень рад вас видеть! Большое спасибо за ваши видеоролики, за то что делитесь своими знаниями и доходчиво объясняете непростые вещи - это бесценно! Дай Бог вам здоровья и сил для занятия любимым делом!

    • @russuoctavian8568
      @russuoctavian8568 Год назад

      Но,(!) иногда дурака валяет, наверное, для разгрузки от "всезнающих комментаторов"..!

  • @user-oy8lx2id3k
    @user-oy8lx2id3k 5 месяцев назад +1

    Давно уже просматриваю разные лекции, и это один из лучших по моему мнению обозревателей

  • @MotoBomjMGG
    @MotoBomjMGG 6 месяцев назад +2

    НЕВЕРОЯНО внятное объяснение! Ты НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ! Спасибо за проведённое время! вспомнил бурсу, спецтехнологию.. там так же внятно и на пальцах всё это объясняли.. СПАСИБО тем учителям , что терпеливо доводили нам азы электротехники. Такой видос надо РАЗ в год смотреть не смотря на стаж! ОГОНЬ!

  • @NuclearFisher
    @NuclearFisher Год назад +2

    21:00 Спасибо, дядя Том, за ностальгический экстаз! Еще и честная фирмА!

  • @APANFE
    @APANFE Год назад +2

    Всё по полочкам. Как я завидую начинающим )....

  • @alexalexis-tf3ym
    @alexalexis-tf3ym Год назад +1

    Хороший мужик. Голос хороший.
    Обьясняет внятно. Спасибо!

  • @sergei59889
    @sergei59889 Год назад +16

    Как всегда полезно даже для старых ремонтников. Никогда не задумывался глубоко над происходящими процессами. Спасибо!

  • @TulaShmelik
    @TulaShmelik Год назад +1

    Это Лучший канал! для радиолюбителей! Здравия !

  • @romanpopov-Jin
    @romanpopov-Jin Год назад +3

    Благодарен Автору за способ пода4и информации, наглядно и понятно, с 4увством и душой.

  • @antonivanov6410
    @antonivanov6410 Год назад +2

    Все хотел найти какую-либо книжку с типовыми узлами электроники... А нашел ваше видео - это еще лучше.

  • @vladbis
    @vladbis 4 месяца назад +1

    На тему электроники это лучшие обучающие видео русскоязычного сегмента .

  • @memtv9909
    @memtv9909 Год назад +6

    Звук стал лучше,отлично!)

  • @wertasqwertas9586
    @wertasqwertas9586 Год назад +5

    Класный формат! Спасибо! Много нового и интересного, в максимально доступной форме!

  • @user-of5vo1eh8b
    @user-of5vo1eh8b Год назад +3

    Отличное видео для начинающих познавать азы электротехники. Качество материала и его подача одна из лучших на просторах ютуба. Стараюсь поддерживать автора не только лайком и комментарием, а также материально. За такие видео заплатить не жалко.

  • @323ser
    @323ser Год назад +2

    Ничего лишнего, все лаконично, грамотно и информативно! Огромное спасибо за информацию!

  • @Minas__Morgul
    @Minas__Morgul Год назад +1

    Отличные видео!
    Музыка между темами напоминает музыку на ж/д вокзале)))
    "Уважаемые пассажиры скорый поезд Москва-Санкт-петербург отправляется от третьего пути. Это 5 и 6 рельсы ))"

  • @denruslife9845
    @denruslife9845 Год назад +6

    Очень интересно. Спасибо вам большое за ваш труд!

  • @Gruntella
    @Gruntella Год назад +4

    33:05 Ошибочка с формулой. F=1/(2*Pi*R*C). То бишь Pi, R, С должны быть в знаменателе.

  • @shamilkuanchileev6441
    @shamilkuanchileev6441 Год назад +2

    Все чётко и без соплей
    !

  • @emilmamedov7207
    @emilmamedov7207 Год назад +4

    Спасибо за видео, лучший канал по качеству материала и ее оформлению в ру сегменте.

  • @adamantyamalan2830
    @adamantyamalan2830 Год назад +4

    Респект Автору, за такую важную работу, как просвещение.

  • @user-mc8xi8sm1d
    @user-mc8xi8sm1d Год назад +4

    1. Вообще, в видео есть пару некоторых неточностей в терминологии. В частности, конденсаторы на 20:05, 21:00 являются развязывающими конденсаторами (decouplig capacitors), которые действительно сглаживают пульсации вызванные импульсными коммутационными и сквозными токами микросхемы (более детально, читайте самостоятельно). На паразитной индуктивности цепей питания эти токи дают эти самые пульсации по закону ЭДС самоиндукции. В частности, такие конденсаторы некорректно называть фильтрующими (т. к. фильтр - устройство (схема) удаляющее из исходного сигнала какие-либо частоты). Ведь только один конденсатор между выводами VCC и GND (20:05) ничего не отфильтрует ему нужные резистор, индуктивная катушка (далее показана) или ферритовый фильтр. В сущности, описанный выше развязывающий конденсатор работает также как «разделительный» (блокировочный) на 25:11. Ведь развязывающий конденсатор тоже создаёт круговой контур для протекания ВЧ тока между VCC и GND, и не проводит постоянный ток между этими цепями.
    2. Также некорректно называть фрагменты схем (схемотехническими) «узлами».
    3. 24:20 - «каноничное» сопротивление бывает только: активным R и реактивным X (Xc - ёмкостное сопротивление, Xl - индуктивное сопротивление), которые в сумме называют полным сопротивлением Z = R + j·X (j - комплексная единица). Употреблённое "резистивное" сопротивление ошибочно - и должно быть сказано "ёмкостное сопротивление" (одна из составляющих реактивного сопротивления).
    И конечно, спасибо! Также узнал пару новых вещей по X-, Y-конденсаторам.

  • @Efim.R
    @Efim.R Год назад +1

    Спасибо большое , добрых ,здравых лет жизни

  • @orion-soft
    @orion-soft 9 месяцев назад

    Спасибо за ролик, много полезного, особенно для начинающих.
    Есть только пара примечаний.
    Когда только начинал изучать электронику, то в теме резистивный делитель напряжения было сказано, что это основной тип каскада - делитель напряжения, практически все каскады на пассивных элементах являются делителямм напряжения, просто в отличии от резистивного делителя одно из плеч или оба плеча делителя могут менять своё сопротивление, изменяя тем самым, коэффициент деления.
    Стоит отметить, также, что у делителя напряжения есть входное сопротивление и выходное сопротивление. Для того, чтобы нагрузка делителя напряжения не влияла на выходное напряжение делителя, необходимо, что бы значение её сопротивления было в примерно 100 раз больше чем выходное сопротивление делителя.
    Кстати, даже каскады с активными элементами тоже часто являются делителями напряжения, например, каскад с резистором и стабилитроном это по сути тоже делитель напряжения только сопротивление нижнего плеча делителя зависит от приложенного к нему напряжения, до превышения напряжения пробоя диода, а стабилитрон - это разновидность полупроводникового элемента диода, сопротивление нижнего плеча почти бесконечно и почти всё напряжение падает на нём, т.к. коэффициент деления немного больше единицы, но после пробоя, сопротивление резко падает, что приводит к увеличению коэффициента деления и просадке напряжения до напряжения пробоя, затем диод закрывается, и на нём снова падает всё напряжение, так происходит постоянно, именно за счёт этого явления и достигается эффект стабилизации выходного напряжения.
    И последнее, на самом деле сейчас производят специальные конденсаторы для включения в параллель питающей сети - X типа и для включения между фозой и землёй, и нейтралью и землёй - Y типа. Разница у этих конденсаторов в том, что при пробое из-за превышения максимально допустимого напряжения конденсаторы X типа становятся проводником и замыкают питающую сеть на себя пока не перегорят, обычно перед ними ставят предохранители, чтобы не дать току перенапряжения вывести из строя то, что находится после этого конденсатора. Конденсаторы Y типа при пробое выходят из строя и уходят в обрыв, чтобы не дать высокому напряжению попасть на корпус прибора проставя тем самым пользователя под риск поражения электрическим током.

  • @jenyanorilsk
    @jenyanorilsk 6 месяцев назад

    Лучшее видео с объяснениями, которое я видел! Спасибо! Никто не утруждает себя объяснением таких вещей, решив, что рассказав отдельно про компоненты - остальное должно быть понятно по умолчанию

  • @Planerfull
    @Planerfull 11 месяцев назад

    Браво, практически весь курс молодого "бойца" ясно и доходчиво

  • @noground-x
    @noground-x Год назад +1

    Браво! Как-будто на уроке в школе побывал.)

  • @user-nm3ce9el6m
    @user-nm3ce9el6m Год назад +2

    класс за конспектировал .спасибо

  • @maxlab7628
    @maxlab7628 2 месяца назад

    Самое лучшее объяснение по операционникам, что я встречал за последние 5 лет. Спасибо!

  • @user-yz2my6kp5i
    @user-yz2my6kp5i Год назад +1

    Изключително ролезна тема. Изложението е точно, кратно, ясно! Академично ниво! Благодаря!

  • @djtehnic8212
    @djtehnic8212 Год назад +3

    Молодец мужик) жму руку ✊

  • @yurnikon
    @yurnikon 9 месяцев назад +1

    Уважаемый Том, в этом весьма полезном видео увидел 3 серьёзные ошибки.
    1. Эмиттерный повторитель не усиливает напряжение.
    2. Необходимо обеспечивать замыкание постоянного тока в цепях транзисторов. Но у вас только конденсатор подключен к базе бипол.транзистора, а потенциал базы не фиксируется цепью, задающей режим работы транзистора.
    3. Формула для частоты среза неверная. Проверьте размерность.
    Всего доброго, Юр.Ник.Новиков.

  • @nunuantut
    @nunuantut Год назад +17

    Вам надо зарплату и пенсию как госслужащему выплачивать, за вклад в образование людей👍👍👍

  • @user-wd3cx4kw5v
    @user-wd3cx4kw5v Год назад

    Искал такую информацию, есть у кого спросить но, никак времени не находилось сесть и обсудить, очень доступно, спасибо большое!

  • @masterskaya_mks
    @masterskaya_mks Год назад +2

    спасибо! Великолепная подача материала! Если бы только в мом детстве было бы что то подобное... низкий поклон!

  • @fimichsal2687
    @fimichsal2687 Год назад +5

    Хорошее видео!
    Кстати, диод на выходе импульсного блока питания один не из за экономии а потому что схемы маломощных БП - обратноходовые, то есть отдают энергию в нагрузку только одну половину периода. А вот мощные БП делают по двутактной схеме, и там как раз выпрямитель двуполупериодный.

  • @satellite-113
    @satellite-113 Год назад +1

    Спасибо за очень полезное и толковое описание, и разъяснение принципов работы элементов цепей и их применение.
    Удачи!

  • @freeman3031
    @freeman3031 Год назад +3

    Спасибо огромное за ваш труд.

  • @user-om8oj4sv5e
    @user-om8oj4sv5e Год назад +1

    Как же много вы знаете!! Объяснения высший класс!! Очень интересно!! Спасибо!!

  • @user-rr8gv3hs5t
    @user-rr8gv3hs5t Год назад +2

    Превосходный обучающий выпуск!!!!! Очень не хватало такого контента в своё время! Огромное спасибо вам за труды

  • @siiv7973
    @siiv7973 Год назад +3

    Интересно видео и поюезно. Браво.

  • @radikusmanov7574
    @radikusmanov7574 Год назад

    Когда я в 12 лет пробовал приобщиться к электротехнике, то не было тогда ни таких макетных плат, ни многих из современных элементов, ни таких удобных измерительных приборов. По хорошему завидую нынешнему поколению двенадцатилетних, представляя какой бесценный практический опыт они будут иметь ко дню окончания средней школы. Какие глубокие познания они приобретут благодаря труду таких популяризаторов как вы. Когда в своё время в школе я подошёл к учительнице по физике и попросил её помочь мне разобраться что я делаю не так, почему моя схема не заработала, то она честно призналась что знает как работает транзистор только теоретически, однако в практических вопросах разбирается плохо.

  • @user-zt9od5yd8b
    @user-zt9od5yd8b 10 месяцев назад

    Отличное и понятное объяснение работы компонентов и схем, огромное спасибо❤

  • @olegskuratov2044
    @olegskuratov2044 5 месяцев назад

    Идеальная подача материала, как всегда. Доходчиво, наглядно, без слов-паразитов, достаточно лаконично, без "воды", которой так грешат многие видеоролики. Даже то, что и так знаешь - смотришь с удовольствием. 😀

  • @zmitrok62
    @zmitrok62 Год назад

    Спасибо. Это то, что я не мог найти годами.

  • @mrstreith
    @mrstreith Год назад +1

    Огромная благодарность автору канала за простое и понятное объяснение, для чайников, как я - самое то! Поддержал канал копеечкой

  • @CAMOKATBETEPAHA
    @CAMOKATBETEPAHA Год назад +5

    7:25 - немного ошибочное утверждение. Подтягивающий резистор внутри современных контроллеров общего применения имеет сопротивление в десятках килоом. К примеру даташит на ATMega8 указывает на диапазон этого резистора от 20-ти до 50-ти Килоом ( на ножке ресет немного ниже, страница 242) 1кОм - это типовой пуллап резистор "советской школы" логики, который зачастую и сейчас в наше время отдельно притягивают, к примеру, ножку ресет контроллера к плюсу.

    • @Subaru-Club
      @Subaru-Club Год назад

      С 50 кОм нога может успешно ловить помеху от реле или мощной нагрузки.

    • @CAMOKATBETEPAHA
      @CAMOKATBETEPAHA Год назад +1

      это базовый пример неопытных начинающих инженеров. Если может ловить помеху - сразу притянем сильнее. Уже опытный инженер старается изначально устранить источник помех как можно ближе к самому источнику.

  • @lexeyblack5454
    @lexeyblack5454 Год назад +2

    Вы супер !!!

  • @TawisRay
    @TawisRay Год назад +1

    Транзисторный мост не видел ни разу, спасибо вам

  • @mruniverse5704
    @mruniverse5704 Год назад +4

    Я в восторге от просмотра! Если бы мои учителя были такими эх. Спасибо огромное!

    • @keepItSimple537
      @keepItSimple537 Год назад

      Тут дело не только лишь в учителях, правильнее говорить "были бы у меня мозги и мудрость раньше", т.к. даже если препод хорош, в том возрасте думаешь "данууу чушь какая, вон Катька красотка сидит, надо бы к ней подкатить" или аналогичные варианты.

  • @adaltandelanzo8949
    @adaltandelanzo8949 Год назад +3

    Ты просто лучший

  • @user-od6ii2yc3n
    @user-od6ii2yc3n Год назад +2

    Звук шикарный!

  • @MegaTraxxas
    @MegaTraxxas Год назад +4

    Отличная подача, очень полезный материал, спасибо.

  • @corruptofficial7794
    @corruptofficial7794 Год назад

    Спасибо за разъяснение pull-up резисторов.
    1. Убирают помехи в случае подвешенного неопределенного состояния в момент переключения на трёх контактного переключателя.
    2. избавляет от третьего контакта в переключателе уровня.

  • @yasmotru
    @yasmotru Год назад +1

    Майор обожаю смотреть твои видео-уроки!

  • @daviink1
    @daviink1 Год назад

    Привет тебе от антенных усилителей из девяностых. Скучаю. По тем временам и по нашей абсолютно бесшабашной молодости. Да и Дум-па-пА!

  • @Andreipism
    @Andreipism Год назад

    Очень нравится Ваш канал 👍👍👍

  • @ravenest4233
    @ravenest4233 Год назад

    В принципе и по факту лучший русскоязычный препод по практической электронике в сети :)

  • @maximtsev79
    @maximtsev79 Год назад +1

    Всё знал, но было неплохо освежить знания. Спасибо!

  • @sinnersinner11
    @sinnersinner11 Год назад +2

    Шикарный у вас контент! Моё почтение!

  • @ivanpetrovich4485
    @ivanpetrovich4485 Год назад +1

    Отличный контент! Уже не новичок, но всё равно нравится смотреть эти ролики.

  • @qwertym08
    @qwertym08 Год назад +1

    Спасибо за видео, Давно не было разбора и принципа электрических схем различных приборов

  • @kolia196
    @kolia196 Год назад +1

    Первым делом лайкос 👍, очень познавательно

  • @user-xv1qn2ti8s
    @user-xv1qn2ti8s 4 месяца назад

    Спасибо за очень интересную лекцию !

  • @lvrn6568
    @lvrn6568 Год назад +1

    Как всегда , на высшем уровне 👍👍👍

  • @HDmen
    @HDmen Год назад +1

    Лайк, не глядя. Из описания видно что годнота!

  • @teimuraz9663
    @teimuraz9663 Год назад +2

    Очень информативно супер

  • @MMU78
    @MMU78 Год назад +2

    Спасибо все четко 👍

  • @user-pf1xx5vi8p
    @user-pf1xx5vi8p Год назад +1

    Супер полезный видос. Спасибо.

  • @user-rr7ud8bw6u
    @user-rr7ud8bw6u Год назад

    Спасибо! за видео урок. Все лаконично (последовательно) и ясно.

  • @_RUDE_
    @_RUDE_ Год назад

    За объяснение работы RC - цепочек аплодисменты! Самое понятное на Ютубе!

  • @prototypeby
    @prototypeby Год назад +1

    Охуеть! Все самое важное и прям в одном видео! Это круто!

  • @user-dp2tm7rz6w
    @user-dp2tm7rz6w 11 месяцев назад

    Величайшие лекции. Браво!

  • @Tolstyuk
    @Tolstyuk Год назад +1

    Очень качественно, благодарим!

  • @user-sl2kq2dw6m
    @user-sl2kq2dw6m Год назад

    Очень доволен вашими объяснениями Том.Спасибо!!!

  • @user-bd6ox3mw8n
    @user-bd6ox3mw8n Год назад

    Что то простое и важное на этом канале появляется . При чем для всех . Спасибо !

    • @user-bd6ox3mw8n
      @user-bd6ox3mw8n 6 месяцев назад

      Да , теперь Том монтирует обучающие уроки не только для продвинутых . Это радует.Однако использование специальных терминов вместо простых образов , затрудняет понимание . Например , " коэффициент делителя растет , а амплитуда падает " Что можно отсюда понять ? А ничего , даже если контекст не вырывать .И лишь далекая тень смысла проскользнула при упоминании принципа работы ШИМ , в разборе RC цепи. Это самая сложная часть получилась , так как нет доступных слов в описании .

  • @hieverybody359
    @hieverybody359 Год назад

    Очень толковое объяснение приятно слушать

  • @Progressus_one
    @Progressus_one Год назад

    Самый лучший канал!!!! Спасибо!!!

  • @vv9451
    @vv9451 Год назад

    Потрясающий канал ! Усё понятно , Сенсей !

  • @schrodingers_kater
    @schrodingers_kater Год назад +1

    Было очень интересно. Запомнил для себя интерпретацию rc-цепочек в виде делителей. Отдельное спасибо за ретро-фото схемы усилителя (с элементами из детства) и платы спектрума (из той же эпохи).😄

  • @Muxyc256
    @Muxyc256 Год назад +1

    Информативно, Спасибо!

  • @user-kk2gq6fr3y
    @user-kk2gq6fr3y Год назад

    Спасибо! Ясно и доходчиво. Один из лучших техноканалов.

  • @fzorgf
    @fzorgf Год назад +3

    Почему на 28:00 графики иллюстрируют наличие потенциала на нулевом проводнике?
    Принцип сдвига фаз изложен верно в общих чертах, но стоит отметить, что потенциал отличный от нуля возникает только в фазных проводниках, потенциал нулевого проводника равен нулю. Соответственно, красный график демонстрирует разность потенциалов между фазным проводником (L) и нулевым (N). Синий график, исходя из схемы, можно получить сменив полярность вольтметра, те разность между нулевым и фазным.
    Оси графиков не обозначены ни размерностями, ни физическими величинами - остаётся только догадываться, что хотел передать автор.