• Регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технический проект участка ремонта топливной аппаратуры

    Назначение регулировки и условия эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры и приборов

    Регулировка радиоэлектронной аппаратуры осуществляется с целью доведения параметров изделий до значений, соответству­ющих требованиям технических условий, ГОСТов или образцам, принятым за эталон.

    Основными задачами регулировки являются компенсация (подстройка) допустимых отклонений параметров элементов устройства, а также выявление ошибок монтажа и других неис­правностей. Обычно с этой целью выполняют подгонку режи­мов полупроводниковых приборов, регулировку усилителя низ­кой частоты и детектора, проверку исправности различных эле­ментов, установку режимов отдельных каскадов и всего устрой­ства.

    Регулировка производится двумя методами: по измерительным приборам и сравнением настраиваемого устройства с образцом, которое называется электрическим копированием.

    Точность и надежность радиоаппаратуры и приборов зависят от технологического процесса их производства. Поэтому техничес­кий уровень изготовления отдельных элементов и блоков опреде­ляет объем и степень точности регулировки радиоаппаратуры.

    Прежде чем приступить к выполнению регулировочных работ, регулировщик должен изучить устройство, которое подлежит ре­гулировке, ознакомиться с техническими условиями на него, с основными выходными и промежуточными значениями парамет­ров, чертежами общего вида, электрическими, кинематическими и другими схемами. Важно знать также, в каких условиях оно бу­дет эксплуатироваться. Кроме того, регулировщик должен знать характеристики регулировочной и измерительной аппаратуры и методы измерений, последовательность выполнения регулировоч­ных операций, уметь применять сложные электроизмерительные приборы. Обычно регулировочные операции поручают высококва­лифицированным рабочим.

    Рабочее место регулировщика должно быть оборудовано необ­ходимой аппаратурой, приборами и приспособлениями. При ис­пользовании для измерений специальных стендов регулировщик должен изучить назначение каждого конструктивного элемента стенда и ручек управления. Кроме того, ему следует ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, которая определяет меры, предупреждающие травмы, а также способы быстрой ликвидации возникшей опасности поражения электрическим током и воздей­ствия электромагнитного поля сверхвысоких частот.

    Рабочее место регулировщика - ремонтника радиоэлектрон­ной аппаратуры и приборов - должно быть оснащено необходимыми инструментами (рис. 6.1), в состав которых входят:

    Под условиями эксплуатации радиоаппаратуры и приборов обычно понимают внешнюю среду, в которой эти изделия рабо­тают, а также физические воздействия, которым они подверга­ются (удары, вибрация).

    На работу радиоаппаратуры наибольшее влияние оказывают понижение давления и изменение температуры, которые могут привести к разрегулировке. Под воздействием температуры изме­няются объем, твердость, упругость, электрические, магнитные и оптические свойства материалов. Особенно сильно отражаются на работе радиоаппаратуры изменения температуры в сочетании с повышенной влажностью. Существенное влияние оказывает также содержание в воздухе солей (морской воздух), песка, пыли. Ха­рактер воздействия влаги на детали и блоки радиоаппаратуры может быть различным. Это и конденсация водяных паров на поверхнос­ти изделий, и брызги воды или дождя, и кратковременное или длительное погружение в воду.

    При продолжительном воздействии высокой и низкой темпе­ратуры и влаги на детали и блоки радиоаппаратуры изменяются индуктивность катушек и емкость конденсаторов, нарушается ста­бильность рабочей частоты, снижаются чувствительность и изби­рательность радиоприемных устройств, а также мощность и коэф­фициент полезного действия передающих устройств. Кроме того, появляются утечки и замыкания в соединительных кабелях и элек­трических разъемах, ухудшается изоляция отдельных деталей и блоков. Осаждение влаги на поверхности металлов создает благо­приятные условия для возникновения коррозии, что приводит к обрыву тонких проводов и нарушению контактов.

    Введение
    Глава I. Техническая документация и этапы разработки РЭА
    § 1. Конструкторская и технологическая документация
    § 2. Этапы разработки РЭА
    Глава II. Общие сведения о производстве РЭА
    § 3. Особенности производства РЭА
    § 4. Электрический монтаж РЭА
    § 5. Оборудование рабочего места радиомонтажника
    Глава III. Печатный монтаж
    § 6. Понятие о печатном монтаже
    § 7. Конструкции печатного монтажа
    § 8. Материалы, применяемые для изготовления оснований печатных плат
    § 9. Методы изготовления печатных плат
    § 10. Контроль качества печатных плат
    § 11. Сборка и монтаж узлов и блоков РЭА на печатных платах
    § 12. Пайка печатных плат
    Глава IV. Основы конструирования и регулировки микроэлектронной аппаратуры
    § 13. Основные направления развития миниатюризации и микроминиатюризации РЭА
    § 14. Унифицированные функциональные модули (микромодули)
    § 15. Интегральные микросхемы
    § 16. Полупроводниковые интегральные микросхемы
    § 17. Молекулярные функциональные устройства
    § 18. Герметизация микроэлементов, микромодулей и микросхем
    § 19. Сборка, монтаж и контроль параметров микросхем и микросборок
    § 20. Сборка, монтаж и регулировка РЭА на микросхемах и микросборках
    Глава V. Общие сведения о регулировке и настройке РЭА
    § 21. Понятие о процессе регулировки РЭА
    § 22. Техническая документация, необходимая для регулировки и ремонта РЭА
    § 23. Общие методы настройки и регулировки РЭА
    § 24. Методы определения неисправностей в радиоприемниках и магнитолах
    § 25. Методы обнаружения и устранения неисправностей в телевизионном приемнике цветного изображения
    Глава VI. Электрорадиоизмерения
    § 26. Значение и особенности радиотехнических измерений
    § 27. Единицы и оценка погрешностей измерений
    § 28. Измерительные приборы и их классификация
    § 29. Измерение напряжений и токов в цепях РЭА
    § 30. Приборы и методы измерений параметров цепей РЭА с сосредоточенными постоянными
    § 31. Особенности радиоизмерения в диапазоне СВЧ
    § 32. Методы измерения частоты и применяемые приборы
    § 33. Измерительные генераторы, используемые для регулировки РЭА
    § 34. Электронно-лучевые измерительные приборы (осциллографы), используемые для регулировки РЭА
    Глава VII. Регулировка и испытания выпрямителей
    § 35. Источники питания РЭА, назначение и классификация выпрямителей
    § 36. Схемы выпрямителей
    § 37. Регулировка выпрямителей
    Глава VIII. Регулировка и испытание усилителей звуковой частоты (УЗЧ)
    § 38. Функциональная и принципиальная схемы УЗЧ
    § 39. Особенности сборки, монтажа и проверки УЗЧ
    § 40. Настройка и регулировка УЗЧ
    § 41. Методика испытаний УЗЧ
    Глава IX. Регулировка и испытания узлов и блоков радиоприемного устройства
    § 42. Функциональные схемы и основные характеристики радиоприемного устройства
    § 43. Настройка и регулировка УРЧ
    § 44. Настройка и регулировка УПЧ
    § 45. Настройка и регулировка амплитудного и частотного детекторов
    § 46. Регулировка и настройка цепи АРУ
    Глава X. Настройка и регулировка видеоусилителей и усилителей постоянного тока
    § 47. Настройка и регулировка видеоусилителей
    § 48. Настройка и регулировка усилителей постоянного тока
    Глава XI. Испытания радиоэлектронной аппаратуры
    § 49. Воздействие внешних условий на работоспособность РЭА
    § 50. Виды испытаний РЭА
    § 51. Оборудование для проведения испытаний
    § 52. Электромагнитная совместимость
    Глава XII. Надежность РЭА и технический контроль качества радиомонтажных и регулировочных работ
    § 53. Основные понятия и определения надежности и качества РЭА
    § 54. Повышение надежности РЭА в процессе проектирования и эксплуатации
    § 55. Повышение надежности и качества РЭА в процессе производства
    § 56. Методы контроля качества продукции в процессе производства
    § 57. Методы неразрушающего контроля качества изделий

    Лекция 5

    1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ РЕГУЛИРОВОК

    В процессе изготовления и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для получения наилучшего качества приема и передачи сигнала приходится регулировать ряд его показа­телей: частоту настройки, коэффициент усиления, полосу пропускания и др. Для осуществления этих регулировок в РПУ используют регуляторы. В зависимости от вида регулируемого параметра разли­чают: регулировку усиления, которая может осуществляться в трактах радиочастоты и промежуточной частоты, а также в последетекторной части приемника; регулировку частоты настройки, обеспечивающую прием сигналов в широком диапазоне частот; регулировку полосы пропускания, которая может производиться в трактах радиочастоты и промежуточной частоты, а также в последетекторной части приемного устройства. Каскады с электрическим управлением коэффициентом передачи используются в приемных блоках всех эхоимпульсных ультразвуковых и гидроакустических систем. В ультразвуковых системах эти каскады используются.

    Регулировка бывает ручной и автоматической. Ручная регулировка служит для установки исходных показателей РЭА. Автоматическая регулировка усиления (АРУ), ВАРУ (временная автоматическая регулировка усиления), БАРУ (быстродействующая АРУ) поддерживают выбранные показатели РЭА на требуемом уровне. Некоторые виды регулировок можно отнести к смешанным. В современных РЭА для регулировок, управления и контроля широко используют микропроцессоры.

    2. РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ

    Способы регулировки усиления резонансного усилителя. Резонансный коэффициент усиления усилителя по схеме рис. 13.1 определяется по формуле:

    Ко = S· Кэ · m 1 · m 2 (5.26),

    где m 1 и m 2 - коэффициенты включения; S - крутизна транзистора в рабочей точке; Кэ - эквивалентное сопротивление контура при резонансе с учетом шунтирующего действия выхода транзистора и входа последующего каскада. Регулировка Ко может осуществляться изменением любой величины, входящей в формулу (5.26). При синтезе устройств регулировки требуются существенное изме­нение Ко от напряжения регулировки Eper, малый ток регулировки, малая зависимость изменения других параметров усилителя при из­менении Ко. Рассматриваемые способы изменения усиления применимы как для ручных, так и для автоматических регулировок. Регулировка изменением крутизны. Такая регулировка осуществляется изменением режима электронного прибора, соответ­ственно такая регулировка Ко называется режимной. Для изменения крутизны S необходимо менять напряжение смещения на управляющем электроде электронного прибора: напряжение Uбэо в биполярном или напряжение Uзио в полевом транзисторах. Изменение напряжения Uбэо на транзисторе вызывает существенное изменение напряжения смещения.



    При изменении смещения в полевом транзисторе меняется практически только крутизна S, а в биполярном транзисторе еще и такие его параметры, как h 11 , h 22 и т.д. Регулирующее напряжение Eper подается в цепь эмиттера либо в цепь базы транзистора. Схема регулировки первого вида показана на рис. 13.1, а, напряжение смещения на транзисторе UБэо = U0 - U peг. По мере увеличения U per напряжение Uбэо уменьшается, что влечет за собой уменьшение тока Iко и крутизны S, в результате чего коэффициент усиления Ко снижается. Цепь регулировки должна обеспечить ток, примерно равный Iэо. Если регулируется п каскадов, то ток регулиров­ки Iper равен сумме Iper n, поэтому цепь регулировки должна вырабатывать срав­нительно большой ток Iper, что является недостатком схемы рис. 13.1, а. От этого недостатка свободны цепи регулировки второго типа, в которых напряжение Uрег вводится в цепь базы (рис. 13.1,6). Согласно рис. 13.1,6 IБЭО = Io - Ipeг, поэтому принцип регулировки в обоих случаях одинаков. Достоинство регулировки по схеме рис. 13.1,6 состоит в том, что ток I per, равный току делителя Iдл = (5 - 10)IБО > во много раз меньше тока Iper при регулировке по схеме рис. 13.1, я. Однако схема рис. 13.1,6 менее стабильна в работе, поскольку в ней отсутствует резистор в цепи эмиттера Ry Включение резистора Ry приводит к уменьшению эффективности регулировки, гак как он обеспечивает стабилизацию режима не только при изменении температуры, но и при изменении Еper. При включении резистора РЭ для обеспечения той же глубины регулировки необходимо подавать, большее значение напряжения Еper.

    Регулировка изменением Rэкв.

    Такая регулировка может осуществляться различными способами. На рис. 13.2 показана схема югулировки с подключенным параллельно контуру диодом Д. При Eрег > Us диод закрыт и контур практически не шунтирует; при этом Rэкв и Ко наибольшие. При Eper < US диод открывается и его входное cсопротивление шунтирует контур. В этом случае Ry, а следовательно, Ко уменьшаются. Основной недостаток такого способа регулировки остоит в том, что при изменении Rэкв, меняется не только Ко, но и квивалентное затухание контура, а это вызывает изменение полосы пропускания усилителя.

    Рис. 13.2 Рис. 13.3

    Тем не менее при сильном сигнале допустимо некоторое ухудшение селективности. Регулировка изменением m1и Z. Идея данного способа регулировки поясняется рис. 13.3. Напряжение с контура подается на делитель Z1Z2, изменяя одно из сопротивлений которого можно менять коэффициент включения. Аналогична и схема для изменения mi. В качестве сопротивлений Z1 и Z2 можно использовать катушки с переменной индуктивностью либо конденсаторы с переменной ем­костью. Однако этот способ регулировки не используется, так как связан с трудно предотвратимой расстройкой контура, возникающей при изменении сопротивлений Z1 и Z2.

    Аттенюаторная регулировка.

    При таком способе регули­ровки между усилительными каскадами включают аттенюатор с переменным коэффициентом передачи. Используются регулируемые дели­тели, емкостные делители на варикапах, мостовые схемы. Так, на рис. 13.4, и показана схема регулируемого аттенюатора на диодах Д1 – Д3. При | Eper I < V/o Диоды Д1 и Д2 открыты, а диод Д3 закрыт; при этом коэффициент передачи максимален. По мере уве­личения Ерег динамические сопротивления диодов Д1 и Д2 увеличи­ваются, а динамическое сопротивление диода Д3 уменьшается, а следо­вательно, уменьшается коэффициент передачи аттенюатора. На рис. 13.4,6 представлена схема делителя, в которой в качестве управляемого сопротивления применяют полевой транзистор; под действием Ерег меняется сопротивление канала транзистора. Широко используются аттенюаторы на pin-диодах, обладающих большим диапазоном изменения сопротивления и малой емкостью. На рис. 13.4, в показана схема аттенюатора на pin-диодах, работой которых управляют путем изменения смещения на базе транзистора Ti с помощью резистора Rper. При нулевом напряжении регулировки диоды Д1 и Д, закрыты, а Дз открыт и затухание аттенюатора минимально. При максимальном напряжении регулировки диоды Д1 и Дд открыты, а Дз закрыт и затухание аттенюатора максимально.

    Регулировка Ко с помощью регулируемой ООС. Этот способ регулировки Ко, как и аттенюаторная регулировка, не вытекает из формулы (5.26). Типовая схема изменения Ко регулируемой ООС показана на рис. 13.5, ООС в этом случае вводится в цепь эмиттера транзистора. В усилительных каскадах параллельно R, обычно включают конденсатор С, большой емкости для устранения ООС. В схеме рис. 13.5 глубину ООС можно регулировать изменением емкости конденсатора Срег; блокировочный конденсатор Cбл, служит для разделения по постоянному току цепей регулировки и пита­ния транзистора. В качестве Срег обычно используется варикап Д. С увеличением Ерег диод Д закрывается сильнее, его емкость Срег уменьшается, напряжение ООС увеличивается, коэффициент усиления Ко уменьшается.


    К атегория:

    Производство радиоаппаратуры

    Регулировка и выходной контроль радиоаппаратуры

    Для нормальной работы радиоаппаратуры необходимо, чтобы параметры всех ее блоков, изготовленных в отдельности, соответствовали заданным техническим требованиям. Для этого каждый блок перед включением его в совместную работу с другими блоками должен пройти регулировку.

    Регулировка состоит в том, чтобы, не изменяя схемы и конструкции, получить заданные параметры; ее ведут при помощи регулировочных элементов (переменных резисторов, конденсаторов переменной емкости, сердечников катушек индуктивности и т. д.).

    Для правильной организации процесса регулировки необходима соответствующая измерительная аппаратура и инструмент. Точность применяемой измерительной аппаратуры должна превышать примерно на порядок заданную точность настройки.

    Регулировку аппаратуры осуществляют при помощи универсальной измерительной аппаратуры и специальной заводской оснастки, которая представляет собой различного рода имитаторы, эквиваленты нагрузок, пульты управления.

    При работе с блоками высокой частоты в ряде случаев регулировку производят в экранированной камере, которая способствует устранению индустриальных помех и помех от электромагнитных полей мощных радиостанций. Каркас экранированной камеры из сухого дерева установлен на изоляторы и обтянут с внутренней и наружной сторон двумя изолированными друг от друга металлическими (из красной меди или латуни) лужеными сетками. Сетки лудят для получения надежного электрического контакта в местах переплетения отдельных проволок. Внутри камеры настилают деревянный пол. Двери для входа в камеру также обтягивают с двух сторон сеткой и по периметру обивают пружинящей латунной сеткой, создающей электрическую неразрывность при закрывании дверей.

    Внутри экранированной камеры оборудуют рабочий стол с комплектом необходимой измерительной аппаратуры и штепселями для включения питания. Стол покрывают листом белой жести или алюминия толщиной 0,8-1 мм и присоединяют к общей точке заземления камеры.

    Особо ответственной является разработка рабочего места регулировщиков аппаратуры на заводах серийного производства. Например, применение индивидуальных генераторов стандартных сигналов на каждом рабочем месте регулировщика при поточно-массовом производстве вызывает ряд неудобств, связанных с затратой лишнего времени на перестройку генератора. Помимо этого, частые перестройки индивидуальных генераторов стандартных сигналов в процессе настройки увеличивают погрешности установки частоты. Чтобы избежать указанных недостатков, применяют централизованную подачу стандартных частот от кварцевого генератора по высокочастотным линиям на рабочие места регулировщиков, расположенные вдоль конвейера.

    Основные рабочие инструменты регулировщика - специальная отвертка из прочного электроизоляционного материала с металлической вставкой и пробная палочка.

    Отвертку из электроизоляционного материала применяют, чтобы в процессе регулировки не вносить в схему устройства дополнительной емкости и не изменять характеристики контуров внесением металла внутрь катушки индуктивности. Кроме того, отвертка исключает возможность случайных замыканий внутри схемы и попадания регулировщика под высокое напряжение.

    Пробная палочка представляет собой фибровый или эбонитовый брусок, у которого один конец снабжен стержнем из магнитоди-электрика, а второй имеет латунный или алюминиевый пустотелый цилиндр. Палочка служит для определения относительной точности настройки контуров в резонанс.

    При регулировке радиоэлектронной аппаратуры следует выполнять следующие основные правила техники безопасности:
    — помнить, что напряжение выше 30 в опасно для жизни; твердо знать все элементы, находящиеся под высоким напряжением;
    — обязательно подкладывать под ноги резиновый коврик при работе с аппаратурой, находящейся под напряжением;
    — не соединять искусственными замыкателями блокировочные контакты приборов;
    — не попадать в зону облучения при работе с мощными СВЧ генераторами.

    Среднюю долю дефектности q’ в принятых партиях называют средним выходным качеством.

    Наибольшую возможную при заданном контроле среднюю долю дефектности в принятой партии называют предельным средним выходным качеством.

    Выходной контроль бывает сплошным или выборочным.

    При сплошном контроле проверке подвергается каждая единица партии, а при выборочном - часть продукции, и по полученным результатам судят о годности всей предъявляемой партии.

    Выбор метода выходного контроля определяется, главным образом, характером причин, приводящих к браку, тщательностью мер по профилактике брака и др.

    Основные этапы простейшего выборочного выходного контроля: извлечение выборки из партии; проверка изделий, входящих в выборку; принятие решения о качестве партии.

    После проведения выборочного контроля возможны три вида решений: принять партию, продолжить контроль (извлечь одну или еще несколько выборок), забраковать партию.

    Если партия изделий забракована, она может быть подвергнута либо сплошной проверке, либо полностью изъята или возвращена исполнителю для разбраковки и исправления.

    Важным обстоятельством при выборочном контроле является установление числа изделий, подлежащих контролю, а также правил, на основе которых принимается решение о годности партии. При принятом решении сопоставляют число обнаруженных в выборке или же нескольких выборках изделий с некоторым предельным числом, установленным на основе предварительного расчета, которое называется браковочным числом С, т. е. партия считается годной, если в выборке обнаружено С или менее дефектных изделий. Когда количество дефектных изделий равно С -f 1 или более, партию бракуют.


    Гузель Яхина - автор Тотального диктанта в 2018 году: три отрывка из нового романа «Дети мои» задействованы в одной из самых масштабных просветительских акций в России.
    «Дети мои» - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза».
    Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.

    «Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - ярком, самобытном, живом - о мире, когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь». Гузель Яхина

    Гузель Яхина - писатель, лауреат премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». Родилась в Казани, окончила Казанский государственный педагогический институт, сценарный факультет Московской школы кино. Дебютный роман «Зулейха открывает глаза» стал ярким событием в литературе, отмечен ведущими литературными премиями. Издан тиражом более 200 тыс. экз. и переведен на 30 языков. В 2018 года Гузель Яхина стала автором «Тотального диктанта». Три текста для разных часовых поясов, названные «Утро», «День» и «Вечер» - избранные отрывки из романа «Дети мои».

    Цитата: «Дети не боялись ничего. В их доверчивых взорах и открытых лицах Бах узнавал то же бесстрашие, что наблюдал с рождения в глазах Анче. Голоса детей были полны веры и страсти, а улыбки - любви и надежд. Движения их были свободны, радостны, и они несли эту радость и эту свободу с собой - на покровские улицы, в тесные пространства местных рабочих клубов, театров, читален. Детей не пугали рыбьи и мышиные морды взрослых - возможно, дети их попросту не замечали: они проходили сквозь чужие страхи - как через мелкий брод, оставаясь при этом сухими. Мир распадался надвое: мир испуганных взрослых и мир бесстрашных детей существовали рядом и не пересекались».

    594 руб


    Самый богатый человек в Вавилоне

    Автор этой книги уверен: чтобы исполнить все свои замыслы и желания, Вы прежде всего должны добиться успеха в денежных вопросах, используя принципы управления личными финансами, изложенные на ее страницах.

    Для широкого круга читателей.

    249 руб


    Шантарам

    Впервые на русском - один из самых поразительных романов начала XXI века. Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти... В 2011 году готовится к выходу экранизация романа, продюсером и исполнителем главной роли в которой выступает несравненный Джонни Депп.

    635 руб


    Снеговик

    Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он не только сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Годами в Норвегии в тот день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины.
    На этот раз Харри Холе сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле, и постепенно их противостояние приобретает личный характер. Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто дразнит старшего инспектора, шаг за шагом подбираясь к его близким...

    209 руб


    Death Note. Black Edition. Книга 1

    У студента колледжа Лайта Ягами есть блестящие перспективы на будущее и ни малейшей идеи, чем заполнить настоящее. Парень сходит с ума от скуки. Но все меняется, когда он находит записную книжку синигами – бога смерти. Любой человек, чье имя окажется на ее странице, умрет. Лайт решает использовать Тетрадь смерти, чтобы избавить мир от зла. Куда приведут эти благие намерения?

    В первый том манги Death Note включены 1 и 2 тома оригинальной истории.

    727 руб


    Дом, в котором...

    На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Се­рый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс - мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом прини­мает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные скелеты в шкафах - лишь самый понятный угол того незримого мира, ку­да нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени.
    Дом - это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом - это их отдельная вселенная.

    509 руб


    Отверженные

    Один из лучших романов классика мировой литературы. Жан Вальжан, Козетта, Гаврош - имена героев романа давно сделались нарица­тельными, число его читателей за полтора столетия с момента выхода книги в свет не становится меньше, роман не теряет популярности. Ка­лейдоскоп лиц из всех слоев французского общества первой половины XIX столетия, яркие, запоминающиеся характеры, гротеск и романтика, сентиментальность и реализм, напряженный, захватывающий сюжет - главные причины успеха книги Гюго и они же главные причины часто­го обращения к ней мирового кинематографа.

    636 руб


    Сто лет одиночества

    Одна из величайших книг XX века.
    Странная, поэтичная, причудливая история города Ма-кондо, затерянного где-то в джунглях, - от сотворения до упадка.
    История рода Буэндиа - семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндиа порождает святых и грешников, революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов - и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни. В нем кипят необычайные страсти - и происходят невероятные события.
    Однако эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным "волшебным зеркалом", сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки...