Перейти к содержанию

rocker60

Members
  • Постов

    2 934
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    35

Весь контент rocker60

  1. На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
  2. Из одного американского журнала. Для разъяснения.
  3. Когда-то я хотел провести эксперимент, как повлияет вакуум на трансформатор. Дома был прекрасный компрессор и колпак для физических экспериментов с вакуумом. Мучило любопытство, как вакуум повлияет на нагрев сердечника при предельных нагрузках. Потом меня призвали в армию, на два года, и эксперимент провести так и не удалось! А хотелось бы продолжить!
  4. Измерьте какой ток потребляет Ваше устройство при питании от батареек, а потом подберёте с небольшим запасом стационарный БП. Так будет правильней всего.
  5. Встречалось такое решение. Как-то попадался такой БП FSP в ремонт. Производитель входной помехо-подавляющий конденсатор, который в основном включают между фазой и нулём разбил на две части и включил на заземляющий входной контакт как фазу, так и ноль. Вообще то, это самое правильное решение. Но оно будет эффективным, если в сетевой розетке присутствует заземление. Но как Вы знаете, в жилых домах оно не всегда присутствует, и приходится довольствоваться только фазой и нулём. Припаянные конденсаторы на входном разъёме встречались только один раз. Чаще всего, эти конденсаторы были установлены после сетевых проводов и предохранителя на основной плате. Убирать их я бы не рекомендовал! Ниже, приведу фрагменты для большей ясности. ATX БЛОК ПИТАНИЯ.rar
  6. @Гость Александр Аккумуляторы можно заряжать как меньшим током, так и большим. Есть и форсированные устройства зарядки. Но за скорость надо платить более быстрым износом аккумуляторов. Самое рациональное решение - током 10% от ёмкости аккумулятора. Это справедливо для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Если зарядное устройство не автомат, чтобы до конца прошли восстановительные процессы необходимо определённое время.Существует формула по которой это время можно вычислить. Время зарядки аккумулятора: Тчас.= Ёмкость аккумулятора (mAh)/Зарядный ток (mAh) * К Где К = 1.4 - средний коэффициент. К = 1.2 -1.6 (средний 1.4) Зарядный ток и ёмкость аккумулятора Вам известны. А время зарядки можно посчитать за несколько минут.
  7. @Игорь 333 У меня их два. Пользуюсь готовым промышленным ГРН-2. Это хороший ширпотреб для радиолюбителя. Он очень простой. Имеет фиксированное переключение частот, что очень удобно при проверке. И к тому же возможность проверки как в синусоидальном режиме так и в импульсе. Вам генератор нужен, как я правильно понял, для разовой проверки. Можете за пол часа спаять по схеме в прикреплении. Там можно регулировать амплитуду. Эта схема публиковалась в одном из журналов "Радио". Схема Генератора 1 кГц.rar
  8. @Игорь 333 Игорь! Если Вы собираетесь проверить УНЧ по всем параметрам советую подавать сигнал на вход с отдельного генератора НЧ. На это и была направлена вся предыдущая переписка. Генератор даст Вам качественный импульс 1 кГц с хорошими фронтами. Вы сможете точно подать 250 mV, а регулятором громкости выставить на выходе амплитуду 1-2 вольта. К тому же, имея в наличии хороший генератор Вы проверите линейность усиления всего тракта на синусоидальном сигнале во всём диапазоне частот, а также номинальную и максимальную выходную мощность. Тестовый (калибровочный сигнал) не позволит Вам этого сделать! К тому же он достаточно большой 3.3 в 1 кГц. Подавать такой сигнал на вход УНЧ не желательно. Это перегрузка, чревата непредвиденными последствиями.
  9. Да, вроде вот было резюме. В данном случае, не нужен делитель не для генератора не для осциллографа. Амплитуда на выходе УНЧ (на нагрузочном резисторе) устанавливается всего 1-2 вольта ( методика описана выше). Её вполне достаточно, чтобы чётко просмотреть форму импульса и не разогревать нагрузочный резистор. Это измерение не номинальной и максимальной выходной мощности, а измерение прохождения сигнала через весь тракт усиления. То есть, завершающая проверка, не вносят ли каскады усиления искажения. Измерение выходной мощности и определение появления клипинга это уже другая отдельная тема. Эта тема - проверка УНЧ сигналом прямоугольной формы. Фрагмент поста автора ниже.
  10. Я не знаю, как кто, я подаю на вход сигнал без всяких делителей! Зачем сигнал 250 mV делить на 10. На универсальный вход поступит 25 mV. Во всех инструкциях и Service Manual как на отечественные, так и на импортные УНЧ и ресиверы вход AUX -250 mV. При таком уровне сигнала и надо проверять УНЧ. Грамотная проверка сигналом прямоугольной формы описана выше
  11. @Игорь 333 Игорь! Вот небольшая инструкция по проверки УНЧ сигналом прямоугольной формы. Импульс на выходе должен быть идеальной формы, без завалов фронтов и различного рода иголок-выбросов. Как проверить УНЧ сигналом прямоугольной формы.rar
  12. Несколько слов про витую пару. В течение 8 лет я проводил монтаж и обслуживал аппаратуру уплотнения на АТС. На моих глазах зарождалась программа по внедрению ADSL технологии. Весь монтаж на телефонных станциях выполнялся и выполняется, в настоящее время, витой парой. Я проводил эксперименты с разными разновидностями, как одножильной, так и многожильной витой парой. Я даже спаивал шнур для осциллографа. До частоты 7-10 мегагерц цифрового сигнала витая пара прекрасно справляется. На более высоких частотах не проверял. В ADSL технологии длина линии достигает 3 км. Потери незначительные. Это всё из-за качества витых пар. Дома я все телефоны и модем соединил такой витой. Пока нареканий нет. Вот немного подробностей.Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты. Витая пара UTP 1х2х0.5 CAT5e ( 1фото) Информационный кабель UTP (неэкранированная витая пара) категории 5e для внутренней прокладки. Имеет 2 однопроволочные жилы (1 пара) из высокоочищенной бескислородной меди с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Обеспечивает передачу цифровых сигналов в диапазоне частот до 100 МГц. В основном используется для стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (СКС), телекоммуникационных и компьютерных сетях. Характеристики Марка UTP Количество жил 2 шт Сечение жилы 0.2 мм² Диаметр жилы 0.5 мм Материал жилы Медь Тип жилы Однопроволочная Материал изоляции: полиэтилен повышенной плотности Материал оболочки ПВХ Экран Нет Категория 5e
  13. @waso Тёзка не принимайте близко к сердцу эти наезды! Это всё исходит не от далёкого ума. Зависть - основная причина всех отрицательных явлений! Главное, участники этого форума ценят ВАС, как конструктора и специалиста с большой буквы. А эта оценка должна быть самой главной! "Никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, потому что этим вы принесете себе гораздо больше вреда, чем им. Поступайте как генерал Эйзенхауэр: никогда не думайте ни минуты о людях, которые вам неприятны. Автор: Дейл Карнеги
  14. Да! Цена действительно "кусается".
  15. @sv_lary Чтобы собрать такой таймер необходимо помимо схемы разработать печатную плату, отпечатать в ЛУТ, протравить, спаять, отладить. Спаять БП для питания этой схемы. Всё поместить в подобранный для этого корпус. При этом учесть все меры безопасности, так как таймер остаётся включенным в сеть даже когда никого нет дома. Ниже, решил привести готовое, отработанное решение c подробным описанием его работы. Монтаж такого таймера займёт не более получаса, а может и гораздо меньше. Обратить внимание на это решение полезно особенно тем, кто не хочет морочить себе голову. Таймер задержки отключения вентилятора.rar
  16. @ДеКодер Можете выбрать по этим ссылкам БП 12 В 5 А. Думаю, что 5 А хватит питать Вашу систему даже с учётом пусковых пиковых токов. Ссылки.rar
  17. @BAFI Потрясающее видео! И аранжировка и содержание!
  18. @noise Темы у Вас полезные, из иностранных журналов. Кто с 7 класса по-настоящему увлечён электроникой это оценит! Оформить и подготовить такую информацию - не малый труд! Я очень много полезного материала сохранил, например те же простейшие генераторы и микро и милливольтметры. Этих возможностей лишены ширпотребовские приборы типа серии М830, DT830 и им подобные. А брендовые Fluke и им подобные не всем по карману, особенно, если основная работа не приносит особой прибыли. Выражаю Вам искреннюю благодарность! Так держать! Р.S. У меня в арсенале старые стрелочные приборы и мультиметры американские, австрийские, немецкие. Они старые, но изготовлены качественно и по-прежнему являются моими помощниками. Но если необходимы замеры до десятых и сотых, тогда уже приходится подключать цифровой арсенал.
  19. Вам не попадались УНЧ и ресиверы после такой замены! Когда транзисторы впаяны без соблюдения цоколёвки, дорожки все отлущены и задублированы небрежно припаянными проводниками . Порой, не хотелось браться за ремонт такой аппаратуры! И драгоценное время приходилось тратить в десятки раз больше. Есть хорошая поговорка, она актуальна и по сей день! "Не зная броду, не сунься в воду!" Каждый должен заниматься своим делом, как было замечено постами выше, чтобы попав такой аппарат в руки мастеру не заставил его материться.
  20. @BAFI Это у него графически нарисована коряво! Ниже, я слегка разрисовал направление движения тока. А вообще, лучше маленький БП на L7812 соберите. Это и абсолютно безопасно для окружающих будет. Направление движения тока.rar
  21. Вот ссылка на подробное описание. Но я запитывал схему от готового БП с трансфлрматорной развязкой. Я не очень уважаю бестрансформаторное питание с гасящей ёмкостью, даже из-за безопасности. Но ему главное увеличение чувствительности ( входная часть ). https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/39/
  22. @romka-quest Рома! Вот подробнейшая информация по сетевым фильтрам импульсных БП. Нашёл у себя в архивах. Будет полезно Вам ознакомиться с ней! Сетевой фильтр импульсного блока питания.rar
  23. @i_lo Вот хорошая и проверенная схема из "РадиоКотов"! Собиралась мной в 2014 году для сестры на дачу. Можете свою слегка доработать, для повышения чувствительности, добавив транзистор. Вместо симистора применить реле. Смакетируйте! Понравится, тогда на печатку! Сумеречный выключатель освещения.rar
  24. @georgiMSdOS Наушники на передней панели работают без искажений. А как они работают если их подключить к заднему входу? И какие активные колонки Вы используете?
×
×
  • Создать...