Jump to content

Recommended Posts

Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителя "Оплеуха Микрухам" Mark 2

Усилитель моей сборки:

post-8869-0-52971000-1331032857_thumb.jpg

post-8869-0-33053800-1331032868_thumb.jpg

post-8869-0-41101000-1331032877_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотографии из темы про ОМ, а так же фотографии из общей фотогаллереи:

post-8869-0-87324800-1331034180_thumb.jpg

post-8869-0-34157800-1331034185_thumb.jpg

post-8869-0-16393000-1331034191_thumb.jpg

post-8869-0-58371500-1331034194_thumb.jpg

post-8869-0-92130300-1331034198_thumb.jpg

post-8869-0-04348600-1331034203_thumb.jpg

post-8869-0-80498700-1331034207_thumb.jpg

post-8869-0-03388900-1331034212_thumb.jpg

post-8869-0-83318000-1331034216_thumb.jpg

post-8869-0-85651400-1331034220_thumb.jpg

post-8869-0-81514700-1331034232_thumb.jpg

post-8869-0-90064000-1331034239_thumb.jpg

post-8869-0-06607200-1331034247_thumb.jpg

post-8869-0-98204900-1331034253_thumb.jpg

post-8869-0-02347000-1331034263_thumb.jpg

post-8869-0-71253300-1331034271_thumb.jpg

post-8869-0-38547800-1331034276_thumb.jpg

post-8869-0-82535300-1331034298_thumb.jpg

post-8869-0-40528800-1331034316_thumb.jpg

post-8869-0-92353000-1331034333_thumb.jpg

post-8869-0-00542600-1331034335_thumb.jpg

post-8869-0-25171300-1331034336_thumb.jpg

post-8869-0-97843100-1331034337_thumb.jpg

post-8869-0-89285100-1331034338_thumb.jpg

post-8869-0-79170900-1331034339_thumb.jpg

post-8869-0-76582000-1331034340_thumb.jpg

post-8869-0-44718000-1331034344_thumb.jpg

post-8869-0-54285600-1331034403_thumb.jpg

post-8869-0-12375700-1331034407_thumb.jpg

post-8869-0-09666100-1331034409_thumb.jpg

post-8869-0-46721500-1331034412_thumb.jpg

post-8869-0-91072600-1331034416_thumb.jpg

post-8869-0-54521100-1331034418_thumb.jpg

post-8869-0-11679700-1331034420_thumb.jpg

post-8869-0-68676000-1331034421_thumb.jpg

post-8869-0-01587600-1331034425_thumb.jpg

post-8869-0-79183900-1331034426_thumb.jpg

post-8869-0-44483100-1331034464_thumb.jpg

post-8869-0-81692800-1331034465_thumb.jpg

post-8869-0-25707000-1331034469_thumb.jpg

post-8869-0-16061000-1331034472_thumb.jpg

post-8869-0-59714000-1331034511_thumb.jpg

post-8869-0-07829100-1331034515_thumb.jpg

post-8869-0-78810100-1331034539_thumb.jpg

post-8869-0-12143800-1331034564_thumb.jpg

post-8869-0-29840100-1331034574_thumb.jpg

post-8869-0-29063500-1331034584_thumb.jpg

post-8869-0-74123000-1331034604_thumb.jpg

post-8869-0-56646400-1331034614_thumb.jpg

post-8869-0-66624200-1331034629_thumb.jpg

post-8869-0-55303000-1331034642_thumb.jpg

post-8869-0-99552100-1331034654_thumb.jpg

post-8869-0-41175700-1331034656_thumb.jpg

post-8869-0-46775300-1331034658_thumb.jpg

post-8869-0-82967000-1331034674_thumb.jpg

post-8869-0-20945400-1331034680_thumb.jpg

post-8869-0-16457400-1331034682_thumb.jpg

post-8869-0-18241500-1331034722_thumb.jpg

post-8869-0-98006600-1331034724_thumb.jpg

post-8869-0-50958400-1331034727_thumb.jpg

post-8869-0-47905600-1331034731_thumb.jpg

post-8869-0-22875600-1331034735_thumb.jpg

post-8869-0-15743200-1331034741_thumb.jpg

post-8869-0-01500500-1331034747_thumb.jpg

post-8869-0-25948500-1331034751_thumb.jpg

post-8869-0-72467700-1331034754_thumb.jpg

post-8869-0-53002000-1331034756_thumb.jpg

post-8869-0-96119000-1331034815_thumb.jpg

post-8869-0-04801300-1331034825_thumb.jpg

post-8869-0-05693500-1331034828_thumb.jpg

post-8869-0-61343600-1331034830_thumb.jpg

post-8869-0-51721700-1331034834_thumb.jpg

post-8869-0-40585200-1331034838_thumb.jpg

post-8869-0-96366400-1331034842_thumb.jpg

post-8869-0-37741100-1331034845_thumb.jpg

post-8869-0-21299300-1331034849_thumb.jpg

post-8869-0-85145000-1331034852_thumb.jpg

post-8869-0-53642800-1331034868_thumb.jpg

post-8869-0-59242700-1331034869_thumb.jpg

post-8869-0-50592800-1331034872_thumb.jpg

post-8869-0-57902700-1331034877_thumb.jpg

post-8869-0-01885300-1331034881_thumb.jpg

post-8869-0-38501800-1331034885_thumb.jpg

post-8869-0-35090200-1331034897_thumb.jpg

post-8869-0-67275900-1331034906_thumb.jpg

post-8869-0-78882000-1331034916_thumb.jpg

post-8869-0-06172000-1331034927_thumb.jpg

post-8869-0-97644300-1331034947_thumb.jpg

post-8869-0-11033400-1331034951_thumb.jpg

post-8869-0-38296400-1331034957_thumb.jpg

post-8869-0-90311200-1331034963_thumb.jpg

post-8869-0-37221300-1331034971_thumb.jpg

post-8869-0-83440300-1331034998_thumb.jpg

post-8869-0-05271700-1331035055_thumb.jpg

post-8869-0-54750800-1331035111_thumb.jpg

post-8869-0-90259500-1331035159_thumb.jpg

post-8869-0-26679300-1331035205_thumb.jpg

post-8869-0-63332500-1331035270_thumb.jpg

post-8869-0-90007600-1331035278_thumb.jpg

post-8869-0-03977000-1331035283_thumb.jpg

post-8869-0-73728600-1331035286_thumb.jpg

post-8869-0-69709700-1331035291_thumb.jpg

post-8869-0-31637100-1331035295_thumb.jpg

post-8869-0-64614300-1331035302_thumb.jpg

post-8869-0-22966600-1331035304_thumb.jpg

post-8869-0-03854300-1331035306_thumb.jpg

post-8869-0-05716300-1331035308_thumb.jpg

post-8869-0-38096900-1331035343_thumb.jpg

post-8869-0-41796200-1331035353_thumb.jpg

post-8869-0-99565900-1331035359_thumb.jpg

post-8869-0-57882200-1331035361_thumb.jpg

post-8869-0-92444100-1331035362_thumb.jpg

post-8869-0-51388400-1331035372_thumb.jpg

post-8869-0-62627200-1331035373_thumb.jpg

post-8869-0-62670600-1331035374_thumb.jpg

post-8869-0-32998000-1331035379_thumb.jpg

post-8869-0-37245700-1331035386_thumb.jpg

post-8869-0-98319000-1331035393_thumb.jpg

post-8869-0-86069100-1331035402_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно к каждой фотке автора или хотя бы номер. А то как связаться с человеком если возникнут вопросы по печатке или применяемым деталям. А так, полюбоваться, можно все это и в гугле найти имхо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вебинар STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics

Компания Компэл приглашает вас 25 сентября принять участие в вебинаре, который посвящен новому семейству микроконтроллеров STM32G0. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто хорошо знаком с семейством STM32. На вебинаре будут освоены современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0 и проведено их подробное сравнение.

Подробнее

Нужно к каждой фотке автора или хотя бы номер.

Лучше ссылку на Пост

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, мое фото наглядно показывает, как измерять ток покоя (где щупы мультиметра видно). А то замечал, что все таки попадаются в основной теме такие вопросы.

Edited by diman86

Share this post


Link to post
Share on other sites
                     

Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации

Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.

Подробнее...

Как платы делаличь, которые фиолетовые? Видно что в домашних условиях, но так же видно что это не лак какой ни будь. и под отверстия пяточки ровненькие.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как платы делаличь, которые фиолетовые? Видно что в домашних условиях, но так же видно что это не лак какой ни будь. и под отверстия пяточки ровненькие.

Фоторезист пленочный...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кот красивый но грусный :( наверное в неволе.

У Вас в блоке питания будут еще конденсаторы или только те, что на плате ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

тока те что в плате, 10000+4700+4700 на плечо, фона нет, думаю этоёй ёмкости вполне хватает

а кот просто фоткаться не хотел )) вот и грустный, а на улицу гулять сам не идёт, ссыт, лапами упирается а из дома нивкакую ))

Edited by DJ Димон

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для ремонта самодельной Активной АС, изготовил ОМ из не дорогих деталей, по редактированной печатке.

Запустился сразу фото на проверке.

Edited by Pont 007

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мой слегка не законченый Mark 2 (осталось подписать кнопки и поставить стёклышко на индикатор).

Чуть позже поменяю трансформатор на тор (сейчас в процессе намотки).

post-54150-0-59610200-1332105480_thumb.jpg

post-54150-0-66947300-1332105486_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей.

Я бы еще добавил "с разрешением картинки не больше 1920 на 1080" (или даже еще меньше), ато если открываешь картинку с разрешением в 4-8 раз больше чем монитор, то согласитесь, очень неудобно просматривать :(

А так, Rysikk, все красиво и аккуратно :)

LYKK, а чем этот трансформатор не нравится? по моему по мощности так должен вытягивать

Edited by vadimstalker

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 vadimstalker

С этим трансом питание получается +\- 28V. Хочу поднять до +\-45V

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
       

    • By Евгений-435
      Продам собранные и проверенные платы ОМ2.7, в наличии 4 штуки. Все компоненты соответствуют оригинальной схеме. Выходники оригинальные NJW0281/NJW0302 от ON Semiconductor. 
      Цена 1 платы 1400 руб.
      Платы находятся в г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.







    • By Юрий_Uri
      В общем, кому охота поиграться или языки почесать  - вот набросок.
      Тема создана по совету finn32, справедливо возмущенного вмешательством посторонних  .
      ОУ - ADA4807 с питанием 2.5В (TL431 удобно).

      Петлевое  усиление:

      Гармошки:

       
       
    • By Ремирович
      Каким должен быть первый усилитель, который бы хотелось собрать самому? Понятно, что как можно лучше, и как можно проще и доступнее. В пору господства ламповой техники и начала эры транзисторных приёмников на германиевых транзисторах, мой первый усилитель был собран по схеме, которая приводится ниже.

      Самым главным достоинством этого усилителя было то, что он работал. Измерение привычных сегодня параметров было затруднено, в виду отсутствия, у обычного радиолюбителя, нужных приборов. Даже в справочнике, откуда взята эта схема, параметры усилителя отсутствуют. Тестер, а позднее и осциллограф, вот и всё чем приходилось обходиться. Как я сейчас понимаю, мощность у него была не более 6 Вт, но тогда это было много, и он работал громче большинства ламповых радиол и телевизоров, а главное звучал лучше, что и сыграло главную роль в моём дальнейшем творчестве.
       Если взять за основу приведённую схему, и попробовать её сделать на существующих сейчас транзисторах, добавив к ней имеющийся опыт разработок усилителей, то может быть удастся получить что-нибудь адекватное сегодняшним требованиям?
      Сегодня не обязательно собирать схему в реальности, её можно проверить на компьютерной модели с помощью соответствующей программы, например Multisim. Это значительно облегчает задачу и позволяет без дополнительных материальных затрат ответить на поставленный вопрос.
       Не знаю, насколько близко удастся приблизиться к параметрам в реальных конструкциях, но на модели они получились вполне адекватными сегодняшним требованиям, как я понимаю. Например, такой параметр, как нелинейные искажения, усилитель «высокой линейности», обсуждавшийся на форуме, в Multisim показывал значение 0,01%, а у модели они достигали значения 0,001%. Но важно было иметь адекватными не только нелинейные искажения, но и остальные параметры. Например, приличную мощность на уровне 100 Вт, хороший КПД, про который редко кто вспоминает, и стабилизацию тока покоя, о которой, похоже, вообще никто не вспоминает.  Привожу получившуюся схему усилителя, чтобы можно было более подробно рассмотреть, каким образом это достигается.

      Выходной каскад состоит из двух составных транзисторов, типа КТ925, КТ927. Понятно, что в модели использовались их аналоги. Включены они не эмиттерными повторителями, как чаще всего можно увидеть в приводимых схемах на форуме, а коллекторами к нагрузке. Такое включение обеспечивает наиболее полное использование транзисторов по мощности, а значит и высокий КПД. Принято считать, и не без основания, что такое включение транзисторов приводит к росту нелинейных искажений. Поэтому, для уменьшения усиления каскада, используются местная обратная связь, за счёт резисторов R17, R18.  Вместе с транзисторами VT3, VT4 получается выходной каскад, обеспечивающий усиление по мощности. Транзистор VT1 обеспечивает усиление по напряжению и является элементом общей отрицательной обратной связи. При входном пиковом напряжении 3,7 Вольт, усилитель имеет максимальную выходную мощность, то есть он рассчитан на выходной сигнал звуковой карты.
      Резистор R11 обеспечивает выравнивание плеч выходного каскада по усилению, и первоначально устанавливается в среднее положение. В процессе настройки он устанавливается в положение, обеспечивающее минимальные нелинейные искажения.
      Основной регулировкой усилителя является установка тока покоя, обеспечивающего желаемый уровень нелинейных искажений. Ток покоя задаётся транзистором VT2, диодами VD1, VD2 и резисторами R6, R8, R9. Причём диоды являются датчиками температуры, и вместе с выходными транзисторами располагаются не на печатной плате, а на радиаторе охлаждения как можно плотнее к выходным транзисторам с использованием теплопроводящей пасты и элементов крепления, обеспечивающих надёжный тепловой контакт.
      К сожалению промоделировать изменение тока покоя при нагреве выходных транзисторов не получается и поэтому проверить как он меняется можно будет на реальном макете, который появится в случае хоть какого-нибудь интереса к данной теме.
      Изначально резистор R6 предназначался для снижения чувствительности усилителя на транзисторе VT2. Так как вполне реальна ситуация, когда из-за высокой чувствительности схемы термокомпенсации, при нагревании выходных транзисторов, ток покоя будет уменьшаться, хотя обычно он растёт. Но в дальнейшем оказалось, что он играет более значимую роль в схеме и его необходимо выбирать по другим критериям.
      Моделирование показывает, что с нагрузкой 8 Ом, увеличение тока покоя до 800 мА, приводит к снижению нелинейных искажений до 0,003% и менее, вплоть до 0,001%, при дальнейшем увеличении тока. Это значение нелинейных искажений фиксировалось при выходной мощности 4 Вт. Такая мощность уже будет обеспечивать вполне приемлемую громкость звучания для небольшого помещения, и взята за точку отсчёта. При меньших значениях выходной мощности, нелинейные искажения снижаются. Для нагрузки 4 Ом, потребуется больший ток покоя, обеспечивающий тот же уровень нелинейных искажений.
      Второй точкой отсчёта брался уровень половины выходной мощности, или 0,707 от максимального выходного напряжения. Здесь нелинейные искажения увеличивались до 0,06% на нагрузке 4 Ом, хотя ток покоя увеличивался до 2 Ампер.
      Возможно, для любителей А класса, такой ток кажется вполне приемлемым, но для  усилителя начального уровня он всё же будет великоват. Именно поэтому после многочисленных попыток снизить ток покоя, при приемлемых нелинейных искажениях, выяснилось, что схема, задающая ток покоя на транзисторе VT2, вместе с диодами и резисторами смещения, работает как корректор нелинейных искажений. Именно благодаря корректору, при токе покоя в пределах 220…260 мА, усилитель начинает работать с минимальными нелинейными искажениями.
      Мне не встречались упоминания о том, что нелинейные искажения можно корректировать, но, возможно, я отстал от жизни и теперь это обыденная реальность. И даже, если на самом деле корректор нелинейных искажений здесь встретился впервые, кого и чем сейчас можно удивить?
      В первую очередь самому было интересно понять, как это работает. Теорию так и не придумал. Но на практике, в процессе моделирования, стало понятно, что резистор R6, определяет точность коррекции, и его величина зависит от нагрузки. Поэтому на схеме приведены два значения, в скобках для нагрузки 4 Ом. Так как при изменении величины этого сопротивления ток покоя меняется, то одновременно приходится менять ток покоя с помощью резистора R8. Соответственно на схеме тоже приводятся два значения этого резистора.
      При реализации в железе, номиналы резисторов R6 и R8, скорее всего, будут другими. Изменяя их значения, добиваются минимальных нелинейных искажений. Как показало моделирование, на нагрузке 8 Ом, даже при выходном напряжении близком к максимальному значению, нелинейные искажения остаются в пределах 0,002…0,003%.   На нагрузке 4 Ом они возрастают до 0.02%, что, я думаю, допустимо для усилителя начального уровня.
      Было также замечено, что схема коррекции работает только при наличии резисторов обратной связи R17, R18, что делает ещё сложнее выработку теории коррекции нелинейных искажений. Но для практической реализации это ничего не меняет, было бы желание попробовать сделать.
      На схеме пунктиром обозначен резистор Rш, который, может понадобиться, для снижения чувствительности схемы термокомпенсации, ведь резистор R6 теперь играет другую важную роль, и его менять нельзя.  Трудно сказать понадобится ли он вообще, но если и понадобится, то, ориентировочно, будет в пределах 2…10 кОм.
      Конденсаторы С1 и С2, ограничивают диапазон входного сигнала снизу и сверху, обеспечивая нужную полосу рабочих частот. Конденсатор С3 обеспечивает частотную коррекцию усиления, и делает работу усилителя более устойчивой. На модели усилитель показывал равномерное усиление вплоть до 1 мГц, естественно без конденсаторов С2 и С3, что вряд ли будет получаться в реальности. Очень хорошо устойчивость усилителя на модели проверяется при подаче на вход сигнала с частотой 100кГц, с уровнем, обеспечивающим ограничение выходного сигнала по напряжению.
       В таком режиме хорошо видно как влияет конденсатор С3 при подключении. Теоретически, включение этого конденсатора должно приводить к увеличению нелинейных искажений на частоте 10 кГц и выше.
       Так и происходит, при ёмкости 20 пФ и более, а при 10 пФ искажения наоборот снижаются, поэтому эта величина обозначена на схеме. Хватит ли этой величины в реальности, покажет реализация в железе.
       Устойчивость усилителя в первую очередь определяется глубиной общей отрицательной обратной связи. В данном случае задаётся величиной резистора R3. Этот же резистор одновременно регулирует уровень выходного напряжения при отсутствии сигнала, он должен быть равен половине напряжения питания. Именно по этому критерию он и выбирается.
      В итоге глубина отрицательной обратной связи зависит от величины усиления транзисторов предварительного и выходного каскада, которая определяется типом используемых транзисторов. На это необходимо обращать внимание при выборе замены приведённых на схеме элементов.
       Все значения величины нелинейных искажений приводились ранее для частоты 1 кГц. На 10 кГц эти значения не меняются, а вот на 100 Гц они увеличиваются до 0,005%. Для снижения этого значения придётся увеличивать номиналы ёмкостей С6, С7, именно они определяют рост нелинейных искажений на нижних частотах, и при значениях 4700 мкФ искажения снижаются до 0,003%. Поэтому номиналы ёмкостей С6 и С7 выбираются исходя из необходимости получения минимальных искажений на низких частотах. Кроме того, эти конденсаторы обеспечивают защиту нагрузки от постоянного напряжения, в случае неисправности выходного каскада усилителя.
      При таком количестве элементов схемы, даже печатная плата может не понадобится, можно обойтись макетной платой. А когда-то я обходился и без макетной и без печатной платы, устанавливая элементы на обычном гетинаксе без фольги, обеспечивая крепление элементов за счёт отверстий в плате. Монтаж получался как на печатной плате, а вместо фольги использовались либо выводы элементов, либо монтажный провод. Сейчас это будет делать гораздо проще, с использованием компьютера и принтера можно выполнить компоновку на бумаге, и по прорисовке сделать сверление отверстий, и никаких мучений по переводу рисунка проводников на фольгу, травлению платы, не говоря уже о металлизации переходных отверстий.
       Так что, если хоть кому-то захотелось собрать в железе данную схему, делитесь впечатлениями, продолжайте тему. Я основную работу сделал и вполне возможно участвовать в теме буду изредка, так как всё железо и серьёзные приборы остались по месту прежней работы, а тратить “огромную” пенсию на удовлетворение любопытства не хочется.
       Конечно, хотелось бы, что бы данный материал хоть кому-нибудь пригодился, но для нас уже стало привычным, что за нас всё делают китайцы. Что-же, пожуём-увидим.
      И в заключении стоит отметить, что заявленные 100 Вт выходной мощности, усилитель обеспечивает на нагрузке 4 Ом, с нелинейными искажениями менее 1%. При этом КПД его составлял более 70%, что совсем неплохо для усилителя начального уровня, вернее модели усилителя. Интересно, до реализации дойдёт дело, или это очередной “глас вопиющего в пустыне”?   
  • Сообщения

    • Вы не поверите но это в точности мои данные. Силовик на 21в. 4А намотан на сердечнике габаритной мощности 110 ватт. Без нагрузки 28в., а под нагрузкой после ЭФ осталось только 23в.   
    • @KRAB я и не прошу меня водить за руку и не прошу указывать мне на конкретную неисправность, я просто беру и разбираюсь, изучаю документацию, вникаю в материал паралельно советуюсь на форумах, набераюсь опыта для этого они и существуют
    • А надо стопятьсот патентов заоформить,иначе это не конструктивно, да так чтоб очень нужная весчь была и молодому поколению и пенсионерам. А если серьезно-тема изжила себя,зачем срачник продолжать, надо секретный клуб-открой,что *****@@@@болить, надоело каких то умных читать, или удалите тему,непоняли еще ,что вам не очень рады .извиняюсь,отписался
    • Это не хамство, это замечание. А вот Вы (заметьте, всегда на Вы), @ART_ME , старательно мне пытались нахамить, выгоняя меня на "лестничную площадку", словно алкоголика. Поэтому извиняться мне перед Вами не за что. Стареете братец, стареете. Надо бы Вам на отдых смотаться и опять в "бой", с новой силой.
    • Имеется сварочный инвертор Heter якобы 400А с полумоствой резонансной схемой на TGAN40N60. Так как его схему не реально найти может кто подскажет близкого сородича с резонансной схемой на 40н60 IGBT. По неисправности вылетели IGBT транзисторы их обвязка и даже сгорел рскачивающий высокочастотный трансформатор. Пришлось взять стандартный выходной драйвер с трансформатором для раскачки но выходные транзисторы продолжают гореть даже на нагрузке 4 ом. Подскажите что что-нибудь люди добрые  .
    • Вообщем делаю дежурный источник для более крупной схемы, но никак не заводится эта часть. По схеме стоят в плате: T3- 4n60, R14 - 0.56 Ом. TR1: спаян с дежурки атх, распиновка выводов с печатной платы соблюдена.  Запуск произвожу через лампу накаливания 60w. Лампа мерцает в полный накал при этом слышен писк TR1. Напряжение на выходе в этот момент составляет примерно 27 вольт. (по этой причине заменил временно конденсаторы во вторичке на один - 100mf 160v) Реакции на R22 нету. Предварительно постоянно прозваниваю все элементы по схеме - сгорали: с945, tl431 Соб-на вопрос: куда стать осциллом и как именно отбросить часть схемы чтобы лечге найти неисправность? Копал только полумост. Начинающий.
    • еще один бред) ну чтоб автобус не развалился по дороге)
×
×
  • Create New...