Светодиод АЛ307: характеристика, цоколевка и маркировка
Диффузный светодиод АЛ307 впервые был выпущен советской промышленностью в 80-е годы прошлого века. Сегодня несмотря на существование более мощных аналогов, он нисколько не потерял актуальности, а напротив, весьма востребован во многих областях радиотехники. Рассмотрим, какими техническими характеристиками и особенностями обладают диоды этого типа, какие у них есть модификации, а также их размеры и цоколевку.
Инфракрасные излучающие диоды
Инфракрасные излучающие диоды – полупроводниковые кристаллы, спектр излучения которых находится в диапазоне невидимых невооруженному глазу наблюдателя длин волн от 760 до 1400 нм. Подобные светодиоды выпускаются в том числе и в серии АЛ307 модификации А. Среди их главных технических характеристик выделяются:
- Рабочий диапазон длин волн. Светодиоды некоторых производителей из-за размытости этого параметра подсвечивают небольшим красным оттенком.
- Номинальная сила тока, при котором проявляется заявленная светимость.
- Максимально допустимая сила тока.
- Прямое напряжение (для данной модификации светодиодов АЛ307, как правило, его значение не превышает 2 вольт).
- Обратное напряжение.
В большинстве случаев ИК-светодиоды применяются в пультах дистанционного управления для телевизоров, кондиционеров, проигрывателей. Также они используются в системе ночного видеонаблюдения для инфракрасной подсветки территории.
Технические характеристики
Светоизлучающие диоды категории АЛ307 характеризуются прежде всего малой себестоимостью и непревзойденными в своем роде техническими показателями:
- Номинальная сила тока – в рамках 10-20 мА.
- Рабочее напряжение – около 2-2,8 вольт (зависит от температуры цвета и выпуска партии).
- Угол светового излучения – 100 градусов.
- Диапазон нагрева окружающего пространства при нормальной функциональности – от -60 до +80 С.
- Четыре оттенка свечения – красные 655 нм, желтые 590 нм, оранжевые 610 нм, зеленые 567 нм.
- Срок службы – до 15 тыс. часов.
Важно! Главное назначение светодиодов АЛ307 – индикация питания в приборах, а также создание более сложных индикаторных систем декоративной подсветки. Инфракрасными моделями оснащаются приборы дистанционного управления, датчики, сенсоры, линии связи фотонного типа, а также приемно-передающие установки.
Особенности и модификация
Категория светодиодов АЛ307М имеет четыре оттенка свечения. Это красный, желтый, оранжевый и зеленый. При этом они имеют цветной металлический, пластмассовый или металлостеклянный корпус, соответствующий спектру излучения – в рассеивающем или полностью прозрачном компаунде. Светодиодный кристалл покрыт стеклянной линзой с диспергатором овальной формы, диаметром 5 мм у основания. Выводные проводники изготовлены из гибкой проволоки и имеют одно направление. Анод всегда длиннее и немного толще катода. Последний также может иметь небольшой срез.
В маркировке первая буква, идущая после числового значения «307», означает характерный цвет светового потока:
- Красный – А, Б, К, Л.
- Желтый – Д, Е, Ж.
- Оранжевый – О, Р, М.
- Зеленый – В, Г, Н, П.
Основные светотехнические параметры для существующих модификаций светодиода АЛ307 представлены в следующей таблице:
Чтобы светодиод модели АЛ307 работал, необходимо соблюдать полярность при подключении. Кроме того, подсоединение непосредственно к сети запрещено. В схеме обязательно должен быть токоограничивающий резистор. В каждой последовательной или параллельной цепочке должен располагаться отдельный подобный стабилизирующий модуль.
Размеры и цоколевка
Габариты и характеристики цоколевки светодиода серии АЛ307 представлены в следующей схеме:
Основные выводы
АЛ307 – это светодиод диффузионного типа, впервые выпущенный в 80-е гг. прошлого века и до сих пор изготавливаемый благодаря стабильности характеристик и низкой цене. Среди его главных параметров выделяются:
- Номинальный ток (10-20 мА).
- Рабочее напряжение (2-2,8 В).
- Угол излучения (до 100 град.).
- Рабочая температура (-60 – +80 С).
- Цветовое разнообразие (красные, желтые, оранжевые, зеленые).
- Период эксплуатации (15 тыс. часов).
Существует также инфракрасная модификация светодиода АЛ307 А, излучающая в диапазоне волн 760-1400 нм. Сфера применения – индикация, декоративная подсветка, а ИК-версий – ночное видеонаблюдение, приборы и пульты дистанционного управления.
Если у вас есть информацию о том, где и как можно использовать светодиоды типа АЛ307, обязательно поделитесь ей в комментариях.
ПредыдущаяСветодиодыВсе об оптоволоконном освещении
СледующаяСветодиодыТребования, характеристики и лучшие производители влагозащищенных светильников
Светодиод АЛ 307 — описание, характеристики, чертежи и фото производства «Планета-СИД»
Светодиод 5 мм aAO.336.076ТУ
Характеристики и модификации
тип type |
цвет свечения emission color |
цвет корпуса case color |
длина волны wave-length nm |
cила света luminous intensity min Iv, mcd |
прямой ток forward current If, mA |
прямое напряжение forward voltage max Vf, V |
угол angle 2φ 50%Iv deg. |
АЛ307 БМ | красный red |
красный с диспергатором red diffused |
655 | 0,9 | 10 | 2,0 | 50 |
АЛ307 КМ | 2,0 | ||||||
АЛ307 ЛМ |
6,0 | ||||||
АЛ307 ТМ | оранжевый orange |
оранжевый с диспергатором orange diffused |
610 | 0,4 | 10 | 2,4 | 50 |
АЛ307 РМ | 1,5 | ||||||
6,0 | |||||||
АЛ307 ДМ | желтый yellow |
желтый с диспергатором yellow diffused |
590 | 0,4 | 10 | 2,4 | 50 |
АЛ307 ЕМ | 1,5 | ||||||
АЛ307 ЖМ | 6,0 | ||||||
АЛ307 ВМ | зеленый green |
зеленый с диспергатором green diffused |
567 | 0,4 | 20 | 2,4 | 50 |
АЛ307 ГМ | |||||||
АЛ307 НМ | 6,0 | ||||||
АЛ307 ПМ | 16,0 |
Светодиод ал307: характеристика, цоколевка и маркировка
Параметры светодиодов
В таблице приведены основные параметры светодиодов отечественного производства.
Тип прибора | Цвет свечения | Значения параметров при Т=25С | Iпр.мах. mA | Uобр (Uобр.и) B | Тк.мах (Тп.) ±С | |||
Iv. мккд (L, кд/м2) | Uпр. B | Iпр.ном. mA | lмах. mkM | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
КЛ101А | Желтый | (10) | 5,5 | 10 | 0,64 | 10 | — | 70 |
КЛ101Б | Желтый | (15) | 5,5 | 20 | 0,64 | 20 | — | 70 |
КЛ101В | Желтый | (20) | 5,5 | 40 | 0,64 | 40 | — | 70 |
2Л101А | Желтый | (10) | 5 | 10 | 0,64 | 10 | — | 70 |
2Л101Б | Желтый | (15) | 5 | 20 | 0,64 | 20 | — | 70 |
АЛ102А | Красный | 40 | 2,8 | 5 | 0,69 | 10 | (2,0) | 70 |
АЛ102АМ | Красный | 40 | — | — | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ102Б | Красный | 100 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
АЛ102БМ | Красный | 100 | — | — | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ102В | Зеленый | 200 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 |
АЛ102ВМ | Зеленый | 200 | — | — | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ102Г | Красный | 250 | 2,8 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
АЛ102ГМ | Красный | 250 | — | — | 0,69 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ102Д | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 |
АЛ102ДМ | Зеленый | 400 | — | — | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
3Л102А | Красный | 20 | 3 | 5 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
3Л102Б | Красный | 100 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
3Л102В | Зеленый | 250 | 2,8 | 20 | 0,53 | 22 | (2,0) | 70 |
3Л102Г | Красный | 60 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
3Л102Д | Красный | 200 | 3 | 10 | 0,69 | 20 | (2,0) | 70 |
АЛ112А | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Б | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112В | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Г | Красный | (350) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Д | Красный | (150) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Е | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Ж | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112И | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112К | Красный | (1000) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112Л | Красный | (600) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ112М | Красный | (250) | 2 | 10 | 0,68 | 12 | — | 70 |
АЛ301А-1 | Красный | 25 | 2,8 | 5 | 0,7 | 11 | — | 70 |
АЛ301Б-1 | Красный | 100 | 2,8 | 10 | 0,7 | 11 | — | 70 |
АЛ307А | Красный | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307АМ | Красный | 150 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307Б | Красный | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307БМ | Красный | 900 | 2 | 10 | 0,666 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307В | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ВМ | Зеленый | 400 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307Г | Зеленый | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ГМ | Зеленый | 1500 | 2,8 | 20 | 0,566 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307Д | Желтый | 400 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ДМ | Желтый | 400 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307Е | Желтый | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ЕМ | Желтый | 1500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307ЖМ | Желтый | 3500 | 2,5 | 10 | 0,56; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307И | Оранжев. | 400 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307КМ | Красный | 2000 | 2 | 10 | — | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ307Л | Оранжев. | 1500 | 2,8 | 10 | 0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ307НМ | Зеленый | 6000 | 2,8 | 20 | — | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ310А | Красный | 610 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | — | 70 |
АЛ310Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 12 | — | 70 |
АЛ316А | Красный | 800 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | — | 70 |
АЛ316Б | Красный | 250 | 2 | 10 | 0,67 | 20 | — | 70 |
АЛС331А | Перемен. | 600 | 4 | 20 | 0,56…0,7 | 20 | 2 | 70 |
3ЛС331А | Перемен. | 250 | 3 | 10 | — | 20 | 2 | 70 |
АЛ341А | Красный | 150 | 2,8 | 10 | 0,69…0,71 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ341Б | Красный | 500 | 2,8 | 10 | 0,69…0,71 | 20 | 2,0 | 70 |
АЛ341В | Зеленый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55…0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Г | Зеленый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55…0,56 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Д | Желтый | 150 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341Е | Желтый | 500 | 2,8 | 10 | 0,55; 0,7 | 22 | 2,0 | 70 |
АЛ341И | Красный | 300 | 2 | 10 | — | 30 | 2,0 | 70 |
АЛ341К | Красный | 700 | 2 | 10 | — | 30 | 2,0 | 70 |
КЛ360А | Зеленый | 300 | 1,7 | 10 | — | 20 | — | 85 |
КЛ360Б | Зеленый | 600 | 1,7 | 10 | — | 20 | — | 85 |
3Л360А | Зеленый | 300 | 1,7 | 10 | — | 20 | — | 85 |
3Л360Б | Зеленый | 600 | 1,7 | 10 | — | 20 | — | 85 |
КЛД901А | Синий | 150 | 12 | 3 | 0,466 | 6 | — | 70 |
КИПД01А-1Л | Зеленый | 800 | 7 | 10 | 0,55…0,56 | 12 | 8,0 | 70 |
КИПД01Б-1Л | Зеленый | 600 | 7 | 10 | 0,55…0,56 | 12 | 8,0 | 70 |
КИПД02А-1К | Красный | 400 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Б-1К | Красный | 900 | 1,8 | 5 | 0,7 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02В-1Л | Зеленый | 250 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Г-1Л | Зеленый | 500 | 2,5 | 5 | 0,55 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Д-1Ж | Желтый | 250 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД02Е-1Ж | Желтый | 650 | 2,5 | 5 | 0,63 | 20 | 3,0 | 70 |
КИПД03А-1К | Красный | 60 | 2 | 5 | 0,65 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД03А-1Ж | Желтый | 30 | 2,5 | 5 | 0,6 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД03А-1Л | Зеленый | 32 | 3 | 5 | 0,57 | 8,0 | 5,0 | 70 |
КИПД04А-1К | Красный | 15000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 |
КИПД04Б-1К | Красный | 10000 | 2 | 10 | 0,7 | 30 | 2,0 | 70 |
КИПД05А-1К | Красный | 200 | 1,8 | 5 | 0,7 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД05Б-1Л | Зеленый | 100 | 2,5 | 5 | 0,55 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД05В-1Ж | Желтый | 100 | 2,5 | 5 | 0,63 | 6,0 | 6,0 | 70 |
КИПД06А-1К | Красный | 4000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 |
КИПД06Б-1К | Красный | 6000 | 5,5 | 25 | 0,7 | 25 | 10,0 | 55 |
КИПД06В-1Л | Зеленый | 3000 | 7,5 | 25 | — | 25 | 10,0 | 55 |
КИПД06Г-1Л | Зеленый | 5000 | 7,5 | 25 | — | 25 | 10,0 | 55 |
КИПМ01А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ01Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ01В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ01Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ01Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ02А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ02Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ02В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ02Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ02Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ03А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ03Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ03В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ03Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ03Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ04А-1К | Красный | 400 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ04Б-1К | Красный | 1000 | 2 | 10 | 0,65…0,675 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ04В-1Л | Жел-Зел | 400 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ04Г-1Л | Жел-Зел | 1000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
КИПМ04Д-1Л | Жел-Зел | 2000 | 2,8 | 20 | 0,55…0,57 | 30 | 5,0 | 70 |
Справочник по отечественным светодиодам.
Особенности и модификация
Категория светодиодов
АЛ307М имеет четыре оттенка свечения. Это красный, желтый, оранжевый и зеленый.
При этом они имеют цветной металлический, пластмассовый или металлостеклянный
корпус, соответствующий спектру излучения – в рассеивающем или полностью
прозрачном компаунде. Светодиодный кристалл покрыт стеклянной линзой с диспергатором
овальной формы, диаметром 5 мм у основания. Выводные проводники изготовлены из
гибкой проволоки и имеют одно направление. Анод всегда длиннее и немного толще
катода. Последний также может иметь небольшой срез.
В маркировке первая
буква, идущая после числового значения «307», означает характерный цвет
светового потока:
- Красный – А, Б, К, Л.
- Желтый – Д, Е, Ж.
- Оранжевый – О, Р, М.
- Зеленый – В, Г, Н, П.
Основные
светотехнические параметры для существующих модификаций светодиода АЛ307
представлены в следующей таблице:
Чтобы светодиод модели АЛ307 работал, необходимо соблюдать полярность при подключении. Кроме того, подсоединение непосредственно к сети запрещено. В схеме обязательно должен быть токоограничивающий резистор. В каждой последовательной или параллельной цепочке должен располагаться отдельный подобный стабилизирующий модуль.
Цвета и материалы
См. также: Синий светодиод и Белый светодиод
Розовый светодиод диаметром 5 мм
Обычные светодиоды изготавливаются из различных неорганических полупроводниковых материалов, в следующей таблице приведены доступные цвета с диапазоном длин волн, падение напряжения на диоде и материал:
Цвет | длина волны (нм) | Напряжение (В) | Материал полупроводника | |
---|---|---|---|---|
Инфракрасный | λ > 760 | ΔU < 1,9 | Арсенид галлия (GaAs)Алюминия галлия арсенид (AlGaAs) | |
Красный | 610 < λ < 760 | 1,63 < ΔU < 2,03 | Алюминия-галлия арсенид (AlGaAs)Галлия арсенид-фосфид (GaAsP)Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP)Галлия(III) фосфид (GaP) | |
Оранжевый | 590 < λ < 610 | 2,03 < ΔU < 2,10 | Галлия фосфид-арсенид (GaAsP)Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP)Галлия(III) фосфид (GaP) | |
Жёлтый | 570 < λ < 590 | 2,10 < ΔU < 2,18 | Галлия арсенид-фосфид (GaAsP)Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP)Галлия(III) фосфид (GaP) | |
Зелёный | 500 < λ < 570 | 1,9 < ΔU < 4,0 | Индия-галлия нитрид (InGaN) / Галлия(III) нитрид (GaN)Галлия(III) фосфид (GaP)Алюминия-галлия-индия фосфид (AlGaInP)Алюминия-галлия фосфид (AlGaP) | |
Синий | 450 < λ < 500 | 2,48 < ΔU < 3,7 | Селенид цинка (ZnSe)Индия-галлия нитрид (InGaN)Карбид кремния (SiC) в качестве субстратаКремний (Si) в качестве субстрата — (в разработке) | |
Фиолетовый | 400 < λ < 450 | 2,76 < ΔU < 4,0 | Индия-галлия нитрид (InGaN) | |
Пурпурный | Смесь нескольких спектров | 2,48 < ΔU < 3,7 | Двойной: синий/красный диод,синий с красным люминофором,или белый с пурпурным пластиком | |
Ультрафиолетовый | λ < 400 | 3,1 < ΔU < 4,4 | Алмаз (235 нм) Нитрид бора (215 нм)Нитрид алюминия (AlN) (210 нм) | |
Белый | Широкий спектр | ΔU ≈ 3,5 | Сочетание трех светодиодов основных цветов (красный, синий, зеленый), либо люминофор, излучающий белый цвет под воздействием светодиода со спектром от синего до ультрафиолетового; |
Несмотря на то, что в мире широко выпускаются белые светодиоды в конструктиве синего/фиолетового свечения кристалла с нанесенным на него желтым или оранжевым люминофором, ничто не мешает нанести и люминофоры другого цвета свечения. В результате нанесения красного люминофора получают пурпурные или розовые светодиоды, гораздо реже выпускают светодиоды салатового цвета, где на синий кристалл наносится люминофор зеленого цвета свечения.
Светодиоды также могут иметь цветной корпус.
В 2001 году Citizen Electronics первой в мире произвела цветной SMD светодиод из цветной пастели под названием PASTELITE.
Оцените статью:Особенности и технические характеристики светодиодов АЛ307
Диффузный светодиод АЛ307 впервые
был выпущен советской промышленностью в 80-е годы прошлого века. Сегодня
несмотря на существование более мощных аналогов, он нисколько не потерял
актуальности, а напротив, весьма востребован во многих областях радиотехники.
Рассмотрим, какими техническими характеристиками и особенностями обладают диоды
этого типа, какие у них есть модификации, а также их размеры и цоколевку.
Инфракрасные излучающие диоды
Инфракрасные излучающие
диоды – полупроводниковые кристаллы, спектр излучения которых находится в
диапазоне невидимых невооруженному глазу наблюдателя длин волн от 760 до 1400
нм. Подобные светодиоды выпускаются в том числе и в серии АЛ307 модификации А.
Среди их главных технических характеристик выделяются:
- Рабочий диапазон длин волн. Светодиоды некоторых производителей из-за размытости этого параметра подсвечивают небольшим красным оттенком.
- Номинальная сила тока, при котором проявляется заявленная светимость.
- Максимально допустимая сила тока.
- Прямое напряжение (для данной модификации светодиодов АЛ307, как правило, его значение не превышает 2 вольт).
- Обратное напряжение.
В большинстве случаев ИК-светодиоды применяются в пультах дистанционного управления для телевизоров, кондиционеров, проигрывателей. Также они используются в системе ночного видеонаблюдения для инфракрасной подсветки территории.
Технические характеристики
Светоизлучающие диоды
категории АЛ307 характеризуются прежде всего малой себестоимостью и
непревзойденными в своем роде техническими показателями:
- Номинальная сила тока – в рамках 10-20 мА.
- Рабочее напряжение – около 2-2,8 вольт (зависит от температуры цвета и выпуска партии).
- Угол светового излучения – 100 градусов.
- Диапазон нагрева окружающего пространства при нормальной функциональности – от -60 до +80 С.
- Четыре оттенка свечения – красные 655 нм, желтые 590 нм, оранжевые 610 нм, зеленые 567 нм.
- Срок службы – до 15 тыс. часов.
Важно! Главное назначение светодиодов АЛ307 – индикация питания в приборах, а также создание более сложных индикаторных систем декоративной подсветки. Инфракрасными моделями оснащаются приборы дистанционного управления, датчики, сенсоры, линии связи фотонного типа, а также приемно-передающие установки.
Особенности и модификация
Категория светодиодов
АЛ307М имеет четыре оттенка свечения. Это красный, желтый, оранжевый и зеленый.
При этом они имеют цветной металлический, пластмассовый или металлостеклянный
корпус, соответствующий спектру излучения – в рассеивающем или полностью
прозрачном компаунде. Светодиодный кристалл покрыт стеклянной линзой с диспергатором
овальной формы, диаметром 5 мм у основания. Выводные проводники изготовлены из
гибкой проволоки и имеют одно направление. Анод всегда длиннее и немного толще
катода. Последний также может иметь небольшой срез.
В маркировке первая
буква, идущая после числового значения «307», означает характерный цвет
светового потока:
- Красный – А, Б, К, Л.
- Желтый – Д, Е, Ж.
- Оранжевый – О, Р, М.
- Зеленый – В, Г, Н, П.
Основные
светотехнические параметры для существующих модификаций светодиода АЛ307
представлены в следующей таблице:
Чтобы светодиод модели АЛ307 работал, необходимо соблюдать полярность при подключении. Кроме того, подсоединение непосредственно к сети запрещено. В схеме обязательно должен быть токоограничивающий резистор. В каждой последовательной или параллельной цепочке должен располагаться отдельный подобный стабилизирующий модуль.
Размеры и цоколевка
Габариты и
характеристики цоколевки светодиода серии АЛ307 представлены в следующей схеме:
Основные выводы
АЛ307 – это светодиод
диффузионного типа, впервые выпущенный в 80-е гг. прошлого века и до сих пор
изготавливаемый благодаря стабильности характеристик и низкой цене. Среди его
главных параметров выделяются:
- Номинальный ток (10-20 мА).
- Рабочее напряжение (2-2,8 В).
- Угол излучения (до 100 град.).
- Рабочая температура (-60 – +80 С).
- Цветовое разнообразие (красные, желтые, оранжевые, зеленые).
- Период эксплуатации (15 тыс. часов).
Существует также
инфракрасная модификация светодиода АЛ307 А, излучающая в диапазоне волн 760-1400
нм. Сфера применения – индикация, декоративная подсветка, а ИК-версий – ночное
видеонаблюдение, приборы и пульты дистанционного управления.
Если у вас есть
информацию о том, где и как можно использовать светодиоды типа АЛ307, обязательно
поделитесь ей в комментариях.
Особенности и технические характеристики светодиодов АЛ307
Диффузный светодиод АЛ307 впервые был произведен советской промышленностью в 80-х годах прошлого века. Сегодня, несмотря на наличие более мощных аналогов, он нисколько не потерял своей актуальности, а наоборот пользуется большим спросом во многих областях радиотехники. Рассмотрим, какие технические характеристики и характеристики имеют диоды этого типа, какие у них есть модификации, а также их габариты и распиновка.
Инфракрасные излучающие диоды
Инфракрасные излучающие диоды представляют собой полупроводниковые кристаллы, спектр излучения которых находится в диапазоне длин волн, невидимых невооруженным глазом наблюдателя, от 760 до 1400 нм. Эти светодиоды также выпускаются в серии АЛ307 модификации А. Среди их основных технических характеристик выделяются следующие:
- Рабочий диапазон длин волн. Из-за размытия этого параметра светодиоды некоторых производителей имеют подсветку с легким красным оттенком.
- Номинальный ток, при котором возникает заявленная яркость.
- Максимально допустимый ток.
- Прямое напряжение (для данной модификации светодиодов AL307, как правило, его величина не превышает 2 вольт).
- Обратное напряжение.
В большинстве случаев ИК-светодиоды используются в пультах дистанционного управления телевизорами, кондиционерами, плеерами. Также они используются в системе ночного видеонаблюдения для инфракрасного освещения территории.
Технические характеристики
Светодиоды категории AL307 характеризуются, прежде всего, их невысокой ценой и непревзойденными техническими показателями:
- Номинальный ток в пределах 10-20 мА.
- Рабочее напряжение: около 2-2,8 вольт (зависит от цветовой температуры и выпуска партии).
- Угол излучения света составляет 100 градусов.
- Диапазон нагрева окружающей среды при нормальном функционировании составляет от -60 до +80 С.
- Четыре оттенка люминесценции: красный 655 нм, желтый 590 нм, оранжевый 610 нм, зеленый 567 нм.
- Продолжительность: до 15 тысяч часов.
Важно! Основное назначение светодиодов AL307 — индикация мощности в устройствах, а также создание более сложных индикаторных систем для декоративного освещения. Инфракрасные модели оснащены приборами дистанционного управления, датчиками, сенсорами, линиями связи фотонного типа, а также приемно-передающими установками.
Особенности и модификация
Категория светодиодов AL307M имеет четыре оттенка света. Они бывают красного, желтого, оранжевого и зеленого цветов. При этом они имеют цветной металлический, пластиковый или металло-стеклянный корпус, соответствующий спектру излучения — в дисперсном составе или полностью прозрачный. Светодиодный кристалл покрыт стеклянной линзой с диспергатором овальной формы диаметром 5 мм в основании. Выходные жилы выполнены из гибкой проволоки и имеют одно направление. Анод всегда длиннее и немного толще катода. Последний также может иметь небольшой разрез.
В маркировке первая буква после числового значения «307» указывает характерный цвет светового потока:
- Красный — А, Б, К, L.
- Желтый — D, E, J.
- Оранжевый — O, R, M.
- Зеленый — V, G, N, P.
Основные параметры освещения для существующих модификаций светодиода AL307 представлены в следующей таблице:
Для работы светодиода модели AL307 при подключении необходимо соблюдать полярность. Кроме того, запрещено напрямую подключаться к сети. В схеме должен быть резистор, ограничивающий ток. Каждая последовательная или параллельная цепь должна иметь отдельный аналогичный модуль стабилизатора.
Размеры и цоколевка
Размеры и характеристики распиновки светодиодов серии AL307 представлены на следующей схеме:
Основные выводы
AL307 — это светодиод диффузионного типа, впервые выпущенный в 80-х годах прошлого века и до сих пор производимый из-за стабильности характеристик и невысокой цены. Среди его основных параметров:
- Номинальный ток (10-20 мА).
- Рабочее напряжение (2-2,8 В).
- Угол излучения (до 100 град.).
- Рабочая температура (-60 — +80 С).
- Разнообразие окрасов (красный, желтый, оранжевый, зеленый).
- Срок эксплуатации (15 тыс. Часов).
Также существует инфракрасная модификация светодиода AL307 A, излучающая в диапазоне длин волн 760-1400 нм. Область применения — индикация, декоративное освещение и ИК-версии — ночное видеонаблюдение, приборы и пульты дистанционного управления.
Если у вас есть информация о том, где и как можно использовать светодиоды типа AL307, обязательно поделитесь ею в комментариях.
Световой сигнализатор телефонной линии
Сегодня во многих квартирах можно встретить два и даже три телефонных аппарата (ТА), расставленных в разных помещениях и включенных параллельно. Наряду с удобствами пользования телефоном, появились и определенные затруднения. Например, при поступлении сигнала вызова порою снимают трубки сразу на всех ТА, что вызывает осложнения в начале разговора. Если же необходимо позвонить из одной комнаты, а в другой в это время идет телефонный разговор, приходится неоднократно поднимать трубку, чтобы уловить момент освобождения линии.
Проблемой становится и небрежно положенная трубка на одном из аппаратов-можно безуспешно ждать нужный звонок, а линия будет оставаться занятой. Выявить же «неисправность» удастся только тщательным осмотром и проверкой всех аппаратов, но время будет упущено. Впрочем, эта неприятность, хотя и в меньшей степени, характерна и для единственного квартирного телефонного аппарата.
Проблемы исчезнут, если в вашей квартире появится добрый помощник в виде светового анализатора состояния телефонной линии, схема которого приведена на рисунке. Теперь о поднятии трубки хотя бы на одном ТА известит вспыхнувший светодиод.
Устройство состоит из собственно анализаторе линии, собранного на стабилитроне VD5 и транзисторе VT1, да усилителя тока на транзисторах VT2, VT3 разной структуры. К выходу усилителя через ограничительный резистор R4 подключен светодиод HL1. Выпрямительный моет на диодах VD1-VD4 обеспечивает нужную полярность питания устройства независимо от полярности подключения его к телефонной сети.
Рис. 1
При свободной линии постоянное напряжение в ней, как вы знаете, около 60 В. Стабилитрон «пробивается», и в базу транзистора VT1 подается через ограничительный резистор управляющий ток. Открытый и насыщенный транзистор VT1 шунтирует вход каскада на транзисторе VT2, поэтому усилитель тока закрыт и светодиод погашен.
Если поднята трубка хотя бы одного ТА, напряжение в линии уменьшается до 25…8 В, что меньше напряжения «пробоя» стабилитрона. Транзистор VT1 закрывается, а в базу транзистора VT2 подается через резистор R2 управляющий ток. Усилитель открывается и светодиод зажигается.
В устройстве может быть применен любой маломощный стабилитроне с напряжением стабилизации 30…40 В, но возможно последовательное включение двух-трех более низковольтных стабилитронов, суммарное напряжение которых соответствует заданному. Светодиод — любой из серий АЛ307, АЛ102, диоды — любые другие, допускающие обратное напряжение не менее 200 В. Вместо диодов возможно применение диодного моста типа КЦ407А.
Конструктивно устройство может быть выполнено в виде самостоятельной приставки, подключаемой к телефонной линии, либо размещено внутри ТА (светодиод, конечно, укрепляют на лицевой панели). Если выбран последний вариант, диодный мост исключают, подключая устройство к выходу имеющегося в аппарате такого моста.
В некоторых моделях ТА уже есть светодиодный индикатор поднятия трубки, поэтому роль предлагаемого анализатора сведется к определению поднятия трубки на параллельном аппарате. Для этого анализатор следует подключить к выводу переключателя положения трубки, на который напряжение с диодного моста подается только при опущенной трубке. В этом случав одновременное включение светодиодов будет исключено.
Потребляемый устройством ток при свободной линии не превышает 60 мкА. При поднятой трубке ток зависит от величины нагрузки ТА на линию и при типовом значении 10 В не превышает 1,5 мА. К одной телефонной линии не рекомендуется подключать более трех анализаторов.
При работе анализатора в спаренных телефонных номерах с электронной коммутацией возможно слабое (на пределе различимости) периодическое подсвечивание светодиода при опущенной трубке.
Правильно собранное устройство в налаживании не нуждается, понадобится лишь проверка его работоспособности. Поднимая и опуская трубку, проверяют включение и выключение светодиода. Затем при поднятой трубке измеряют напряжение между коллектором и эмиттером транзистора VT3, и если оно превышает 0,5 В, устанавливают транзисторы усилителя с большим коэффициентом передачи либо несколько уменьшают сопротивление резистора R2.
Источник: А. ГРИШИН, г. Москва, Радио №5, 1993 г., стр.36
Бегущие огни на светодиодах своими руками.
Гирлянды огней украсят любую елку. А если эти огни еще и «бегают», то на такую елку хочется смотреть, не отрываясь.
Схема несложного устройства бегущих огней на светодиодах приведена на рис.1.
На логических элементах DD1.1…DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой несколько герц.
Частоту следования импульсов можно изменять с помощью переменного резистора R1 («Скорость переключения») и, тем самым, регулировать
светодиодную частоту переключения. С выходного вывода 10 DD1.3 импульсные сигналы поступают на вход С счетчика-делителя DD2. Выходы DD2
соединены с транзисторными ключами VT1 …VT7, которые управляют бегущими огнями — светодиодами VD1…VD7. С каждым импульсом
генератора состояние DD2 увеличивается на единицу, и высокий уровень (логическая «1») поочередно появляется на соответствующем выходе,
т.е. выходная «1» как бы «бежит».
Когда «1» появляется на выводе 7, соединенном с входом сброса R, DD2 устанавливается в исходное состояние («1» на выходе 0), и цикл работы
счетчика повторяется.
Высокий выходной уровень счетчика открывает транзистор, подключенный к нему. Транзистор включает в своей коллекторной цепи светодиод
с токоограничительным резистором.
Устройство бегущих огней питается от источника, схема которого приведена на рис.2.
Микросхемы подключены к стабилизатору напряжения на КР142ЕН8А, остальная часть схемы питается нестабилизированным питанием,
величина которого не критична и может составлять 12…20 В.
Вместо микросхемы К561ИЕ9 можно применить ИМС К564ИЕ9, К561ИЕ8 или К564ИЕ8, вместо К561ЛЕ5 — К561ЛА7 (цоколевка —
одинакова).
Входы незадействованного элемента (выводы 12 и 13) микросхемы DD1 в любом случае нужно подключить на общий провод.
Интегральный стабилизатор DA1 заменяется на КР142ЕН5 с любой буквой.
Транзисторы VT1…VT7 можно заменить на КТ645, КТ815, КТ817.
Диодный мост КЦ405А — на КЦ402 или на 4 диода КД105.
Светодиоды АЛ307 в гирляндах целесообразно взять с разным цветом свечения.
Вместо одного светодиода в каждом канале бегущих огней можно включить цепочку последовательно соединенных (желательно одного цвета,
тогда их яркость будет примерно одинаковой). Их количество в цепочке определяется величиной выпрямленного напряжения и
падением напряжения на одном (зависит от их цвета, минимальное — на красном).
Тогда придется подобрать сопротивления ограничительных резисторов R10…R16 так, чтобы светодиодный ток через не превышал максимально
допустимый. В устройстве бегущих огней можно использовать и другие типы светодиодов, в том числе, и сверхъяркие.
А.Карась, В.Новиков
Радиомир 2010/12
«Огни бегущие по елке».
Вверх
Xilinx UG075 Virtex-4 FPGA Packaging and Pinout Specification …
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine -Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine- Шаг BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF672 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip -Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF676 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pac
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine- Шаг BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1148 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1 152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine- Шаг BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip -Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1513 Flip-Chip Fine -Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip- Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch BGA Pa
RFF1517 Flip-Chip Fine -Шаг BGA Па
R Глава 3 Схемы выводов Резюме
Схема расположения выводов корпуса RSF363 (LX15
Схема расположения выводов корпуса RFF668 (LX25
EEEEEEEEEERFF672 Диаметр выводов корпуса
RFF676 Цветовая кодировка SelectIO и запрета
Схема расположения контактов корпуса RFF1148 (LX8
EEE E EEEE E EEEERFF1152 Пакет Pi
EEEEEEEEE E EEE E EEEEEERFF1152 Pac
RFF1513 Схема расположения выводов корпуса (LX1
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEERFF1517 Пакет
RFF1517 Цветовая кодировка SelectIO и Ba
R Глава 4 Механические чертежи Резюме
RSummaryFF676 Flip-Chip Fine-Pitch
RSummaryFF1152 Flip-Chip Fine-Pitch
RSummaryFF1517 Flip-Chip Fine-Pitch
R Глава 5 Тепловые характеристики Сумма
RVirtex-4 FPGA Power Management Str
RSupport f или компактные тепловые модели
R Глава 6 Маркировка упаковки Virtex-4 D
PBF259RS
Реферат: 3EML
|
Оригинал |
PBF259RStD PBF259RS OG77A1848 PBF259RS / D PBF259RS 3EML | |
PBF259RS
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Сканирование OCR |
PBF259R, О-226АА) PBF259RS | |
2010 — 2SC1861
Аннотация: mpsa42q КРЕМНИЙ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ NPN BF417 sm 6aa PE155A
|
Оригинал |
PN3440 BFN22 BF622 BF422S PE422 S922TS BF822S S2057 2SC3333 2SC3334 2SC1861 mpsa42q КРЕМНИЙ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ NPN BF417 см 6aa PE155A | |
po102
Абстракция: 1401CA1 DIAC ecg6407 ECG6407 ic 565 1401CA3 78l05 sot-23 AL307BM DZS535-15 AL307
|
Оригинал |
MMBR5031 2SA1778 2SC3770 2SC4269 MMBR5179 2SC3837K 2SC3545 2SC3771 2SA1669 2SC4364 po102 1401CA1 DIAC ecg6407 ECG6407 ic 565 1401CA3 78l05 сот-23 AL307BM DZS535-15 AL307 | |
FHC30LG
Аннотация: ne72089 KC535C NE388-06 AL307BM IC 78L12 SOT89 KC535B AL307 79L05 слуховой аппарат lm358
|
Оригинал |
MMBR5031 2SA1778 2SC3770 2SC4269 MMBR5179 2SC3837K 2SC3545 2SC3771 2SA1669 2SC4364 FHC30LG ne72089 KC535C NE388-06 AL307BM IC 78L12 SOT89 KC535B AL307 79L05 слуховой аппарат lm358 | |
2001 — эквивалент MPSA42
Аннотация: bc108 TO-92 MPSA43 эквивалент BC237 MPF4857
|
Оригинал |
MPSA42 * MPSA43 MPSA42 MPSA43 226AA) Re218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 Эквивалент MPSA42 bc108 TO-92 Эквивалент MPSA43 BC237 MPF4857 | |
2001 — вентилятор DELTA bfb
Реферат: ЗАМЕНА ТРАНЗИСТОРА BC237 ДЛЯ 2N3053 BC547 ЗАМЕНА t1 bc140 BC108 motorola 2n2222 sot323 МАРКИРОВКА ЛОТА MOTOROLA
|
Оригинал |
МПШ81 226AA) MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 Дельта вентилятор bfb BC237 ЗАМЕНА ТРАНЗИСТОРА НА 2Н3053 BC547 ЗАМЕНА t1 bc140 BC108 моторола 2н2222 сот323 МАРКИРОВКА ЛОТОВ MOTOROLA | |
2001 — эквивалент MPSW06
Аннотация: BC237 Motorola MPSA42
|
Оригинал |
MPSW05 MPSW06 * MPSW06 226AE) Thermal218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 Эквивалент MPSW06 BC237 Motorola MPSA42 | |
2001 — MPSW45A замена
Реферат: MPSW45 эквивалент BC237 BF245 инструкция по применению альтернативных биполярных транзисторов книга Характеристическая кривая BC107
|
Оригинал |
MPSW45 MPSW45A * MPSW45A 226AE) Ambien218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 Замена MPSW45A Эквивалент MPSW45 BC237 Примечание по применению BF245 книга альтернативных биполярных транзисторов Характеристическая кривая BC107 | |
2001 — BC237
Абстракция: 2N3019 MOTOROLA
|
Оригинал |
MSD601-RT1 MSD601-ST1 MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 BC237 2Н3019 МОТОРОЛА | |
2001 — BC237
Аннотация: BC238B MOTOROLA
|
Оригинал |
PZTA42T1 318E-04, O-261AA MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 BC237 BC238B МОТОРОЛА | |
2001 — BC237
Аннотация: 2N7002LT1 Motorola
|
Оригинал |
MGSF3442VT1 T218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 BC237 2N7002LT1 Motorola | |
2001 — 2н5462 замена
Аннотация: Motorola JFET 2N3819 bf245 эквивалентный транзистор эквивалент 2n5551 2N5461 замена эквивалентного транзистора книга 2N5401 эквивалентный транзистор bc109c BC237 2N3819 эквивалентный транзистор 2n3819
|
Оригинал |
2N5460 2N5461 2N5462 226AA) V218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 2n5462 замена Motorola JFET 2N3819 эквивалент bf245 эквивалент транзистора 2n5551 2Н5461 замена книга эквивалент транзистора 2N5401 Эквивалентный транзистор bc109c BC237 2N3819 эквивалент 2n3819 эквивалентный транзистор | |
2001 — BC237
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
MMBFJ177LT1 236AB) MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 BC237 | |
2001 — BC237
Абстракция: пластик BC108
|
Оригинал |
MGSF3454XT1 T218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 BC237 BC108 пластик | |
2001 — К 2056 транзистор
Аннотация: BC237
|
Оригинал |
MMBF0201NLT1 Mo218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 К 2056 транзистор BC237 | |
2001 — BC237
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
MMBF2202PT1 70 / СОТ Spa218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 BC237 | |
2001 — код даты IEC 62
Аннотация: распиновка bc107a BC237 bf256c
|
Оригинал |
VN0610LL 226AA) Second218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 код даты IEC 62 bc107a распиновка BC237 bf256c | |
2001 — 2н3819 замена
Аннотация: BC237
|
Оригинал |
MMBV105GLT1 236AB) EL218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 2n3819 замена BC237 | |
2001 — эквивалент MPN3404
Реферат: транзистор ТО-92 bc108 BC237 bc140-10 to92 BC107B to92 2N2904 транзистор TO92
|
Оригинал |
MPN3404 226AC) Темпера218А MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 Эквивалент MPN3404 транзистор ТО-92 BC108 BC237 bc140-10 to92 BC107B to92 2Н2904 транзистор ТО92 | |
2001 — BC237
Аннотация: MPF4391
|
Оригинал |
BAT54SWT1 TA218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 BC237 MPF4391 | |
2001 — Отчет по проекту автоматического теплового извещателя
Реферат: транзисторный эквивалент 0107 NA BC237 MIL-STD-750 метод 1037
|
Оригинал |
MBD701 MMBD701LT1 DIODE218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 отчет о проекте автоматического теплового извещателя транзисторный эквивалент 0107 NA BC237 MIL-STD-750, метод 1037 | |
2001 — BC237
Аннотация: MPQ3799 BC141-16
|
Оригинал |
MPQ3798 MPQ3799 * MPQ3798 MPQ3799 MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 BC237 MPQ3799 BC141-16 | |
2001 — инструкция по применению BF245
Аннотация: Альтернативные биполярные транзисторы BC237 и эквивалент MPS2369
|
Оригинал |
MPS404A 226AA) Symbol218A MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 Примечание по применению BF245 BC237 книга альтернативных биполярных транзисторов Эквивалент MPS2369 | |
2001 — BC237
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
MPS6560 226AA) MSC1621T1 MSC2404 MSD1819A MV1620 MV1624 MV1636 MV1640 MV1642 BC237 |
2N6565 SCR
Аннотация: 2N6565
|
Оригинал |
2N6565 2N6565 SCR | |
Т106 тиристор
Аннотация: S4008LS3 T106M
|
Оригинал |
О-220 О-202 О-252 О-251 Тиристор Т106 S4008LS3 T106M | |
T106D1
Аннотация: T106, scr T106 тиристорный SCR T106 EC103D s4006ls3 S6010LS3 2N6565 S6010FS21 T107B1
|
Оригинал |
О-220 О-202 О-252 О-251 О-220 T106D1 T106, scr Тиристор Т106 SCR T106 EC103D s4006ls3 S6010LS3 2N6565 S6010FS21 T107B1 | |
КОРОБКА70
Аннотация: 71T2 PT7933 B0221 ESM3000 SS2022 b0220 74T2 Solitron
|
Оригинал |
B0221 2N1644 HSE912 ST403 B0795 SS2005 BOX70 71T2 PT7933 ESM3000 SS2022 b0220 74T2 Солитрон | |
Нет в наличии
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Оригинал |
О-220 О-202 О-252 О-251 О-220 | |
2N 6565 Тиристор
Реферат: Ec103 2N6565 конденсатор зажигания разряда scr 2N6565 SCR EC103 SCR
|
Оригинал |
EC103xx EC103D1 2N 6565 Тиристор Ec103 2N6565 зажигание разряда конденсатора scr 2N6565 SCR EC103 SCR | |
FHC30LG
Аннотация: ne72089 KC535C NE388-06 AL307BM IC 78L12 SOT89 KC535B AL307 79L05 слуховой аппарат lm358
|
Оригинал |
MMBR5031 2SA1778 2SC3770 2SC4269 MMBR5179 2SC3837K 2SC3545 2SC3771 2SA1669 2SC4364 FHC30LG ne72089 KC535C NE388-06 AL307BM IC 78L12 SOT89 KC535B AL307 79L05 слуховой аппарат lm358 | |
Эквивалент BRX49
Аннотация: 2N5064 эквивалент распиновки BRX49 BRX47 BRX49 BRX45 BRX49 2N5061 «Silicon Controlled Rectifiers» 2n5062 datasheet скачать бесплатно 2N3005
|
Оригинал |
2N876 2N884 2N877 2N885 2N3001 2N3005 2N5060 BRX44 * 2N878 2N886 Эквивалент BRX49 2N5064 эквивалент Распиновка BRX49 BRX47 BRX49 BRX45 BRX49 2N5061 «Выпрямители с кремниевым управлением» 2n5062 datasheet скачать бесплатно 2N3005 | |
GE 2N6027
Аннотация: 2N5258 2SF128 2N5257 2N60758 TIC236B 2N6151 2N5259 2n60758 motorola 02010LT
|
Оригинал |
2N4947 2N4948 2N4949 2N4986 2N4993 2N5060 2N5061 2N5062 2N5063 2N5064 GE 2N6027 2N5258 2SF128 2N5257 2N60758 TIC236B 2N6151 2N5259 2n60758 моторола 02010LT | |
2N60758
Абстракция: 2N60738 2n60758 motorola 2N60718 2SF120 2N60708 2SF126 2SF32A 2sf248 2N5257
|
Оригинал |
2N4947 2N4948 2N4949 2N4986 2N4993 2N5060 2N5061 2N5062 2N5063 2N5064 2N60758 2N60738 2n60758 моторола 2N60718 2СФ120 2N60708 2СФ126 2SF32A 2sf248 2N5257 | |
STF12A80
Аннотация: BSTD1046 BSTC1026 BTB04-600SAP STF6A80 BSTD1040 TO510DH BSTC1040 TO812NJ BTB15-700B
|
Оригинал |
02CZ10 02CZ11 02CZ12 02CZ13 02CZ15 02CZ16 02CZ18 02CZ2 02CZ20 STF12A80 BSTD1046 BSTC1026 BTB04-600SAP STF6A80 BSTD1040 TO510DH BSTC1040 TO812NJ BTB15-700B | |
симистор mw 137 600G
Аннотация: Транзистор s106d1, транзистор c103m TYN604 scr, схема контактов Triac AC INRUSH CURRENT LIMITER opto diac TYN604 scr datasheet triac bta40-700b генератор цепи зажигания «инструкция по применению» UJT 2N2646
|
Оригинал |
патент S8008D SK020L S6008VS2 S8008L SK025L S6008VS3 S8008R SK025N S6010D симистор mw 137 600 г Транзистор с106д1 транзистор с103м Схема контактов scr TYN604 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВОГО ТОКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИСТЕМЫ оптический диак TYN604 scr лист данных схема включения симистора bta40-700b «Указание по применению» генератора переменного тока UJT 2N2646 | |
m21ca
Аннотация: SFOR3G42 sfor1g42 BT169D 9CR1401C p0107db 03P4M s2512dk 150C35B 2Nb91
|
Оригинал |
1003SN0404 PSIJ1900-3 PSIJ2200-3 FT2500CL6 PSIJ2600-3 PSIJ3000-3 PSIJ3400-3 PSIK4000-3 T7S7035564DN m21ca SFOR3G42 sfor1g42 BT169D 9CR1401C p0107db 03П4М s2512dk 150C35B 2Nb91 | |
Эквивалент BRX49
Аннотация: BRX49 Распиновка BRX49 2n1771, паспорт 2N4172 2N3670 G C106B1 2N1778 схема 2n3668 C103B
|
Оригинал |
2N876 2N884 2N877 2N885 2N3001 2N3005 2N5060 BRX44 * 2N878 2N886 Эквивалент BRX49 BRX49 Распиновка BRX49 2n1771 лист данных 2N4172 2N3670 G C106B1 2Н1778 схема 2n3668 C103B | |
T106, scr
Аннотация: ec103b тиристор 2N6565 T106 тиристор scr T106D1 EC103B EC103D1 S2004VS1 EC103B2 EC103B1
|
Оригинал |
О-220 О-202 О-252 О-251 О-220 T106, scr ec103b тиристор 2N6565 Тиристор Т106 scr T106D1 EC103B EC103D1 S2004VS1 EC103B2 EC103B1 | |
T106, scr
Аннотация: Тиристор T106 T106D1 T106 scr 3-выводный Compak EC103B T106B1 SCR T106 2N6565 EC103D2
|
Оригинал |
О-220 О-202 О-252 О-251 О-220 T106, scr Тиристор Т106 T106D1 T106 scr Компак с 3 отведениями EC103B T106B1 SCR T106 2N6565 EC103D2 | |
zo405mf
Аннотация: симистор ZO405MF BTA16-600b приложение для управления двигателем SCR tyn612 BTB16-600bw приложение для управления двигателем BTa16-600bw приложение для управления двигателем BTA16-600B схема управления нагревом bta41-600b приложение 220v диммер bt139 BTA40-700B
|
Оригинал |
I-00161 PL-00-513 SGTHYRI / 0303 zo405mf симистор ZO405MF Управление двигателем приложения BTA16-600b SCR tyn612 Управление двигателем приложения BTB16-600bw Управление двигателем приложения BTa16-600bw Схема управления нагревом BTA16-600B bta41-600b приложение 220v диммер bt139 BTA40-700B | |
2N6565
Аннотация: 2N6564 scr управляющее реле PLA 2N6564-2N6565 реле 6v 100 ohm UNITRODE SCR
|
Сканирование OCR |
2N6564-2N6565 200 / ia 2N6564 2N6565 scr вождение Реле PLA 2N6564-2N6565 реле 6в 100 ом УНИТРОД SCR | |
2Н65с
Аннотация: S2003LS1 S4003LS3 T106A1 S2003LS3 EC103A T106F1 S4003LS2 S6003LS2 KT106
|
Сканирование OCR |
O-202AB О-220АБ 2Н65с S2003LS1 S4003LS3 T106A1 S2003LS3 EC103A T106F1 S4003LS2 S6003LS2 КТ106 | |
S0508LS3 SCR
Аннотация: абстрактный текст недоступен
|
Сканирование OCR |
000102t. S0508LS3 SCR | |
S0508LS3 К-220
Аннотация: S0303LS3 T106Y1 S2003LS1 S4003LS3 S0508LS3 SCR ec103y T10601 T10681 S4003LS2
|
Сканирование OCR |
000105b Т-25-0Ã S0508LS3 К-220 S0303LS3 T106Y1 S2003LS1 S4003LS3 S0508LS3 SCR ec103y T10601 T10681 S4003LS2 | |
TRIAC 97A6
Аннотация: S0805BH 13003 ТРАНЗИСТОР TO220 эквивалент симистора bt 804 600v симистор bt 808 600C стабилитрон 1N PH 48 6Bs smd транзистор Z0409MF эквивалентный диод SOT-23 маркировка 15d BT 808 600C
|
Сканирование OCR |
OD-80 OD-323 ОТ-23 ОТ-89 ОТ-143 ОТ-223 ОТ-323 TRIAC 97A6 S0805BH 13003 TRANSISTOR TO220 эквивалент симисторы bt 804 600v Симистор BT 808 600C стабилитрон 1N PH 48 6бс smd транзистор Эквивалент Z0409MF Диод СОТ-23 маркировка 15д BT 808 600C | |
BRX49 SCR
Аннотация: c106b1 scr scr c103b SCR C106D1 scr 2N5062 2N4170 scr 2n3668 SCR 2N5061 c103b scr 2n3670
|
Сканирование OCR |
2N876 2N877 2N878 2N879 2N880 2N881 2N882 2N883 2N884 2N885 BRX49 SCR c106b1 scr scr c103b SCR C106D1 scr 2N5062 2N4170 scr 2n3668 SCR 2N5061 c103b scr 2n3670 | |
Транзистор C107m
Аннотация: T25000 SCR ТРАНЗИСТОР 8TA41600B SC160D T106F1 SCR TIC106M SCR SC136B Симистор Q2006R5 BTA417008
|
Сканирование OCR |
1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N40Q7 1N4622 1N4732 1N4733 Транзистор С107м т25000 SCR ТРАНЗИСТОР 8TA41600B SC160D T106F1 SCR TIC106M SCR SC136B симистор Q2006R5 BTA417008 |
Поиск биологически активных точек по влажности.Прибор для поиска биологически активных точек на теле человека
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии, и может быть использовано при поиске биологически активных точек. Суть изобретения: определить АЧХ электромагнитного излучения в области расположения искомой точки, зарегистрировать область с максимальной частотой, воздействовать на эту область электромагнитным излучением с обнаруженной максимальной частотой, повторно определить частотные характеристики электромагнитного излучения и при сохранении значения измеряемого параметра эту область относят к биологически активной точке.4 таб.
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии. Известен метод В.А. Преснова определения локализации акупунктурных точек (как N 1569014, Бюл. N 21, 1990), заключающийся в установке механического датчика вибрации на поверхности кожи в области биологически активного точку (БАТ), и перемещая ее в зону предлагаемого БАТ, измеряют максимальную амплитуду механических колебаний в пределах 165050 Гц. Недостатком способа является существенное изменение частотных характеристик при изменении механического давления датчика на БАТ и большая вариабельность показаний при смещении датчика даже на 1 мм от центра БАТ, что делает его невозможным. трудно найти точку.Наиболее близким по сути и достигаемому результату при его использовании является метод измерения электропроводности НДТ (или электрического сопротивления кожи НДТ) путем индикации показаний по отклонению стрелки измерительного прибора (микроамперметра) или световой индикации зондовые электроды, специально разработанные для этой цели приборы для электропунктурной диагностики и терапии (Табеева Д.М. «Руководство по иглоукалыванию». М. Медицина, 1980, с. 147-164; Ф.Г. Портнов «Электропунктурная рефлексология». Рига, Зинатне, 1988, с.86-132). Недостатком метода является «мешающее» действие различных переходных факторов, таких как: влажность кожи, изменение давления зондового электрода на БАТ, повышение температуры окружающей среды, различия в показаниях микроамперметров разной установки. оборудование по блок-схемам («Рефлекс», «ПЭГ», «ЭЛИТ» и др.), расположение «индифферентного» электрода не в средней части тела, а в одной из ладоней, наличие поляризации и срыв БАТ, который даже через 5-10 минут не приводит к расслаблению точек акупунктуры и затрудняет точные повторные измерения.Кроме того, сомнительна физиологическая природа воздействия постоянного электрического тока, вызывающего поляризацию (Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. Рига, Зинатне, 1988, с. 100-132). Суть метода состоит в том, что сначала на поверхности тела находится зона электромагнитного излучения с максимальным значением частоты, затем на нее действует электромагнитное поле в том же частотном диапазоне, после чего частотные характеристики снова определяется электромагнитное поле, излучаемое этой зоной; при стабильности частотных характеристик найденная зона отнесена к БАТ.Предлагаемый способ исключает влияние на БАТ механических, химических и электрических воздействий, а измеряет только электромагнитные поля, создаваемые БАТ (ЭМП), создаваемые в результате физиологических процессов любыми образованиями живой возбудимой системы (Б.И. Банков. свойство живого организма формировать ответ-сигнал, спектральная плотность мощности которого соответствует его функциональному состоянию и морфологическим характеристикам ». 237 G / LN-51-OT-12166-open). Метод заключается в следующем.Индукционно-емкостный зонд-датчик серийно выпускаемого прибора «Малахит» в области выбранной точки, 12 основных парных или двух непарных меридианов (каналов) тела находят зону с максимальным уровнем частоты ЭДС; затем в течение 1–3 с на эту зону воздействуют электромагнитные колебания найденной частоты и снова записывают показания. При стабильности измерений зона называется BAT. В ходе 50 предварительных исследований у 5 здоровых людей (в возрасте 18-20 лет) выявлены различия в максимальных частотных характеристиках БАТ.Так, например, для 11-й точки меридиана толстой кишки (Цю-цзи) они составили 143 Гц, для 5-й точки меридиана легкого (Чи-цзы) 212 Гц, для 36-й точки меридиана желудка (Цзю-цзы). сан-ли) — 164 Гц, 17-я точка меридиана мочевого пузыря (Гэ-шу) -283 Гц, 6-я точка меридиана перикарда (Нэй-Гуань) 142 Гц, 4-я точка меридиана толстой кишки (Ван-гу) 322 Гц. Последний BAP (point-aide) был использован для дальнейших исследований на 20 пациентах в возрасте 18-22 лет. Результаты исследований в сравнении с традиционным методом-прототипом представлены в таблице 1.Как следует из таблицы 1, при традиционном методе нахождения БАТ по свойствам электропроводности, последняя существенно изменяется после первого исследования (поляризация и пробой точки) и остается значительно увеличенной в течение исследования в течение 1-3 с после воздействия. (P0.05), что подтверждает отсутствие влияния внешних факторов (электрического тока и электромагнитного поля на физиологическое состояние данного БАТ). Измерения частотных характеристик проводились после исследования электропроводности).Дополнительно были проведены измерения электропроводности и частотных характеристик как в центре НДТ (Ван-Гу), так и на расстоянии 1, 5 и 10 мм от этого центра. Данные приведены в таблице 2. Как видно из данных таблицы 2, поляризация и пробой постоянным током БАТ, а также давление зонда локации по способу-прототипу существенно изменяют исходное состояние электропроводности, которое увеличивается и сохраняется в это состояние даже через 5 минут после первого исследования (период релаксации отсутствует или замедлен, P0.05), уменьшающийся с удалением от центра БАТ (Р
Претензия
Способ поиска биологически активных точек путем измерения физических параметров кожи, отличающийся тем, что максимальные значения частоты электромагнитного излучения регистрируются участки кожи проекции биологически активных точек, затем они прикладываются к этой зоне с той же частотой электромагнитного излучения, и при полном сохранении измеренного параметра эта зона называется биологически активной точкой.
Этот простой электростимулятор позволяет искать биологически активные точки (терапия шиацу или чжэнь-цзи) на теле человека и автоматически стимулировать их слабым током особой формы, который будет иметь такой же эффект, как и всем известная акупунктура. процедура. Этот метод можно успешно использовать для профилактики и лечения многих заболеваний в домашних условиях после консультации с врачом и всех его рекомендаций!
Работа стимулятора основана на том эффекте, что в месте, где активная точка расположена близко к поверхности кожи, сопротивление человеческого тела резко снижается.Это можно легко проверить даже обычным тестером, включенным в измерение максимальных сопротивлений (обычно 2 МОм), если один зонд держать в руке, а другой касается разных частей тела. Сопротивление разных участков будет заметно отличаться. Таким образом, работа устройства основана на эффекте изменения сопротивления различных частей тела.
Во многих различных источниках, в том числе в Интернете, можно найти карты расположения биологически активных точек на теле человека, однако точное положение каждой точки у разных людей может незначительно отличаться, и его можно точно определить с помощью Предлагаемое здесь простое устройство.
Несколько рисунков карт точек акупунктуры на теле
Принципиальная схема стимулятора
Схема представляет собой простой генератор импульсов, частота которого определяется RC-цепью. Здесь R — сопротивление в данной точке человеческого тела.Поскольку сопротивление в разных точках разное, частота генерации также будет заметно отличаться. Частота будет тем выше, чем ниже сопротивление участка кожи. Поэтому процедура поиска биологически активной точки (БАТ) заключается в поиске точечного участка кожи, где частота мигания светодиода и звука пьезоизлучателя станет максимальной. В этом случае один из электродов представляет собой металлическую пластину на корпусе устройства (или сам корпус устройства, если он металлический), обеспечивающий надежный контакт с рукой, а второй — металлический штифт, с помощью которого он ищется BAT.Питание может быть от любых батареек или аккумуляторов напряжением от 4,5 до 12 В.
Схема работы биостимулятора
На микросхеме собран простой генератор импульсов. Это может быть цифровая МС типа К561ЛА7 (показана на схеме). Он содержит 4 элемента NAND в одном корпусе. Вы можете применить другие, например, K561LA9, где есть 2 элемента И-НЕ, но с тремя входами:
Мощность генерируемых импульсов такой микросхемой увеличится.Или другие, аналогичные серии MS 561, 174, 164, 155. Но при этом следует учитывать возможность другой распиновки выводов и диапазон напряжений микросхемы. Подходит MS с элементами ИЛИ НЕ:
Диодный мост генерирует импульсы определенной полярности. Его диоды могут быть любые маломощные, например, КД520, 521, 522 и др. LED-индикатор тоже любой, яркость его свечения можно регулировать подстроечным резистором VR1 (его сопротивление нельзя довести до нуля. , иначе светодиод может перегореть!) Поэтому лучше выбирать постоянный резистор нужного номинала.Пьезоизлучатель можно настроить, нельзя. Он не влияет на нормальную работу устройства и нужен только для звуковой индикации работы устройства при необходимости. Может быть типа ЗП-1, ЗП-2, ЗП-4, ЗП-5 …
.
Чертеж платы скачать здесь. Самодельный стимулятор не требует никакой регулировки. Подключаем питание и, если все элементы исправны, сразу начинает работать. В исходном состоянии, когда сопротивление между электродами велико, генератор ничего не генерирует.Светодиод может гореть постоянно, а может не гореть совсем. Когда вы касаетесь зондов, начинается генерация. Светодиод начинает мигать тем чаще, чем меньше сопротивление между зондами и, соответственно, тем ближе находится биологически активная точка. При попадании прямо в точку BAP светодиод мигает с максимальной частотой. При использовании в цепи звукового излучателя звук также достигает максимальной частоты. При удерживании зонда на БАТ он стимулируется импульсным током.
В литературе и других источниках есть рекомендации, какие импульсы какой полярности лучше всего воздействовать на БАТ.Как правило, рекомендуется действовать негативными импульсами. В этом случае второй, положительный электрод следует держать в руке или прикладывать к другому месту (по этому поводу следует получить рекомендации врача). Вы можете добавить к устройству переключатель для удобства и использовать его для изменения полярности ударных импульсов. Как это сделать, показано на рисунке ниже:
Электростимулятор можно собрать в любом подходящем футляре из пластика или металла.Если корпус металлический, то к корпусу следует подключить один из электродов. Если корпус из диэлектрика, то на него следует приклеить металлическую пластину или фольгу, соединенную с одним из электродов.
Электронный стимулятор иглоукалывания Видео
Ниже представлены фотографии возможной конструкции устройства, собранного в небольшой распределительной коробке.
Интересный медицинский прибор или как лечила аллергию
Эффект диагноза или учение об обратном
В разделе электроакупунктуры открыто огромное количество различных моделей, но эта область все же оказалась «темным пятном» в медицине.
Предлагаемая методология и взгляд на эту тему призваны разрушить общепринятые до наших дней догмы и по-новому взглянуть на эту тему, пришедшую к нам из глубины веков.
Эффект был обнаружен в 1981 г. в ОКБИКИ Киргизской ССР.
БАТ — биологическая активная точка, расположенная на символической линии, обозначающей меридиан. Количество НДТ на сегодняшний день составляет более 4000 штук. Состояние БАТ меняется в зависимости от времени суток, состояния той части органа, к которой относится данная точка, общего состояния организма пациента.Состояние БАТ также меняется от приема лекарств и лекарств. По БАП можно определить, насколько запущено это заболевание, хроническое ли оно.
Существующие на сегодняшний день устройства полностью справляются с функцией поиска BAT на теле пациента, но ни одно из этих устройств не может определить состояние самого BAT. Поэтому специалист в области иглоукалывания всегда работает по атласу точек (опыт, накопленный поколениями исследователей) и согласно рекомендациям в соответствующих приложениях к атласу.Чаще всего после получения соответствующего опыта (прохождения соответствующих курсов) на такую литературу не обращают внимания, и врач работает психотерапевтом, т.е. оперирует «вербально».
При таком подходе к делу назначить необходимое лекарство по показаниям практически невозможно, а если прописано правильно прописанное лекарство, то возможна его передозировка и, как следствие, отравление организма.
Предлагаемая методика позволяет избежать таких грубых ошибок, т.е.е. с высокой точностью определить выход из строя небольшого участка «синего» органа, если ему соответствует определенная НДТ, а также определить, прописано ли лекарство и подходит ли доза лекарства пациенту.
В описании различных инструментов поиска BAT, каких методов не существует (одним из наиболее «потрепанных» и совершенно неграмотных является ИЗМЕРЕНИЕ сопротивления BAT путем подключения устройства к соответствующим частям тела пациента).
Дело в том, что человек — это биохимическое вещество, в котором есть свойства конденсатора — аккумулятор, есть микротоки и тепловой шум и т. Д.
Приложить измерение БАТ к измерению сопротивления тело — это значит проявить абсолютную некомпетентность в этом вопросе.
БАТ — особый участок живого организма с выходом через кожу, обладающий свойствами «отторжения» от приложенного внешнего воздействия, в данном случае — электрического тока.
В целом на БАТ влияет не только электрический ток (подробнее об этом позже), но и сильный нагрев (полынные сигары) или сильное локальное охлаждение.
В случае работы с электрическим током БАТ напоминает ближайшую заряжаемую батарею или конденсатор большой емкости, то есть когда приложенный потенциал от устройства сравнивается с развитым накопленным потенциалом БАТ — это «ОТКАЗ» »Режим, т.е. реакция организма на внешние воздействия. Режим «отторжения» по «химической формуле человека» довольно продолжительный (несколько секунд) и зависит, конечно, от индивидуальных особенностей каждого человека.Измерение по времени «разбега» потенциала «отбраковки» позволяет определить общее состояние НДТ.
Каждый человек — это сугубо индивидуальная субстанция и время «отторжения» каждого свое. Как можно «усреднить» абсолютно всех людей, чтобы применить общую для всех технику (не панацею, но все же ближе к телу)?
Некоторые промышленные машины используют определенное «среднее» исчисление (шкалу, разделенную на деления).
Согласно доктрине противоположностей инь-ян, исследователь предпринял попытку изменить полярность поиска BAT (с «поиска минус» на «поиск плюс»), которая увенчалась полным успехом.Оказалось, что изменение полярности лучше всего подходит для получения измерения — СТАБИЛЬНО ПО ВРЕМЕНИ в заданном временном интервале (несколько секунд, предназначенных для определения состояния BAT — «живое-мертвое»), т.е. появилась возможность измерение в 2-х режимах разной полярности одной BAT и, соответственно, СРАВНЕНИЯ этих двух изменяющихся во времени тактовых периодов. На практике эти два раза / (-) поиск и (+) поиск / отличаются друг от друга, это может занять до нескольких секунд, но если в случае повторной диагностики происходит пропорциональное уменьшение времени плюс или минус » ОТКАЗ », то летучая мышь считается здоровой.Например: (-) поиск занял 5 секунд, и (+) поиск занял 7 секунд, повторное измерение — (-) поиск был сокращен до 3 секунд, но (+) поиск также был сокращен до 5 секунд. Обычно в 3-х кратном цикле, время проверки режима «ОТКАЗ», БАТ переходит в режим «ПОЛНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ». Чтобы вернуть BAP в исходное состояние, необходимо вынуть поисковый зонд из BAP и подождать около 10-15 минут, чтобы «успокоить» BAP.
Режим «ИГНОРИРОВАНИЕ ПОЛНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА» — лучшее свидетельство полноценной работы BAT и полного выполнения его функций той части тела, к которой принадлежит данная BAT.
Дальнейшая практика использования прибора полностью подтвердила данную методику.
Также было обнаружено, что хронически запущенный БАТ (органы) не может достичь режима «(+) ОТКАЗАТЬ», и тот БАТ, который переходит в режим после воздействия на него многочисленными методами «профессоров» с лечением часть устройства, через короткий промежуток времени (до получаса) она находится в исходном «мертвом» состоянии — (точка «проснулся», и это хорошо видно при частом диагностическом мониторинге, обычно BAT , после трехкратного мониторинга переходит в режим «ДИАГНОСТИКА», т.е. завершает «убойные» точки с приложенным потенциалом как (-) — m, и (+) — th).
Тесты также показали недопустимость применения электрошока при вирусных инфекциях (в частности, гриппе).
После накачки тонизирующих БАТ у пациента с гриппом 23 г пошло носовое кровотечение.
Пациент 25 лет (жалобы на функцию печени) — определена точка «отклонения» (+) потенциала — как не набирающий (+) потенциал, накачиваемый постоянным током (+) полярности … контроль через 30 минут показал, что BAT вернулся в исходное состояние ожидания.
Пациент (32 года с жалобой на сильную аллергию) при поиске подходящего БАТ указал на ощущение холода уже в режиме поиска, поисковый зонд держался около 2-3 минут на надбровной дуге в режиме «Диагностика» » Режим. Пациент навсегда излечился от аллергии.
Электрическая схема прибора для определения состояния биологически активных точек. Внешний вид прибора для определения состояния биологически активных точек.
Конструкция: прибор представляет собой законченную конструкцию, имеющую пассивный электрод и активный подпружиненный поисковый зонд. Индикация — два светодиода («минус поиск» — зеленый, «плюс поиск» — красный). Регулятор искровой, канальный с усилением.
Удачи экспериментаторам.
Ниже предлагаются две простые схемы прибора для нахождения акупунктурных (биологически активных) точек человека. В этих устройствах используется поиск точек по их проводимости (сопротивлению). В точках акупунктуры наблюдается относительно низкое электрическое сопротивление, зафиксированное на площади около 2 мм2 и равное примерно 800 кОм и ниже, а уже на расстоянии 2 мм от этой точки сопротивление возрастает примерно до 1,4. МОм. Фактические значения сопротивления могут отличаться на ± 20%.
Акупунктурные точки также характеризуются повышенной болевой чувствительностью.
Устройство «Биопоиск» (рис. 1) выполнено на микросхеме К561ЛА7. На элементе DD1.1 выполнен пороговый элемент, генератор, управляющий работой индикации на элементах DD1.2, DD1.3. В качестве индикаторов используются светодиод АЛ307 и малогабаритный динамик типа ДЭМШ или ТМ-2.
Пассивный электрод («Браслет») и активный («Зонд») должен быть выполнен из латуни.Название «Браслет» произошло от аналогичных устройств старого типа, в которых пассивный электрод фактически был выполнен в виде браслета. В новых приборах пассивный электрод выполнен в виде латунной трубки 01 … 3 см и длиной 15 см, к которой изнутри припаян провод для подключения к прибору.
Активный электрод — кусок латунного стержня или латунной проволоки толщиной 03 мм и длиной 12 см. Его вставляют в любую пластиковую или деревянную трубку (подойдет футляр для ручки, из которого вынимается пишущий стержень).К щупу также припаивается соединительный провод. Передняя рабочая часть щупа, выступающая из пера на длину около 1 см, должна быть скруглена и хорошо отполирована.
При настройке прибора необходимо настроить пороговый элемент DD1.1, для которого подбирается резистор R2, чтобы индикация прибора надежно работала при уменьшении сопротивления между щупом и браслетом примерно до 800 кОм.
При поиске точек акупунктуры нужно плавно, без давления водить стилусом по коже — как карандаш по бумаге, держа браслет в другой руке.Для пробного поиска точек можно попробовать водить зондом по внешней стороне руки. Точки, расположенные рядом с ногтями каждого пальца, обычно легко обнаруживаются этим устройством.
Устройство Micro-ELAP (рис. 2) может использоваться как в режиме поиска точек акупунктуры, так и в режиме лечения. Micro-ELAP требуется только для питания от аккумуляторных батарей или батарей. От сети даже через трансформатор запитать это устройство нельзя! С помощью переключателя S2 устанавливается положительная или отрицательная полярность зонда (активный электрод) относительно браслета (пассивный).
Устройство Micro-ELAP имеет стрелочную и звуковую индикацию. На элементах DD1.1, DD1.2 выполнен генератор для поиска точек по импульсному сигналу. Для индикации используется генератор на элементах DD1.3, DD1.4. Частота импульсного сигнала в диапазоне 0,9 … 10 Гц. При поиске, когда зонд попадает в точку акупунктуры, происходит резкое уменьшение сопротивления между браслетом и зондом. Это приводит к тому, что управляющий вход звукового генератора собран на элементах DD1.3, DD1.4, получает высокий уровень, позволяющий работать.
Желательно настроить прибор так, чтобы ток через циферблатный индикатор PA1 не превышал 15 мкА. В приборе Micro-ELAP используется микроамперметр с полным отклонением стока 100 мкА. Если прибор используется только в режиме точечного поиска, то можно использовать микроамперметр на 50 мкА. Для более детального знакомства с электроакупунктурой желательно ознакомиться со специальной литературой, например, с.
Литература
1.Фолл Р. Топографическое положение точек измерения при электроакупунктуре. — М .: Техарт, 1993.
.Радиолюбитель 7, 1999
ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л И Н О Е:
Я живу в районе, где вода из-под крана очень жесткая. Замучился каждый месяц выковырять накипь с чайника, чистить ТЭН стиральной машины. Газовый котел с колонкой до сих пор вспоминают в кошмарном сне. Что делать? Интернет в то время только зарождался, и я вспомнил знания, полученные на Бауманке, — как намагничивать воду, делать ее мягкой.Смонтировал магнитный фильтр на водопроводе, установил его на входе воды в комнату и … проблема накипи исчезла. Небольшой осадок в чайнике легко смывается водой, в газовый котел, стиральную машину, а я не заглядывал уже много лет.
(+18) Водка дорожает, а ее качество часто вызывает сомнения. Поэтому иногда (в отпуске) хочется угостить гостей безопасным для здоровья напитком. Самогонный аппарат можно купить, а можно сделать из подручных материалов своими руками.Подробное описание конструкции самогонного аппарата с чертежами — далее в статье.
Артикул предназначен для лиц не моложе 18 лет !!!
Свойства кожи как регулятора различных физиологических функций организма известны очень давно. Различные прижигания, массажи, ванны, баночки с давних времен успешно применялись для лечения различных заболеваний.
В то же время было замечено, что реакции организма в зависимости от места воздействия могут быть разными из-за особенностей нервной системы человека.
Популярность: 12 258 просмотров
Конденсатор регулятора скорости электродрели. Ремонт регулятора оборотов оборотов. Случай из практики. Что такое револьверный регулятор и для чего он нужен
Ремонт электродрелей своими руками
При наличии определенных навыков отремонтировать дрель в домашних условиях довольно просто. Из многочисленных случаев поломок дрель можно выделить по нескольким характерным неисправностям, которые вызывают некорректную работу электроинструмента или бракованные элементы от производителя.К таким типичным поломкам можно отнести:
— выход из строя элементов двигателя (статор, якорь).
— износ щеток или их пригорание.
— поломка регулятора и переключателя реверса.
— износ опорных подшипников.
— некачественный фиксатор в патроне инструмента.
Устройство электродрели
Электроприбор (простейшая китайская электродрель):
1 — Регулятор управления креном, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — коробка передач.
Электродвигатель.
Коллекторный электродвигатель буровой содержит три основных элемента — статор, якорь и угольные щетки. Статор изготовлен из электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки обмоток статора. Обмотки статора две и расположены друг напротив друга. Статор жестко закреплен в корпусе дрели.
Электроудар:
1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель с щеткой, 6 — реверс, 7 — револьвер регулятор.
Ротор представляет собой вал, на который запрессован сердечник из электротехнической стали. Сердечник по всей длине протягивается канавками на равном расстоянии для укладки якорных обмоток. Обмотки намотаны сплошным проводом с удалением для крепления к пластинам коллектора. Таким образом формируется якорь, разделенный на сегменты. Коллектор расположен на хвостовике вала и жестко закреплен на нем. Ротор во время работы вращается внутри статора на подшипниках, которые расположены в начале и конце вала.
На пластинах во время работы движутся подпружиненные щетки. Кстати, при ремонте дрели нужно уделять им особое внимание. Щетки прессованы из графита, имеют вид параллелепипеда с установленными гибкими электродами.
Замена щеток.
Самый распространенный вид поломки — износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда щетки можно заменить, не разбирая гильзу дрели.На некоторых моделях достаточно открутить заглушки из установочных окон и установить новые щетки. В других моделях требуется разборка корпуса для замены, в этом случае необходимо аккуратно достать держатели ремня и снять с них изношенные щетки.
Щетки продаются во всех обычных магазинах электроинструментов, и часто к новой электродрели прикрепляют дополнительную пару щеток.
Щетки новые
Не следует ждать, пока кисти увеличатся до минимального размера.Это чревато тем, что увеличивается зазор между щеткой и пластинами коллектора. Как следствие, возникает повышенное искрение, пластины коллектора сильно нагреваются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Можно определить необходимость замены щеток при повышенном искрообразовании, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения — это хаотичное «рывковое» движение при работе.
Диагностика электродвигателя.
На второе место по количеству поломок можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная работа и некачественный провод мотора. Мировые производители используют дорогой моторный провод с двойной изоляцией с термостойким лаком, что значительно увеличивает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моторизованного провода оставляет желать лучшего.Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или длительной эксплуатации, без перерывов на охлаждение двигателя. Ремонт просверленных своими руками поворотом якоря или статора в этом случае невозможен без специальных приспособлений. Только замена элемента полностью (исключительно опытные мастера по ремонту смогут перемотать якорь или статор своими руками).
Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять ведущую шестерню, а также полностью снять двигатель с опорными подшипниками.Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.
Неисправность якоря можно определить по характерному запаху, усилению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение в направлении движения якоря. При визуальном осмотре можно увидеть ярко выраженные «перегоревшие» обмотки. Но если мощность двигателя упала, а описанных выше признаков нет, следует прибегнуть к помощи средств измерений — омметра и мегомметра.
Обмотка(статоры и якоря) просто подвергаются трем повреждениям — межсистемному электрическому пробою, обрыву на «корпусе» (магнитной цепи) и обрыву обмотки.Поломка на корпусе определяется довольно просто, достаточно влияет на мегомметр, чтобы задеть любую обмотку и магнитопровод. Сопротивление более 500 МОм свидетельствует об отсутствии пробоя. При этом следует учитывать, что измерения следует проводить мегомметром, имеющим измерительное напряжение не менее 100 вольт. Делая замеры простым мультиметром, невозможно точно определить, что поломки точно нет, но можно определить, что точно есть.
Якорь межсистемного тестирования довольно сложно определить, если, конечно, его не посещают визуально.Для этого можно использовать специальный трансформатор, имеющий только первичную обмотку и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки якоря. При этом якорь со своим сердечником становится вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, чтобы в работе поочередно шли обмотки, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. При коротком замыкании обмотки пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка заметно нагревается.
Часто промежуточное закрытие обнаруживается на видимых участках проволоки или сбережений анкера: катушки можно разрезать, раздавить (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут находиться какие-либо проводящие частицы. Если это так, то необходимо устранить эти заглушки, исправив паттерны бака или извлекая инородные тела соответственно. Кроме того, замыкание можно обнаружить между соседними пластинами коллектора.
Определить раскрытие обмотки якоря можно, если подключить миллиамперметр к соседним пластинам и постепенно вращать якорь. В целочисленных обмотках возникнет некий такой же ток, всплеск покажет или увеличит ток или его полное отсутствие.
Обрыв обмотки статора определяется подключением омметра к отключенным концам обмоток, отсутствие сопротивления свидетельствует о полном обрыве.
Контроль крена.
Дрель оборот регулирует полуисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Следует отметить простую схему регулировки и небольшое количество деталей. Этот регулятор собран в кнопке кнопки на подложке из текстолита по микромагнитной технологии. Сама плата имеет миниатюрные размеры, что позволило разместить ее в Curly Case.Ключевым моментом является то, что в контроллере сверла (в Simistor) есть обрыв и замыкание цепочки на миллисекунды. Причем регулятор не меняет напряжение, которое поступает с розетки (однако изменяется стандартное значение напряжения, которое показывают все вольтметры, измеряющие переменное напряжение) . Точнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопку нажимать слегка, время, когда цепь замыкается, наименьшее. По мере нажатия увеличивается время замыкания цепи.Когда кнопка нажата до предела, время, когда цепь замыкается, максимальное или цепь не размыкается вообще.
Более научно выглядит так. Принцип работы регулятора основан на изменении момента (фазы) включения симистора (схемы цепи) относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начало положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения). .
Диаграммы напряжений: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Чтобы облегчить понимание работы регулятора, мы построим три временные диаграммы напряжения: сети, на управляющем электроде Simistor и на нагрузке. После включения дрели в сеть на вход регулятора поступает переменное напряжение (верхняя диаграмма). При этом на управляющий электрод Симистора подается напряжение синусоидальной формы (средняя диаграмма). В момент, когда его значение превысит напряжение на слайде, симистор разомкнется (цепь замкнута) и ток питания потечет через нагрузку.После того, как величина управляющего напряжения становится ниже порога, симистор остается открытым из-за того, что ток нагрузки превышает ток удержания. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет полярность, симистор замыкается. Далее процесс повторяется. Таким образом, нагрузка на нагрузку будет иметь вид, как на нижнем рисунке.
Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а значит, будет больше и длительность импульса тока в нагрузке.И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. Амплитуда управляющего напряжения регулируется переменным резистором, подключенным к буровой установке. Из диаграммы видно, что если не сдвинуть управляющее напряжение по фазе, диапазон регулирования будет от 50 до 100%. Поэтому, что диапазон расширяется, управляющее напряжение сдвигается по фазе, а затем в процессах нажатия триггера напряжение на выходе регулятора будет изменяться, как показано на рисунке ниже.
Показано, как изменится напряжение на выходе регулятора при нажатии на спусковой крючок дрели.
Ремонт регулятора оборотов.
Наличие напряжения на входных выводах кнопки включения и отсутствие на выходе указывает на неисправность контактов или компонентов схемы контроллера восстания. Вы можете произвести разборку кнопки, аккуратно отодвинув фиксирующий кожух и сняв его с кнопки кнопки.Визуальный осмотр терминалов позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаем от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопку снова собирают и проверяют на наличие контакта, если ничего не изменилось, кнопку с регулятором необходимо заменить. Регулятор револьвера выполнен на подложке и полностью залит изоляционным составом, поэтому ремонту ремонту не подлежит. Еще один характерный недостаток кнопки — стирание рабочего слоя под ползунком ряда.Самый простой выход — заменить кнопку целиком.
Ремонт пуговиц сверла своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после открытия корпуса многие переключающие детали просто выламываются из корпуса. Предотвратить это можно только плавным подъемом крышки на начальном этапе и желаемой схемой расположения контактов и пружин.
Устройство реверсивное (Если оно не расположено в кнопке кнопки), у него есть свой торт, поэтому он также подвержен исчезновению контакта.Механизм разборки и очистки такой же, как и у кнопок.
При покупке нового регулятора оборотов следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, поэтому при мощности дрели 750Вт регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт / 220В = 3, 4А).
Схема подключения проводов, а в частности, подключается кнопка сверла, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема и наилучшим образом демонстрирующая принцип работы следующая.Одна причина от шнура питания связана с регулятором восстания.
Электрическая дрель.
«Рег. Оброр.» — контроллер электродрели, «1-я ст.ОБМ». — первая обмотка статора, «2-я ст.ОБМ». — Вторая обмотка статора, «1-я бисс.» — кисть первая, «2-й бис». — Вторая щетка.
Ремонт реверса.
Чтобы не путать, важно понимать, что регулятор вращения и устройство реверсивного управления — это две разные части, которые часто имеют разные корпуса.
Регулятор поворота и реверс находятся в отдельных зданиях. На фото видно, что к контроллеру Revolt подключено всего два провода.
Единственный провод, выходящий из контроллера восстания, подключен к началу первой обмотки статора. Если бы не было реверсивного устройства, конец первой обмотки был бы соединен с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора была бы соединена с началом второй обмотки статора.Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.
Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора соединяется не с первой, а со второй щеткой, а первая щетка соединяется с началом второй обмотки статора.
Схема обратного сверления.
В реверсивном устройстве это переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него.На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода подключены внутри.
Схема на электродрели реверса
(На фото реверс отключен от регулятора оборотов).
Схема подключения электродрелей обратного хода.
Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт. Пусть первая щетка будет, а 6-й контакт будет второй щеткой), серые — к концу первой обмотки статора (пусть это будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт).Когда переключатель показан на фотографии, конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-я с 5-й) замкнут, а начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-я с 6-й) . При переключении реверса во вторую позицию соединяются 4-я с 6-й, а 7-я с 5-й.
Конструкция регулятора оборотов двигателя предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, немного упрощена: устройства реверса нет, не показаны обмотки статора, к которым подключаются провода от регулятора (см. Схемы выше).
Подключение кнопки (регулятора оборотов) дрели.
В случае описываемого электрода используются только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод подключается непосредственно к обмотке статора.
Подсоедините кнопку электрода.
Редуктор.
Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов дрели и увеличения крутящего момента.Чаще встречается зубчатая передача с одной передачей. Есть дрели и с несколькими передачами, например, с двумя, а сам механизм напоминает автомобильную коробку передач.
Наличие посторонних звуков, скрежета и выщипывания патрона говорит о неисправности коробки передач или зубчатого механизма, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если на шестернях обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья, то необходима полная замена этих элементов.
Подшипники проверяются на пригодность после снятия их с оси анкера или гильзы дрели с помощью специальных съемников. Нажимая двумя пальцами на внутренний зажим, нужно прокручивать внешний зажим. Неравномерное превышение замыкания или «шорох» при прокрутке говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя замененный подшипник приведет к кодировке якоря или, в лучшем случае, подшипник просто проверит в месте посадки.
Сверло сверло.
У некоторых дрелей есть ударный режим, для отсыпки ям в бетонных стенах. С этой стороны большой шестерни поставили волнистую «шайбу», а напротив — такую же «шайбу».
Большая шестерня с волнистой стороной.
При сверлении с включенным ударным режимом, когда сверло стоит, например, в бетонной стене, волнистые «шайбы» соприкасаются и из-за своей волнистости имитируют удары. «Шайбы» со временем стираются и требуют замены.
Волнистая поверхность не соприкасается с пружиной.
Контактные волнистые поверхности. Пружина растянута.
Замена патронной дрели.
Картридж подвержен износу, а именно зажимные «губки», из-за грязи и абразивных остатков строительных материалов в нем. При замене картриджа нужно открутить винт фиксатора внутри картриджа (левая резьба) и открутить его от вала.
Сетевой шнур.
Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту вилки сетевого шнура, другой — к жилке шнура.Отсутствие сопротивления указывает на разрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.
На хранении Хочу добавить: собирая дрель после ремонта, следите за тем, чтобы провода не прикрывались верхней крышкой. Если все в порядке, две половинки собираются без разрыва. В противном случае при закручивании шурупов шурупы можно расплющить или перекусить.
Проволока заполненная.
Дрель — самый распространенный электроинструмент в быту и строительстве.Но рано или поздно это может понадобиться устройству. О том, как устранить основные неисправности своими руками, читайте ниже.
Устройство электродрели и неисправности
Сверла могут быть разных размеров и цветов, но внутри всегда одна схема.
Основные компоненты ударной дрели:
- Металлический корпус редуктора.
-
Индукционные кольца.
Конденсатор.
Сетевой кабель.
-
Кнопка реверса.
Контроль крена.
Электродвигатель.
Кнопка пуска.
Кнопка переключения между обычным и ударным режимами.
В простой дрели без ударного механизма нет металлического картера редуктора. Подшипники вала и редуктора вставляются в корпус бура.
Основные неисправности сверла:
- Не включается. Причины: повреждение шнура питания, проводов внутри дрели, кнопок пуска или пускового конденсатора.
- Неисправности двигателя.
- Поломка или износ щетки.
- Грубый, дым, потрескивание, неприятный запах. Причина в щетках или двигателе.
- Потеря мощности из-за неисправности якоря.
- Поломка кнопок включения, реверса, регулятора переворачивания.
- Износ подшипников.
Плохой зажим картриджа.
Неисправности двигателя:
Все эти неисправности, за исключением неисправностей двигателя, легко устранить самостоятельно. Ремонт двигателя возможен при наличии определенных навыков и знаний.Иногда проще отнести его к мастерской или купить и установить новую. Установка любого нового узла дешевле ремонта в мастерской, так как профессионалы за одну замену берут оплату, равную стоимости узла.
Видео: Drill device
- Drill не должен работать непрерывно более 20-25 минут после включения сети.
- Необходимо очистить картридж от грязи и смазать.
Недопустимый перегрев прибора до температуры запекания рук.
Нельзя использовать сильно тупую рябь.
Ремонтная дрель своими руками
Для обнаружения неисправности сверло необходимо разобрать.
Как разобрать инструмент
Некоторые сверла имеют дополнительную рукоятку и ограничитель глубины сверления.
Необходимо ослабить крепление хомута и протянуть ручку через патрон.
В других моделях в футляр для дрели ввинчивается дополнительная ручка.
Если на рукоятке есть дрель, соединяющая две половинки корпуса, она приподнимается плоским сколдером и снимается.
- Снимите все крепление и снимите верхнюю часть корпуса. Обратите внимание, что два винта находятся в том месте, где корпус удерживает вал картриджа, короче остальные.
- Выверните винты крепления шнура к корпусу. Провода и другие детали дрели аккуратно вынуть из пазов.
- Достаньте из гнезд щетки с щеткодержателями.
Патрон с валом и большой шестерней 2 легко отсоединяется от гильзы дрели. Снимите металлическую коробку передач 1 с двигателем.На валу находится шарик, который нельзя потерять, потому что его будет сложно выбрать.
Снимите статор.
Снимите корпус коробки передач со шпинделем электродвигателя.
Замена щеток
Сигналами проверки состояния бульона служит опрыскивание в области коллектора, снижение оборотов и нагрев сверла. Если этих проблем нет, то состояние щеток необходимо периодически проверять. При износе хотя бы одной из щеток на 40 процентов замените обе.Разберите футляр для дрели. Кисти снимаются вместе с трусиками. В некоторых моделях на корпусе есть заглушки, которые закручиваются.
Заглушки для снятия щетки
Щетка вынимается из держателя щетки и на ее место вставляется новая.
Видео: Замена щеток дрели
Кнопка включения, плавного пуска и регулирования скорости
Ручка оборота может совмещаться с плавным пуском либо выниматься в отдельное колесо на корпусе, либо колесо устанавливается на кнопку Пуск.
Устройство и принцип действия кнопки с регулятором оборотов:
Регулятор револьвера, как и плавный пуск выходит из строя из-за неисправности микросхемы. Если он расположен отдельно от кнопки включения, разберите корпус, отсоедините контакты и замените на новый. Если ручка установлена на кнопку, разберите корпус и снимите с него кнопку включения.
Заменить кнопку проще, чем разбирать и ремонтировать, так как в ней много мелких деталей.Но если решитесь, то аккуратно разбирайте кнопку кнопки, чтобы не потерять прыгающие пружины.
- Ножом или плоским ругаем аккуратно наденьте защелки и зажимы. Снимаем крышку.
Места контакта стираются, образуется пыль, которая оседает внутри пластикового бокса. Диэлектрические поверхности становятся проводниками электрического тока. Из-за этого не регулируются обороты и плавный пуск. Удалите металлическую пыль смоченным спиртом. Контакты можно приподнять ножом, но не наждачной бумагой, чтобы не испортить их поверхность.
Снимите фишку с другой половины корпуса кнопки. Завершите все элементы. Поврежденный заменить.
Часто внутренняя очистка кнопки кнопки восстанавливает ее работу.
Реверс или сверло не поворачивается вправо
При прямом вращении ротора конец первой обмотки статора соединяется с первой щеткой. С обратным ко второму. Такое переключение происходит в кнопке реверса. Если дрель перестает вращаться в ту или иную сторону, значит, цепочка не замыкается.Необходимо провести диагностику кнопки и в случае неисправности заменить ее или разобрать и почистить контакты.
Реверс назван в нескольких целях:
- Установите флажок Реверс.
- Вставьте крестики мультиметра в два отверстия на одной стороне кнопки реверса. Проверьте наличие сигнала устройства. Теперь вставьте зонд в два отверстия с другой стороны. С обеих сторон раздается звуковой сигнал, это означает, что правильное положение реверса работает.
- Теперь установите реверс в левое положение.
Вставьте щуп в два отверстия, но с другой стороны кнопки. Потом в две другие дырочки. Проверьте звуковой сигнал мультиметра.
Если хотя бы на одном этапе не было транспекции, кнопка неисправна. Вы можете его разобрать. Если контакты замкнуты в обоих положениях переключателя, то очистите их и вызовите снова. Если не помогло, замените кнопку.
Возьмите шпильку, вставьте в отверстие и снимите провод.Таким же образом снимите все провода.
Провода от статора и щеток подключены реверсом. Соединяются они по диагонали, поэтому нарисуйте схему, чтобы не перепутать. Или приклейте свой прицел к каждому проводу ярлыка.
Подключение дрели к кабелю без кнопки
Снимаем кнопку включения. Он включает в себя две жилы сетевого кабеля. Если сверло было реверсивным, то от статора и брюзона идут два провода. Получается четыре. Чтобы соединить их двумя жилами сетевого кабеля, выполните следующие действия:
- Два конца разных обмоток статора соединяются друг с другом и соединяются с щеткой.
Два других соединенных конца статора и провод от второй щетки соединяются с сетевыми проводами.
Тщательно изолируйте места соединений.
Малые и высокие обороты вращения
Если дрель не работает на малых оборотах, проверьте плавность пуска и регулятор револьвера. Если работает только на малых оборотах и нагреве, дополнительно проверьте износ щеток электродвигателя и коллектора.
Дрель не включается
В беспроводной дрели зарядите аккумулятор.Если не помогает или просверлить проводку, снимите верхнюю крышку корпуса и проверьте мультиметром следующие элементы:
Шнур питания.
Пусковой конденсатор.
Кнопка пуска.
Контакты.
Если все провода и контакты в порядке, нажмите кнопку «Пуск» и проверьте работу двигателя.
Просверлить трещины, но не крутиться
Разобрать корпус и включить двигатель. Если работает, значит, зубья большой шестерни шестерни шестерни.Если двигатель не работает, проверьте щетки, обмотку статора и ротора.
Ремонт ротора
Перед тем, как сдавать прибор на диагностику, осмотрите коллектор и обмотку.
Возможно повреждение. Если проводка была оплавлена, пригоревший изоляционный лак оставит черные следы или специфический запах. Вы можете увидеть изогнутые и смятые катушки или токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы вызывают короткое замыкание между витками. Повреждение коллектора: поднятые, изношенные или обгоревшие пластины.
Проведите диагностику мультиметра:
Якорь можно спасти, если балансировка не нарушена. Если во время работы устройства слышен прерывистый гул и идет сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А можно отремонтировать обмотку и коллектор. Исключаются мелкие короткие замыкания. Если значительная часть обмотки повреждена, ее можно перемотать. Изношенные и сильно поврежденные ламели замачиваются, увеличиваются или поливаются.Кроме того, не обязательно ухаживать за якорем, если вы не уверены в своих возможностях. Лучше заменить или отнести к работе в мастерской.
Для замены якоря нужно разобрать дрель, снять ее со статора и отсоединить от редуктора.
Видео: Замена ротора дрели
Не сильно развитый коллектор исправляется воздуховодом. Но если пластины стеснены пластиковым основанием или частично выгорели, восстановление производится пайкой или гальваникой.
Если коллектор полностью износился, то после пайки его хватит не более чем на месяц активного использования. И не до конца, поврежденные пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен бульона и не падают. Вам нужно будет обрезать медные пластины по размеру и припаять их большим количеством припоя. Сверхнизкий, чтобы выпить напильником и отполировать.
При гальванике восстановленная медь очень прочная.
Срок службы коллектора как новый. Гальванические наросты можно восстановить как полностью эластичного коллектора, так и частично поврежденных пластин.Восстановленный коллектор необходимо скрутить и расколоть пластины бормером или отбойным лезвием.
Перемотка анкера
- Запишите или нарисуйте направление намотки.
- Мойка по металлу или соскам Снимите стеклоподъемники обмотки.
Осторожно, не повредив пазовые изоляторы, отобрать стержни остальных частей обмотки с помощью молотка и стамески по металлу.
Надфил удаляет остатки пропитки. Рассчитайте количество проводников в канавке и измерьте диаметр провода.Нарисуйте схему. Вырежьте гильзы из картона для изоляции и вставьте их в пазы.
После намотки привариваем выводы секций к пластинам коллектора. Проверьте тестер обмоток.
Залить обмотку эпоксидной смолой.
Ремонт статора
Проверка работоспособности статора мультиметром:
- Поставил режим сопротивления 200 Ом. Соедините зонд устройства концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками.Если сопротивление больше 1,5 Ом, то проверьте вторую обмотку. Обе обмотки должны иметь примерно одинаковое сопротивление.
Теперь необходимо проверить отсутствие пробоя на землю, то есть замыкание обмотки металлическим корпусом статора. В мультиметре выставить режим максимального сопротивления. Соедините один зонд с концом обмотки, другой зонд с металлическим листом статора. Аппарат говорит об отсутствии поломки.
Поврежденную обмотку статора можно перемотать самостоятельно.Это намного проще, чем перематывать якорь. Для качественной намотки катушек потребуется эмаль и электрокартон.
Замена якоря подшипника
Якорь имеет два подшипника разных размеров. Еще один расположен сбоку от крыльчатки. Подшипники снимаются специальным наполнителем. Но если его нет, то нужно повесить анкер на металлические пластины так, чтобы подшипник находился над пластинами, а анкер — снизу. Напишите на валу дерево, чтобы выбить его из подшипника.
Для опрессовки вала нового подшипника используется длинная торцевая головка на ¼ дюйма.
Возьмите головку и вставьте ее во внутренний зажим подшипника.
Прикоснитесь к нему молотком.
Придать металлический корпус редуктора к подшипнику.
Слегка постучите по нему молотком, чтобы он сел на место.
Если аккумуляторная дрель не заряжается
Если аккумулятор не держит заряд, разберите его. Он состоит из нескольких батарей.Проверяйте тестером напряжения в каждом. Отображает нерабочий элемент.
Диагностика зарядного устройства:
Полы опорной плиты
Дрель может использоваться для шлифования различных материалов с помощью специальных насадок. Для этого приобретается опорная плита.
Может быть пластиковым или резиновым. Наждачная бумага на нем крепится двумя способами: на липучке или прижимной шайбой. У пластин есть свои недостатки:
Поэтому лучше приобрести пластиковую опорную пластину с прижимной шайбой.Либо с подвижным хвостовиком. Эти плиты максимально надежны и просты в эксплуатации.
Но если у вас есть резиновая пластина, то можно переделать.
Замена ударного механизма
Элементы механизма ударной дрели:
При запуске дрели вращается двигатель и шпиндель. Шпиндель передается во вращение большой зубчатой передаче. При включении удара вал углубляется в корпус коробки передач, а зубчики соединяются и входят в зацепление.Вал вращается, и храповики отскакивают друг от друга. Образуется возвратно-поступательное движение. Когда операция включает дрель без удара, сам переключатель играет роль ограничителя. Он не дает валу так глубоко упасть в редуктор редуктора, чтобы эти зубчики касались друг друга. Существуют разновидности переключателей:
В корпусе коробки передач на самом переключателе находится подшипник. При включении неокрашенного режима вал опирается на этот подшипник.
В некоторых тремерах нет подшипника, но есть выемка на валу переключателя. Когда вал входит в него при повороте переключателя, он выходит из строя и включается.
В третьих моделях есть переключатель с отверстием с отверстием. Принцип действия такой же. При частом переключении режимов на штанге он образуется, и удар перестает отключаться, так как вал в углубленном положении.
При приводе в действие ударным механизмом узел заменяется.
Ремонт патронных дрелей
Патроны, которые устанавливаются на современные дрели, делятся на следующие типы:
- Ключ. Один из самых распространенных видов. Для закрепления оборудования вам понадобится ключ, которым патрон затягивается в трех отверстиях. Обычно используется в ударных дрелях, где вероятность поворота сверла во время работы значительно выше, чем у сверла без напряжения.
Быстрота.Бывает одноразмерный и бимуфт, металл и пластик. Замена оборудования происходит без помощи ключа. Недостаток — не самая надежная фиксация.
Конус Морзе. Этот картридж универсален и очень надежен.Оборудование в нем сидит, как алюминиевое, и не крутится. На конус Морзе можно установить любой другой тип картриджа с помощью переходника. На отечественные дрели такой патрон не устанавливается.
Если вам нужно заменить патронную дрель, установите кулачки и проверьте наличие винта, которым патрон прикреплен к валу. Если он присутствует, нужно открутить. Трудно открутить винт для обработки WD-40 или тормозной жидкостью. Снимаем сам картридж с вала.В случае с конусом Морзе патрон сбивают деревом синей или деревянной палкой. Сидя аналогично.
Ни один патрон не упадет ни на одну дрель. Картриджи различаются размером и диаметром оборудования, которое они могут вместить. Если внешний диаметр нового патрона будет больше, вы не сможете носить дополнительную ручку на дрели. Проверить соответствие резьбы патрона и резьбового сверла шпинделя. Для дрелей разного назначения патроны разные.Например, есть патроны, которые подходят только для сверл без напряжения или не могут работать при обратном вращении. А есть универсальные патроны, подходящие ко всем типам дрелей. Картриджи быстрого давления и ключи с одинаковой резьбой взаимозаменяемы. Независимо от их размера. Если нет необходимости через картридж носить дополнительную ручку, то такой вариант возможен.
От забивания строительного мусора в картридж оборудование плохо зажато кулачками.Поэтому его необходимо разобрать и почистить. И замените поврежденные предметы. Особую трудность представляет разбор ключевого картриджа.
Зажим натягивается на втулку, поэтому воспользуемся молотком и тисками.
- Установите картридж на тиски так, чтобы втулка с кулачками смотрела вверх.
- Положите металлическую пластину сверху и нанесите резкий удар молотком. Рукав со всем содержимым опустится.
- Снимите зажим и шайбу, состоящую из двух половинок.Снимите кулачки. Пронумеруйте их и посадите на рукава так, чтобы при сборке они сели в гнезда.
- Вставьте все детали обратно. Зажим для прыжков. Вставьте картридж в тиски, но теперь он сжимается. Кулачки должны быть спрятаны внутри.Установите металлическую пластину на основание втулки и наденьте ее на зажим.
Hidey cams.
Проверить целостность всех деталей. Поврежденный заменить.
Щетка Очистите детали от мусора. Промыть керосином или дизельным топливом. Смажьте смазкой Sls. Он лучше Литола тем, что не пропускает влагу и предназначен для тяжелых механизмов.
Сверло можно отремонтировать самостоятельно, изучив его устройство и принципы работы отдельных узлов.
Схема регулятор опрокидывания Сверла
На рисунке ниже представлена схема регулятор опрокидывания Электродвигатель дрели собран в виде отдельного наружного блока и подходит для всех дрелей мощностью до 1,8 кВт, а также для другие подобные устройства, в состав которых входит коллекторный двигатель переменного тока, например, в болгарках.Детали регулятора в схеме подобраны для типовой дрели мощностью около 270 Вт, 650 об / мин, напряжением 220В.
Тиристор типа КУ202Н с целью его традиционного охлаждения установлен на радиаторе. Для установки соответствующей частоты вращения электродвигателя шнур регулятора подключают к сетевой розетке 220 В, а сверло включают туда же. Затем, перемещая рукоятку переменного сопротивления R, установите нужные обороты для старой дрели.
Представленная схема вполне обычна для повторения даже начинающим радиолюбителем. Компоненты, необходимые для сборки, и детали дешевы и легко доступны. Сборка конструкции рекомендуется в отдельной коробке с розеткой. Такое устройство можно использовать как несущую роль с регулятором типа
Читать аналогично
Механизм работы этой любительской самоделки следующий, когда нагрузка мала, ток течет небольшой, как только нагрузка растет , обороты плавно увеличиваются.
Частота /
Регулятор оборотов без потери мощностичастота, для увеличения и уменьшения оборотов , без потери мощности . Вы хотите того же? Покупайте прямо.
Регулятор опрокидывания Для дрели, ушной фрезы, электрорубанка и т. Д.
Регулятор опрокидывания для сверл Который мне стоил чуть больше доллара.
Прочтите так же
Микросайт LM317 требуется для установки на радиатор.Диоды 1N4007 можно заменить аналогичными на ток 1а. Печатная плата выполнена на одностороннем стеклопластике. Сопротивление R5 мощностью не ниже 2Вт, или провод.
Блок питания на напряжение 12В должен иметь небольшой запас по току. Резистором R1 задается необходимая скорость вращения на холостом ходу. Сопротивления R2 нужны для установки чувствительности к нагрузке, они выставляются на нужный момент увеличения числа оборотов микропроцессора. Если увеличивать емкость С4, то время задержки высоких оборотов растет.
Представленная ниже схема позволяет собрать очень простой, дешевый и полезный регулятор скорости вращения 12-вольтового микродела для сверления отверстий в печатных платах в любительской практике.
Микросайт LM555 используется в качестве импульсного модулятора. Напряжение питания для ШИМ снижено и стабилизировано микросхемой LM7805). Прецизионный подстроечный резистор P1 на 50 кОм позволяет регулировать скорость вращения сверла. Полевой транзистор IRL530N используется в качестве выходного управляющего элемента и может переключать ток до 27a.Кроме того, он имеет короткое время переключения и низкое сопротивление. Диод 1N4007 нужен для защиты от противодействия ЭДС. Как вариант можно взять диод Шоттки MBR1645.
ШИМ (импульсная модуляция), использованная в этой конструкции, является эффективным методом изменения скорости и мощности для всех двигателей постоянного тока.
Прочтите так же
Только самоочевидно! Увы, хорошо на данный момент стоит Доррго. Какой картридж выбрать ?! Привет, сосед! И смотря что делать. Если сверлить часто и требует больших затрат, смените сверло.Это быстрое время. Иначе. главный. Однако по опыту эксплуатации дрелей с быстросъемным китайским патроном скажу, что редко когда получается закрепить саморез …
Делаем стойку для дрели своими руками: инструкция, Чертежи, видео значительно расширяют функциональные возможности ручного инструмента, позволяющего стойку для дрели, своими руками сделать это совсем несложно. Размещение дрели на такой стойке (ее можно сделать и поворотной), позволяет превратить обычный ручной инструмент в эффективный сверлильный станок…
Вибратор для бетона своими руками для приготовления крепкого раствора строителям понравится использование специального вибратора для бетона — именно так естественно избавляться от воздуха не комков, ведь неоднородная смесь становится фоном трещин, а не разрушается . Если вы проводите небольшую работу по системе, то необходимо покупать профессиональную …
Все бюджетные версии ESM имеют ряд недостатков. Во-первых, нет системы плавного пуска. Это очень важный вариант. Наверняка вы все включили этот мощный электроинструмент в сеть, и при запуске было замечено, как падает лампочка, которая тоже подключена к этой сети.
Это явление возникает по той причине, что мощные электродвигатели в момент пуска потребляют огромные токи, из-за которых подаётся сетевое напряжение. Это может выйти из строя сам инструмент, особенно китайского производства с ненадежными обмотками, которые могут сгореть за один день при запуске.
То есть система плавного пуска защитит и сеть, и инструмент. К тому же в момент запуска инструмента происходит мощный возврат или толчок, а в случае внедрения системы плавного пуска никого не будет.
Во-вторых, в револьвере отсутствует регулятор, который позволит долго работать инструментом, не нагружая его.
Схема, представленная ниже, от промышленного образца:
Внедряется производителем в дорогих устройствах.
По схеме можно подключать не только «болгарку», но и в принципе любые устройства — сверлильные, фрезерные и токарные. Но с учетом того, что коллекторный двигатель должен быть в приборе.
С асинхронными двигателями не пройдешь.Там есть преобразователь частоты.
Итак, нужно изготовить печатную плату и приступить к сборке.
Сдвоенный операционный усилитель LM358 используется в качестве регулирующего элемента, который управляет симистором мощности с помощью транзистора VT1.
Итак, силовое звено в этой схеме — мощный Шибор типа БТА20-600.
Такого симистора в магазине не было и пришлось покупать ВТА28. Он немного мощнее, чем по схеме. В общем, для двигателей мощностью до 1 кВт любой симистор с напряжением не ниже 600 В и током от 10-12 А.Но лучше иметь запас и брать Симисторы на 20 А, они все равно копейки стоят.
Во время работы Simistor будет нагреваться, поэтому необходимо установить радиатор.
Чтобы не возникало вопросов по поводу того, что двигатель при запуске может потреблять токи, значительно превышающие максимальный ток симистора, а последний может просто сгореть, помните, что схема имеет мягкий пуск, а пусковые токи не могут принимать во внимание.
Наверняка с самоиндукцией знаком каждый.Этот эффект наблюдается при размыкании цепи, к которой подключена индуктивная нагрузка.
То же в этой схеме. Когда подача питания на двигатель резко прекращается, ток самоиндукции может сжечь симистор. А цепочка ламп гасит самоиндукцию.
Резистор в этой цепи имеет сопротивление от 47 до 68 Ом, а мощность от 1 до 2 Вт. Конденсатор пленочный на 400 В. В этом варианте самоиндукция как побочный эффект.
Резистор R2 обеспечивает защиту низковольтной цепи управления.
Сама схема в какой-то мере является и нагрузочным, и стабилизирующим звеном. Из-за этого после резистора нельзя стабилизировать мощность. Хотя есть такие же схемы с дополнительной стабилизацией в сети, это бессмысленно, т.к. напряжение на выходах питания операционного усилителя в пределах нормы.
Возможные варианты замены маломощных транзисторов можно увидеть на следующем изображении:
Печатная плата, о которой говорилось ранее, является лишь платой за устройство плавного пуска, а компонентов для регулировки оборотов нет.Это сделано специально, потому что в любом случае ручка должна отображаться с помощью проводов.
Настройка регулятора производится с помощью многооборотного пускового резистора на 100 ком.
Если нужен регулятор посильнее, то его можно собрать по следующей схеме:
Если все в порядке, то после отключения от сети сразу нужно проверить симистор на ощупь — он должен быть холодно.
Если все нормально — «болгарка» заводится плавно, а обороты регулируются, то пора приступать к тестовым испытаниям.
Прикрепленные файлы:
Схема Подключение аналоговой камеры видеонаблюдения к ТВ, компьютеру Подключение цифровой камеры видеонаблюдения
Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о существовании электродрели. Многие даже пользовались им, но не многие знают устройство дрели и принцип работы. Устранить этот пробел поможет данная статья.
Дрель-устройство (простейшая китайская электродрель): 1 — револьверный регулятор, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — редуктор.
Электродвигатель . Коллекторный электродвигатель бура содержит три основных элемента — статор, якорь и угольные щетки. Статор изготовлен из электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки обмоток статора. Обмотки статора две и расположены друг напротив друга. Статор жестко закреплен в корпусе дрели.
Сверла: 1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор револьвера.
Регулятор опрокидывания . Обороты сверла регулирует полуисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Следует отметить простую схему регулировки и небольшое количество деталей. Этот регулятор собран в кнопке кнопки на подложке из текстолита по микромагнитной технологии. Сама плата имеет миниатюрные размеры, что позволило разместить ее в Curly Case. Ключевым моментом является то, что в контроллере сверла (в Simistor) есть обрыв и замыкание цепочки на миллисекунды.При этом регулятор не изменяет напряжение, которое поступает из розетки (, однако, значение действующего напряжения изменяется, что показывают все вольтметры, измеряющие переменное напряжение ). Точнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопку нажимать слегка, время, когда цепь замыкается, наименьшее. По мере нажатия увеличивается время замыкания цепи. Когда кнопка нажата до предела, время, когда цепь замыкается, максимальное или цепь не размыкается вообще.
Диаграммы напряжений: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Показано, как изменится напряжение на выходе регулятора при нажатии на спусковой крючок дрели.
Электрическая дрель. «Рег. Оброр.» — Регулятор управления креном «1-я ст.ОБМ». — Первая обмотка статора «2-я ст.ОБМ». — Вторая обмотка статора «1-я бисс». — Первая кисть, «2-й бис». — Вторая кисть.
Регулятор поворота и реверс находятся в отдельных зданиях.На фото видно, что к контроллеру Revolt подключено всего два провода.
Схема обратного сверла
Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отключен от регулятора оборотов)
Схема подключения электродрели обратного
Подключение кнопки (регулятора оборотов) дрели.
Подключение кнопок электророзетки
Редуктор . Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов дрели и увеличения крутящего момента.Чаще встречается зубчатая передача с одной передачей. Есть дрели и с несколькими передачами, например, с двумя, а сам механизм напоминает автомобильную коробку передач.
Сверла ударные . У некоторых дрелей есть ударный режим, для отсыпки ям в бетонных стенах. С этой стороны большой шестерни поставили волнистую «шайбу», а напротив — такую же «шайбу».
Большая шестерня с волнистой стороной
При бурении в ударном режиме, когда сверло упирается, например, в бетонную стену, волнистые «шайбы» соприкасаются и из-за своей волнистости имитируют удары.«Шайбы» со временем стираются и требуют замены.
Волнистые поверхности не соприкасаются из-за пружины
Контактные волнистые поверхности. Пружина растянута.
При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.
Микродрель с автоматическим регулятором цепи
Конструкция, которая покорила повторяемость и простоту использования. Придумал и реализовал схему в 1989 г. болгарин Савов Александр:
Схема автоматического регулятора скоростей микродрели проста, построена на базе ОУ LM385, принцип работы не сверлильный — обороты минимальны.Даем нагрузку на дрель, обороты увеличиваем до максимума.
В схеме использованы легкодоступные детали.
Микросхему LM317 необходимо установить на радиатор во избежание перегрева.
Конденсаторы электролитические на номинальное напряжение 16В.
диоды 1N4007 можно заменить любыми другими не менее 1а. Светодиод
Al307 любой другой. Печатная плата выполнена на одностороннем стеклопластике.
Резистор R5 мощностью не менее 2Вт или провод.
БП должен иметь запас тока, напряжение 12В.
Регулятор исправен при напряжении 12-30В, но при более 14В придется заменить конденсаторы на соответствующее напряжение. Готовое устройство после сборки сразу начинает работать. Резистор
P1 выставляю необходимую частоту вращения на холостом ходу. Резистор P2 используется для установки чувствительности к нагрузке, они выбирают нужный момент увеличения оборотов. Если увеличить емкость конденсатора С4, то увеличится время задержки высоких оборотов или если двигатель работает рывками.
Увеличил емкость до 47 мкФ.
Двигатель для устройства не критично. Просто нужно быть в хорошем состоянии.
Давно мучился, уже думал, что схема глючная, что непонятно, как регулирует оборот, или снижает обороты при сверлении.
А вот двигатель разобрал, очистил коллектор, накачал графитовые щетки, смазал подшипники, собрал.
Установил искрящиеся конденсаторы. Схема заработала на отлично.
Теперь вам не нужен неудобный переключатель на корпусе микроделя.
Схема работает нормально:
1. Маленькая загрузка — картридж крутится не быстро.
Схема глубоко безразлична, какие моторы работают:
Если болгарка не оснащена регулятором бунта, можно ли его установить самостоятельно?
Большинство угловых шлифовальных станков (УСМ) у простолюдинов болгар имеют обороты.
Регулятор скорости расположен на корпусе ЭСМ.
Рассмотрение различных регулировок следует начинать с анализа электрической схемы болгарки.
Простейшее представление электрошлифовального станка
Более продвинутые модели автоматически поддерживают скорость вращения независимо от нагрузки, но чаще встречаются инструменты с ручным приводом оборотов. Если на дрели или электрошуруповерте используется регулятор накидки, то регулировка для UCM невозможна. Во-первых, особенности инструмента предполагают другой захват при работе. Во-вторых, регулировка во время работы недопустима, поэтому значение оборотов выставляется при выключенном двигателе.
Почему вы вообще регулируете скорость вращения болгарского диска?
- При резке металла разной толщины качество работы зависит от скорости вращения диска.
Если вы режете твердый и толстый материал — необходимо выдерживать максимальную скорость вращения. При обработке тонкой жести или мягкого металла (например, алюминия) высокая скорость приведет к оплавлению кромки или быстрому взлету рабочей поверхности диска; - Резка и резка камня и плитки на высокой скорости может быть опасной.
Кроме того, диск, вращающийся с большими оборотами, выбивает из материала мелкие кусочки, образуя поверхность срезаемого стербата. Причем для разных видов камня подбираются разные скорости. Некоторые минералы просто обрабатываются на высоких оборотах; - Шлифовальные и полировальные работы в принципе невозможны без регулировки скорости вращения.
Неправильно выставив повороты, можно испортить поверхность, особенно если это лакокрасочное покрытие на автомобиле или материал с низкой температурой плавления; - Использование дисков разного диаметра автоматически подразумевает обязательное наличие регулятора.
При замене диска Ø115 мм на Ø230 мм скорость вращения необходимо уменьшить почти вдвое. Да, в руках болгарки с диском 230 мм, вращающимся со скоростью 10 000 об / мин, практически нереально; - Полировка каменных и бетонных поверхностей в зависимости от типа используемых коронок производится с разной скоростью. Причем при уменьшении скорости вращения крутящий момент не должен уменьшаться;
- При использовании алмазных дисков необходимо уменьшить количество оборотов, так как перегрев их поверхности быстро выходит из строя.
Конечно, если ваша болгарка работает только как резак для труб, уголка и профиля — револьверный регулятор не понадобится. А с универсальным и универсальным использованием ESM это жизненно важно.
Типовая схема контроллера восстания
Так выглядит скорость контроллера восстания
Контроллер крена двигателя — это не просто переменный резистор, понижающий напряжение. Электронный контроль величины силы тока необходим, иначе пропорционально уменьшится и мощность, и крутящий момент, и, соответственно, крутящий момент.В конце концов, возникнет критически низкое значение напряжения, когда электродвигатель просто не сможет вращать вал при малейшем диске.
Следовательно, даже самый простой контроллер должен быть рассчитан и выполнен по разработанной схеме.
И более продвинутые (и соответственно дорогие) модели оснащены регуляторами на базе интегрированного чипа.
Микросхема регулятора. (самый продвинутый вариант)
Если рассматривать электрическую схему болгарки в принципе, то она состоит из регулятора опрокидывания и модуля плавного пуска.Электроинструменты, оснащенные передовыми электронными системами, значительно дороже своих простых собратьев. Поэтому приобрести такую модель сможет далеко не каждый самодельный мастер. А без этих электронных блоков останется только обмотка электродвигателя и ключ включения.
Надежность современных электронных компонентов OSM превосходит ресурс обмоток двигателя, поэтому не стоит опасаться приобретения электроинструмента, оснащенного такими устройствами.Ограничителем может быть только цена товара. Более того, пользователи недорогих моделей без регулятора рано или поздно приходят к его самостоятельной установке. Агрегат можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.
Изготовление контроллера revolt своими руками
Попытки приспособить обычный диммер от MDL регулировка яркости лампы ничего не дадут. Во-первых, эти устройства рассчитаны на совершенно другую нагрузку. Во-вторых, принцип работы диммера несовместим с управлением обмоткой электродвигателя.Поэтому необходимо смонтировать отдельную схему и придумывать, как ее разместить в корпусе инструмента.
ВАЖНО! Если у вас нет навыков работы с электрическими схемами — лучше приобрести уже готовый заводской регулятор, либо ушную раковину с этой функцией.
Самодельный регулятор скорости вращения
Простейший тиристорный регулятор скорости вращения легко изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится пять радиоэлементов, которые продаются на любых магнитолах.
Электрическая схема тиристорного регулятора скорости для вашего инструмента
Компактное исполнение позволяет разместить схему в корпусе блока управления двигателем без ущерба для эргономичности и надежности. Однако такая схема не позволяет поддерживать крутящий момент при падении оборотов. Опция подходит для уменьшения оборотов при резке тонкого олова, выполнения полировальных работ, обработки мягких металлов.
Если ваша болгарка используется для обработки камня, или на нее могут быть установлены колеса размером более 180 мм, необходимо собрать более сложную схему, где в качестве модуля управления используется микросхема КР1182ПМ1, либо ее зарубежный аналог.
Электроэнергетическая регулировка оборотов с помощью микросхемы КР1182ПМ11
Такая схема контролирует силу тока при любых оборотах и позволяет минимизировать потери крутящего момента при его уменьшении. К тому же эта схема бережно относится к двигателю, увеличивая его ресурс.
Вопрос в том, как произвести регулировку оборота инструмента, это происходит при его стационарном размещении. Например, при использовании болгарки в качестве циркулярной пилы. В этом случае разъем (автомат или розетка) укомплектован регулятором, а регулировка оборотов осуществляется дистанционно.
Независимо от способа исполнения, регулятор напряжения расширяет возможности прибора и повышает комфорт при использовании.
Сергей | 28.06.2016 00:10
Цитата: «Большинство угловых шлифовальных станков (УСМ) у простолюдинов болгар имеют обороты». Так что это может написать только человек, никогда не покупавший болгарку. Подойдите к зданию супермаркета в отдел электроинструментов и посчитайте, сколько болгар будет с оборотами — штук 5 можно найти из 20.
споспорт | 28.06.2016 11:44.
Полностью болгария с оборотами. Можно пропустить слово «продвинутый» или «дорогой», согласитесь с этим. А то, что в магазинах битком не поймет какой, значит маркет Маркет вмонтирован.
erikra | 25.08.2016 19:37
Ремонт электродрелей своими руками
При наличии определенных навыков отремонтировать дрель в домашних условиях довольно просто. Из многочисленных случаев поломок дрель можно выделить по нескольким характерным неисправностям, которые вызывают некорректную работу электроинструмента или бракованные элементы от производителя.К таким типичным поломкам можно отнести:
— выход из строя элементов двигателя (статора, якоря).
— износ щеток или их пригорание.
— поломка регулятора и переключателя реверса.
— износ опорных подшипников.
— некачественный фиксатор в патроне инструмента.
Электроустройство (простейшая китайская электродрель):
1 — Регулятор управления креном, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя. мотор, 6 — коробка передач.
Коллекторный электродвигатель буровой содержит три основных элемента — статор, якорь и угольные щетки. Статор изготовлен из электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью. Имеет цилиндрическую форму и пазы для укладки обмоток статора. Обмотки статора две и расположены друг напротив друга. Статор жестко закреплен в корпусе дрели.
Электроэрозионное устройство:
1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель с щеткой, 6 — реверс, 7 — револьверный регулятор.
Ротор представляет собой вал, на котором запрессован сердечник из электротехнической стали. Сердечник по всей длине протягивается канавками на равном расстоянии для укладки якорных обмоток. Обмотки намотаны сплошным проводом с удалением для крепления к пластинам коллектора. Таким образом формируется якорь, разделенный на сегменты. Коллектор расположен на хвостовике вала и жестко закреплен на нем. Ротор во время работы вращается внутри статора на подшипниках, которые расположены в начале и конце вала.
На пластинах во время работы движутся подпружиненные щетки. Кстати, при ремонте дрели нужно уделять им особое внимание. Щетки прессованы из графита, имеют вид параллелепипеда с установленными гибкими электродами.
Самый частый вид поломки — износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда щетки можно заменить, не разбирая гильзу дрели. На некоторых моделях достаточно открутить заглушки из установочных окон и установить новые щетки.В других моделях требуется разборка корпуса для замены, в этом случае необходимо аккуратно достать держатели ремня и снять с них изношенные щетки.
Щетки продаются во всех обычных магазинах электроинструментов, и часто к новой электродрели прикрепляют дополнительную пару щеток.
Не следует ждать, пока кисти разрастутся до минимального размера. Это чревато тем, что увеличивается зазор между щеткой и пластинами коллектора.Как следствие, возникает повышенное искрение, пластины коллектора сильно нагреваются и могут «отойти9» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.
Можно определить необходимость замены щеток при повышенном искрообразовании, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения — хаотическое «подергивание9»; Сверла во время работы.
На второе место по количеству поломок можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря.Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная работа и некачественный провод мотора. Мировые производители используют дорогой моторный провод с двойной изоляцией с термостойким лаком, что значительно увеличивает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моторизованного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или длительной эксплуатации, без перерывов на охлаждение двигателя.Ремонт просверленных своими руками поворотом якоря или статора в этом случае невозможен без специальных приспособлений. Только замена элемента полностью (исключительно опытные мастера по ремонту смогут перемотать якорь или статор своими руками).
Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять ведущую шестерню, а также полностью снять двигатель с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.
Неисправность якоря можно определить по характерному запаху, усилению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение в направлении движения якоря. Ярко выраженная «сгоревшая 9» обмотка видна при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет признаков, описанных выше, следует прибегнуть к помощи средств измерений — омметра и мегомметра.
Обмотка (статоры и якоря) ) попросту подвергаются трем повреждениям — межстенный электрический пробой, поломка на «Case9QUOT; (магнитная цепь) и размыкание обмотки.Поломка на корпусе определяется довольно просто, достаточно влияет на мегомметр, чтобы задеть любую обмотку и магнитопровод. Сопротивление более 500 МОм свидетельствует об отсутствии пробоя. При этом следует учитывать, что измерения следует проводить мегомметром, имеющим измерительное напряжение не менее 100 вольт. Делая замеры простым мультиметром, невозможно точно определить, что поломки точно нет, но можно определить, что точно есть.
Якорь межсистемного тестирования довольно сложно определить, если, конечно, его не посещают визуально.Для этого можно использовать специальный трансформатор, имеющий только первичную обмотку и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки якоря. При этом якорь со своим сердечником становится вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, чтобы в работе поочередно шли обмотки, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. При коротком замыкании обмотки пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка заметно нагревается.
Часто промежуточное закрытие встречается на видимых участках проволоки или сбережении якоря: катушки можно разрезать, раздавить (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут находиться какие-либо проводящие частицы. Если это так, то необходимо устранить эти заглушки, исправив паттерны бака или извлекая инородные тела соответственно. Кроме того, замыкание можно обнаружить между соседними пластинами коллектора.
Определить раскрытие обмотки якоря можно, если подключить миллиамперметр к соседним пластинам и постепенно поворачивать якорь. В целочисленных обмотках возникнет некий такой же ток, всплеск покажет или увеличит ток или его полное отсутствие.
Обрыв обмотки статора определяется подключением омметра к отключенным концам обмоток, отсутствие сопротивления свидетельствует о полном обрыве.
Сверло оборотов регулирует полуисторный регулятор, расположенный в кнопке включения. Следует отметить простую схему регулировки и небольшое количество деталей. Этот регулятор собран в кнопке кнопки на подложке из текстолита по микромагнитной технологии. Сама плата имеет миниатюрные размеры, что позволило разместить ее в Curly Case.Ключевым моментом является то, что в контроллере сверла (в Simistor) есть обрыв и замыкание цепочки на миллисекунды. Причем регулятор не меняет напряжение, которое поступает с розетки (однако изменяется стандартное значение напряжения, которое показывают все вольтметры, измеряющие переменное напряжение) . Точнее, происходит импульсно-фазовое управление. Если кнопку нажимать слегка, время, когда цепь замыкается, наименьшее. По мере нажатия увеличивается время замыкания цепи.Когда кнопка нажата до предела, время, когда цепь замыкается, максимальное или цепь не размыкается вообще.
Более научно выглядит так. Принцип работы регулятора основан на изменении момента (фазы) включения симистора (схемы цепи) относительно перехода сетевого напряжения через ноль (начало положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения). .
Диаграммы напряжений: в сети (на входе регулятора), на управляющем электроде симистора, на нагрузке (на выходе регулятора).
Чтобы облегчить понимание работы регулятора, мы построим три временные диаграммы напряжения: сеть, на управляющем электроде Simistor и на нагрузке. После включения дрели в сеть на вход регулятора поступает переменное напряжение (верхняя диаграмма). При этом на управляющий электрод Симистора подается напряжение синусоидальной формы (средняя диаграмма). В момент, когда его значение превысит напряжение на слайде, симистор разомкнется (цепь замкнута) и ток питания потечет через нагрузку.После того, как величина управляющего напряжения становится ниже порога, симистор остается открытым из-за того, что ток нагрузки превышает ток удержания. В тот момент, когда напряжение на входе регулятора меняет полярность, симистор замыкается. Далее процесс повторяется. Таким образом, нагрузка на нагрузку будет иметь вид, как на нижнем рисунке.
Чем больше амплитуда управляющего напряжения, тем раньше включится симистор, а значит будет больше и длительность импульса тока в нагрузке.И наоборот, чем меньше амплитуда управляющего сигнала, тем меньше будет длительность этого импульса. Амплитуда управляющего напряжения регулируется переменным резистором, подключенным к буровой установке. Из диаграммы видно, что если не сдвинуть управляющее напряжение по фазе, диапазон регулирования будет от 50 до 100%. Поэтому, что диапазон расширяется, управляющее напряжение сдвигается по фазе, а затем в процессах нажатия триггера напряжение на выходе регулятора будет изменяться, как показано на рисунке ниже.
Показано, как изменится напряжение на выходе регулятора при нажатии на спусковой крючок сверла.
Ремонт регулятора оборотов.
Наличие напряжения на входных выводах кнопки включения и отсутствие на выходе указывает на неисправность контактов или компонентов схемы контроллера Revolt. Вы можете произвести разборку кнопки, аккуратно отодвинув фиксирующий кожух и сняв его с кнопки кнопки.Визуальный осмотр терминалов позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаем от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопку снова собирают и проверяют на наличие контакта, если ничего не изменилось, кнопку с регулятором необходимо заменить. Регулятор револьвера выполнен на подложке и полностью залит изоляционным составом, поэтому ремонту ремонту не подлежит. Еще один характерный недостаток кнопки — стирание рабочего слоя под ползунком ряда.Самый простой выход — заменить кнопку целиком.
Ремонт пуговиц сверла своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после открытия корпуса многие переключающие детали просто выламываются из корпуса. Предотвратить это можно только плавным подъемом крышки на начальном этапе и желаемой схемой расположения контактов и пружин.
Обратное устройство (если оно не расположено в кнопке кнопки), у него свой торт, поэтому он также подвержен исчезновению контакта.Механизм разборки и очистки такой же, как и у кнопок.
При покупке нового регулятора оборотов следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, поэтому при мощности дрели 750Вт регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт / 220В = 3 , 4А).
Схема подключения проводов, а в частности, подключается кнопка сверла, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема и наилучшим образом демонстрирующая принцип работы следующая.Одна причина от шнура питания связана с регулятором восстания.
Электрическая дрель.
«Рег. Оброр.» — контроллер электродрели, «1-я ст.ОБМ». — первая обмотка статора, «2-я ст.ОБМ». — Вторая обмотка статора, «1-я бисс.» — первая кисть, «2-й автобус». — Вторая щетка.
Чтобы не путать, важно понимать, что контроллер вращения и устройство обратного управления — это две разные части, которые часто имеют разные корпуса.
Регулятор поворота и реверс находятся в отдельных зданиях. На фото видно, что к контроллеру Revolt подключено всего два провода.
Единственный провод, выходящий из контроллера Revolt, подключен к началу первой обмотки статора. Если бы не было реверсивного устройства, конец первой обмотки был бы соединен с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора была бы соединена с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания.Вот и вся схема.
Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора соединяется не с первой, а со второй щеткой, а первая щетка соединяется с началом второй обмотки статора .
В реверсивном устройстве это переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода подключены внутри.
Схема на электродрели реверса
(На фото реверс отключен от регулятора оборотов).
Схема подключения электродрели обратного хода.
Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт. Пусть первая щетка будет, а 6-й контакт будет второй щеткой), серые — к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и начало второго (пусть это будет 7-й контакт).Когда переключатель показан на фотографии, конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-я с 5-й) замкнут, а начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-я с 6-й) . При переключении реверса во вторую позицию соединяются 4-я с 6-й, а 7-я с 5-й.
Конструкция регулятора оборотов двигателя предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, немного упрощена: устройства реверса нет, не показаны обмотки статора, к которым подключаются провода от регулятора (см. Схемы выше).
Подключение кнопки (регулятора оборотов) дрели.
В случае описываемого электрода используются только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод подключается непосредственно к обмотке статора.
Подсоедините кнопку электрода.
Редуктор дрели предназначен для уменьшения оборотов дрели и увеличения крутящего момента.Чаще встречается зубчатая передача с одной передачей. Есть дрели и с несколькими передачами, например, с двумя, а сам механизм напоминает автомобильную коробку передач.
Наличие посторонних звуков, скрежета и выщипывания патрона говорит о неисправности коробки передач или зубчатого механизма, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если на шестернях обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья, то необходима полная замена этих элементов.
Подшипники проверяются на пригодность после снятия их с оси анкера или гильзы дрели с помощью специальных съемников. Нажимая двумя пальцами на внутренний зажим, нужно прокручивать внешний зажим. Неравномерные доплаты замыкания или «шелест 9», при прокрутке говорят о необходимости замены подшипника. Несвоевременно замененный подшипник приведет к кодировке якоря или, в лучшем случае, подшипник просто проверит в место посадки
Дрель дрель.
У некоторых дрелей есть ударный режим, для отсыпки ям в бетонных стенах. Для этой стороны большой шестерни волнистая шайба 9quot; и такая же шайба 9quot; Напротив.
Большая шестерня с волнистой стороной.
При сверлении с ударным режимом, когда сверло упирается, например, в бетонную стену, волнистые «шайбы9quot; контакты и за счет своей волнистости имитируют удары». Со временем стираются и требуют замены.
Волнистая поверхность не соприкасается с пружиной.
Контактные волнистые поверхности. Пружина растянута.
Замена патронной дрели.
Картридж подвержен износу, а именно зажимным «губкам9quot», из-за грязи и абразивных остатков строительных материалов в нем. При замене картриджа необходимо открутить винт фиксатора внутри картриджа (левая резьба ) и откручиваем от вала
Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту вилки сетевого шнура, другой — к гнезду шнура.Отсутствие сопротивления указывает на разрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.
На хранении Хочу добавить: собирая дрель после ремонта, следите за тем, чтобы провода не прикрывались верхней крышкой. Если все в порядке, две половинки собираются без разрыва. В противном случае при закручивании шурупов шурупы можно расплющить или перекусить.
Электродрель — незаменимый помощник при всех видах домашнего ремонта: с ее помощью можно выполнять ряд задач от размешивания красок, клея для обоев до основного предназначения — сверления различных отверстий.Включение изделия, которое приходится довольно часто ремонтировать или менять на новое, подверженное быстрому износу. Чтобы выполнить эту довольно простую операцию, пользователю нужна схема подключения кнопки дрели и известны наиболее частые неисправности этой важной детали.
Диагностика поломки
Это простой взгляд на устройство во время использования дает сигнал пользователю, что скоро его отремонтируют, только не все их понимают. Если дрель начинает работать с временными перебоями или кнопка требует более сильного нажатия, чем раньше, то это первые симптомы неправильной работы этой детали.
При использовании аккумуляторной дрели необходимо сначала измерить напряжение аккумулятора тестером — если меньше номинального, то он заряжается.
В данном случае нас особенно интересует состояние и функциональные возможности кнопок включения / выключения товара. Проверить исправность его работы достаточно просто: нужно открутить крепление основного корпуса, снять верхнюю крышку и проверить напряжение проводов, идущих к устройству, вставив шнур питания в розетку. Когда прибор показывает квитанцию напряжения, а при нажатии на кнопку изделие не работает, говорит, что сломано или произошло подгонка контактов внутри прибора.
Обычная кнопка включения / выключения
Ремонт или замена кнопки сверла считается несложным процессом, но необходимо иметь определенные навыки — при неосторожном открытии боковой стенки многие детали могут сработать в разные стороны или выпасть жилья.
Как было написано выше, кнопка может не работать из-за окисления или подгорания контактов. Чтобы починить, нужно разобрать . Соблюдаем следующий порядок.
- Осторожно поднимите замки защитного кожуха и откройте его.
- Колпачки на контактах снимите спиртом или очистите наждачной бумагой.
- Потом сделайте сборку и проверку.
Если все работает нормально, значит причина в контактах, иначе требовалось замена кнопки .
Следует знать, что часто стирается специальный слой, который наносится при изготовлении слайдера реки — в этом случае заменяется и кнопка.
Довольно часто схему кнопки сверла используют для проверки функциональных возможностей всей конструкции: только при ее наличии можно выполнить частичный ремонт или правильно подключить кнопку в случае ее замены.Схема должна соответствовать инструкции по применению продукта . Если его по каким-то причинам нет, то можно поискать в Интернете.
Кнопка поворота с регулятором реверса / вращения
Кнопка, представленная на фото, кнопка сверления, кроме реверса, имеет встроенный регулятор оборотов электродвигателя. Эта конструкция отличается повышенной сложностью, поэтому разобрать ее без особых навыков невозможно: как только вы откроете корпус, все детали «разбегутся» в разные стороны, так как они подпирают пружины.Не зная их правильного расположения, собрать обратно всю конструкцию будет невозможно — проще купить новую и подключить подключение, что относится к специальной схеме, которую можно найти в Интернете.
Современные сверла выпускаются с реверсом, поэтому кнопка выполняет сразу несколько функций:
- основное включение изделия в работу;
- регулировка вращения электродвигателя;
- включение реверса — изменение направления вращения ротора двигателя.
Внимание! Управление разворотом и контроль восстания находятся в разных зданиях — их необходимо проверять отдельно.
Необходимо помнить, что в современных изделиях регулятор опрокидывания расположен на специальной подложке, и в его состав входит состав — изоляционный состав, который после застывания защищает все детали от механического, температурного и химического воздействия. Поэтому ремонту не подлежит.
Как видно из схемы подключения, когда она содержит кнопку сверла вместе с реверсом, переключение вращения осуществляется с помощью специального тумблера . При этом на разные щетки подается плюс или минус, поэтому якорь двигателя вращается в разном направлении.
Не стоит самостоятельно разбирать кнопку пуска в случае ее сложной конструкции — отсоедините провода и отнесите в сервисный центр, где профессиональные специалисты проведут полную диагностику и ремонт.
Наш помощник может сверлить различные материалы, поэтому образуется много пыли и отходов. После каждого использования следует очистить сверло .Тогда в следующий раз устройство будет работать как швейцарские часы: без сбоев и досадных остановок.
Wskaźnik dźwięku anty-usypiającego. Wskaźnik z sygnałem dźwiękowym dla FOREX
Konieczne jest określenie poziomu sygnału na diodach wskaźnikowych, aby rozwiązać kilka problemów (wskaźniki prądu i napięcia, zmiana fazy), ale najczęściej taki poziówiejschemat wskanikowych.
W nowoczesnej elektronice diody sygnalizacyjne ustąpiły częściowo miejsca urządzeniom opartym na matrycach LCD i LED.Ale obwód tego typu nie tylko wyraźnie pokazuje poziom sygnału, ale jest również prosty w implementation i dość intuicyjny.
Z czego wykonany jest wskaźnik poziomu LED?
Яко podstawę można przyjąć przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC) LM3914-16. Te mikroukłady są w stanie napędzać co najmniej 10 diod, a po dodaniu nowych chipów liczba żarówek może wzrosnąć prawie w nieskończoność. Wskaźnik może mieć dowolny kolor i lepiej pomyśleć o konstrukcji obudowy z wyprzedzeniem, aby później nie było to zaskoczeniem.
LM3914 ma skalę liniową, której można również użyć do pomiaru napięcia, a 15 i 16 mają skalę logarytmiczną, ale pinout mikroukładów nie róni się.
W takim przypadku diody LED mogą być dowolne, importowane lub domowe, najważniejsze jest to, że są odpowiednie do wykonywanego zadania. На przykład możesz użyć najprostszych diod AL307, ale możesz też użyć bardziej złoonych.
Obliczanie obwodu wskaźnika
Skład tego urządzenia nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności.Obliczenia wskaźników prądu i napięcia można wykonać w dowolnym programie, takim jak rysunek.
Jedna z „nóżek” (9) mikroukładu jest podłączona do dodatniego wejścia napięcia zasilającego. W ten sposób diody LED będą sterowane jako jedna kolumna. Aby móc niezależnie regulować tryby podczas zmiany fazy, obwód musi zawierać przełącznik, ale może się bez niego obejść, jeśli ta opcja nie jest potrzebna.
Prąd przepływający przez diody dla danego napięcia i fazy można obliczyć w następujący sposób:
R — опор на 7 и 8 «ногач»
Дла прąду 1 мА R = 12,5 / 0,001 А = 12,5 кОм.
I dla prądu 20 mA R = 625 Ом.
Wprowadzenie rezystora trymera umożliwiregację jasności blasku, jeśli nie ma takiej potrzeby, można włoyć zwykłą. Ich oceny będą wynosić odpowiednio 10 кОм и 1 кОм.
Końcowy obwód wskaźnika poziomu LED będzie wyglądał mniej więcej tak.
Jest idealny dla sygnału mono, ale w przypadku stereo będziesz musiał dodać jeszcze jeden до другого канала. Mog łączyć się w zwykły sposób kabel internetowy biorąc pod uwagę fazę.Doskonałą opcj jest wykonanie dwóch identycznych schematów, wykonanych w różnych kolorach, aby zademonstrować poziom każdego z kanałów. Urządzenia mogą również zmieniać zakres kolorów, ale ta implementationacja będzie nieco bardziej skomplikowana.
Wartość C3 może być równa 1 мкФ, pod warunkiem, że R4 = 100 кОм. Współczynnik R2 można wybrać z zakresu 47-100 кОм.
W obwodzie zastosowano tranzystor KT 315, ale można go zastąpić dowolnym innym o odpowiednich parameterch (fazy sygnału, prąd, napięcie-napięcie, złącze p-n).
Wskazówka: wszystkie niezbędne elementy można kupić na rynku radiowym lub w sklepie, warto wziąć pod uwagę, e chipy LM3915-16 są nieco droższe niż LM3914. Tańszą opcj jest lutowanie elementów z istniejących płytek.
W rezultacie otrzymujesz coś takiego:
Samodzielne złożenie wskaźnika poziomu sygnału jest zadaniem całkowicie rozwiązalnym. Najważniejsze jest, aby dowiedzieć się, z czego zostanie wykonany diagram, a następnie poświęcić trochę czasu na sprawdzenie i debugowanie urządzenia.
LM3915 — układ scalony (IC) firmy Texas Instruments, reaguje na zmiany sygnału wejściowego i wyprowadza sygnał na jedno lub kilka swoich wyjść. Ze względu na swoje cechy konstrukcyjne układ scalony jest szeroko stosowany w obwodach wskaźników LED. Ponieważ wskaźnik LED oparty на LM3915 działa w skali logarytmicznej, znalazł praktyczne zastosowanie w wyświetlaniu i monitorowaniu poziomu sygnału we wzmacniaczach audio.
Nie należy mylić LM3915 z jego kuzynami LM3914 i LM3916, które mają podobny układ i przypisanie pinów.Układ scalony serii 3914 ma charakterystykę liniową i jest idealny do pomiarów wielkości liniowe (prąd, napięcie), układ scaleony serii 3916 jest bardziej wszechstronny i może kontrolować obcine tyń.
Krótki opis LM3915
Схема блоков LM3915 składa się z dziesięciu tego samego typu wzmacniaczy operacyjnych działających na zasadzie komparatora. Bezpośrednie wejścia wzmacniacza operacyjnego są połączone za pomocą łańcucha dzielniki rezystancyjne z rónymi ocenami odporności.Dzięki temu diody LED w obciążeniu świecą się w sposób logarytmiczny. Sygnał wejściowy dociera do odwrotnych wejść, który jest przetwarzany przez buforowy wzmacniacz operacyjny (вывод 5).
Wewnętrzne urządzenie układu scalonego zawiera zintegrowany стабилизатор małej mocy podłączony do pinów 3, 7, 8 i urządzenie do ustawiania trybu świecenia (вывод 9). Zakres napięcia zasilania wynosi 3–25 V. Napięcie odniesienia można ustawić w zakresie od 1,2 do 12V za pomocą zewnętrznych rezystorów. Cała skala odpowiada poziomowi sygnału 30 дБ w krokach co 3 дБ.Prąd wyjściowy można ustawić w zakresie od 1 do 30 mA.
Obwód wskaźnika dźwiękowego i zasada jego działania
Jak widać na rysunku, schemat obwodu elektrycznego wskaźnika poziomu dźwięku składa się z dwóch kondensatorów, dziewięciu rezystorów i mikroukładu, dla jtórego dlazakło. Dla wygody podłczenia zasilania i audio można go uzupełnić dwoma złączami lutowanymi. Każdy radioamator, nawet początkujący, może złoyć takie proste urządzenie.
Typowe włączenie zapewnia zasilanie ze ródła 12 V, które trafia do trzeciego pinu LM3915. К самому этому, прзез резистор ограничивает прд R2 и две конденсаторные фильтры C1 и C2, трафик делает диод светодиода. Rezystory R1 i R8 służą do ściemniania ostatnich dwóch czerwonych diod LED i są opcjonalne. 12V dochodzi też do zworki sterującej trybem pracy układu poprzez pin 9. W stanie rozwartym układ pracuje w trybie «punktowym» tj. świeci się jedna dioda odpowiadająca sygnałowi wejściowemu. Zamknięcie zworki przełącza obwód w tryb «kolumnowy», gdy poziom sygnału wejściowego jest proporcjonalny do wysokości podświetlanej kolumny.
Dzielnik rezystancyjny na R3, R4 i R7 ogranicza poziom sygnału wejściowego. Bardziej precyzyjne ustawienie odbywa się za pomocą wieloobrotowego rezystora trymera R4. Rezystor R9 ustawia przesunięcie dla górnego poziomu (контакт 6), którego dokładną wartość określa rezystancja R6. Niszy poziom (pin 4) jest podłączony do wspólnego przewodu. Rezystor R5 (вывод 7.8) zwiększa napięcie odniesienia i wpływa na jasność diod LED. До R5 ustawia prąd płynący przez diody LED i jest obliczany według wzoru:
R5 = 12,5 / I LED, gdzie I LED to prąd jednej diody LED, A.
Wskaźnik poziomu dźwięku działa w następujący sposób. W momencie, gdy sygnał wejściowy przekroczy dolny próg poziomu powiększony o rezystancję na bezpośrednim wejściu pierwszego komparatora, zaświeci sięwsza dioda LED (контакт 1). Dalszy wzrost sygnału audio doprowadzi do naprzemiennej pracy komparatorów, co będzie sygnalizowane odpowiednią diodą LED. Aby uniknąć przegrzania obudowy IC, nie przekraczaj natężenia prądu LED większego niż 20 мА. W końcu to wskaźnik, a nie świąteczna girlanda.
PCB в części montażowe
Można pobrać płytkę drukowaną wskaźnika poziomu dźwięku w formacie lay. Mierzy 65 × 28 мм. Monta wymaga precyzyjnych części. Rezystory MLT-0,125W:
- R1, R5 R8 — 1 кОм;
- R2 — 100 омов;
- R3 — 10 кОм;
- R4 — 50 кОм, довольный тример;
- R6 — 560 Омув;
- R7 — 10 омов;
- R9 — 20 кОм.
Конденсаторы С1, С2 — 0,1 мкФ. Zaleca się lutowanie LM3915 IC nie bezpośrednio, ale przez specjalne gniazdo dla mikroukładu.W obciążeniu można użyć bardzo jasnych diod LED o dowolnym kolorze świecenia, aż do fioletu. Ale to są osobiste preferencje estetyczne. Aby wyświetlić sygnał стерео, potrzebne są dwie identyczne płytki z niezależnymi wejściami. Więcej szczegółów на тему LM3915 można znaleźć w arkuszu danych tutaj.
Skuteczność tego wskaźnika została sprawdzona w praktyce przez wiele środowisk amatorskich i nadal jest dostępny w postaci zestawów MasterKit.
Przeczytaj to samo
Przy projektowaniu rónych urządzeń automatyki i sygnalizacji jest to konieczne wskaźnik dźwięku stany określonego węzła.Często taki wskaźnik budowany jest w oparciu o generator AF załadowany do emitera dźwięku. Jednak monotonny dźwięk takiego wskaźnika często nie jest wystarczająco zauważalny, szczególnie w hałaśliwym otoczeniu. Dlatego stosuje się metody modulowania sygnału, na przykład przerywając go lub zmieniając ampitudę lub częstotliwość.
Chocia takie urządzenia były wielokrotnie opisywane w literaturze technicznej, czasami były złoone i krytyczne dla napięcia zasilania, zawierały dużą liczbę pierwiastkryzjów Radioe.
Proponowany wskaźnik jest wolny od takich wad, nie jest krytyczny dla typu nadajnika dźwięku i jest zdolny do pracy przy znacznych wahaniach napięcia zasilania. Wskaźnik (rys. 1) składa się z generatora sterującego wykonanego na tranzystorach VT1, VT2, generatora sterowanego na tranzystorach VT3, VT4 oraz wzmacniacza mocy na tranzystorze VT5.
Генератор Sterujący generuje trójkątne impulsy o częstotliwości około 2 Hz i moduluje częstotliwość sygnału audio.Jego sygnał wyjściowy jest usuwany niestandardowo — z bazy tranzystora VT2 — i podawany przez rezystor R5 do podstawy tranzystora VT3 sterowanego generatora, wykonanego w połączeniu z tranzygodram multi.
Sygnał wyjściowy multiwibratora trafia do wzmacniacza mocy przez rezystor R8. Wzmacniacz ładowany jest na dynamiczną głowicę BA1, z której dobiegają dźwięki.
Tranzystory VT3, VT4 muszą mieć współczynnik transferu prądu co najmniej 80, a VT5 musi wytrzymać prąd pobierany przez emiter dźwięku.Parametry pozostałych tranzystorów nie są krytyczne. Jeśli napięcie zasilania nie przekracza 4 V, głośnik może mieć co najmniej 0,25 W z cewką głosową 8 Ом. Przy wyższym napięciu można zamiast niego instalować niskoimpedancyjne kapsuły telefoniczne, na przykład TA — 4, TK — 67, DEMSH — 1 A, DEM — 4M.
Projekt wskaźnika zależy od użytych szczegółów. Jedna z opcji płytka drukowana z jednostronnej folii z włókna szklanego pokazano na ryc. 2. Ścieżki izolacyjne wycina się nożem wykonanym z kawałka brzeszczotu (jeśli nie, wystarczy ostry nóż).W razie potrzeby możesz sporządzić nowy rysunek płyty do jej produkcji przez wytrawianie.
Płytka przeznaczona jest do montażu rezystorów ULM lub MLT, a także tranzystorów wskazanych na schemacie. Jest kilka otworów do zainstalowania kondensatorów i margines powierzchni płytki, który pozwala na użycie kondensatorów różne rodzajew szczególności MBM, BM, KM, K50 — 6. Widokłanzewski zewęcnyj. 3.
Табличка с металлическим покрытием ZSHNKP — 10B (z lampy kopalnianej), na które wierci się w niej dwa otwory o średnicył 6,5 mm wleg.Podczas mocowania płytki zaciski akumulatora są elektrycznie połączone z drukowanymi przewodami. Aby płyta nie uległa korozji pod wpływem parującego elektrolitu z akumulatora, należy ją pokryć lakierem izolacyjnym. Od góry tablica jest zamykana pokrywką, na przykład z zestawu określonej lampy, ale inne opcje są całkiem do przyjęcia.
Постач: 4.12. Wskaźnik dźwięku
Obwód niskonapięciowego wskaźnika dźwiękowego (rys. 4.12) ma na celu poprawę bezpieczeństwa jazdy samochodem w nocy.Urządzenie to zapobiega zasypianiu kierowcy podczas jazdy. Wskaźnik wraz z baterią wykonany jest na jednostronnej płytce drukowanej w postaci wspornika (rys. 4.13), który umożliwia poprzez włączenie mikroprzełącznika SA1 zamocowchemie go zamocowanie go.
Przy głębokim pochyleniu głowy (w momencie zaśnięcia) styki czujnika przechyłu F1 zamkną się i włączy się wskaźnik — głośny sygnał natychmiast obudzi kierowcę.
Oczywiście niezawodność urządzenia będzie w dużej mierze zaleeć od konstrukcji czujnika F1.Po wypróbowaniu rónych konstrukcji czujnika pochylenia głowicy wybrałem ten najprostszy — można go łatwo wykonać bez użycia obrabiarek. Składa się ze sprężyny z długopisu, mosiężnej śruby M4x5 i ogranicznika (rys. 4.14). Wkręt jest wkładany do sprężyny i lutowany (przy użyciu topnika lub tabletki aspiryny). Други коньки спренжыны шутки я przymocowany do deski.
Wskaźnik działa, gdy napięcie zasilania zmienia się z 0,7 na 2 V i pobiera nie więcej niż 5 мА.
Obwód urządzenia jest oscylatorem opartym na tranzystorach o rónych Strukturach z bezpośrednim sprzężeniem.Zastosowanie emitera piezoelektrycznego sprawia, że wskaźnik jest mały i lekki. Aby uzyskać wystarczającą głośność, cewka L1 jest połączona równolegle z emiterem piezoelektrycznym. Wraz z wewnętrzną pojemnością HF1 tworzy obwód rezonansowy. Umożliwia to, dzięki oscylacjom rezonansowym, zwiększenie napięcia roboczego na nadajniku piezoelektrycznym, które znacznie przekroczy napięcie zasilania.
Постач: 4.13. Układ PCB я Układ komponentów: Emiter piezoelektryczny HF1 шуткой mocowany над elementami Płytki poprzez przylutowanie сделать Pol kontaktowych
Emitery piezoelektryczne różne rodzaje Maja wartości własnej częstotliwości rezonansowej dźwięku, które mieszczą się ж zakresie 2… 8 кГц. Dlatego zmieniając typ emitera piezoelektrycznego dla każdego konkretnego przypadku, można wybrać najlepszą kombinację parameterrów obwodu (aby uzyskabor maxsymalną głośność prze Minimalnyść.
Постач: 4.14. Konstrukcja czujnika pochylenia głowy
Częstotliwość dźwięku można zmienić za pomocą kondensatora C1 lub zmieniając liczbę zwojów cewki L1, co oczywiśnecie. Cewka L1 zawiera 600 zwojów drutu PEV-0,08 (0,1 lub 0,12 мм), nawiniętych na dwa pierścienie o standardowym rozmiarze K10x6x3 mm wykonane z ferrytu 700NM1 (lub 1000NN), sklejone klejem Moment BF-2 (lub 1000NN), sklejone klejem Moment BF-2 (lub 1000NN), sklejone klejem Moment BF-2 .Mikroprzełącznik SA1 może być używany jako PD-9-2. Аккумуляторная батарея G1, тип РЦ53М смазка подобна. Rezystory i kondensatory są odpowiednie dla każdego typu, tranzystory KT315G można zastąpić KT312V, KT3102E, tranzystor KT361V KT3107.
Najwyższy poziom głośności będzie występował, gdy częstotliwość oscylatora pokryje się z naturalną częstotliwością rezonansową emitera piezoelektrycznego. Wskaźnik dźwiękowy może znaleźć inne zastosowania, na przykład w zabawkach dla dzieci.
Witam wszystkich majsterkowiczów! W jakiś sposób, porządkując swoje zapasy, natrafiłem na dwa świecące wskaźniki z radzieckich magnetofonów.Jeden okazał się robotnikiem. Postanowiłem zrobić z nim coś niezwykłego. Cóż, potem się zaczęło … Postanowiłem zamontować other wskaźnik dźwiękowy na mikroukładach w postaci strzałek z diod LED, ale trzeci ze wskaźników próżni IV-26 z przemysłgołowelectgo zeronic. Do LM3915 wytrawiłem dwie płytki (jedna na diody LED), diody w obudowie smd zostały wyjęte z paska LED, zmontowałem płytki — włączone — wszystko działało dobrze. W przypadku IV-26 konieczne było użycie chusteczek wskaźnikowych z chińskiego magnetofonu na mikroukładzie AN6884.Obudowa została za korpusem, wycięto panele z płyty pilśniowej, sklejono je ze sobą drewnianymi klockami i klejem Moment. Wyciąłem okienko na wskaźniki w obudowie. Szpachlówka, wyczyszczona i wklejona czarnym filmem. Fałszywy panel został wycięty z profilu spod płyty gipsowo-kartonowej. Ponieważ zasilacz potrzebował 5 rónych napięć (+ 12-12 26 3,5 6,3 V), nie nawijałem transformatora — grzebałem w pojemnikach i znalazłem odpowiednie tranzystory i przylutowałem do nichprostsze стабилизации. Całość została naprawiona w obudowie klejem topliwym.Główny przełącznik i регулятор poziomu znajduje się z tyłu konstrukcji. Na przedni panel wyciąłem szklaną płytkę, wywierciłem 3 otwory na przełączniki. Barwione szkło byłoby piękniejsze, ale nie znalazłem, myślę, że zabarwiłbym je folią samochodową. Teraz spójrz na fotorelację i filmy ze wskaźników, szczególnie dla naszej ukochanej strony stronie internetowej 🙂
Schematyczne diagramy wskaźników AF
Zdjęcia budowy
Коммутация входов усилителя на релейную цепь.Обработка сигналов. Коммутация и управление сигналами. Дополнительные функции коммутатора
Выключатель — это устройство, позволяющее включать (включать или выключать) электрические сигналы. Аналоговый переключатель предназначен для переключения аналоговых сигналов, то есть сигналов, амплитуда которых изменяется во времени.
отмечу; что аналоговые переключатели могут успешно использоваться для переключения цифровых сигналов.
Обычно состояние включения / выключения аналогового переключателя контролируется подачей управляющего сигнала на управляющий вход.Чтобы упростить процесс переключения для этих целей, используйте цифровые сигналы:
♦ логическая единица — ключ включен;
♦ логический ноль — отключен.
Чаще всего уровень логической единицы соответствует диапазону управляющих напряжений, лежащему в диапазоне от 2/3 до 1 напряжения питания микросхемы переключателя, уровню логического нуля — зоне управляющих напряжений в диапазоне от 0 до 1/3 напряжения питания. Вся промежуточная область диапазона управляющих напряжений (от 1/3 до 2/3 напряжения питания) соответствует зоне неопределенности.Поскольку процесс переключения носит, хотя и неявно, пороговый характер, аналоговый переключатель можно рассматривать как самый простой по отношению к управляющему входу.
Основные характеристики аналоговых переключателей:
К недостаткам выключателя можно отнести то, что предел
При включении генератора оба ключевых элемента микросхемы разомкнуты. С C2 по R5 заряжается до напряжения, при котором включен ключ DA1.1. На резистивный делитель R1-R3 подается напряжение питания; C1 заряжается через R4, R3 и часть потенциометра R2.Когда напряжение на его положительной пластине достигнет напряжения включения переключателя DA1.2, оба конденсатора разрядятся, и процесс их заряда-разряда будет периодически повторяться.
Для проверки исправности элементов световой индикации кратковременно нажать кнопку SA1 «Тест».
При работе от индуктивной нагрузки (электромагниты, обмотки и т. Д.) Для защиты выходных транзисторов микросхемы вывод 9 микросхемы должен быть подключен к шине питания, как показано на рис.23,26.
Рис. 23.24. Структурный Рис. 23.26. включение микросхемы
МикросхемыULN2003A (ILN2003A) (JLN2003A при работе на индуктивной нагрузке
UDN2580A содержит 8 ключей (рисунок 23.27). Он способен работать с активными и индуктивными нагрузками при напряжении питания 50 В и максимальном токе нагрузки до 500 мА.
Рис. 23,27. Распиновка и аналог микросхемы УДН2580А
УДН6118А (рис.23.28) предназначен для 8-канального ключевого управления активной нагрузкой на максимальное напряжение до 70 (85) В при токе до 25 (40) мА. Одна из областей применения этой микросхемы — согласование низковольтных логических уровней с высоковольтными нагрузками, в частности, вакуумными люминесцентными дисплеями. Входного напряжения достаточно для включения нагрузки — от 2,4 до 15 В.
По распиновке они совпадают с микросхемами UDN2580A, а по внутреннему устройству с микросхемами UDN6118A остальные микросхемы этой серии относятся к UDN2981 — UDN2984.
Рис. 23.29. Структура и распиновка микросхемы
аналогового мультиплексора ADG408
Рис. 23.28. Распиновка и аналог микросхемы UDN6118A
Аналоговые устройства Аналоговые мультиплексоры ADG408! ADG409 можно назвать многоканальными электронными переключателями с цифровым кодовым управлением. Первый из мультиплексоров (ADG408) может переключать один вход (выход) на 8 выходов (входов), рис. 23.29. Второй (ADG409) — переключает 2 входа (выхода) на 4 выхода (входа), рис.23.30.
Максимально замкнутый ключ не превышает 100 Ом и от напряжения питания микросхемы.
Микросхемымогут питаться от биполярного или униполярного источника питания напряжением до ± 25 В соответственно, переключаемые сигналы по знаку и амплитуде должны укладываться в эти диапазоны. Мультиплексоры отличаются низким потреблением тока — до 75 мкА. Предельная частота коммутируемых сигналов — 1 МГц.
Сопротивление нагрузки — не менее 4,7 кОм при нагрузке до 100 мкФ.
Шустов М.А., Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. — СПб .: Наука и техника, 2013.-352 с.
В любительской практике часто бывает необходимо периодически подключать различные источники звука к одному оконечному усилителю. Переставлять разъемы каждый раз — утомительное занятие. Намного удобнее подключить нужный источник звука, просто повернув ручку переключателя стереофонического электронного переключателя сигналов, который можно собрать из предложенного набора. Он предназначен как для использования в составе любительского усилителя низкой частоты (например, наборы NM2011 или NM2012 — ULF, наборы NM2111 или NM2112 — блок регулировки тембра и громкости), так и для самостоятельного использования в различных усилительных устройствах низкой частоты.
Технические характеристики
Напряжение питания [В] …………………………………….. . …………………. 6-23
Ток потребления не более [мА] ………………………………….. .. ……………….. 5
Диапазон частот [кГц] …………………………………….. . …………………. 0,02-1000
Шумовое напряжение [мкВ] …………………………………….. . ………………………. 5
Максимальный входной уровень (эфф.) [V] ……………….. 5
Входное сопротивление не менее [кОм] ………………………………….. 100
Выходное сопротивление не более [Ом] ………………………………….. 400
Коэффициент гармоник не более [%] ………………………………….. .. …. 0,03
Затухание перекрестных помех между входами не менее [дБ] ……………….. 75
Описание работы электронного переключателя
Собранный распределительный щит показан на Рисунке 1-4.1. Электрическая схема стерео электронного переключателя (рис. 2) построена на микросхеме TDA1029, которая представляет собой стереофонический четырехканальный аналоговый мультиплексор. Готовое устройство имеет пять стереовходов и один выход.
Сигналы, подаваемые на вход IN1, поступают непосредственно на микросхему. Это позволяет использовать весь частотный диапазон, превышающий 1 МГц. Однако рекомендую
Использованиевозможно только для ограниченного набора источников сигнала. Это связано с тем, что из-за чрезмерно широкой полосы пропускания микросхемы могут возникать помехи от радиостанций, работающих в длинноволновом диапазоне, и генераторов, работающих в ультразвуковом диапазоне частот (25… 100 кГц). Чтобы ослабить влияние возможных помех, во входные цепи IN2 … IN4 схемы переключателя введены фильтры низких частот (ФНЧ) первого порядка (R1 … R6, C9 … C14). Подбирая характеристики фильтров, вы можете установить требуемую полосу пропускания соответствующего входа.
Входы IN / OUT4 и IN5 многофункциональны. Вход IN / OUT4 может работать как обычный универсальный вход, аналогичный входам IN2 и IN3. При необходимости использования микрофона к коммутатору дополнительно подключается микрофонный усилитель (не входит в комплект), выход которого подключается ко входу IN5 (на плате он обозначен как «вход микрофонного усилителя». «).В этом случае разъем IN / OUT4 служит дополнительным выходным микрофонным усилителем, например, для записи. Если необходимо установить блокировку звука, три контакта входа IN5 необходимо соединить перемычкой и, установив переключатель SA2, использовать его как быструю блокировку звука (режим «Mute»). Как видно из рис. 2, нажатие SA2 немедленно переключает на заблокированный вход IN4. и звук прекращается. Отпустив кнопку, вы сразу же подключитесь к источнику, который был раньше. Но в этом случае устройство может переключить только три входа.
Переключатель SA1 может быть любого типа и устанавливается на передней панели усилителя. На рис. 2 показано положение переключателя
.переключатель SA1 при выборе источника сигнала, подключенного к первому входу (IN1). Светодиоды VD1 … VD4 также установлены на лицевой панели и служат для индикации включенного канала. Когда кнопка SA2 установлена, светодиод VD4 показывает режим «Без звука».
Переключение каналов мультиплексора происходит при подаче кодовой комбинации на управляющие выходы микросхемы.Соответствие кода, подаваемого на управляющие выходы, и включенного канала показано в Табл. 1.
Входное напряжение от источников стереосигнала поступает на входы 1 … 8 микросхемы TDA1029. Кроме того, с вывода 10 на входы 1 … 8 микросхемы через резисторы R7 … R14 подается напряжение смещения.
Конденсаторы
Cl … C8 — изолирующие. Они предназначены для развязки входных цепей на компонентах постоянного тока.
В качестве входных разъемов IN1 используются блоки RCA («тюльпан»)… IN4.
Сборка переключателя
Перед сборкой платы прочтите инструкции в начале этой книги. Чтобы не повредить радиоэлементы, старайтесь соблюдать общепринятые правила монтажа. Список всех элементов, входящих в набор, представлен в таблице. 2. Расположение элементов на плате показано на рис. 3.
При подключении коммутатора к существующей УНЧ-схеме рекомендуется использовать экранированный провод, чтобы уменьшить влияние помех.Если это невозможно, необходимо использовать провод большего сечения для общей шины.
Правильно собранное устройство не требует регулировки. Удачи тебе!
Вывод напрашивается сам собой: вам нужно превратить наш однолучевой осциллограф в двухлучевой осциллограф, тогда вы сможете наблюдать свой сигнал на каждом луче. Устройства, позволяющие осуществить такое желание, называют электронным переключателем. Ознакомимся с некоторыми вариантами электронного выключателя.
Итак, электронный выключатель.Он подключается к входному щупу осциллографа, а исследуемые сигналы поступают на входы (их два) коммутатора. С помощью переключающей электроники сигналы с каждого входа поочередно подаются на осциллограф. Но линия развертки осциллографа для каждого сигнала смещена: для одного сигнала, будем доказывать, первый канал — вверх; для другого (второго канала) — вниз. Другими словами, переключатель «рисует» на экране две линии развертки, каждая из которых показывает свой сигнал.В результате появляется возможность визуально сравнивать сигналы по форме и амплитуде, что позволяет проводить широкий спектр тестов оборудования для выявления каскадов, вызывающих искажения.
Верно, линии развертки уже не сплошные, как в однолучевом осциллографе, а прерывистые, состоящие из штрихов, подаваемых импульсами на вход осциллографа от переключателя электродов. Но частота следования импульсов относительно высока — 100 кГц, поэтому глаза не замечают разрывов в строках развертки, и они выглядят как сплошные.
Теперь, когда вы получили некоторое представление о принципе работы электронного переключателя, пора познакомиться с первым вариантом его схемы — она представлена на рис. 24. Исследуемые сигналы применяются к клеммы XT1, XT2 (это первый канал) и XT5, XT6 (второй канал). Параллельно каждой паре выводов подключены переменные резисторы R1 и R10, которые являются регуляторами уровня сигнала, который в итоге поступает на вход осциллографа.
С ползуна каждого резистора сигнал поступает через развязывающий (постоянным током) оксидный конденсатор для каскада усилителя, выполненный на транзисторе VT1 для первого канала и VT2 для второго. Нагрузка обоих каскадов общая — резистор R6. С него сигнал поступает (через клеммы XTZ и XT4) на вход осциллографа.
Усилительные каскады переключателя работают поочередно — при открытом транзисторе первого канала транзистор второго закрывается, и наоборот.Следовательно, на нагрузке попеременно появляется сигнал либо источника, подключенного к клеммам первого канала, либо источника, подключенного к клеммам второго канала.
Поочередное включение каскадов осуществляется мультивибратором на транзисторах VT3 и VT4, к коллекторам которого подключены эмиттерные цепи транзисторов усилительных каскадов.
Как известно, в процессе работы мультивибратора его транзисторы поочередно открываются и закрываются.Следовательно, когда транзистор VT3 открыт, резистор R4 подключен к общему проводу (плюс источник питания) через его коллектор-эмиттерный участок, а это означает, что питание подается на транзистор VT1 первого канала. При открытии транзистора VT4 питание поступает на транзистор VT2 второго канала. Каналы переключаются с достаточно высокой частотой — около 80 кГц. Это зависит от номиналов схем синхронизации мультивибратора -C3R12 и C4R13.
Но даже поочередное включение усилительных каскадов еще не дает двух строк развертки, и оба сигнала будут видны на одной строке, хотя и в такой хаотической форме, что различить их практически невозможно.Для каждой ступени необходимо установить свой режим работы по постоянному току. Для этого введен переменный резистор R5 («Сдвиг»), с помощью которого можно изменять ток цепи базы транзистора. Например, при перемещении ползунка резистора влево по схеме выходной ток базы транзистора VT1 увеличится, а VT2 — упадет. Соответственно, коллекторный ток транзистора VT1 также будет увеличиваться, что означает падение напряжения на общей нагрузке коллектора (резистор R6), «когда транзистор открыт.Другими словами, на резисторе R6 при открытом транзисторе VT1 будет одно напряжение, а при открытом транзисторе VT2 — другое. Следовательно, на вход осциллографа будет поступать импульсный сигнал (рис.25, а), верхняя область которого будет принадлежать, скажем, первому каналу (т.е. соответствовать открытому состоянию транзистора VT1), а нижняя область — ко второй.
Продолжительность нарастания и спада сигнала очень мала по сравнению с длительностью самого сигнала, поэтому с временной разверткой, на которой вы будете рассматривать сигналы AF, на осциллографе будут выделены две четкие линии развертки. экран (рис.25, б), которые можно сдвигать или раздвигать относительно друг друга переменного резистора R5.
Теперь достаточно подать сигнал AF на вход первого канала, и верхняя линия развертки отразит его форму (рис. 25, в). А при подаче такого же сигнала (кратного по частоте) на вход второго канала «спокойствие» второй линии будет нарушено (рис. 25, г). Диапазон изображения того или иного сигнала можно регулировать соответствующим переменным резистором (R1 — для первого канала и R10 — для второго).
Все переключающие транзисторы могут быть П416Б, МП42Б или другие аналогичной конструкции, рассчитанные на работу в импульсных режимах и имеющие максимально возможный коэффициент передачи тока. Переменные резисторы — СП-И, постоянные — МПТ-0,25 или МЛТ-0,125, конденсаторы — К50-6 (КИ, С2) и КЛС, МБМ (СЗ, С4). Источник питания — аккумулятор 3336, выключатель питания SA1 и зажимы XT1-XT6 — любой конструкции.
Часть деталей переключателя размещена на плате (рис.26) из фольгированного стеклопластика, а часть — на стенках и передней панели корпуса (рис.27).
Пришло время проверить переключатель. Конечно, здесь поможет наш осциллограф. Подключите его заземляющий щуп к общему проводу (клемма XT4), а входной — к коллектору любого мультивибраторного транзистора (VT3 или VT4). Режим работы осциллографа — дежурный, длительность развертки 5 мкс / дел., Вход закрыт. Надеемся, что эти инструкции вам уже понятны и позволят нажимать нужные кнопки на осциллографе.
Включите переключатель.Сразу на экране появятся импульсы мультивибратора (рис. 28, а) с амплитудой около 4,5 В, следующие
с частотой около 80 кГц (длительность периода примерно 12,5 мкс). Такой же сигнал должен быть на коллекторе второго транзистора мультивибратора.
После этого переключите входной щуп осциллографа на релейный выход (клемма XTZ), установите салазки переменных резисторов R1 и R10 в нижнее положение согласно схеме, а резистор R5 в любое крайнее положение.Чувствительность осциллографа необходимо установить равной 0,1 В / дел, чтобы на экране появился импульсный сигнал (рис. 28, б), напоминающий сигнал мультивибратора. Это результат попеременного открытия транзисторов VT1 и VT2 при разных напряжениях смещения на их базах.
Медленно переместите ползунок переменного резистора R5 в другое конечное положение. Верхняя и нижняя области импульсов начнут сближаться, и вскоре на экране появится изображение (рис. 28, в), свидетельствующее о равенстве режимов транзистора.Это как если бы один луч осциллографа сформирован из областей-длительностей открытого состояния транзисторов («всплески» между ними являются результатом переходных процессов при открытии и закрытии транзисторов). При дальнейшем перемещении ползунка резистора контактные площадки начнут расходиться. Однако по сравнению с исходным положением верхние площадки будут «принадлежать» другому каналу.
Теперь отпустите кнопку «MS-MKS» на осциллографе, тем самым увеличив продолжительность развертки примерно в тысячу раз.На экране появятся две линии (рис. 28, г) — два луча. Верхний луч должен «принадлежать» первому каналу, нижний — второму. Исправьте это положение переменным резистором R5.
Началы лучей могут немного подергиваться из-за нестабильности синхронизации. Чтобы исключить это явление, нужно либо установить «SYNCHR». в среднее положение, соответствующее нулевому сигналу синхронизации, или переключить осциллограф в режим внешнего триггера (нажатием кнопки «ВНУТРЕННИЙ — ВНЕШНИЙ»).
Далее установите ползунок переменного резистора R1 в верхнее положение по схеме и подайте сигнал от генератора AF на выводы XT1, XT2 (скажем, с частотой 1000 Гц). Амплитуда сигнала должна быть не менее 0,5 В. Верхний луч сразу «расплывется» (рис. 29, а). Если нижний свет получился «размытым», поменяйте местами лучи переменным резистором R5. Перемещая ползунок резистора R1, выбираем промежуток «дорожки» равный 2 … 3 делениям. Используя переключатели длительности развертки осциллографа и ручку длины развертки, попытайтесь добиться на экране стабильного изображения нескольких синусоидальных колебаний (рис.29,6). Сделать это не так-то просто, так как синхронизации практически нет и ее сложно реализовать — ведь на вход осциллографа поступает несколько сигналов (импульсный и синусоидальный) и развертка не способна выделить ни один из них.
Тем не менее есть способы получить стабильное изображение. Сначала, добившись появления изображения вибрации в автоматическом режиме, сканирование переводится в режим ожидания с внутренней синхронизацией (кнопка «ВНЕШНЯЯ — ВНУТРЕННЯЯ» отпускается) и более точным выбором уровня синхронизации сигнала с «СИНХРОНИЗАЦИЯ».»(обычно он должен быть установлен около среднего положения) добиться стабильного изображения.
Второй метод заключается в том, что развертка синхронизируется с внешним сигналом с амплитудой не менее 1 В от генератора AF, с которым предполагается для проверки оборудования.Мы уже говорили об этом способе синхронизации, надеемся, что вы сможете правильно нажать нужные кнопки и отправить сигнал на гнездо INPUT X.
Если все же сигнал AF также применяется ко второму каналу, например, соединив клеммы XT1 и XT5 перемычкой, оба луча осциллографа будут «работать» (рис.29, в). Теперь попробуйте изменить амплитуду сигнала переменными резисторами R1 и R10, сдвинуть строки развертки переменным резистором R5. Вы увидите, что с помощью этих настроек можно не только установить нужный диапазон
изображений, но и сопоставить изображения друг с другом, чтобы было удобно сравнивать их формы (рис. 29, г).
И еще один совет. Чтобы можно было учитывать сигналы малой амплитуды, необходимо максимально приблизить лучи с помощью переменного резистора R5 и переключиться на более чувствительный диапазон -0.05 В / дел. или даже 0,02 В / дел. Правда, в этом случае линии развертки могут несколько «размыться» из-за шума транзисторов и различных датчиков.
Не менее интересен второй вариант переключателя, в котором линии развертки сплошные и не состоят из импульсных площадок. Это достигается тем, что переключатель как бы отклоняет линию развертки вверх и вниз, обеспечивая просмотр сигнала первого канала, затем второго. Поскольку частота этих отклонений относительно высока, глаз не успевает их заметить и кажется, что на экране два независимых друг от друга луча.
В чем идея этой опции? На задней панели осциллографа находится разъем, на который выводится пилообразное напряжение генератора развертки. Здесь он будет управлять переключателем: за один ход «пилы» откроется транзистор усилительного каскада первого канала, на время другого хода транзистор второго канала и т.д. Коммутация, прежде всего, заключается в том, что она позволяет рассматривать колебания значительно более широкой полосы пропускания, чем в предыдущей версии.Сказанное легко проверить, собрав, протестировав и сравнив оба переключателя в работе.
К сожалению, переключатель второго варианта несколько сложнее, поскольку к нему добавлен пилообразный преобразователь напряжения в импульс, выполненный на трех транзисторах. А мультивибратор заменен другим переключающим триггером, содержащим большее количество радиоэлементов.
Схема переменной части переключателя представлена на рис. 30. На транзисторах VT3 и VT4 собран триггер, имеющий два устойчивых состояния.В зависимости от состояния, в котором в этот момент находится триггер, к общему проводу переключателя подключается резистор R4 или R7, что означает, что входной транзистор либо первого, либо второго канала открыт — как и в предыдущей версии. переключателя.
Для перевода триггера из одного состояния в другое на его вход (точка подключения конденсаторов С3, С4) должен поступить короткий импульс положительной полярности. Такой импульс снимается с триггера Шмитта, выполненного на транзисторах VT6 и VT7.В свою очередь, триггер Шмитта подключается к усилителю-ограничителю, собранному на транзисторе VT5 — к его входу (вывод XT7) и с осциллографа подается пилообразное напряжение. Причем для нормальной работы всего формирователя импульсов на вывод XT7 может подаваться сигнал с амплитудой от 0,5 до 20 В. «Лишний» сигнал ограничивается резистором R17, поэтому эмиттерный ток
перехода транзистора VT5 не превышает допустимого во всем диапазоне указанных амплитуд сигналов.
Все транзисторы дополнительного устройства могут быть такими же, как и в предыдущем переключателе, диоды — любые серии D9, конденсаторы — КЛС (СЗ, С4), КМ, МБМ (С6), резисторы — МЛТ-0,25 или МЛТ-0,125. .
Чертеж печатной платы для этого варианта переключателя показан на рис. 31. Конструкция переключателя осталась прежней, за исключением того, что на задней панели корпуса установлен дополнительный зажим XT7, который соединяется с провод к розетке на задней стенке осциллографа.
Проверка этого переключателя начинается с контроля пилообразного напряжения на клемме XT7. Для этого заземляющий щуп осциллографа, как и прежде, подключается к клемме XT4, а входные клеммы касаются клеммы XT7 (осциллограф работает в автоматическом режиме с разомкнутым входом, начало развертки задается в начале нижний левый раздел шкалы). При чувствительности 1 В / дел. в крайнем правом положении ручки регулировки длины развертки на экране появится изображение одного пилообразного колебания в виде наклонной прямой линии (рис.32, а). Это изображение будет сохранено в любой настройке временной базы.
При перемещении ручки регулировки длины развертки в другое крайнее положение длина наклонной линии уменьшится и достигнет минимального значения (рис. 32.6).
На шкале сетки можно определить амплитуду пилообразного напряжения при крайних положениях ручки указанной регулировки — 3,5 В и 1 В.
Затем переключить входной щуп осциллографа на вывод коллектора транзистора. VT7 (или до точки соединения конденсаторов С3 и С4), а сам осциллограф переключить в режим закрытого входа и переместить линию развертки и середину масштабной сетки.На экране должен появиться положительный импульс (рис. 32, в), изображение которого на делениях масштабной сетки останется стабильным при изменении длительности в широком диапазоне, а также длины его линии. Если при изменении длины развертки, а следовательно, и амплитуды входного сигнала на выводе XT7 импульс пропадет, резистор R18 следует подбирать более точно.
При большой продолжительности развертки (10, 20 и 50 мс / дел.) Будет наблюдаться искажение сигнала (рис.32, г), что свидетельствует о дифференцировании импульса во входных цепях осциллографа из-за недостаточной емкости разделительного конденсатора. Выход здесь простой — переключить осциллограф в режим открытого входа, а входной пробник подключить к тестируемой цепи через бумажный конденсатор емкостью 1 … 2 мкФ,
После этого таким же образом к выходу ХТЗ подключается пробник с конденсатором и на экране наблюдаются две линии развертки, как и у предыдущего переключателя.Чувствительность осциллографа установлена на 0,1 В / дел. Дальнейшая работа с переключателем не отличается от ранее описанной.
Вы можете переключать линии развертки одну за другой. Затем с помощью кнопок осциллографа установите максимальную длительность — 50 мс / дел. и поверните ручку длины развертки до упора вправо. Вы увидите медленно движущуюся точку по траектории верхней линии развертки, затем по траектории нижней линии.
Не менее интересны переключатели на микросхемах.На рисунке 33, например, представлена схема простого переключателя на одной микросхеме, разработанная курским радиолюбителем И. Нечаевым. Правда, у коммутатора сравнительно невысокий входной импеданс, что ограничивает возможности его использования. Тем не менее, он заслуживает внимания своей простотой и интересным принципом работы.
На элементах DD1.1 и DD1.2 микросхемы собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой около 200 кГц. Элементы DD1.3 и DD1.4 работают как инверторы и позволяют согласовывать выходное сопротивление генератора с резистивными электронными ключами, которые контролируют прохождение сигналов через каналы переключателя, а также обеспечивают соответствующую изоляцию между каналами.
С выходов инверторов импульсы (они противофазные) генератора через резисторы R4-R7 поступают на переключатели, выполненные на диодах VD1-VD4 для первого канала и на базах YD5-VD8 для второй. Если, например, выход DD1.3 будет логическим уровнем 1, и в это время на выходе элемента DD1.4 будет уровень логического 0, ток будет течь через резисторы R5, R7 и dnodes VD5-VD8. Ключ на этих диодах будет разомкнут, сигнал с разъема XS2 пойдет на разъем XS3, к которому подключены щупы X входа осциллографа. При этом переключатель на диодах VDl-VD4 будет замкнут, сигнал с входных гнезд разъема XS1 не попадет на осциллограф.
При появлении логических уровней на выходах элементов DD1.3 и DD1.4, сигнал, поступающий на разъем XS1, попадет на осциллограф. Амплитуда сигнала, поступающего с входных разъемов XS1 и XS2 на осциллограф, может регулироваться переменными резисторами R1 и R2. Расстояние между «линиями развертки», создаваемыми переключателем, регулируется переменным резистором R9. Когда вы перемещаете ползунок резистора вверх по цепи, эти линии расходятся, и наоборот.
Для максимального подавления помех от генератора импульсов, проникающих во входные и выходные цепи переключателя, параллельно источнику питания (разумеется, с контакты выключателя SBI замкнуты) — создается искусственная середина.
Все диоды, кроме указанных на схеме, могут быть Д2Б-Д2Ж. Д9Б-Д9Ж, Д310, Д311, Д312. Резисторы Rl, R2, R9, R10 типа СПО, остальные — МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Конденсатор С1 — БМ, ПМ, КЛС или КТ, конденсаторы оксидные С2, СЗ-К50-3, К50-6, К50-12. Переключатель кнопочный — П2К с фиксацией положения. Разъемы — любая конструкция, например, используемые в телевизорах в качестве антенн. Источником питания является батарея 3336 или три последовательно соединенных элемента 316, 332, 343.
Некоторые детали смонтированы на печатной плате (рис.34), прикрепленный к крышке пластикового корпуса (рис. 35) с размерами около 40X70X95 мм, блок питания расположен снизу корпуса, а разъемы — на боковых стенках.
Установите переключатель вот так. Салазки резисторов R1, R2 и R9 устанавливаются первыми в нижнее положение согласно схеме, а входные щупы осциллографа подключаются к разъему XS3. Включив переключатель, перемещая ползунок резистора R10, достигается минимальный уровень шума на экране осциллографа (желательно установить его чувствительность как можно более высокой).После этого можно подавать управляемые сигналы на разъемы XS1 и XS2, регулировать их диапазон на экране осциллографа переменными резисторами Rl, R2 и «раздвигать» их переменным резистором R9.
При работе с этим переключателем следует помнить, что входное сопротивление каналов при верхних положениях ползунов резистора Rl, R2 по схеме может упасть до 1 кОм. Поэтому желательно работать с такой чувствительностью осциллографа, чтобы двигатели этих резисторов можно было установить как можно ближе к нижним выводам по схеме.Тогда входное сопротивление каналов будет 5 … 10 кОм.
Еще одна разработка И. Нечаева — трехканальный коммутатор, позволяющий одновременно исследовать три сигнала. Особенно такой переключатель удобен при проверке и наладке различных устройств с цифровыми микросхемами.
Схема трехканального коммутатора представлена на рис. 36. Он состоит из трех микросхем и четырех транзисторов. Генератор импульсов выполнен на транзисторе VT1 и элементах DD1.3, DD1.4. Частота следования импульсов зависит от номиналов частей С1, С7 и в данном случае составляет 100 … 200 кГц.
К генератору подключен делитель частоты на триггере DD3. С выходов генератора и делителя импульсы поступают на декодер, в котором работают элементы DD1.1, DD1.2 и DD2.1. Декодер управляет усилительными каскадами, собранными на транзисторах VT2-VT4. На вход каждого каскада поступает свой исследуемый сигнал, который в будущем будет виден на той или иной строке развертки осциллографа.В коллекторных цепях транзисторов присутствуют инверторы (DD2.2-DD2.4), выходы которых подключены через резисторы (R8-R10) к разъему XS4 — он подключен к входному щупу осциллографа, работающего в открытый режим ввода.
Переключатель работает так. В начальный момент на одном из входов элементов декодера будет уровень логического 0, а это значит, что на их выходах, то есть на эмиттерах транзисторов усилительных каскадов, будет логический уровень I. .Если при этом на вход (разъемы XS1-XS3 не будет подаваться сигнал (то есть на входы переключателя будет уровень логического 0), транзисторы будут закрыты. Логические элементы TTL воспринимают наличие уровня логической 1 на входных контактах, выходы всех инверторов будут иметь уровень логического 0.
Если при проверке режимов работы цифрового устройства на входы переключателя будут подаваться уровни логической 1 ( 3 … 4 В — для ТТЛ и 6 … 15 В — для КМОП логики) транзисторы откроются, но на входы инверторов по-прежнему будут поступать уровни логической 1, а на их выходах сигнал не изменится.
Это возможно только в начальный момент, пока генератор не будет включен. Когда генератор заработает, на входах декодеров появятся различные комбинации логических уровней. Как только, скажем, на входах элемента DD1.1, управляющего усилительным каскадом первого канала, появится логический уровень 1, его выход будет на уровне логического 0 и эмиттер транзистора VT2 практически исчезнет. быть подключенным к общему проводу выключателя (минус блок питания).Кроме того, уровень логической 1 с выхода элемента DD2.1 пройдет через делитель R12R13 на вход осциллографа и сформирует линию развертки, соответствующую «нулевому» уровню (около 1 В) первого переключателя. канал.
Если в это время разъем XS1 находится на логическом уровне 0, линия останется на месте. Когда вы поставите то же самое, разъем логического уровня I.
Как только уровни логической 1 окажутся на входах элемента DD1.2 вступит в действие второй канал переключателя. В этом случае эмиттер транзистора VT3 будет подключен к общему проводу, в результате чего резистор R11 будет включен параллельно резистору R13 и постоянное напряжение на разъеме XS4 упадет. Будет сформирована «нулевая» линия развертки (около 0,5 В) второго канала.
Далее на входах элемента DD2.1 будут уровни логической 1, в результате чего к общему проводу будет подключен только эмиттер транзистора VT4.Осциллограф отобразит «нулевую» (0 В) линию третьего канала переключения.
«Расстояние» между линиями каналов определяется номиналами резисторов R11 и R13, а входное сопротивление каналов определяется номиналами резисторов R1-R3.
Хотя максимальная частота переключения каналов составляет 200 кГц, а частота исследуемого сигнала не превышает 10 кГц, вместе с отслеживаемым сигналом моменты переключения каналов в виде светового фона также видны на изображении. экран осциллографа.Чтобы сделать этот фон более слабым, нужно минимизировать длину соединительного провода между переключателем и осциллографом, а также уменьшить яркость изображения. Это также помогает снизить частоту генератора за счет удвоения или трехкратного увеличения емкости конденсатора C1.
В коммутаторе можно использовать транзисторы КТ315А-КТ315Б, КТ301Д-КТ301Ж, КТ312А, КТ312Б, а также транзисторы старых выпусков МП37 и МП38. Диоды — Д9Б-Д9Ж, Д2Б-Д2Е. Конденсатор О-КТ, КД или БМ; С2-К50-3 или К50-12 емкостью 10… 50 мкФ на номинальное напряжение 5 … 15 В. Резисторы — МЛТ-0,125.
Большинство деталей монтируется на печатной плате (рис. 37, 38), которая затем закрепляется внутри подходящего корпуса. Входные разъемы XS1-XS3 и выходные разъемы XS4, XS5 установлены на передней стенке корпуса. Через отверстие в задней стенке корпуса выводится двухпроводное силовое отверстие, которое при работе переключателя подключается к выпрямителю или аккумулятору напряжением 5 В.
Правильно установленный переключатель не требует корректирование.Если вы хотите повысить чувствительность переключателя до уровня логической 1, подаваемой на вход, достаточно уменьшить сопротивление резисторов R1-R3. Однако это снизит входное сопротивление переключателя.
Селектор входов для усилителя на реле (DIY).
Различные селекторы используются для переключения нескольких входных сигналов на усилитель мощности без постоянного перетягивания шнуров. Ниже представлена принципиальная схема такого селектора, в качестве переключающих элементов в нем используются реле на напряжение 12 вольт.Схема способна коммутировать 4 стерео источника звукового сигнала … Входные разъемы RCA и реле расположены на одной небольшой плате, что снижает уровень шума и использует меньше экранированных кабелей. Выбор входов осуществляется миниатюрным 4-х позиционным переключателем. Выпрямитель и фильтрующая способность блока питания также находятся на плате. Принципиальная схема селектора приведена ниже:
На разъем питания подается переменное напряжение 9 … 12 вольт от понижающего трансформатора.На схеме после выпрямителя мы видим резистор R * с маркировкой 0R или больше. Это сопротивление необходимо для ограничения тока при использовании трансформаторов с напряжением выше 9 Вольт. При подаче переменного напряжения 9 Вольт просто перемычку ставим. При подаче смены на 12 вольт после выпрямителя и сглаживающей емкости получится 16,92 вольта, а это уже многовато для реле на 12 вольт, ставим токоограничивающий резистор. Номинал оцениваем по формуле: 16.92-12 / ток катушки реле.
Конфигурация платы выглядит так:
На изображении желтая точка под резистором R * — место среза дрожки в случае использования токоограничивающего резистора.
Плата переключателя входного реле LAY6:
Фотография платы переключателя формата LAY6:
Стереоразъем RCA — 4 шт.
Реле 12 Вольт HK19F-DC12V-SHG — 4 шт.
Ссылка на страницу продукта
Переключатель Gallet на 4 положения — 1 шт.
Разъем 5Pin (2,54мм) для подключения выключателя-розетки — 1 шт.
1 x 2-контактный разъем с болтовым креплением (подключение питания)
3-контактный разъем (подключение выхода селектора к входу усилителя) — 1 шт.
Импортная диодная сборка типа W04, W06 — 1 шт.
Также на плату можно ставить диодные сборки типа DB102, DB103 и т.п.
Конденсатор электролитный 470 … 1000мФ / 25-35В — 1 шт.
Диод 1N4001 (параллельно обмоткам реле) — 4 шт.
5мм светодиод — 4 шт.
Резисторы в цепи светодиода 1 кОм — 4 шт.
Токоограничивающий резистор 200R 0,25Вт — 1 шт.
Разъемы Input1 — Input4 — 3Pin 2,54 мм — 4 шт. Это если вы будете использовать не стандартные входные разъемы RCA, а внешние, которые устанавливаются не на плате селектора, а на корпусе усилителя.
И еще один разъем Vcc — для подачи на плату постоянного напряжения питания, в этом случае замена не подключается, и диодную сборку паять не нужно.
Стереоусилитель редко используется только с одним источником сигнала; Для быстрого переключения между разными источниками сигнала желательно, чтобы стереоусилитель имел несколько переключаемых входов.
В простейшем случае входы можно переключать механическим переключателем. Но надежность механического переключателя весьма относительна, его контакты корродируют, и в какой-то момент появляются шумы, часто связанные с механическим воздействием.
В худшем случае может даже возникнуть акустическая обратная связь, при которой вибрация от рабочих акустических систем передается на изношенный механический переключатель, контакты которого дребезжат.
В этом смысле электронный выключатель намного надежнее.На рисунке представлена схема простого электронного переключателя трех входов стереоусилителя с квазисенсорным управлением и светодиодной индикацией включенного входа.
Схема переключателя каналов
Схема состоит из устройства управления, выполненного на микросхеме D1, и электронного переключателя на микросхеме D2.
Рис. 1. Принципиальная схема электронного переключателя входов стереофонического усилителя мощности.
Схема на микросхеме D1 представляет собой всем известный трехфазный RS-триггер, реализованный на микросхеме К561ЛА7.Изменение состояния триггера осуществляется кнопками S1-S3, подачей логических нулей на его три входа (активный уровень — логический ноль). Соответственно и выходов три (активный уровень тоже нулевой).
Трехфазный триггер может принимать три состояния, каждое из которых имеет логический ноль только на одном из его выходов. Соответственно на выходе элемента D1.1, D1.2 или D1.3. Состояние триггера индицируется светодиодами HL1-HL3, подключенными к его выходам через транзисторные ключи VT1-VT3.
Ключи выполнены на транзисторах p-p-p структур, поэтому они открываются логическими нулями, поступающими на их базы с выходов логических элементов через резисторы R4-R6.
Электронный переключатель выполнен на микросхеме Д2 типа К561КП1. Микросхема содержит два переключателя на два направления и четыре положения, управляемые цифровым кодом, поступающим на управляющие входы. Код управления цифровой и двузначный. То есть всего четыре позиции: «00», «01», «10» и «11».
Соответственно, открываются каналы «0», «1», «2» и «3». Для управления переключателем логические уровни берутся только с двух выходов трехфазного триггера на D1. В результате коды «01», «10» и «11» получаются в различных состояниях триггера на D1.
Этого достаточно, чтобы микросхема К561КП1 управляла переключением в три положения («1», «2» и «3»).
Входные сигналы от трех разных источников поступают на парные разъемы X1, X2 и X3. Каждый из них представляет собой пару коаксиальных розеток типа «тюльпан», которые сейчас широко используются в различных аудио и видео технологиях.
Выход — тот же разъем X4, но на практике, если переключатель входа расположен внутри стереоусилителя, эта пара X4 может не существовать, просто от контактов 13 и 3 сигнал подается через экранированные кабели на вход предварительный УНЧ.
Детали и подключение
Микросхема К561КП1 может коммутировать как цифровые, так и аналоговые сигналы. Но, при переключении аналогового сигнала нужно, чтобы он находился между полюсами блока питания, желательно посередине (с минимальными искажениями звукового сигнала).
Следовательно, второй вывод минусового питания ключей (вывод 7), который обычно подключается к общему минусу блока питания, здесь подключен к отрицательному источнику питания (-5В). Таким образом, питание коммутатора биполярное.
С этим проблем нет, так как предварительные УНЧ обычно делаются по схемам на ОУ, также питающемся от биполярного источника. Если напряжение источника больше ± 7В, то нужно подать питание на схему через понижающие стабилизаторы, например на интегральном стабилизаторе 7805 сделать источник + 5В, а на параметрическом стабилизаторе холостого хода отрицательный с 4.Стабилитрон 7-5,6В и резистор. Светодиоды HL1-HL3 — любой индикатор, например, AL307 или их аналоги.
.