Номинальный диапазон эффективно воспроизводимых частот не уже | 20 — 20000 Гц |
Номинальное выходное напряжение при номинальном сопротивлении нагрузки 10 кОм | 1 В |
Номинальная э.д.с. источника сигнала для линейных входов/корректирующего входа | 500 мВ 5 мВ |
Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала частотой 1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более | 0.3 дБ 0.5 дБ |
Рассогласование каналов по усилению в диапазоне частот от 250 Гц до 6300 Гц при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положений, соответствующих уменьшению выходного напряжения на 25 дБ/на 50 дБ не более | 1 дБ 2 дб |
Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более | 0.![]() |
Переходные затухания между каналами на частотах 1000 Гц/от 250 Гц до 1000 Гц не менее | 48 дБ 38 дБ |
Отношение сигнал/невзвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положения, соответствующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных/для корректирующего входа не менее | 67 дБ 58 дБ |
Отношение сигнал/взвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положения, соответвующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных выходов/для корректирующего входа не менее | 72 дБ 63 дБ |
Минимальная э.д.с. источника сигнала, соответвующая номинальному выходному напряжению при установке регулятора громкости в положение «максимум» для линейных входов/для корректирующего входа | 200 мВ 2мВ |
Пределы регулирования громкости не менее | 64 дБ |
Пределы регулирования стереобаланса не менее | 20 дБ |
Действие регуляторов тембра на частотах 100 Гц и 1000 Гц для подбема и спада АЧХ | 10 дБ |
Действме тонкомпенсации при регулировке громкости | 30 дБ |
Максимальное выходное напряжение при установке регулятора громкости в положение «максимум» не менее | 3 В |
Затухание, вносимое ограничивающими фильтрами | 12 дБ |
Ступенчатое ослабление выходного напряжения | 20 дБ |
Напряжение на выходе для полключения стереотелефонов при номинальном выходном напряжении | ![]() |
Потребляемая мощность не более | 15 Вт |
Доработка предварительного усилителя «Радиотехника УП-001». Корректирующий усилитель.
Редко хвалю усилители, но тут разработчики сделали шедевр чуть ли не лучше известных суховского и ямаховского. Показываю:Задача для меня, как улучшить имеющийся корректор, а не заменить его на другой. Предварительный усилитель устраивает полностью, не планирую полной замены узлов без необходимости, только доработка.
Зона 1: диф со слежением. ГСТ у дифа нет, но там входной сигнал (он же — синфазный) крайне мал.
Зона 3: два хаксфордизированных каскода, таких же, как во входном дифе. По сравнению с МАСТЕРом нет повторителей перед Т16, Т34, поэтому малО входное сопротивление второго дифа и усиление первого дифа полностью не реализовано.

Зона 4: сложное, каскодированное, токовое зеркало. Большого выигрыша его усложнение не даёт, но понятным это может стать только в симуляторе, в железе — выигрыш на уровне погрешности измерителя искажений. Разработчик же установкой такого навороченного зеркала стремился выжать из схемы всё, а за это — обязательный респект, в каком из миров он не находился бы. Если на «Радиотехнике» копировали УП, то из всего разнообразия неоднозначных усилителей выбрали очень удачный образец.
- Высокое напряжение питания — +/-36 В. Повышение напряжения питания увеличивает отношение Укэ к его изменению от сигнала и уменьшает искажения от эффекта Эрли (изменение тока коллектора от Укэ).
- Схема с двумя дифами и токовым зеркалом даже при прочих равных имеет минимум на 6 дБ большее петлевое усиление, чем суховский и ямаховский УК по топологии Линна.
Дала бы эффект установка на входе второго дифа, перед Т16Т34, повторителей по схеме Баксандала, см. УМ МАСТЕР. Это увеличило бы петлевое усиление и уменьшило искажения.
Вот и всё, что можно придумать с этим усилителем.
Вертушка «Radiotehnika 001 Stereo» — Ремонт и апгрейд
Возникло у меня огромное кол-во вопросов.
Вертушка крутится еле-еле. На скорости 45 — это примерно 16-20 оборотов в минуту, на 33 — и того меньше. Проблему устронял просто — резистор R2 (200K) уменьшал чуть ли не до 200 Ом (резистор стоит после переменного, регулирующего скорость). Вертушка крутилась хорошо, разгонялась с «низкого» старта мгновенно.
Недавно начал проводить ряд процедур описанных в статье Р.Кунафина, «Из опыта эксплуатации ЭПЭ Радиотехника-001», в частности, демпфирование двигателя. Сделал все так как описывалось, затем смазал двигатель жидкой селиконовой смазкой — после чего он стал вращаться легко и долго. После включения, мотор не захотел крутиться — он «колбасился», поддергиваясь судорожно до тех пор, пока я не раскрутил вертушку пальцем. Как и раньше, скорость «уплывала» по стробоскопу раз в 5 минут. И после этого я решил вернуть резистор R2 в исходные 200к и понять, почему всё так происходит.
Два месяца назад я заменил все конденсаторы и поменял А1 (553УД2). Микросхему сменил зря — ничего существенного не произошло, разве что пропали вращения в обратную сторону, и при подключении щупа осцилографа С1-67 к 4 выводу — генератор стал останавливался.
Повесил 3-4 емкости по 2000 мф на блок питания и плату управления. Снизил пульсации. Но всё равно, по +15в ( по схеме на 1 выводе палаты ) «шумные» пульсации с амплитудой до полувольта. Так и должно быть? Это помеха от генератора что на плате управления или исходит от блока питания? На эмиттере V8 +6 вольт, пульсации с клетку (1в).
Может кто-то подробнее объяснит, как работает микросхема А1? Как задерживается сигнал с генератора логикой и поступает на каждую обмотку двигателя — мне это понятно, а вот как генератор работает — не очень. И про функцию такой-же микросхемы в блоке питания хотелось узнать.
Далее. Триггер D5.1 D5.2. На clock поступает сигнал, скажем с частотой N, а с выхода (8 и 6) сигнал N/3 . Это так и должно быть — нормальная работа триггера?
Посоветуйте пожалуйста, в первую очередь, с чем связано медленное вращение двигателя? Если представить, что импульсы не подаются на обмотки двигателя с нужной фазой — это может быть причиной? Просто на однолучевом осцилографе нет шансов замерить фронта сигналов. На вид, «замедляющая» логика работает исправно.
На фото пульсации на эмиттере V8.
⚡️Ремонт усилителя Радиотехника У-7101С | radiochipi.ru
На чтение 7 мин. Опубликовано Обновлено
Конструирование усилителей звуковой частоты — довольно актуальная задача, несмотря на широкий ассортимент предложений подобной техники от солидных и менее известных фирм. Подтверждением этому является проведение ежегодных выставок по этой тематике.
Высокие технические характеристики представленных на этих выставках аппаратов, выполненных на различных, порой весьма экзотических радиокомпонентах, затрудняют предпочтение какого-либо экспоната в связи с тем, что на субъективные оценки, как правило, влияют и различные акустические системы. Субъективное восприятие в значительной степени нивелирует элементную базу радиокомпонентов и схем этих устройств, но предпочтительность применения в них современных высококачественных полупроводниковых приборов очевидна.
Однако в настоящее время у населения ещё имеется некоторый ассортимент усилительных устройств, произведённых во времена СССР, с достойными для того времени эксплуатационными характеристиками. Нынешняя доступность современных компонентов позволяет при их применении устранить “узкие места” в этих изделиях и даёт возможность модернизировать аппаратуру с более высоким качеством.
Следует отметить, что замена отдельных элементов в аппаратуре малоэффективна. Более рационально производить модернизацию блоками или узлами с известными характеристиками. Такой подход, используемый в компьютерной технике, позволяет провести быстрое сравнение (на слух) предполагаемых изменений и сделать выводы об их целесообразности без рассмотрения и оценки графиков, осциллограмм и технических характеристик.
Естественно, что сравниваемые блоки должны быть предварительно налажены. Исходя из этой концепции, был выполнен ремонт усилителя “Радиотехника У-7101С”, который на сегодня представляет собой весьма удачный аппарат для модернизации [1]. Он является модификацией усилителя “Радиотехника У-101 С”, выпускавшегося ранее. Основные изменения при его модификации были произведены в темброблоке, где из трёх микросхем К157УД2 была оставлена лишь одна и оксидные конденсаторы в цепи прохождения сигнала были заменены плёночными; это положительно сказалось на качестве звука.
Вполне приемлемый внешний вид и наличие ряда необходимых узлов являются основой для достижения более успешного результата. При модернизации изначально не планировались значительные доработки “железа” и экстремистские решения с целью получения выходной мощности в сотни ватт. Этот усилитель — для дома, где вполне достаточно мощности до 40…50 Вт на канал при работе с АС чувствительностью 85…86 дБ/Вт/м.
По современным меркам, технические характеристики этого усилителя (номинальная выходная мощность — 2×20 Вт, коэффициент гармоник — 0,3 %) очень скромны, причём существенную роль в этом играет выходной каскад. Попытки улучшить работу усилителя предпринимались и ранее [2]. Не вступая в полемику с автором этих предложений, хочу заметить, что применение в выходном каскаде комплементарной пары КТ805/КТ837 не является оптимальным решением.
Согласно техническим данным, транзисторы КТ837 имеют граничную частоту коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером около 1 МГц. Выпущенные позже транзисторы КТ818, КТ819 были чуть лучше и имели этот параметр несколько выше — 3 МГц. Поэтому замена пары КТ805/КТ837 на КТ818/КТ819 не приводила к существенному улучшению качества, что впоследствии и отмечалось этим автором.
Значительно улучшить характеристики усилителя мощности в аппарате можно, реализовав схему и конструкцию УМЗЧ SymAsym5 2 [3]. В этом случае декларируются следующие параметры усилителя: выходная мощность — до 60 Вт, коэффициент гармоник — до 0,002 % при соответствующем напряжении питания и нагрузке. Современные полупроводниковые приборы, схемотехника с применением двух дифференциальных каскадов и оптимальная разводка проводников печатной платы позволяют получить наиболее качественные результаты в блоке УМЗЧ.
На рис. 1 приведена схема этого блока УМЗЧ. Печатная плата и фото смонтированной платы приведены в первоисточнике [3]. Желающим повторить конструкцию рекомендую заглянуть на сайт разработчика; там, помимо рекомендаций по применяемым компонентам, их типам и возможным заменам, имеется ряд других сведений, полезных при изготовлении блока. В частности, можно рекомендовать в нагрузке входного каскада подобрать резисторы R4, R5 с разбросом сопротивления ±1 %.
Размеры печатной платы (рис. 2) допускают возможность установки на место каждого из заменяемых блоков U4 и U7 [1]. Крепление плат в аппарате осуществлено с помощью имеющихся кронштейнов.
При налаживании изготовленных плат нового УМЗЧ была учтена острота установки тока покоя мощных транзисторов. Поэтому в качестве подстроечного резистора R17 применён отечественный СП5-2. Плату защиты U6 устанавливают на своё штатное место через резьбовые стойки высотой 20 мм.
Для проверки качества работы было проведено контрольное прослушивание нового УМЗЧ в сравнении с исходным блоком усилителя, отключённым от соответствующих разъёмов. Отмечено существенно более предпочтительное и естественное звучание, особенно в высокочастотной части спектра.
Для реализации более полного потенциала модернизации были изменены схема и конструкция блока питания усилителя. Значительно увеличены ёмкости блокировочных конденсаторов на платах УМЗЧ и в самом блоке питания, внесены изменения в питание остальных блоков усилителя. Это позволило получить заметную прибавку выходной мощности и существенно снизить фон переменного тока и помехи.
Схема модернизированного блока питания приведена на рис. 3. Ёмкость оксидных конденсаторов выпрямителя набрана из нескольких имеющихся в наличии (С6—С13). Ёмкость металло-плёночных конденсаторов С5 и С14 (13мкФ) также составлена из двух параллельно включённых конденсаторов К73-11 ёмкостью 6,8 мкФ на 160 В.
Входной блок усилителя U2 на микросхемах, используемых для электронной коммутации входных сигналов от различных источников, помимо некоторых описанных в литературе недостатков, обладал ещё одним свойством: он чётко реагировал на включение и выключение холодильника, расположенного в соседней комнате. Поэтому схема коммутации входов была изменена на вариант (рис. 4) с применением герметизированных реле РЭС49, исполнение РС4.569.421 на рабочее напряжение 22…36 В.
В случае применения реле этого типа на другое напряжение необходимо подобрать резистор R1. Монтаж реле на плате входного блока показан на фото рис. 5. Число используемых входов для источников сигнала было уменьшено до двух (электромагнитный звукосниматель и универсальный вход). Входные разъёмы СГ5 (ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р) установлены на месте бывших выходных, а новые выходные пружинные зажимы — на месте демонтированных входных (рис. 6). Все подключения к необходимым точкам платы осуществлены навесным проводным монтажом.
При модернизации усилителя “платы входов” блок U1 (УПЗ-15) оставлен без изменений. Это сделано для возможности проведения его слухового сравнения с внешним предусилителем- корректором магнитного звукоснимателя ЭПУ. Наличие двух входных разъёмов в усилителе позволяет достаточно оперативно это сделать.
Темброблок усилителя дополнительно экранирован сверху и снизу металлическими пластинами. Схема его питания выполнена с использованием стабилитронов Д814Д вместо делителей, образованных резисторами R31n R32. Сигнальные цепи от его выхода до входа усилителя мощности выполнены экранированным проводом.
Разводка общего провода в усилительных устройствах — достаточно серьезная задача. Если набрать в поисковой системе Интернета фразу “разводка земли в усилителе”, можно убедиться в актуальности этой темы. В предлагаемом мною варианте модернизации задача облегчается тем, что в изготовленной плате выпрямителей и фильтров все общие провода, подходящие к ней, соединяют в одной точке (геометрический центр платы), а на остальных платах все соединения общего провода остаются без изменений.
Наводки от проводов, идущих от сетевого выключателя до трансформатора, были минимизированы. Для этого изготовлен новый кабель из свитых проводов сечением 0,75 мм, на который надеты экранная оплётка и трубка ПВХ. Оплётка соединена с корпусом возле сетевого трансформатора. Аналогично выполнен и второй участок кабеля — от выключателя до сетевого разъёма. Для защиты от импульсных помех на сетевых выводах трансформатора установлен конденсатор 0,1 мкФ на 630 В. Выключатель питания усилителя ПКН41-1 заменён импортным аналогичного назначения и конструкции, с коротким рабочим ходом.
Применённая в темброблоке усилителя микросхема К157УД2 — казалось бы, устаревший ОУ. В связи с этим мной проведены контрольные прослушивания при замене её популярными микросхемами ОУ NE5532 и ОРА2132, используемыми в аудиоаппаратуре. Результаты сравнения не показали каких-либо преимуществ их применения, а чувствительность к сетевым помехам оказалась выше.
Возможно, это было связано со способом проведения испытаний, при которых в темброблоке со стороны печати отсекался один из ОУ К157УД2, а сравниваемый подключался к соответствующим площадкам платы короткими проводками. Поэтому было решено не заменять прежнюю микросхему. На рис. 7 приведён общий вид на монтаж модернизированного варианта усилителя.
Радиотехника УП-001 стерео, предварительный усилитель.
Использовался в совокупности с акустикой S70.
Ш*Г*В — 430*330*88мм
Усилитель предварительный
RADIOTEHNIKA УП-001-стерео
_
Краткое описание усилителя
Предварительный усилитель «Радиотехника УП-001-стерео» предназначен для предварительного усиления, оперативного управления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекса бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель обеспечивает возможность:
Выбора источника сигнала с последующим усилением и обработкой сигнала для прослушивания
Выбора источника сигнала для записи на магнитофоны (в том числе перезаписи как с первого магнитофона на второй, так и со второго на первый)
Регулировки громкости и ее ступенчатого уменьшения
Регулировки стереобаланса
Раздельной регулировки тембра по высоким и низким частотам и отключения регуляторов тембра
Прослушивания сигнала в следующих режимах: СТЕРЕО_НОРМ, СТЕРЕО_РЕВЕРС, МОНО_(Л+П), МОНО_Л, МОНО_П
Ограничения диапазона эффективно воспроизвомимых частот
Отключения тонкомпенсации
Отключения выхода
Одновременного включения и выключения (нажатием клавиши СЕТЬ) напряжения питания предусилителя и подключенной к рлзеткам ОТВЕТВЛЕНИЕ СЕТИ (ОТКЛЮЧАЕМОЕ) радиоаппаратуры
Предусилитель обеспечивает возможность подключения к нему следующих устройств:
Стереотелефонов
Электропроигрывателя с магнитным звукоснимателем с подвижным магнитом
Тюнера
Радиоприемника, телевизора, электрофона или другой подобной звуковоспроизводящей радиоаппаратуры
Двух магнитофонов
Усилителя мощности или активных акустических систем
Примечания:
В предусилителе предусмотрена независимость выбора источника сигнала для записи от выбора источника сигнала для прослушивания, что дает возможность одновременно выполнять работы в одном из следующих сочетаний:
Прослушивания сигнала и запись его на магнитофон (-ы)
Прослушивание сигнала одного источника и запись нп магнитовон (-ы) сигнала другого источника (в т. ч. перезапись с магнитофона на магнитофон)
Конструкцией предусилителя не предусмотрено прохождение сигнала на запись через цепи обработки его для прослушивания, поэтому положение органов управления предусилителя на записываемый сигнал влияния не оказывает
Основные технические характеристики
Номинальный диапазон эффективно воспроизводимых частот не уже 20 — 20000 Гц
Номинальное выходное напряжение при номинальном сопротивлении нагрузки 10 кОм 1 В
Номинальная э.д.с. источника сигнала для линейных входов/корректирующего входа 500 мВ
5 мВ
Допускаемые отклонения частотной характеристики в диапазоне эффективно воспроизводимых частот относительно уровня сигнала частотой 1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более 0.3 дБ
0.5 дБ
Рассогласование каналов по усилению в диапазоне частот от 250 Гц до 6300 Гц при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положений, соответствующих уменьшению выходного напряжения на 25 дБ/на 50 дБ не более 1 дБ
2 дб
Коэффициент общих гармонических искажений в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более 0. 03 %
Переходные затухания между каналами на частотах 1000 Гц/от 250 Гц до 1000 Гц не менее 48 дБ
38 дБ
Отношение сигнал/невзвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положения, соответствующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных/для корректирующего входа не менее 67 дБ
58 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум относительно номинального выходного напряжения при установке регулятора громкости от положения «максимум» до положения, соответвующего уменьшению выходного напряжения на 20 дБ для линейных выходов/для корректирующего входа не менее 72 дБ
63 дБ
Минимальная э.д.с. источника сигнала, соответвующая номинальному выходному напряжению при установке регулятора громкости в положение «максимум» для линейных входов/для корректирующего входа 200 мВ
2мВ
Пределы регулирования громкости не менее 64 дБ
Пределы регулирования стереобаланса не менее 20 дБ
Действие регуляторов тембра на частотах 100 Гц и 1000 Гц для подбема и спада АЧХ 10 дБ
Действме тонкомпенсации при регулировке громкости 30 дБ
Максимальное выходное напряжение при установке регулятора громкости в положение «максимум» не менее 3 В
Затухание, вносимое ограничивающими фильтрами 12 дБ
Ступенчатое ослабление выходного напряжения 20 дБ
Напряжение на выходе для полключения стереотелефонов при номинальном выходном напряжении 0. 5 В
Потребляемая мощность не более 15 Вт
ПРЕВРАЩАЕМ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ В МУЗ. ЦЕНТР
Всем самодельщикам привет! Как-то приятель копаясь в отцовском гараже, нашёл советский усилитель Радиотехника У101. Усилитель был бережно завёрнут в целлофан. Ну и отдал он его мне на растерзание.
Внешний вид у усилителя был почти идеальный, только шнура питания к сожалению не было. Разобрал я его, подпаял питание и с “молитвой” включил в сеть — взрыва не произошло, индикатор загорелся, уже радует. Подключил динамик по очереди к выходам. В правом ничего, в левом какая-то стрекотня.
Ремонт усилителя
Решил УМЗЧ восстановить, корпус хороший и все регуляторы на месте, если оконечники не годные — думал поставлю пару TDA7294. Погуглив интернет, нашёл схемы.
Схема УМЗЧ Радиотехника У101
Разобрал его полностью, почистил и началась работа по доработке. Первое — новый блок питания. Прочитал, что можно оконечники запитать от 31 вольт. Развёл плату, вытравил, припаял новые диоды и конденсаторы — 2 по 20000 мкф. Плечи зашунтировал плёнкой 1 мкф. На оконечниках тоже перепаял конденсаторы 47Х50 В.
Подключил по отдельности к блоку питания и оконечные усилители заиграли. Дело пошло — поменял все силовые провода (никаких разъёмов, всё на пайку), вход заэкранировал. Убрал древний селектор входов, их подключил на галетный переключатель «КОПИР», в темброблоке припаял простой стабилизатор на стабилитронах Д814Д. Входные, выходные разъёмы заменил.
Добавление радио и USB
Ну и как-же без китайского МР3 модуля? Врезал его в фанерный верхний корпус. Не стал заморачиваться с питанием модуля от блока питания УНЧ, прикрепил зарядку с телефона. Выход с МП3 подключил на 1 положение селектора, остальные 2 и 3 дублируют входы спереди и сзади. Получилось самостоятельное звуковоспроизводящее устройство «Сделано в СССР», которое радует своим внешним видом.
Видео работы музыкального центра
Если же вы хотите собрать музыкальный центр своими руками с нуля — вот хорошая инструкция и описание. С Вами был Ивченко Алексей, Новороссийск.
Форум по аудио
Обсудить статью ПРЕВРАЩАЕМ СОВЕТСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ В МУЗ. ЦЕНТР
% PDF-1.3 % 369 0 объект >>>] / ON [386 0 R] / Order [] / RBGroups [] >> / OCGs [386 0 R] >> / OutputIntents [>] / Pages 354 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> endobj 370 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> endobj 365 0 объект > поток 2016-07-04T17: 00: 36 + 01: 002016-07-05T14: 07: 57 + 01: 002016-07-05T14: 07: 57 + 01: 00Adobe InDesign CS5 (7.0)
















Основы схемы, часть 3: ERC | EAGLE
Приветствуем вас и добро пожаловать обратно в часть 3 «Основы схемотехники»! Если вы до сих пор следили за нашим путешествием, то вы знаете, что мы приближаемся к концу вашего схематичного путешествия.Остается последний шаг, прежде чем вы сможете проверить свою схему и перейти к макету печатной платы — проверка подключения с помощью проверки электрических правил или ERC . Давай сделаем это.
Что такое ERC?
Если вы разрабатываете схему впервые, термин «Проверка электрических правил» может быть немного новым. Это удобный небольшой инструмент, который вы всегда захотите держать в своем наборе инструментов для проектирования, поскольку он помогает указывать на распространенные ошибки в вашей схеме. ERC проверит следующие проблемы:
- Все ли ваши цепи правильно подключены и обозначены на схеме?
- Есть ли на вашей схеме противоречивые выходы / входы?
- Есть ли на вашей схеме открытые или перекрывающиеся контакты и порты?
Вы можете думать о ERC как о второй паре глаз; он всегда будет рядом, чтобы помочь вам найти недостающие детали, которые вы могли упустить! Конечно, ERC не предназначен для замены ручного просмотра схемы, поэтому не полагайтесь на него как на первый уровень защиты.
Типы ошибок ERC
При первом запуске ERC вы увидите несколько категорий ошибок, в том числе:
Ошибки согласованности: Эта ошибка означает, что что-то не так между вашей схемой и компоновкой печатной платы, и ваши изменения, вероятно, не синхронизированы между обоими файлами. Если вы столкнулись с одной из этих ошибок, считайте, что это серьезный красный флаг, чтобы сравнить обе версии вашего дизайна, прежде чем двигаться дальше.
Ошибки: Ошибки — красные стоп-сигналы.Вам нужно наступить на перерывы и проверить их, прежде чем продолжить. Ошибки могут быть довольно значительными, например, наличие неподключенного контакта, которое выйдет из строя всей вашей цепи.
Предупреждения: Предупреждения — это желтые стоп-сигналы. Хотя эти типы ошибок могут не испортить ваш дизайн, если вы продвигаетесь вперед, не исправляя их, рекомендуется замедляться и просматривать их по очереди. Эти ребята незначительны по сравнению с ошибками, и в них много проблем, не связанных с проектированием, таких как пропущенные чистые значения.
Убрав эти детали, давайте перейдем к вашей схеме и приступим!
Примечание — Если вы впервые присоединяетесь к нам в нашей базовой серии схем, то добро пожаловать! Мы работаем над простым светодиодным мигалкой, который включает таймер 555 и некоторые основные компоненты. Вот наша схема в ее текущем виде. Идите вперед и воспроизведите его со своей стороны, чтобы вы могли следовать вместе с нами.
Наша законченная схема и светодиодного мигающего устройства из части 2 «Основы схемы».Обратите внимание на отсутствие сети на выводе 5, это сделано намеренно!
Шаг 1. Запуск вашего первого ERC
Запуск вашего самого первого ERC очень прост и не требует какой-либо существующей настройки. Чтобы начать работу, выполните следующие действия:
- Откройте схему в Autodesk EAGLE.
- В левой части интерфейса выберите значок ERC . Вы также можете выбрать «Инструменты » ERC , , , в зависимости от того, что вам удобнее.
Откроется диалоговое окно ошибок ERC , как показано ниже.Как видите, на нашей схеме есть много предупреждений и одна ошибка. Прежде чем двигаться дальше и исправлять их, давайте рассмотрим, как работает диалог об ошибках ERC .
Диалог ошибок ERC — вы будете во многом полагаться на этот инструмент в своей инженерной карьере.
Отображение ошибок в схеме
Выбрав одну из перечисленных ошибок ERC, вы заметите, что на вашей схеме появятся черная линия и прямоугольник, показывающие точное место ошибки.Например, на нашем изображении ниже, когда мы выбираем ошибку для неподключенного входного контакта, вы заметите, что он приближается к контакту 5 на нашей схеме, который мы намеренно не подключили во второй части «Основы схемы»!
Выбор ошибки в диалоговом окне ошибок ERC позволяет легко увидеть, где находится ошибка на вашей схеме. Обратите внимание на черную линию и рамку вокруг контакта 5.
Хотите увидеть свои ошибки поближе? Установите флажок Центрированный в диалоговом окне ошибок ERC , а затем выберите ошибку.Он должен приблизиться к этой конкретной проблеме на вашей схеме, показывая вам конкретный элемент проблемы. Это удобно, когда ваша схема становится более сложной.
Ошибки обработки
Три кнопки, доступные в диалоговом окне ошибок ERC , связаны с тем, как вы хотите обрабатывать ошибки на схеме. Вот как они работают:
- Очистить все — при выборе этой кнопки будут удалены все проблемы, перечисленные в вашем отчете об ошибках. Помните, что если вы выберете «Очистить все» и на самом деле ничего не исправили, при следующем запуске ERC все ошибки появятся снова.
- Обработано — При выборе этой кнопки значок выбранной вами ошибки становится серым. Это удобно, если вам нужен способ визуально отметить, что вы исправили ошибку, перед повторным запуском ERC.
- Approve — При выборе этой кнопки выбранная ошибка перемещается в категорию Approved в нижней части диалогового окна ERC Errors. Это удобная функция, если есть определенная ошибка или предупреждение, которое вам не нужно исправлять, и вы просто хотите удалить его из своего списка дел.
Одна вещь, на которую следует обратить внимание, просто потому, что вы помечаете ошибку как обработанную или одобренную в диалоге ошибок ERC , не означает, что EAGLE знает, что она исправлена. Чтобы убедиться, что ошибка была исправлена, вам необходимо закрыть и снова открыть диалоговое окно ошибок ERC , и EAGLE снова полностью проверит вашу схему.
Хорошо, этого достаточно объяснения того, как работает диалог ошибок ERC , давайте приступим к исправлению всех ошибок в вашей схеме!
Шаг 2. Исправление ошибок ERC
Имейте в виду, что наш набор ошибок может немного отличаться от вашего.В этой части мы рассмотрим некоторые из наших ошибок одна за другой, чтобы показать вам, как мы устраняем неполадки в нашей схеме, и вы можете сделать то же самое!
Ошибка 1 — неподключенный контакт INPUT IC1 CON
Вот первая ошибка, но что она означает? Выбор ошибки в диалоговом окне ошибок ERC приведет вас к выводу 5 на таймере NE555, который явно не подключен! Теперь, прежде чем убегать, чтобы подключить этот контакт к земле, в таблице данных таймера TI NE555 есть подсказка о том, что вам нужно, а именно:
A Развязка напряжения УПРАВЛЕНИЯ относительно земли с помощью конденсатора может улучшить работу.Это следует оценивать для отдельных приложений.
Круто, это означает, что вам нужно добавить конденсатор в вашу схему перед подключением любых цепей. Вот как это сделать:
- Выберите значок «Добавить» в левой части интерфейса.
- В ADD Dialog найдите «электролитический конденсатор».
- Выберите первый доступный конденсатор из списка rcl> EL — папка .
- Выберите OK и поместите этот конденсатор на схему между контактом 5 и цепью заземления.
- Затем выберите значок сети в левой части интерфейса и подключите контакт 5 к верхней части конденсатора, затем подключите нижнюю часть конденсатора к заземляющей цепи под ним.
- Наконец, выберите значок Value в левой части интерфейса и щелкните левой кнопкой мыши на недавно установленном конденсаторе, чтобы присвоить ему значение «10n».
Обновленная схема с недавно добавленным конденсатором C2, завершающим подключение к контакту 5!
Хорошо, это должно исправить эту ошибку.Закройте диалоговое окно ошибок ERC , затем снова откройте его и посмотрите, что произойдет. Ага! Эта ошибка исчезла, и теперь мы можем перейти к нашим предупреждениям.
На одну ошибку в нашей жизни меньше! Добавление второго конденсатора решило проблему с неподключенным контактом 5.
Шаг 3. Устранение предупреждений ERC
Мы не будем вдаваться в подробности о том, как исправить все предупреждения, просто ради экономии времени. Но давайте взглянем на некоторые из них, чтобы понять, что они означают и как их исправить.
Детали без значений
В диалоговом окне ошибок ERC есть несколько частей, которые не имеют значения, включая LED1, LED2 и SL1. Это должно быть довольно просто исправить. Вот как можно позаботиться о LED1:
- Выберите значок «Значение» в левой части интерфейса.
- Щелкните левой кнопкой мыши на индикаторе LED1, чтобы открыть диалоговое окно значений.
- Введите новое значение «Красный» и нажмите ОК.
Вы можете повторить этот процесс для LED2, присвоив ему значение «Красный».Разъем SL1, скорее всего, будет подключен к батарее 9 В с помощью некоторых зажимов, поэтому вы можете указать значение «9 В». Продолжайте и снова закройте диалоговое окно ошибок ERC , затем снова откройте его, и у вас должно появиться на три предупреждения меньше, о которых нужно беспокоиться!
Вот обновленная схема, обратите внимание на добавленные значения деталей для LED1, LED2 и SL1. 3 предупреждения вниз!
Штифт неподключенный
Вот интересный — неподключенный контакт LED2 C. Теперь, если вы правильно подключили схему в Части 2, у вас не будет этой ошибки, но, видимо, мы ошиблись!
Если мы увеличим масштаб до нижнего вывода LED2, мы сможем найти проблему.Видите, как зеленая линия темнее рядом с нижней частью булавки на изображении ниже? Это означает, что он неправильно подключен к выводу LED2 и фактически перекрывает его.
Обратите внимание на перекрывающуюся булавку, которую мы пропустили, она показана темно-зеленым цветом. Мы можем исправить это, удалив сеть и добавив ее снова.
Это простое исправление, нам просто нужно удалить существующую цепь с помощью значка Удалить , а затем перенастроить ее с помощью значка Net . А с быстрым закрытием и повторным открытием нашего диалога ошибок ERC проблема решена.
Последние два предупреждения
Последние два предупреждения немного загадочны, поэтому давайте посмотрим на первое — вывод POWER IC1 GND, подключенный к N $ 2. Давайте разберемся:
- Контакт POWER IC1 GND. Это причудливый способ обозначить контакт 1 на таймере NE555. Посмотрите на контакт 1, и вы увидите GND слева от него, это контакт заземления.
- N $ 2. Что это за чертовщина? Это собственно название цепи, которая подключается к контакту 1.EAGLE автоматически назначает имена цепям, если вы их не измените, и каждая цепочка будет начинаться с N $, а затем номера. У нас 2 N $, но у вас может быть другое число.
Итак, проблема в том, что на этом таймере есть контакт заземления, который EAGLE ожидает подключить к сети, называемой GND, но вместо этого она называется N $ 2. Вы можете быстро исправить это, изменив имя цепи N $ 2, чтобы оно соответствовало имени Пина 1. Для этого:
- Выберите значок «Имя» в левой части интерфейса.
- Щелкните левой кнопкой мыши сеть N $ 2, чтобы открыть диалоговое окно имени .
- Введите новое имя «gnd» и выберите OK .
Схема — общая | Электронная документация для продуктов Altium
Изменено Susan Riege 9 августа 2018 г.
Родительская страница: Параметры схемы
Схема — Общая страница диалогового окна Параметры
Резюме
Страница Схема — Общие диалогового окна Параметры предоставляет элементы управления для настройки базовой настройки документов на основе схем и рабочего пространства редактора схем.
Доступ
Страница Schematic — General является частью основного диалогового окна Preferences ( File |
), и к ней можно получить доступ, щелкнув запись General в папке Schematic на левой панели диалогового окна.Опции / элементы управления
Опции
- Перетащите ортогонально — При перетаскивании компонентов с включенной опцией любая проводка, которая перетаскивается вместе с компонентом, остается ортогональной (т.е.е. углы на 90 °). Если этот параметр отключен, проводка, перетаскиваемая вместе с компонентом, будет перемещена под углом.
- Шаг перетаскивания — Определяет расстояние между шагами, созданными при перетаскивании объекта с параллельными линиями соединения в диапазоне от
наименьшее
добольшое
.
- Шаг перетаскивания — Определяет расстояние между шагами, созданными при перетаскивании объекта с параллельными линиями соединения в диапазоне от
-
Оптимизировать провода и шины — Включите этот параметр, чтобы лишние провода, полилинии и шины не накладывались друг на друга.Перекрывающиеся провода, полилинии или шины удаляются автоматически.
Вам необходимо включить эту опцию, чтобы иметь возможность автоматически разрезать провод и подключаться к любым двум контактам компонента, когда компонент падает на провод.
- Преобразовать перекрестные соединения — Включите этот параметр, чтобы при добавлении провода создавалось четырехстороннее соединение, вместо этого он преобразовывался в два смежных трехсторонних соединения. Когда этот параметр отключен, когда создается четырехстороннее соединение, два пересекающихся провода не соединяются электрически, и если включена опция Display Cross Overs , на этом пересечении отображается пересечение.
- Отобразить переходы — Когда опция включена, переходы проводки будут отображаться с маленькими перемычками на текущем листе схемы с фокусом.
Автоинкремент во время размещения
- Первичный — Введите значение для автоматического увеличения вывода компонента. обозначения , поскольку выводы размещаются последовательно для компонента. Например, если установлено значение 1, обозначения последовательности установленных выводов будут
1, 2, 3,
и т. Д.Обратите внимание, что обозначение первого вывода будет установлено на1
в диалоговом окне Pin Properties при размещении вывода. - Вторичный — Введите значение для автоматического увеличения вывода компонента. именует , поскольку выводы размещаются для компонента последовательно. Например, при установке значения 1 обозначения последовательности размещенных выводов будут
D1, D2, D3,
и т. Д. Обратите внимание, что имя первого вывода будет установлено наD1
в Pin Properties диалог при размещении булавки.Если установлено значение-1,
, имя вывода будет уменьшаться —D8, D7, D6,
и т. Д. - Удалить ведущий ноль — Включите этот параметр, чтобы удалить ведущие нули из строки чисел. Например, если это было
002
и эта опция включена, ведущие нули будут удалены для результата2
.
Буквенно-цифровой суффикс
Составные компоненты могут использовать суффикс идентификатора части числовой или буквенный (например, U1: 1
или U1A
).Выберите предпочтительный стиль из раскрывающегося списка.
- Alpha — Выберите этот параметр, чтобы использовать суффикс альфа-компонента —
U1A, U1B,
и т. Д. - Числовые, разделенные точкой — выберите этот параметр, чтобы использовать суффикс числового компонента с разделителем точек —
U1.1, U1.2,
и т. Д. - Числовые, разделенные двоеточием — Выберите этот параметр, чтобы использовать суффикс числового компонента с разделителем двоеточие —
U1: 1, U1: 2,
и т. Д.
Обратите внимание, что это глобальный параметр, который применяется к текущим открытым листам.
Поля штифта
- Имя — Обычно имена выводов компонентов отображаются внутри тела компонента рядом с соответствующим выводом. Этот параметр управляет размещением имен выводов компонентов. Он определяет расстояние от контура компонента до начала текста имени вывода.
- Номер — Обычно номера выводов компонентов отображаются за пределами тела компонента непосредственно над соответствующей линией выводов.Этот параметр контролирует размещение номеров контактов. Он определяет расстояние от контура компонента до начала текста номера вывода.
Шрифт по умолчанию для примитивов
Нажмите кнопку Изменить , чтобы настроить шрифт, используемый для всех примитивов в схемных документах.
Имена объектов мощности по умолчанию
- Заземление питания — При размещении порта питания в стиле заземления на схеме, его сетевое имя будет по умолчанию равным этому значению.Если поле пустое, то последнее допустимое значение будет применяться к любым новым портам этого стиля. Имя по умолчанию —
GND
. - Сигнальное заземление — При размещении порта питания в стиле сигнального заземления в схеме его сетевое имя будет по умолчанию равным этому значению. Если поле пустое, то последнее допустимое значение будет применяться к любым новым портам этого стиля. Имя по умолчанию —
SGND
. - Земля — При размещении порта питания Земли в схеме для его сетевого имени по умолчанию будет установлено это значение.Если поле пустое, то последнее допустимое значение будет применяться к любым новым портам этого стиля. Имя по умолчанию —
EARTH
.
По умолчанию
- Шаблон — Используйте это поле, чтобы установить файл шаблона по умолчанию, который будет использоваться для создания новых листов схемы. Выберите из раскрывающегося списка предопределенных шаблонов на основе стандартных размеров страницы. Чтобы не использовать шаблон, установите в поле значение Нет файла шаблона по умолчанию.
Перекрестные ссылки портов
- Стиль листа — Выберите один из следующих стилей листа для перекрестных ссылок на порты на листе схемы или листах схемы в проекте.
- Нет — Стиль таблицы не добавляется в строку перекрестных ссылок для всех портов.
- Имя — имена листов, с которыми связаны порты, добавляются в строки перекрестных ссылок.
- Номер — Номера листов листов, с которыми связаны порты, добавляются в строки перекрестных ссылок.
Project | Содержание | .
- Стиль расположения — Выберите один из следующих стилей расположения для перекрестных ссылок портов на листе схемы или листах схемы в проекте.
- Нет — Стиль расположения не добавляется в строку перекрестной ссылки для всех портов.
- Зона — Нумерация опорных зон (границы листа имеют зоны) добавляется в строки перекрестных ссылок всех портов, которые связаны с родительскими объектами, например расположение символов листа.
-
Расположение X, Y — Расположение портов опубликовано в скобках в строках перекрестных ссылок для всех портов, связанных с родительскими объектами, таких как расположение символов листа. Обратите внимание, что дизайн-проект необходимо сначала скомпилировать, прежде чем можно будет добавить какие-либо перекрестные ссылки в порты.
Имперская система единиц
- Использовать британские единицы измерения — Включите эту опцию, чтобы использовать британские единицы в проектах схем.
- Используемая британская единица измерения — В раскрывающемся списке выберите одну из доступных британских единиц: милы, дюймы, Dxp по умолчанию (10 мил) или автоматическая британская система мер. Если выбрана автоматическая британская система мер, система переключится с
мил
надюймов
, если значение больше 500 мил.
Метрическая система единиц
- Использовать метрическую систему единиц — Включите этот параметр, чтобы использовать метрические единицы для проектов схем.
- Используемая метрическая единица — В раскрывающемся списке выберите одну из доступных метрических единиц: миллиметры, сантиметры, метры или автоматические метрические единицы.Если выбран автоматический режим измерения, система переключится с миллиметров на сантиметры, если значение больше 100 см.
Система единиц
Сообщает текущую настройку единиц измерения по умолчанию для новых документов и указывает на ожидающее изменение единицы измерения.
Конвертер единиц расхода
Онлайн-калькулятор единиц расхода жидкости
Калькулятор, представленный ниже, может использоваться для преобразования между стандартными единицами измерения расхода жидкости:
Таблица преобразования единиц расхода
Приведенные ниже таблицы можно использовать для преобразования некоторых часто используемых единиц расхода: Выберите единицу измерения «от» в левом столбце и следуйте по строке до столбца единиц «до». Объемный расход в м 3 / ч необходимо умножить на 3.67 для преобразования в имп. Гал / мин . Или воспользуйтесь онлайн-калькулятором расхода жидкости, указанным выше. — бесплатные приложения для автономного использования на мобильных устройствах. 1 кубический метр в секунду = 22643 баррель (нефть) / ч Загрузите и распечатайте кубические метры в метр в минуту 3 Конвертер / ч! Загрузите и распечатайте Конвертер галлонов США в л / с!
Примечания:
Еще несколько ссылок на детали, которые я использовал от Конрада:
PIC также можно заказать у Van Ooijen.
Technische Informatica. Как услуга для людей, у которых нет своего
программист, этот интернет-магазин предлагает
программа
PIC за небольшую плату (3,00 евро).
Возможно даже получить запрограммированный PIC
непосредственно из Microchip (введите PIC16F88-I / P, затем загрузите шлюз.шестнадцатеричный
файл).
Похоже, что они берут 2,49 евро за сам PIC, 0,14 евро за
программирование и около 5,76 евро за доставку в Нидерланды.
(Цены зарегистрированы 29 января 2020 г.)
Печатная плата для шлюза заказана
с веб-сайта производителя печатных плат.На картинке ниже показано, как это получилось.
Если вы немного разбираетесь в домашних системах отопления и охлаждения, вы, вероятно, понимаете, что это довольно сложные маленькие системы! Внутри этих компактных устройств есть электрические соединения, вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, переключатели, охлаждающие жидкости — список можно продолжать и продолжать. И не все устройства построены одинаково. Блоки кондиционирования и обогреватели похожи на автомобили — они имеют большинство одинаковых компонентов, но не могут быть распределены в одном и том же месте.Если ваш специалист по ремонту систем отопления и кондиционирования не обладает исключительной проницательностью, они, вероятно, не будут полагаться только на свою память, чтобы найти и отрегулировать детали в каждой отдельной системе. Вместо этого они используют схематическую диаграмму — визуальное представление различных единиц и их функционирования. Наличие этой контрольной точки поможет вашему специалисту по ремонту без проблем заменить треснувший теплообменник или поврежденный компрессор, делая ремонт быстрее и легче. Правильное чтение этих диаграмм не обязательно является наиболее важной частью работы специалиста по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но очень важно, .На электрических схемах приведены необходимые рекомендации, чтобы установщики могли убедиться, что токи и электрические соединения безопасны и огнестойки. Поскольку они сложны и от них так много зависит, большинству домашних работников не нужно слишком беспокоиться о схематических диаграммах. Подавляющему большинству домовладельцев следует вызвать опытного мастера по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы они обслужили их систему. Схемы обычно предназначены только для профессионалов. Однако, если вы уверены в своих механических способностях и подумываете о ремонте системы отопления, вентиляции и кондиционирования в домашних условиях, вам, безусловно, следует пройти ускоренный курс по их чтению.По крайней мере, вы должны понимать, как читать электрические схемы. Вот краткое описание некоторых из этих основ. Изготовитель системы производит схемы для своих устройств, поэтому ваши схемы обычно находятся в технической литературе или руководстве пользователя, которое прилагалось к устройству при его покупке. Однако, если вы не сохранили их копию для своих записей, обычно вы можете связаться с производителем, чтобы получить новую версию, или можете найти копию в Интернете.Иногда схема может быть распечатана и на самом устройстве. Начните замену переменного тока сегодня делятся на три категории: лестничные, линейные и монтажные схемы. Вот как они ломаются. Профессиональный подрядчик по ОВКВ сможет легко подготовить схемы отопления и охлаждения для вашего дома для вашего проекта установки.Сравните местных подрядчиков с нашей страницей «Ближайшие компании по ОВКВ», чтобы сравнить предложения надежных подрядчиков по отоплению и охлаждению в вашем районе. — задача не для любого домовладельца. Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы узнать больше о ваших нагревательных и охлаждающих агрегатах и хотите стать достаточно опытным, чтобы самостоятельно ремонтировать, вам нужно посвятить себя изучению этих систем — и не только тогда, когда ремонт выводит ваш кондиционер из строя. комиссия. Найдите местных подрядчиков по кондиционированию воздуха При этом, домовладельцы могут получить эти знания. Начните с лестничной диаграммы, так как ее легче всего читать. Символы в этих типах диаграмм были стандартизированы в интересах усилий NEMA (Национальная ассоциация производителей электрооборудования) и IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике). Важно знать эти символы и то, что они означают — это поможет вам понять разницу между переключателем, обычно находящимся в положении «включено», и переключателем, который обычно находится в выключенном состоянии, например, или заземленным источником питания и полевым источником питания.Вы можете взглянуть на такой курс, чтобы получить все подробности об этих символах и их значениях. умножить на Преобразовать из Преобразовать в галлонов США в минуту галлонов США в минуту кубических футов в минуту кубических футов в минуту IM 905 м 3 / с 22800000 15852 2119 1 00
13200 м 3 / мин 380000 0
2 35,32 316667 220 м 3 / ч 6333,3 4,403 0,589 5277,8 9085 9085 9085 9085 15,852 2,119 19000 13,20 л / мин 380 0,2642 0,0353 316.7 0,22 литр / ч 6,33 0,0044 0,00059 5,28 0,0037 US gpd 1 0,98 0,000579 галлонов США в минуту 1438,3 1 0,1337 1198,6 0,833 куб.футов в минуту 10760.3 7,48 1 8966,9 6,23 Имп. Gpd 1,2 0,00083 0,00011 63 9057 0,00011 9057 0,000 0,161 1439,4 1
умножить на Преобразовать из Преобразовать в м / мин м 3 / ч л / сек л / мин л / ч 908 52 8 м 90/85 1 60 3600 1000 60000 3600000 м 3 / мин 0.0167 1 60 16,67 1000 60000 м 3 / ч 0,000278 0,0167 0,0167 1 л / с 0,001 0,06 3,6 1 60 3600 л / мин 0.0000167 0,001 0,06 0,0167 1 60 л / ч 2,7 10 -7 0,001 0,001 галлонов США в минуту 4,39 10 -8 0,0000026 0,000158 0,000044 0,0026 0,158 000063 0,00379 0,227 0,0630 3,785 227,1 куб.футов в минуту 0,00047 0,028 1,699 9085 0,028 1,699 908 5,26 10 -8 0,0000032 0,000189 0,0000526 0,00316 0,1895 Имп. Галлонов в минуту 0.000076 0,0046 0,272 0,076 4,55 272,7
Пример — преобразование из м 3 / ч в британские галлоны в минуту (галлоны в минуту)
Связанные мобильные приложения из EngineeringToolBox
Альтернативные единицы измерения расхода
1 кубический метр / секунду = 6,29 баррель (нефть) / с
1 кубический метр / секунду = 3,6 10 9 кубический сантиметр в час
1 Кубический метр в секунду = 6 10 7 Кубический сантиметр в минуту
1 Кубический метр в секунду = 10 6 Кубический сантиметр в секунду
1 Кубический метр в секунду = 127133 Кубических футов в час
1 Кубический метр / секунда = 2119 кубических футов в минуту
1 кубических метров в секунду = 35.3 кубических фута в секунду
1 кубический метр в секунду = 3600 кубических метров в час
1 кубических метров в секунду = 60 кубических метров в минуту
1 кубических метров в секунду = 4709 кубических ярдов в час
1 кубических метров в секунду = 78,5 кубических метров ярдов в минуту
1 кубический метр в секунду = 1,31 кубических ярдов в секунду
1 кубический метр в секунду = 13198 галлонов воды в минуту (Великобритания)
1 кубический метр в секунду = 15850 галлонов воды в минуту (США)
1 кубический метр / секунда = 951019 галлонов (FI) / час (США)
1 кубический метр / секунда = 15850 галлонов (FI) / минута (США)
1 кубический метр / секунда = 264.2 галлона (FI) / секунда (США)
1 кубический метр / секунда = 1
1 кубический метр / секунда = 7
1 кубический метр / секунда = 13198 галлонов / минуту ( UK)
1 кубический метр / секунда = 219,97 галлона / секунда (UK)
1 кубический метр / секунда = 3600000 литров / час
1 кубический метр / секунда = 60000 литров / минуту
1 кубический метр / секунда = 1000 литров / секунда
1 кубический метр в секунду = 131981 фунт воды в минуту
1 кубический метр в секунду = 86400 тонн воды (метрическая) / 24 часа кубических футов в минуту в м 3 / ч Преобразователь
Конвертер галлонов США в л / с
Схема шлюза
Схема шлюза OpenTherm состоит из пяти основных частей:
[высокий
версия разрешения (2134×1640)]
Были предоставлены три заголовка для прикрепления некоторых
внешние компоненты.
Кол-во Описание Значение
Каталожный номер Conrad Номер детали
1 Процессор PIC PIC16F88P IC1
165233-89
1 Интерфейсный модуль RS232 MAX232 IC2
152281-89
1 * Регулятор напряжения TO220 MC7805CT IC3
175030-89
1 Двойной оптрон PC827 OK1
140235-89
4 Транзистор PNP BC558A Q1, Q2, Q3, Q5
1262971-89
1 Транзистор NPN BC547B Q4
1262957-89
1 Электролитический конденсатор, радиальный 63 В 220 мкФ C1
445902-89
1 Электролитический конденсатор, радиальный 16 В 100 мкФ C2
445928-89
4 Электролитический конденсатор, радиальный 50 В 1 мкФ C3, C4, C5, C6
445724-89
4 Диод 1N4004 D1, D2, D3, D4
162248-89
4 Диод 1N4148 D5, D6, D7, D8
162280-89
1 Стабилитрон 4V7 D9
180084-89
1 Стабилитрон 15 В D10
180203-89
1 Стабилитрон 4V3 D11
180076-89
1 Резистор 1/4 Вт, 5% 39 R12
1417702-89
2 Резистор 1/4 Вт, 5% 100 R2, R11
1417639-89
1 Резистор 1/4 Вт, 5% 220 R3
1417693-89
2 Резистор 1/4 Вт, 5% 330 R1, R4
1417730-89
1 Резистор 1/4 Вт, 5% 1k2 R8
1417712-89
2 Резистор 1/4 Вт, 5% 4k7 R6, R9
1417695-89
1 Резистор 1/4 Вт, 5% 15k R10
1417711-89
2 Резистор 1/4 Вт, 5% 33k R5, R7
1417647-89
1 * Трансформатор EI30 15 В 1.2ВА TR1
710691-89
1 Заголовок 10-контактный SV1
741648-89
3 Винтовой зажим 2-контактный X1, X2, X3
731091-89
* Если вы хотите запитать ESP8266
или аналогичное устройство от того же источника питания, вы можете заказать эти
альтернативы вместо:
1 Трансформатор EI30 15 В 2 ВА TR1
710564-89
1 Преобразователь постоянного / постоянного тока R-78E5.0-0,5 IC3
157954-89
Если вы попробуете этот метод, поделитесь своим опытом, чтобы я мог обновить
приведенное выше утверждение к более определенной версии.
Принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Как получить доступ к схемам
Схема лестницы, линии и установки
Схемы
Дополнительные сведения о лестничных схемах и их использовании
Ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха