2 lihtsat ja kasulikku seadet mis tahes taseme raadioamatööride omatoodanguks

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Osade "annetajatena" saab kasutada vanu arvutite emaplaate, mille kasutamine pole enam asjakohane. Nii saate näiteks sealt võtta väljatransistore (võimsusnäitajatega suurusjärgus 20–30) voolu / 30–70 amprit!), oksiid- või tahkis-elektrolüütkondensaatorid ja drosselid vooluahelal toitumine.

Drosselid on mõeldud toiteahela kõrgsageduskomponendi filtreerimiseks ja on mitu vasktraadi pööret, mis on keritud ferriitrõngastele. Saate neid kasutada ettenähtud otstarbel, toiteallikate väljundahelates. Kuid lisaks võite rõngaid ise kasutada mitte keerukate, vaid raadioamatööri jaoks kasulike vooluringide ise tootmiseks. Allpool esitatakse kaks sellist skeemi, mida on praktikas kogutud rohkem kui üks kord ja mis on näidanud head korratavust, "lojaalsust" kasutatud elementide suhtes ja töökindlust.

1. ESR-arvesti

See on seade elektrolüütkondensaatorite samaväärse seeriatakistuse (ESR või ESR) mõõtmiseks kõrgetel sagedustel. Sellise seadme abil saate hõlpsalt ja kiiresti kontrollida kondensaatorite jõudlust ja kvaliteeti (näiteks samadel emaplaatidel). Sellisel juhul ei saa kondensaatoreid katkestada, vaid kontrollida otse laudadelt (loomulikult pingestamata). Seade ei karda kondensaatori jääklaengut (välja arvatud kondensaatorid, mille võimsus on üle 5000 μF või kõrgepinge) ja ei nõua mõõtmiste ajal ühenduse õige polaarsuse jälgimist. See tegur lihtsustab mõõtmisprotsessi oluliselt.

instagram viewer

ESR-arvesti
ESR-arvesti

Testitud kondensaator on ühendatud sondidega X1 ja X2. Sel juhul hakkab mähises I tekkima signaal sagedusega umbes 50... 60 kHz. Sõltuvalt testitud kondensaatori olekust on selle signaali amplituudil teatud tase. Kui toide on sisse lülitatud ja sondide X1 ja X2 kontaktid on avatud, süttib HL1 LED.

Kui sondid puudutavad nüüd hea, töökorras kondensaatori juhtmeid (nagu juba mainitud, pole polaarsus oluline), peaks LED täielikult kustuma. Selle arvesti toimivust saab hõlpsalt kontrollida, ühendades sondid kokku.
Ka LED peaks sel juhul kustuma. Kõrge ESR-väärtusega “halva” kondensaatori korral süttib LED jätkuvalt vastupanu väärtusele vastava heledusega.

Vooluahelas saab kasutada peaaegu kõiki N-P-N struktuuri väikese võimsusega transistore, takisti R2 peaks seda tegema olema võimsus 2 vatti (see piirab testitud kondensaatori tühjendusvoolu), takisti R1 - mis tahes võim.

Trafo on keritud ferriidirõngale. Sõrmus võib olla igas suuruses, mis on piisav kõigi selle mähiste kerimiseks. Generaatori mähis koosneb 60 pööret traadist PEL tüüpi 0,2... 0,4 koos haruga mähise keskelt (see tähendab 30 + 30 pööret), "mõõtmise" mähisest (kus takisti R1 ja sondid) - 3-4 pööret PEL juhtmest 1.0. "Indikaator" mähis peaks tagama LED-i normaalse heleduse ja sisaldab umbes 6 pööret PEL-traati 0,2... 0,4. Täpse pöörete arvu saab valida eksperimentaalselt, sõltuvalt kasutatava LED-i tüübist, vastavalt selle kuma maksimaalsele heledusele.

Vooluahela toiteallikaks on patarei või aku pingega 1,2... 1,5 volti.

2. Alalisvoolu muundur 1,5 - 9 volti

See lihtne seade võimaldab teil suurendada pinge väärtust 1,5... 3 voltilt (näiteks sõrme tüüpi patareid) vajalikule kõrgemale väärtusele (5, 10, 12 volti ja rohkem).

Alalisvoolu muundur 1,5 - 9 volti

Transistoreid saab rakendada mis tahes P-N-P struktuurile ja võimsusele, sõltuvalt nõutavast väljundvoolu väärtusest (koormuses). Näiteks koormusvoolu korral, mis ei ületa 100 mA, sobivad transistorid nagu KT203, KT208, KT501 jt. Sellisel juhul peaksite valima transistorid, mille baas-emitteri lubatud pinge on vähemalt 10 volti, ja paarikaupa tuleks kasutada võimalikult võimalike parameetritega koopiaid.

I mähis koosneb 10... 20 pöördest 0,2 mm PEL-tüüpi traadist, millel on haru mähise keskelt, II - 70 sama traadi pööret ja ka keskelt haruga. Esiteks tuleks kerida II mähis ja selle peale kerida I mähis. See võimaldab mähise I täpse pöörete arvu valimisel väljundis määrata vajaliku pinge väärtuse. Väljundil saame püsiva pinge (ilma täiendava dioodialaldit kasutamata). Kondensaator C1 on mõeldud muunduri väljundpinge kõrgsagedusliku pulsatsiooni tasandamiseks ja takisti R1 töötab väikese võimsusega koormusena. Kondensaatori C1 võimsust saab vajadusel veidi suurendada (kuni 100 μF), selle tööpinge peab vastama muunduri väljundpingele (peab olema sellest väärtusest suurem). Kui muundur töötab püsivalt ühendatud koormusel, võib takisti R1 vooluringist välja jätta.

Lisaks vooluahela lihtsusele on sellise muunduri kasulik omadus ka asjaolu, et kui koormus on välja lülitatud, ei tarbib voolu toiteallikast (selle väärtus on väiksem kui aku isetühjenemisvool) ja ei vaja eraldi paigaldamist lüliti.