Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pembaikan dan pengubahsuaian pengecas Sonar UZ 205. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pengecas, bateri, sel galvanik

Komen artikel Komen artikel

Pengecas padat (pengecas) "Sonar UZ 205.07" yang dihasilkan oleh PF SONAR LLC direka untuk mengecas bateri asid plumbum tertutup dengan voltan nominal 12 V dan kapasiti sehingga 15 Ah. Semasa mengecas bateri 7 Ah yang dikendalikan bersama dengan pembunyi gema, pengecas berdesis dan mula berasap. Memandangkan kosnya yang agak tinggi, ia telah memutuskan untuk cuba membaikinya.

Dalam Rajah. 1 di bawah menunjukkan paparan pemasangan pengecas ini selepas pembaikan dan pengubahsuaian, dan di bahagian atas - pengecas serupa "Sonar UZ 205.01" seperti sedia ada, iaitu dalam keadaan penghantaran. Memeriksa bahagian pengecas asap mendedahkan dua sebab kerosakan peranti. Yang pertama ialah kapasitor filem terbakar C10 (0,01 µF, 630 V), yang dipasang dalam litar redaman penggulungan utama pengubah nadi T1. Biasanya, kapasitor seramik dengan voltan undian 1000 atau 2000 V digunakan di tempat ini. Ia dianggap sesuai untuk melakukan perkara yang sama dalam kes ini: bukannya kapasitor filem yang rosak, kapasitor seramik dengan kapasiti yang sama telah dipasang, tetapi dengan voltan terkadar 2000 V.

Pembaikan dan pengubahsuaian pengecas Sonar UZ 205
nasi. 1. Lihat pemasangan memori selepas pembaikan dan penghalusan

Sebab kedua ialah kerosakan diod HER107S (VD6), yang, pada voltan pada probe ohmmeter 0,3 V, "berdering" dalam kedua-dua arah seperti perintang dengan rintangan kira-kira 1 kOhm. Daripada yang rosak, diod HER107 "sebenar" telah dipasang, untuk petunjuk yang lebih tebal di mana lubang di papan litar bercetak perlu digerudi. Jika diod sedemikian tidak tersedia, anda boleh memasang, sebagai contoh, UF4007.

Selepas memulihkan fungsi memori, diputuskan untuk menghapuskan kelemahan produk ini yang jelas, pada pendapat penulis:

1. Papan litar bercetak pada bahagian sambungan tidak dibasuh dari fluks pematerian: ia disimbah dan disapu bukan sahaja pada ruang antara kenalan dan trek bercetak, tetapi juga pada perintang dan kapasitor untuk pemasangan permukaan, termasuk dalam voltan tinggi litar, yang boleh menyebabkan kegagalan hanya kepada pelanggaran mod pengendalian peranti, tetapi juga kepada pembakaran spontan papan litar.

2. Wayar bekalan kuasa dan wayar untuk menyambung ke bateri telah dipateri terus ke pad sesentuh konduktor yang dicetak (lubang yang disediakan untuknya di dalam papan tidak digunakan, yang jelas kelihatan dalam foto atas Rajah 1. ), manakala wayar ini tidak disambungkan ke perumah pengecas dalam apa jua cara yang dipasang, sedia untuk ditanggalkan pada bila-bila masa bersama-sama dengan konduktor bercetak. Semasa pemuktamadkan, kedua-dua wayar disalurkan melalui lubang yang dimaksudkan untuk mereka di papan dan hanya kemudian dipateri ke pad kenalan yang sepadan.

Terdapat satu lagi kecacatan dalam pemasangan kord kuasa: jarak antara kenalan untuk pematerian wayar kuasa hanya 2 mm, yang membawa bahaya besar pembakaran spontan papan. Untuk mengelakkan ini daripada berlaku, salah satu wayar rangkaian telah dipateri sedemikian rupa sehingga jarak minimum antara kenalan rangkaian meningkat kepada 7 mm (untuk melakukan ini, kami perlu mengangkat pautan fius F1 di atas papan dan mengeluarkan lebihan sebahagian daripada konduktor bercetak). Akhirnya, tiub plastik diletakkan pada kedua-dua pasang wayar (sesalur dan pergi ke bateri), selepas itu ia dipasang dengan selamat di dalam perumahan, seperti yang ditunjukkan dalam foto bawah Rajah. 1.

Dan seterusnya. Untuk menyambungkan pengecas ke rangkaian 230 V, pengeluar menggunakan wayar berkualiti sangat rendah, oleh itu, jika boleh, adalah dinasihatkan untuk menggantikannya.

3. Kapasitor filem C3 (0,1 µF, 400 V), termasuk dalam penapis rangkaian LC, ternyata jenis yang sama seperti C10. Kapasitor sedemikian yang dipasang dalam litar voltan 230 V AC 50 Hz sering rosak, jadi ia digantikan oleh kapasitor filem dengan kapasitans yang sama dengan voltan AC nominal 275 V, direka khusus untuk operasi dalam litar AC (Rajah 2).

Pembaikan dan pengubahsuaian pengecas Sonar UZ 205
nasi. 2. Kapasitor filem

4. Kapasitor oksida C4 dengan kapasiti 10 μF, menapis voltan yang diperbetulkan oleh jambatan diod VD1-VD4, mempunyai voltan undian hanya 350 V, manakala amplitud voltan utama (mengikut GOST - 230 V), mengambil mengambil kira sisihan ke atas yang dibenarkan sebanyak 10%, boleh mencapai 357 V. Kekurangan rizab voltan sering membawa kepada pelbagai kesan piroteknik. Untuk mengelakkan ini daripada berlaku, kapasitor C4 telah digantikan dengan kapasiti yang sama, tetapi dengan voltan terkadar 400 V.

5. Kapasitor seramik C11 (1000 pF, 2000 V), yang disambungkan antara belitan primer dan sekunder pengubah nadi, tidak menimbulkan keyakinan - ia sangat nipis, tidak ada inskripsi "pensijilan". Keselamatan menggunakan peranti bergantung pada kualiti kapasitor ini, kerana jika ia rosak, bahagian voltan rendah sekunder pengecas akan berada di bawah voltan sesalur 230 V. Ia digantikan dengan seramik yang mempunyai kapasiti yang sama dan dengan voltan terkadar yang sama, tetapi dengan isipadu kira-kira empat kali lebih besar.

6. Transformer nadi dibuat secara cuai. Teras magnet ferit berjuntai bebas dalam rangka gegelung. Kecacatan telah dihapuskan dengan melekatkan litar magnet pada bingkai dengan gam cyanoacrylic segera. Dalam pengecas kedua (foto atas dalam Rajah 1), konduktor magnet pengubah dilekatkan dengan herotan yang besar dan juga tidak dipasang dalam gegelung dan tidak dibalut dengan pita kuning Cina "tradisional". Di samping itu, teras magnet yang diperbuat daripada ferit konduktif elektrik ini bersentuhan dengan terminal diod Schottky VD8 pada satu sisi, dan yang lain "digosok" pada kapasitor filem C10 yang telah terbakar dalam pengecas pertama. Jika C10 dalam memori kedua telah terbakar, voltan sesalur mungkin memasuki litar sekunder.

7. Semasa mengecas bateri, transistor voltan tinggi Q4ESN50A (VT1) dipanaskan sehingga 90 °C dengan penutup perumah ditanggalkan. Keadaan ini, pada dasarnya, boleh diterima, bagaimanapun, untuk meningkatkan kebolehpercayaan, sink haba duralumin seperti plat dengan dimensi 40x10x2 mm telah diskrukan ke atasnya (tidak ditunjukkan dalam Rajah 1). Suhu kotak transistor turun kepada kira-kira 75 оC pada suhu bilik 28 оC. Pemanasan tinggi transistor voltan tinggi itu menunjukkan kualiti rendah ferit pengubah nadi, yang, dengan cara itu, juga sangat panas.

8. Kapasitor oksida panas C12 (470 µF, 16 V) yang dipasang dalam penapis voltan diperbetulkan 14,5 V telah digantikan dengan kapasitor 1000 µF dengan voltan nominal 25 V, yang kekal hampir sejuk semasa operasi. Kecacatan itu telah dilihat secara kebetulan pada masa memasang kes itu - "sesuatu" membakar jari saya. Arus kebocoran kapasitor lama mencapai 0,3 A pada voltan 10 V dan 2,5 A pada voltan pada plat 18 V.

9. Pelaksanaan perlindungan terhadap "pembalikan kekutuban" tidak menimbulkan keyakinan, oleh itu, untuk menghapuskan kebalikan kekutuban menyambungkan pengecas ke bateri, dan ke pembunyi gema, semua penyambung terminal telah diganti: pengecas dan gema sounder dilengkapi dengan palam bulat standard dengan diameter luar 5,5 mm, dan bateri - dengan soket mengawan untuk palam tersebut.

Pembaikan dan pengubahsuaian pengecas Sonar UZ 205
nasi. 3. Bahagian yang diganti

Bahagian yang diganti ditunjukkan dalam Rajah. 3 (yang pertama di sebelah kiri ialah kapasitor filem terbakar C10, yang kedua ialah seramik nipis C11, yang ketiga ialah diod VD6, yang keempat ialah kapasitor C3).

Pengarang: A. Butov

Lihat artikel lain bahagian Pengecas, bateri, sel galvanik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Bahaya asap bandar 11.01.2022

Bandar utama di seluruh dunia terjejas oleh asap, dan ia meragut nyawa. Menurut saintis, pada tahun 2019 sahaja, pencemaran udara menyebabkan 1,8 juta kematian di seluruh dunia.

Simulasi yang dijalankan oleh saintis menunjukkan bahawa 86% daripada penduduk bandar besar - dan ini adalah kira-kira 2,6 bilion orang - terdedah kepada zarah halus pada tahap yang melebihi cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).

PM2,5 - zarah halus berdiameter 2,5 mikrometer atau kurang - ialah faktor risiko persekitaran utama untuk penyakit. Penyedutan mereka meningkatkan risiko kematian pramatang akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan, kanser paru-paru dan jangkitan saluran pernafasan yang lebih rendah.

Ia mendapati bahawa kepekatan purata berwajaran populasi PM2,5 di semua kawasan bandar di dunia pada 2019 ialah 35 mikrogram setiap meter padu, bersamaan tujuh kali ganda cadangan WHO untuk 2021.

Pada 2019, satu daripada 61 kematian di seluruh dunia disebabkan oleh pencemaran udara.

Kira-kira 55% daripada penduduk dunia tinggal di bandar. Di sesetengah kawasan, kedua-dua peningkatan dan penurunan kepekatan PM2,5 di udara diperhatikan. Oleh itu, di Asia Tenggara, antara 2000 dan 2019, kepekatan purata PM2,5 meningkat sebanyak 27%. Kadar kematian yang dikaitkan dengan pencemaran udara telah meningkat selama bertahun-tahun sebanyak 33%, daripada 63 kepada 84 bagi setiap 100 orang.

Di bandar-bandar Afrika, kepekatan PM2,5 menurun sebanyak 18%, di bandar-bandar Eropah sebanyak 21%, dan di bandar-bandar di Amerika sebanyak 29%. Walau bagaimanapun, ini tidak membawa kepada pengurangan yang sama dalam kematian daripada PM2,5. Ini menunjukkan bahawa faktor lain, seperti penuaan penduduk dan kesihatan yang buruk, adalah penyumbang penting kepada kematian berkaitan pencemaran, kata saintis.

Pencemaran udara adalah salah satu ancaman alam sekitar terbesar kepada kesihatan manusia, bersama-sama dengan perubahan iklim. WHO telah mengisytiharkan bahawa masalah pencemaran udara telah menjadi lebih ketara daripada sebelumnya, dan telah menurunkan tahap maksimum bahan pencemar utama yang dibenarkan, seperti nitrogen dioksida.

Berita menarik lain:

▪ Kamera Tindakan DJI Osmo

▪ Menyambungkan cip dengan pencetak inkjet dan dakwat perak

▪ Kayu sintetik tidak takut api

▪ Pemproses TMP32CZ92XBG 26-bit baharu

▪ Marikh mengubah struktur asteroid berhampiran Bumi

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Sistem akustik. Pemilihan artikel

▪ artikel Kegiatan ekonomi asing. katil bayi

▪ artikel Bagaimanakah labah-labah menggunakan kuasa elektrik untuk memerangkap mangsa? Jawapan terperinci

▪ artikel Paraglider Alpha-29. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Amplifier SINGLE END pada lampu 6E5P-6P45S. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel pasu yang menakjubkan. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024