Latest Post

Diferența principală dintre nul, masa și impamantare?

Reprezentare Grafica Impamantare
Simbol Impamantare


     Pentru a înÈ›elege diferenÈ›a dintre nul, masa È™i impamantare, trebuie să înÈ›elegem mai întâi intelesul acestor notiuni.

Nul

Nul
Conexiuni Nul

     Nulul este calea de întoarcere pentru un circuit de curent alternativ care ar trebui să transporte un curent  în mod normal. Acest curent poate sa apara din mai multe motive, în primul rând datorită dezechilibrului de fază È™i de ceva timp datorită armonicelor.
     S-ar putea să existe È™i alte motive,insa amplitudinea acestui curent este în fracÈ›iune fata  de curentul de fază È™i în puÈ›ine cazuri acesta poate ajunge sa fie mai mare sau chiar dublu fata de acest curent. Deci, firul nul este întotdeauna considerat a fi încărcat (în circuit activ ). Acest fir nul este dat la masă (prin împamantareare) pentru a face cel de-al doilea terminal al firului nul sa aibe potenÈ›ial zero.

Impamantare sau masa

impamantare
Impamantare sau masa.

     Impamantarea sau masa reprezintă termenii folositi atunci cand ne referim la  siguranÈ›a împotriva scurgerilor de curent sau a curenÈ›ilor reziduali din sistem prin intermediul celui mai usor traseu de rezistență. ÃŽn timp ce faza È™i nulul sunt conectate la cablajul principal, impamantarea poate fi conectata la carcasa  un dispozitiv sau echipament sau la orice sistem care, în condiÈ›ii normale, nu transportă curent, dar în caz de defecÈ›iune a izolaÈ›iei, se presupune că are un curent mic.
     Acest curent nu vine direct din conductorul de fază, ci provine din legături secundare care nu erau în contact cu sistemul aflat sub tensiune în stare normală. Acest curent este de obicei mult mai mic decât curentul de fază È™i mai ales este în ordinea mA. Dar acest curent de scurgere este suficient de puternic pentru a ucide pe cineva sau poate sa produca un incendiu. Un astfel de curent este directionat pe  o cale de rezistență scăzută È™i trimis spre impamantare prin intermediul unui fir de îmimpamantareare .
Din cauza diferențelor de utilizare in circuite, nu se amestecă niciodată nulul cu impamantarea. Cu toate acestea, ambele ajung la impamantate(desigur, procesul poate fi diferit). Dacă ambele vor fi amestecate, atunci firul de îmimpamantareare care nu ar trebui să poarte vreun curent în stare normală, poate avea unele sarcini și va deveni periculos.

Bine de stiut:

Diferența dintre nul și impamantare.
Nu există altfel  diferente între Masa È™i Impamantare, aceÈ™ti termeni au acelasi inteles .
Îmimpamantarea este cuvântul obișnuit utilizat pentru legarea la impamantare în standardele nord-americane, cum ar fi IEEE, NEC, ANSI și UL etc. în timp ce Masa este utilizat în țările europene și în standardele BIA precum IS și IEC etc.
Cuvintele Masa și Impamantare sunt sinonime. Ambele sunt cuvinte sunt utilizate pentru același lucru.

   

   Defectele din cablurile electrice sunt unele dintre principalele cauze ale întreruperii fluxului de alimentare la sarcină È™i pot deveni, de asemenea, pericol de siguranță sau de incendiu.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Introducere


     Efectul unui cablu  avariat depinde de tipul È™i amploarea defecÈ›iunii. Unele defecÈ›iuni ale cablurilor reduc cantitatea de energie care ajunge la sarcină, în timp ce un cablu deschis va întrerupe complet alimentarea consumatorilor din secÈ›iunea afectată.

     Metoda utilizată pentru a testa cablurile de alimentare cu electricitate depinde de tipul de cablu, tipul de defecÈ›iune, capacitatea de alimentare, localizarea defecÈ›iunii È™i multe altele. DeÈ™i este foarte uÈ™or să localizaÈ›i defecÈ›iuni la liniile aeriene, prin inspecÈ›ii vizuale, este dificilă, în majoritatea cazurilor, verificarea cablurilor din conducte sau cablurile subterane invizibile îngropate sub suprafaÈ›a pământului.

     Defectele comune sunt legate fie de izolaÈ›ie, fie de rezistență. Un test de izolaÈ›ie determină starea izolaÈ›iei dintre conductor È™i ecran sau alt conductor de fază, masă sau cablu la alt nivel de tensiune.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Izolatia cablurilor și testarea rezistenței


Test de înaltă tensiune DC - Test de izolare


     Pentru verificarea problemelor de izolaÈ›ie se utilizează o tensiune înaltă. Atunci când se aplică tensiunea înaltă la cablu, cantitatea de curent ce se scurge in izolatie indică dacă există probleme de izolare.
     Cablul este considerat bun atâta timp cât acest curent de scurgere se încadrează în limitele de proiectare; în caz contrar, un flux mai mare de scurgere a curentului indică o izolaÈ›ie necorespunzătoare care poate necesita înlocuirea cablului.
     Deoarece nici o izolaÈ›ie nu este perfectă, va exista întotdeauna un curent de trecere, dar acest lucru ar trebui să fie foarte scăzut în ordinea microamperilor.
Testarea cablurilor prin aceasta metoda se face folosind un tester de izolație (Inductor)
      Testarea se efectuează cu ajutorul unui contor cu dublă destinaÈ›ie, cum ar fi testerul de izolaÈ›ie Megger, care are atât rezistenÈ›a ohmică cât È™i rezistenÈ›a la izolaÈ›ie. Instrumentul de testare este plasat între conductorul testat È™i sol la acelaÈ™i capăt al cablului.
     Testul se efectuează apoi între conductorii de fază, precum È™i între fiecare conductor È™i sol pentru a determina rezistenÈ›a de izolaÈ›ie sau orice scurtcircuit între conductori.



Test de continuitate a buclă


     ÃŽn testul de continuitate, se află un scurtcircuit între conductor È™i sol la celălalt capăt al cablului. Cu contorul pe intervale de continuitate, măsurarea se face la sfârÈ™it fără scurtcircuit, între fază È™i neutru.
     O rezistență de peste 10 ohmi indică o problemă, iar neutrul È™i conductorul trebuie testate independent utilizând un alt cablu cunoscut, care acum acÈ›ionează ca cale de întoarcere. O deschidere indică un cablu rupt în neutrul conductorului. O rezistență de peste o sută de ohmi indică un cablu corodat.

Depistarea defectelor din cablurile electrice - Segmentarea și testarea


     Aceasta implică testarea distanÈ›elor scurte ale cablului È™i, uneori, necesită tăierea izolaÈ›iei cu riscul de a reduce fiabilitatea cablului. Cablul este împărÈ›it în secÈ›iuni mai mici până când secÈ›iunea defectă este determinată cu ajutorul unui tester de continuitate sau a unui tester de izolaÈ›ie.
Aceasta este o metodă intensivă de muncă și poate presupune excavarea cablurilor subterane.

Utilizarea indicatorilor de circuit defecți (FCI)


     FCI-urile sunt dispozitive care sunt, de obicei, prinse în jurul unui conductor, pentru a măsura curentul de defect prin cablu. Cu toate acestea, indicatorii vor identifica doar dacă există o defecÈ›iune într-o anumită secÈ›iune, dar nu pot identifica locaÈ›ia exactă.
     Dispozitivele pot reduce timpul necesar depanării unei defecÈ›iuni a cablului, iar unele au chiar alarme sonore. Odată ce se identifică o secÈ›iune de avarie, se folosesc È™i alte mijloace de identificare a defecÈ›iunii. Metoda Thumping poate fi folosit pentru a identifica locaÈ›ia exactă.

Depistarea defectelor din blurile electrice - Concluzii


Durerea presupune aplicarea unei tensiuni înalte la cablul testat. Acest lucru provoacă un arc cu curent ridicat, care generează un zgomot puternic care poate fi auzit deasupra solului. Această tehnică elimină nevoia de tăiere și îmbinare a cablului, după cum este necesar, în metoda secționării.

Pentru a genera un sunet audibil care poate fi auzit deasupra solului, curentul trebuie să fie foarte ridicat, la câțiva mii de amperi și necesitând o tensiune de aproximativ 25KV. Acest lucru poate încălzi cablul și poate duce la degradarea izolației. Cu toate acestea, cu bună grijă și experiență, metoda poate oferi rezultate bune, cu o degradare minimă a izolației.




Sistem radar sau Reflectometrie (TDR)


     Tehnica TDR implică trimiterea unui semnal de energie scăzută în cablu È™i nu produce degradarea izolaÈ›iei. Această metodă foloseÈ™te un set de radare care trimite un impuls de curent de scurtă durată în cablul suspect. Dacă există o defecÈ›iune, cum ar fi o discontinuitate, o parte a impulsului este reflectată înapoi la setul de radare. DistanÈ›a se calculează apoi folosind viteza È™i timpul necesar pentru ca undele să se răspândească la È™i de la defecÈ›iune.
     Metoda utilizează o urmă a semnalului pentru a arăta distanÈ›ele aproximative. TDR nu indică tipul de defecÈ›iune È™i nu specifică locaÈ›ia exactă.
Cu toate acestea, rezultatele sunt de obicei suficiente în unele teste. Prin restrângerea defecțiunii la o anumită secțiune, aceasta acționează ca un ghid pentru teste suplimentare, cum ar fi baterea pentru a obține locația exactă cu precizie.


Folosind atât Radar, cât și Thumper



Deoarece radarul nu identifică locația exactă, metoda Thumper poate fi utilizată pentru a identifica locația după ce radarul oferă locația aproximativă. Pulsul tensiunii de strapungere distruge decalajul, iar arcul corespunzător este indicat în traseu.




Concluzie


     DefecÈ›iunile cablurilor pot rezulta din deteriorarea mediului, manevrarea necorespunzătoare, izolarea, scurtcircuitul, printre alte cauze. Nu ar trebui să fie tolerată nicio defecÈ›iune a cablului electric È™i toate acestea trebuie reparate cât mai repede posibil. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să se vadă defecÈ›iunile cablului înainte ca acestea să fi eÈ™uat complet sau să provoace unele efecte nedorite.
     Pentru cablurile aeriene, este suficientă o inspecÈ›ie vizuală, dar acest lucru nu poate fi aplicat cablurilor subterane È™i trebuie utilizate alte metode pentru a le testa. Deoarece există diferite tipuri de defecte È™i cauze, este important să cunoaÈ™teÈ›i tipul de defecÈ›iune posibilă È™i cea mai bună metodă sau combinaÈ›ie de metode pentru a localiza cu precizie defecÈ›iunea.


Rezistoarele cu film de carbon


Unul dintre cele mai utilizate "dispozitive pasive" într-un circuit electric sau electronic este, fără îndoială, rezistorul. Deoarece are o gamă largă de aplicații, acestea se găsesc în diferite formate si constructii. În funcție de tipul constructiv, aceste dispozitive sunt adesea clasificate ca rezistoare fixe sau variabile. Cu toate acestea, rezistoarele, fie fixe, fie variabile, nu sunt bazate pe aceleasi materiale și sunt denumite în funcție de tipul lor de construcție.
Unul dintre aceste tipuri de rezistoare este rezistorul cu film de carbon, despre care vom si discuta în acest articol.

Ce este un rezistor cu film de carbon?


Este evident din denumirea acestuia,"rezistor cu film de carbon", că acest rezistor este fabricat din peliculă de carbon. Filmul de carbon este infasurat pe un filtru din ceramică. Acesta este de fapt un tip de rezistor fix, ceea ce înseamnă că oferă doar o singură valoare de rezistență. Aici filmul de carbon joacă rolul de material rezistiv care limitează fluxul de curent într-un circuit.
Astfel, într-o singură linie putem defini un rezistor de film de carbon ca:
Rezistența filmului de carbon este un rezistor fix care folosește un film de carbon care este infasurat pe un suport din ceramică, pentru a restricționa curgerea curentului.
In figura de mai jos putem vedea cum arată un rezistor cu film din carbon.

Rezistor cu film de Carbon
Rezistor cu film de carbon 


Precizia rezistenței oferite de acest rezistor se datorează tăierii elicoidale a peliculei de carbon. Aceasta și alte caracteristici ale construcției sunt discutate în secțiunea "Construcție" a articolului.
Acest rezistor nu are un simbol special pentru reprezentarea in schemele electrice. De fapt, simbolul este identic cu cel al unui rezistor normal, al unei linii zig-zag sau al unei cutii dreptunghiulare (standardul IEC).
Cu toate acestea, pentru a diferenția că rezistorul utilizat în circuit este un rezistor cu film de carbon, valoarea rezistenței rezistorului este notata cu prefixul "CR". De exemplu, dacă am folosit un rezistor de 120kΩ cu film de carbon, atunci vom scrie ca CR120kΩ, pentru a indica același lucru.

Rezistoarele cu film de carbon - Construcție


Rezistențele filmului de carbon sunt construite sau fabricate utilizând un procedeu de depunere. Așa cum am menționat mai devreme, un film de carbon este depus pe un substrat ceramic. Acest film de carbon restricționează fluxul și, prin urmare, este partea importanta a acestui rezistor. Din acest motiv rezistorul a si primit denumirea de "Deristor cu film de carbon". O hidrocarbură, cum ar fi metanul sau benzenul, este cracată la o temperatură ridicată de 1000 de grade C, în jurul unui suport ceramic. Deoarece doar grafit pur(Carbon), este utilizat pentru distribuția pe substratul ceramic, zgomotul produs de rezistorul de film de carbon este scăzut.
Rolul substratului ceramic este acela al unui izolator la căldură sau electricitate. Prin urmare, prezența sa face ca acest rezistor să reziste la temperaturi ridicate fără a se deteriora valorile prestabilote.
Figura de mai jos prezintă o schemă a construcției rezistorului de carbon.


Rezistor cu film de carbon
Rezistor cu film de carbon
Aici observăm că filmul de carbon are o formă elicoidală. Așa cum am menționat deja, ajută la obținerea unei valori exacte a arezistenței pentru acest rezistor. Acest lucru ajută la creșterea lungimii efective a rezistenței, în timp ce lățimea rezistorului va scadea. Valoarea rezistenței este ajustată prin creșterea / micșorarea lungimii traseului elicoidal (deoarece rezistența este direct proporțională cu lungimea). Un strat de epoxidic este dat filmului de carbon pentru protecția acestuia.
Cele două capace de capăt prezentate în figură sunt de fapt metalice, iar cei doi conductori de legătură din cupru sunt atasati la cele două capete ale acestor capace metalice.
Deci, cum ajută stratul de film de carbon să limiteze fluxul de electroni?
De fapt depinde de lățimea stratului de film de carbon. Pentru o valoare de rezistență ridicată, se alege un strat subțire. Deoarece lățimea este mai mică, există mai puțin spațiu pentru deplasarea electronilor liberi. În mod similar, pentru o valoare scăzută a rezistenței, se alege un strat gros. Deoarece lățimea este mai mare, există mai mult spațiu pentru curgerea electronilor liberi; prin urmare, restricția fluxului curent este mai mică decât cea cu strat subțire.
Datorită utilizării carbonului pur, acest rezistor are un coeficient de toleranta temperatură  ridicat È™i se situează în intervalul de 2,5 × 10 -4 -4 Ω / ° C È™i -8 × 10 -4 -4 Ω / ° C.

Rezistoarele cu film de carbon - Avantaje și dezavantaje


Atunci când rezistoarele cu film de carbon sunt comparate cu alte rezistoare, primele au avantajul unui zgomot mai mic indus in circuit. De asemenea, au o toleranță mai mică.
Sunt de asemenea mai acesibile la pret, deoarece costurile de productie sunt mai mici.
Are o gamă largă de operare și, prin urmare, este utilizat pe scară largă.
Cu toate acestea, coeficientul său de rezistență la temperatura ridicat face ca rezistența să se schimbe cu ușurință cu o schimbare a temperaturii. O creștere a temperaturii ar scădea rezistența acestui rezistor, acesta este cu siguranță un dezavantaj uriaș.

Rezistoarele cu film de carbon - Utilizări și aplicații


După cum am menționat deja, aceste rezistoare pot rezista la temperaturi ridicate și la tensiuni înalte, prin urmare se gasesc numeroase aplicații în care aceste condiții trebuie îndeplinite.
Temperaturile de funcționare pot fi până la 350 de grade C și o tensiune de 15kV. Domeniile de aplicare a rezistoarelor cu film de carbon include surse de alimentare de mare putere, raze X, sisteme RADAR și laser.

Rezumat


Rezistoarele cu film de carbon sunt acele tipuri de rezistoare fixe în care un film de carbon este utilizat pentru funcția rezistivă.Se utilizează procesul de depunere pentru construcție, iar filmul de carbon, care este de obicei tăiat în formă elicoidală, este depus pe un substrat ceramic. Acest substrat acționează ca un izolator care ajută la rezistența la rezistență la temperaturi ridicate și la tensiuni înalte. Lătimea filmului de carbon determină valoarea rezistenței oferită de acest rezistor. În cazul în care lățimea este mai mică, adică dacă se folosește un strat subțire de carbon, rezistorul oferă o valoare ridicată de rezistență. În mod similar, dacă se folosește un strat gros de carbon, valoarea rezistenței rezistorului va fi scăzută. De asemenea, forma elicoidală a filmului de carbon poate fi de asemenea ajustată astfel încât lungimea efectivă a filmului de carbon să se schimbe în funcție de valoarea rezistenței. Lungimea efectivă este direct proporțională cu rezistența.
De asemenea, are un coeficient de temperatură negativ ridicat, care este, de asemenea, un dezavantaj major al acestui rezistor, datorită utilizării de carbon pur în construcția sa.
Majoritatea acestor rezistoare sunt utilizate în aplicații de înaltă temperatură și de înaltă tensiune, cum ar fi raze X, surse de alimentare cu energie înaltă.



































Ati obeservat vreo-data atunci cad a-ti folosit diferite cabluri de alimentare,cabluri audio,USB,DVI,HDMI.....etc,un mic cilindru pe acestea?in cele mai multe cazuri acesta se afla pozitionat aproape de unul dintre capete.
Eu personal de cand am fost mic am remarcat acele "umflaturi" cilindrice pe cablu si ma intrebam "ce sunt alea?".Astazi v-om elucida misterul impreuna si ne vom documenta in legatura cu FILTRELE EMI (electromagnetic interference filter).


 Acest mic cilinrdu este confectionat din ferita.Filtrul de ferita este in forma cilindrica si are proprietati electromagnetice.Un filtru de ferita standard este format in general dintr-un conductor izolat trecut printr-un material magnetic.In cazul nostru particular este vorba de cablul de alimentare al telefonului si de inelul din ferita prin care se face o bucla.
Filtrul EMI joaca un rol foarte important intr-un circuit.Asa cum bine stim atunci cand curentul electric trece printr-un conductor creaza camp electromagnetic sau unde electromagnetice.Cablul respectic conduce in afara aceste unde electromagnetice si face ca aparatele din jur,sau chiar aparatul la care folosim acel cablu sa fie afectat de interferente magnetice.
In plus de aceste interferente putem sa luam in calcul si perderile de energic care apar la formarea radiatiei ceea ce duce la scaderea puterea furnizata de sursa de alimentare catre baterie sau a altor dispozitive conectate prin acel cablu.Acest lucru poate duce la un timp de incarcare mai mare,incarcare insuficienta,semnal slab.....
Fitrele din ferita au capacitatea de a opri si a bloca aceste emisii electromagnetice prin unde radio iesite din cablu .
Sper ca am reusit sa elucidez misterul micilor cilindrii de la capatul cablurilor si sa va fac sa constientizati importanta acestor mici"umflaturi" :).









Descriere:

Schema prezentata in acest proiect este in fapt o sursa de curent constant la care sa adaugat o sectiune de limitare a curentului compusa din Q1,R1 si R4. Momentul in care curentul necesar este depasit acesta este deviat prin Q1 si scade tensiunea de iesire.
Tensiunea de iesire este :1,2 x(P1+R2+R3)/R3 volti.Limitarea de curent intervine in momentul cand curentul este aproximativ 0,6/R1 amperi.
Pentru o baterie de 6Vcare necesita un o incarcare mai rapida ,tensiunea de incarcare este 3x2,45=7,35V(3 celule la 2,45V pe celula)Asadar valoarea totala pentru R2+P1 este atunci de apox 585 Ohmi. Pentru o baterie de 12V valoarea pentru  R2+P1 este de 1290 Ohmi.
Pentru ca sursa de alimentare sa functioneze eficient tensiunea de intrare trebuie sa fie cu minim 3V mai mare decat tensiunea de iesire necesara incarcarii bateriei.
P1 este un potentiometru standard capabil sa manuiasca sufiicienti wati pentru aplicatia la care este folosit circuitul.
LM317 trebuie  racit cu un radiator suficient de mare
Q1 (BC140) poate fi inlocuit cu NET128 sau mai batranul ECG128.
Exceptand situatia cand circuitul este folosit pentru incarcarea bateriilor sau acumulatorilor auto acesta mai poate fi folosit si ca sursa de de tensiune stabilizata in diferite aplicatii.

Schema circuitului:


Lista de piese din circuit:


R1 = 0.56 Ohm, 5W     C1 = 1000uF/63V           Q1 = BC140
R2 = 470 Ohm              C2 = 220nF                     Q2 = LM317, Adj. Volt Reg.(pe radiator)
R3 = 120 Ohm              C3 = 220nF                  
R4 = 100 Ohm
P1 = 220 Ohm

Circuitul imprimat:




Aranjarea pieselor pe placa.


Baterii - SLA


Descriere:

La punerea in funtiune prima data circuitul va porni (si mentine) incarcarea rapida la 2A,insa o data ce tensiunea va creste in baterie curentul de incarcare va scadea simtitor.
Cand curentul de incarcare scade sub 150mA circuitul va comuta automat la o tensiune de mentinere mai joasa pentru a prevenii supraincarcarea acumulatorului.
In momentul in care incarcarea bateriei este terminata Q1 va fi strabatut si led-ul va lumina.
Integratul LM301A este un amplificator operational cu 8 pni.Tranzistorul Q1 este PNP cu carcasa de metal TO-39 si poate fi inlocuit cu NTE sau ECG129. Dioda D1 de tip Si poate fi inlocuita cu NTE177 sau ECG177. Integratul LM350(U1) trebuie sa fie montat pe un radiator corespunzator.
Tensiunea de alimentare pentru circuit trebuie sa fie egala sau mai mare cu 18V.

Rolul lui R1 este de a permite scurgerea unei parti din tensiune catre iesire si invers.In locul acestuia se poate folosi si o dioda 1N4002 sau similar. R2 si R5 sunt rezisstente cu film si se poate folosi orice combinatie de rezistori inseriati pentru a se atinge acele valori.
C4 :acest condensator de 0,1uF (100nF) este ceramic si necesita sa fie montat cat mai aproape de ML301 El va filtra orice bruiaj ce poate impiedica functionarea corecta a lui LM301.Condensatorul  se va monta daca aveti probleme si LM301 nu se va stinge,altfel este optional.

Schema:


Lista de piese:


Rezistentele sunt 1/4 watt, 5% toleranta.
R1 = 500 ohm              C1 = 0.1uF (100nF), ceramic       U1 = LM350T
R2 = 3K                       C2 = 1uF/40 volt                          U2 = LM301A
R3 = 820 ohm              C3 = 1000pF (1nF), ceramic        S1 = Buton NO
R4 = 15 ohm                C4 = 0.1uF, ceramic (vezi text)
R5 = 230 ohm              D1 = 1N457 (sau schiv)
R6 = 15K                     Led1 = Red, 5mm, ultra-bright
R7 = 0.2 ohm, 5W       Q1 = 2N2905, PNP, TO-39 carcasa metalica



Schema circuitului:


Lista de piese componente:

   

  • R3,R5,R6 = 1K (brown-black-red)
  • R1,R7 = 2K7 (red-violet-red)
  • R4 = 100K (brown-black-yellow)
  • R2 = 180K (brown-gray-yellow)
  • C1 = 10uF/16V, electrolytic
  • C2 = 220uF/16V, electrolytic
  • C3 = 1uF/16V, electrolytic
  • D1 = 1N4148, 1N4001, etc.
  • Led1 = Led, any type/color
  • Q1,Q2 = BC557B (or 2N3906)
  • Q3 = BC337-40 (or 2N3904)
  • S1 = Momentary on-switch
  • Ry1 = Relay (see text)

Descrierea circuitului:

Acest circuit este versiunea inlocuitoare pe baza de tranzistori in locul CMOS-ului 4069.La fiecare apasare a butonului se va activa sau dezactiva releul de contact.Daca doriti sa folositi circuitul cu tensiune de 9V sau mai mare asigurati-va ca tensiune de lucru a condensatorilor electrolitici este de 25V in loc de 16V.
Tranzistorii BC557B si BC337-40 sunt fabricati de Philips.Inlocuitori ca 2N3406(PNP),2N3904(NPN) sunt ok atata timp cat se tine cont de orientarea pinilor care difera la colector-emitor.
La pornire tensiunea la baza lui Q1 si Q2 este egala cu tensiunea de alimentare.Baza lui Q3 este la pusa la masa ceea ce face releul Ry1 sa se activeze si ledul sa lumineze in acelasi timp.In acest moment Q1 este strabatut si circuitul este stabilizat pentru ca baza lui Q2 este acum conectata la masa prin R1.Asta mentine Q2 cand butonul S1 este eliberat.C1 este incarcat prin R3 aproape de tensiunea de alimentare.
Daca S1 este apasat din nou,baza lui Q2 este traversata de o tensiune pozitiva in loc sa fie tinuta la masa.Q2 se va bloca si intreaga secventa se varepeta.Acest circuit functioneaza ca un tiristor.
In realitate Q2 si Q3 sunt de fapt impreuna un tiristor.
Acest circuit poate fi folosit in nenumarate aplicatii prin simpla schimbare a releului cu diferite alte modele.
Bobina de inductie a releului Ry1 trebuie sa fie capabila sa conduca tensiuni de 5 pana la 12V la 250mA altfel Q3 va sfarsi in flacari si fum.
Circuitul prezentat absoarbe un curent de doar 0,1uA in standby.

Amplificator antena activa FM


Descriere:

Cu doar cateva piese simple puteti construii acest amplificator performant de amtena FM.Amplificatorul este construit in jurul tranzistorului Q1 care este un tranzistor NPN pentru VHF/UHF.
Toti condensatorii folositi in circuit sunt ceramici si recomandat este sa fie la 50V insa si cei la 25V vor functiona la fel de bine.
Trimeri Tr1 si Tr2  (22pF) vor fi reglati pentru castig maxim.
Bobina L1 este facuta din 4 spire de sarma cu diametrul de 0.914mm (20 SWG),emailata,pe o bara de 5 mm(diametrul interior al spirei).Prima spira este lipita la masa circuitului.
Bobina L2 este similara cu L1 insa va avea decat 3 spire.

Schema circuitului:


Lista de piese:

  • R1 = 27K
  • R2 = 270 ohm
  • R3 = 1K 
  • Tr1,Tr2 = 22pF, condensator trimmer (15-40pF)
  • C1,C2 = 5.6pF
  • C3 = 0.001uF (1nF), ceramic
  • C4,C5 = 0.01 (10nF), ceramic
  • C6 = 0.1uF (100nF), ceramic
  • Q1 = 2SC2498, 2SC2570, 2N5179, SK9139, sau NTE10. Tranzistor NPN VHF/UHF
  • L1 = 4 spire de 20SWG emailat, 5mm diameter. ( 3T+1)
  • L2 = 3 spire de 20SWG emailat, 5mm diamentru int

Principiul de functionare:

Atunci cand circuitul de mai jos este dus in apropierea unui conductor de faza (din instalatiile electrice din casa sau alta sursa de electricitate) face ca  campul inductiv format intre Cablu si tester sa actioneze ceasul intern al tesetului.Activarea ceasului cafe LED-ul sa se aprinda de sase ori pe secunda.De de de 6 ori? Pentru ca integratul folosit la realizarea acestui circuit ,4017 IC, imparte frecventa retelei la 10.
Atunci cand circuitul nostru este indepartat de cablul cu faza ,integratul inceteaza sa mai numere si LED-ul ramane definitiv stins.

Schema circuitului:



Lista de piese:


P1 = Buton cu revenire
D1 = LED Rosu sau alta culoare
C1 = 100nF 63V Condensator Polyester sau Ceramic
B1 = Baterie 3V (doua baterii de 1.5V AA sau AAA in serie)
IC1 = 4017 decodor zecimal cu 10 iesiri decodate
Fir sau sarma de 3 pana la 15 cm.

Nota:


Senzitivitatea poate fi ajustata prin lungirea sau scurtarea Sarmei de la sonda.
Din cauza alimentarii circuitului cu 3V rezistenta de limitare a curentului de la LED poate fi omisa.


In proiectul de fata este prezentata schema unui multiplexor pentru cei cu buget redus .Multiplexorul are 3 intrari pentru cablu.In schema se vede ca amplificatorul este alimentat cu un semnal care este suma semnalelor RF si RG.Valorile rezistentelor au fost alese in asa fel incat sa pastreze impedanta de iesire la 75 Ohmi ,mentinand in acelasi timp un castig de 1 la acei 75 Ohmi.Timpul de schimbare intre oricare 2 canale este de aproximativ 32ns atunci cand sunt activi ambii pini.Cand se va face cablajul pentru acest circuit trebuie sa se tina cont sa se pastreze o cale cat mai scurta a traseului la intrarea invertoare.Masa ar fi bine deasemenea sa se duca pe cat posibil de o parte si de alta a RF si RG pentru a minimiza capacitatea inducctiva.Curentul consumat si absorbit de circuit este unul modest si anume 8mA.

Schema circuitului:






Amplificatorul video din imaginea de mai jos este binecunoscut printre cunoscatori.Simplu dar in acelasi timp foarte folositor. are insa si renumele de a distruge foarte usor tranzistorii daca potentiometrele(nivelul de negru si amplitudinea semnalului) sunt in pozitia de "maxim".Din fericire ulterior s-a gasit solutia la aceasta problema prin adaugarea a doi rezistori.Daca in schema noastra R3 si R4 sunt in conectare direacta,in versiunea originala P1 era complet intr-o directie iar P2 in directie opusa facand un curent mare sa curga printre aceastea si sa faca Tranzistorul T1 sa i-si dea duhul.

Mai mult ,cu banda lui P2 la impamantare ,curentul de pe baza lui T2 ar ajunge la un nivel periculos de mare.Rezistentele R3 si R4 ofera suficienta protectie intrucat acestea limiteaza durentul la baza la maxim 5mA.
Condensatorul C4 impiedica rezistenta R4 sa auba un efect advers de distorsionare asupra amplificarii.


Amplificator surround






Integratul AN7147 este un amplificator stereo produs de Panasonic si a fost lansat cu denumirea de "inlocuitor" asa ca ne asteptam sa fie prezent pe piata o perioada indelungata .Impreuna cu alte cateva componente poate reprezenta un un sistem surround simplu de construit si ieftin.

Asa cum se vede si in schema de mai jos,acest circuit simplu se transforma intr-un amplificator cu surround printr-un truc simplu,mai excat prin adaugarea de reactie de la celalalt canal.Atunci cand este nevoie de sunet surround semnalul de reactie negativ furnizat de C13-R3 si C12-R4 este livrat catre intrarea "celuilalt" amplificator.Diferenta de faza rezultata produce in acest fel efectul de sunet surround.Totusi daca sunetul surround nu este dorit efectul poate fi dezactivat prin apasarea butonului S1.
Acest lucru duce la modificarea starii bistabilului dintre construit intre IC1.A si IC2.B si va alimenta tranzistorii T1 si T2 facand semnalul de reactie negativa mentionat mai sus sa fie pus in scurtcircuit la masa astfel pierzanduse efectul surround.
Un LED cu eficienta mare si o rezistenta de 3,3KOhm (R14) trebuie totusi folosita pentru a ne asigura de faptul ca curentul maxim de iesire din CMOS-ul 4001 nu este depasit.
Amplificatorul nu trebuie folosit cu impedante la mici de 3Ohmi.Integratul AN7147fa furniza in mod normal 4,3W la 4 Ohmi .Carcasa acestuia va trebuii racita cu un radiator mic ,aproximativ 6K/W sau mai mare.

Schema amplificatorului:




Integratul TDA8551 de la Philips Semiconductors este un amplificator mic care are integrat si controlul volumului.Cand este folosit la tensiune de 5V livreaza o putere de iesire de minim 1W la 8 Ohm.Deasemena poate fi folosit si cu tensiune cuprinsa intre 2,7 si 5,5V insa puterea de iesire va fi prportionala cu tensiunea aleasa.Volumul poate fi ajustat de la -60dB la +20dB cu 64 de incrementari folosind folosind 2 butoane sus-jus.Intrarea pentru butoanele sus-jos a volumului are 3 stari.Neutru(cand volumul ramane neschimbat(ambele butoane sunt deschise)),un contact cu masa va descreste volumul cu 1,25dB,iar un contact cu plusul va creste volumul cu 1,25dB.

Schema circuitului:


Cand se porneste si se apluca tensiune la amplificator numaratorukl intern va duce automat volumul la -20dB.Exista si o intare aditionala(MODE) care permite punerea amplificatorului in starea de Stand-By sau  Mute.Prin aplicarea la aveasta intrare a unei tensuni de 5V integratul va trece in Standby iar daa aplicam o tensiune intre 1 si 3,6V va intra in Mute.Acesta tensiune poate fi luata de la pinul SVR(care imparte tensiunea de alimetare la 2 )si conectam un condensator de filtrare la el.

Difuzorul este conectat in configuratie floating intre 2 iesiri ale puntii de amplificare din TDA8551.Asta asigura puterea pe iesire mare in ciuda tensiunii mici folosite.Pentru folosirea circuitului cu casti,care nu necesita atata putere,puteti conecta castile intre una din iesiri si masa -.interpunand un condensator electrolitic in serie cu acestea.
TDA 8551 vine in pachet de 8 pini DIP turnat in plastic .este disponibila si varianta  SMD TDA8551T SO8 pini.(Vezi foto)

Amplificator modular pentru casti.

140 mW la 32 Ohm,Distorsiuni Foarte mici.


Pentru cei de prefera ascultarea in privat a muzicii preferate prin intermediul castilor . Oricine prefera sa asculte muzica la casti ar trebuii sa adauge acest circuit de amplificare pentru casti proiectelor sale.
Circuitul a fost mentinut cat mai simplu cu putinta fara a afecta performantele.Acest lucru a fost permis prin folosirea a doua integrate NE5532 .In circuit IC1B este master iar IC1B este slave .
Doua iesiri pentru casti sunt puse la dispozitie pe iesire J3 si J4.
Daca intentionati sa folositi Amplificatorul penru casi ca si dispozitiv independent va trebuii sa ajustati intrarea pentru a fi compatibila cu un CD-Player sau un MP3 Player portabil.Acest luctru poate fi facut prin micsorarea valorii lui R1 la 1,5KO.In acest fel castigul pe intrare va fi de 9,mai mult decat suficient pentru a functiona corect.
In loc sa se foloseasca 2 regulatori de tensiune pozitiva si negaativa de 15V,sa optat pentru folosirea a 2 dispozitive de 9V . S-a ales acesta solutie pentru ca integratl NE5532limiteaza oricum automat tensiunea cand este folosit cu impedante mici cum avem noi in acest proiect (32 Ohm) indiferent daca tensiunea de alimentare este 9V sau 15V.Alegerea tensiunii de 9V  are si avantajul unei disipari de caldura mai mici si o performanta mai buna a amplificatorlui cand functioneaza apoape de limita superioara(clipping point).

Schema amplificatorului:


Lista de componente:

P1______________47K Log. Potentiometer (twin concentric-spindle dual gang for stereo)
R1_______________4K7 1/4W Resistor
R2______________12K 1/4W Resistor
R3,R4___________33R 1/4W Resistors
R5,R6____________4R7 1/4W Resistors
C1_______________1µF 63V Polyester Capacitor
C2,C5__________100nF 63V Polyester Capacitors
C3,C6___________22µF 25V Electrolytic Capacitors
C4,C7_________2200µF 25V Electrolytic Capacitors
IC1__________NE5532 Low noise Dual Op-amp
IC2___________78L09 9V 100mA Positive Regulator IC
IC3___________79L09 9V 100mA Negative Regulator IC
D1,D2________1N4002 200V 1A Diodes
J1,J2__________RCA audio input sockets
J3,J4__________6mm. or 3mm. Stereo Jack sockets
J5_____________Mini DC Power Socket


Nota:


  1. Schema elecrica prezinta doar canalul stang si sursa de alimenare.
  2. Unele piese sunt comune ambelor canale si nu trebuiesc dublate pentru fiecare canal.Acestea sunt:P1, IC2, IC3, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, J3, J4 si J5.
  3. Circuitul necesita o sursa de alimentare de 15-18V(100 mA minim)


Specificatii tehnice:

Putere de iesire(1kHz sinusoidal)
32Ohm:140mW RMS
Senzitivitate:
275mV pentru 1V RMS la 32 OHm(31mW)
584mV pentru 2,21mV RMS la 32 OHm(140mW)
Frecventa de raspuns la 2V RMS
15Hz - 23KHz
Distorsiuni armonice la 32Ohm@1KHz:
1V RMS si 2V RMS 0.0012%
Distorsiuni armonice la 32Ohm@10KHz:
1V RMS si 2V RMS 0.0008%

TDA1015




Ciruitul poate fi alimentat cu tensiune cuprinsa intre 4,5V si 18V maxim.Amplificatorul este bazat pe integratul TDA1015 produs de NXP Semiconductors (Philips Semiconductors) .

TDA1015 este un integrat monolitic cu 9 pini in linie inveliti in plastic.Circuitul este special gandit pentru aplicatiile portabile si livreaza pana la 4W cu o impedanta de 4 Ohmi.
Tensiunea minima care poate fi aplicata la intrarea in amplificator este de 3,6V.






Schema Circuitului:



Lista de piese:

R1330K
R25.6K
R34.7R
C11uF-25V
C21uF-25V
C3100pF
C4100nF-63V
C5182pF
C6224pF
C7100uF-25V
C8100nF-63V
C910uF-25V
C101KuF-25V
IC1TDA1015


Aplicatii posibile:


  • -Aplicatii Auto.
  • -Folosirea in cazuri cand este necasar un amplificator special.
  • -Folosirea cu echipamente portabile.
  • -Este necesar un amplificator mic dar puternic.


Specificatii:


  • Curent absorbit:12mA
  • Protectie termica si la scrutcircuit.
  • Frecventa de rasuns:60Hz-15KHz.
  • Ptere maxima:3W (4 Ohm/12V)
  • Sensibilitate pe intare:20-15mV selectabili.
  • Tensiune de alimentare:4,5-15V DC @ 400mA


Amplificator audio in clasa TD ?

Aceasta clasa de amplificare este folosita de cei de la Lab.gruppen .Termenul "TD" este folosit de acestia pentru a gama lor de amplificatoare de mare putere.Pentru a se diferentia de restul modelelor pe care acestia le fabrica si comercializeaza pe piata au introdus termenul de "Class TD".


TD este prescurtarea de la "Tracking Class D" iar aceasta denumire vine de la faptul ca un amplificator in clasa D este folosit de fapt pentru a produce o tensiune de alimentare care urmareste semalul de iesire de la un amplificator in clasa AB.

Destul de complicat de inteles nu este asa?......
Mai pe scurt si pe intelesul tuturor, putem spune despre Amplificatorul din Clasa TD ca este un amplificator in Clasa AB cu eficienta mult imbunatatita.


Tensiunea amplificatorului si tensiunea TD
Cel mai mare castig de eficienta sa obtinut la aceste amplificatoare prin adaugarea a doua convertoare in comutatie pentru a reduce pierderile de putere normale dintr-un amplificator clasa AB.
Convertoarele in comutatie ,sau sursele TD,alimenteaza amplificatorul Clasa AB cu o tensiune ce va urmarii semnalul de iesire cu un interval de +/- 6 V.



Etajul final se va comporta exact ca un amplificator in Clasa AB care functioneaza pe o sursa de alimentare de +/- 6V.
Etajul final pe clasa AB va actiona deasemenea si ca un filtru si va reduce semnificativ zgomotul surselor din TD.Intr-un amplificator Clasa D standard aceasta functie de filtrare era asigurata de un filtru rezonant format dint-o bobina de inductie si un condensator, in forma sa cea mai simpla.
Cand Amplificatorul TD este folosit cu o sarcina reactiva,puterea intoarsa inapoi in amplificator este preluata de etajul liniar.

Intrarea pe TD

Curentii din coboratorul de tensiune
Tipologia folosita pentru a asigura intrarea pe TD este step-down sau convertor coborator de tensiune (buck converter).
In figura alaturata vedem ca tranzistorul este controlat de un semnal PWM.Tensiunea de intrarea este tensiunea aplicata pe tot amplificatorul iar tensiunea de iesire este tensiunea cu care se alimenteaza etajul in clasa AB.





Principalele avantaje ale amplificatorului in "clasa" TD.

  • Eficienta ridicata( aprox 80% la 1/3 din putere).
  • Performanta a sunetului similare cu a unui amplificator normal in clasa AB .
  • Inpedanta pe iesire este mica la frcvente inalte.
  • Sunt posibile puteri mari pe iesire.
  • Plaja de frecvente este foarte buna.
  • Posibilitate de functionare in punte.
  • Zgomot redus.
  • Distorsiuni ale sunetului reduse.

Informatii suplimentare legate de Clase si "Clase" de amplificare gasiti   aici. sau in articolul mai vechi "Clasele Amplificatoarelor Audio".

Abrriel

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikJTTXyA0Ce-hrj_hQTviwtzfC_Hhwmmh8jBNHuzwFxdpNmjPxi1RoTf4xRIh-oOYp5DYMAeW4CDCC21O1CXAcOl_leEdfy2xmAsL7TIKm604TRUh8Tf6u8I33eXuN7YiMiK4gdKORWMY/s1600/SE_Antet.png} Descrierea Autorului {facebook#https://www.facebook.com/SchemeElectrice/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Un produs Blogger.