Maja, projekteerimine, remont, sisustus.  Õu ja aed.  DIY

Maja, projekteerimine, remont, sisustus. Õu ja aed. DIY

» Tes 12 3 nt muundamine häälestatavaks. Saadaval on tarvikud, odavad analoogid ja muud seadmed (3)

Tes 12 3 nt muundamine häälestatavaks. Saadaval on tarvikud, odavad analoogid ja muud seadmed (3)

See tekst pole kirjutatud mitte niivõrd toiteplaadi enda ülevaatamiseks, lugupeetud Kirichil ja teistel autoritel see õnnestus, vaid pigem selleks, et kirjeldada saadud disaini tervikuna koos vajalike täiendustega, minu arvates. , sellele toiteallikale ventilaatori termoregulaatori, pinge ja voolu indikaatori, trafo mähiste automaatse lüliti, elektroonilise koormuse lahtiühendamise ning jõutrafo enda ja korpuse kujul. Osa seadmeid osteti AliExpressist ja teine ​​osa pandi kokku nullist. Esimeste jaoks on lingid ja teise jaoks diagrammid ...

Seega kasutatakse järgmisi komponente:

- 150W, millel on 2 mähist 12 volti, ostetud kiibiga ja dip. Selline trafo valiti mähiste ümberlülitamise võimaluse arvutusega, jagades väljundpinge vahemiku 2 alamvahemikku - 0-11 V ja kõik ülaltoodud (kasutades kas ühte 12-voldist mähist või kahte järjestikku ühendatud sama mähist, mis annab kokku ~ 24V). Kahe tehase sekundaarmähise peale keriti veel 2 lisa. Esimene on väikese võimsusega 13 V lisaseadmete ja jahutusventilaatori toiteks. Teine mähis on võimsam, 7 V., keritud 1,5 mm juhtmega (võinuks olla peenem, aga mul oli üks olemas), et toita eraldi 5-voldist USB väljundit, mis on ühendatud lineaarregulaatoriga 7805;

- labori toiteallikas AliExpressilt. Komplekt hakkas tõesti maksma senti - veidi rohkem kui 5 dollarit. Lendas 29 päevaga Minskisse, rada jälgiti. Minu kokkupandud tahvel on ülaloleval fotol. Vahetasin välja ainult 10 000 mikrofaradi ja alaldi dioodide täieliku konderi, voolutugevuseks 5A. Vahetage operatiivvõimendeid, kuni see muutub ...;

- temperatuuriindikaatori ja kaugtemperatuuri anduriga ka AliExpressilt.
1,65 dollarit väärt temperatuurikontroller jõudis Minskisse 22 päevaga, rada oli pikali. Suurepärane seade, pean ütlema. See võib töötada ühes kahest režiimist - jahutus või küte. See tähendab, et olenevalt valitud režiimist juhib termoregulaator kas kütteseadet (lülitub sisse, kui temperatuur langeb alla seatud) või ventilaatorit (lülitub sisse, kui temperatuur ületab seatud). Ventilaatori või kütteseadme väljalülitamiseks on seatud hüstereesi väärtus. Kontrollerit juhitakse 3 nupuga, väärtused kuvatakse 3-märgilisel indikaatoril. Täpsemad juhised on müüja lehel.

Juhend

;

- pinge ja vool AliExpressist. Hind 3,94 dollarit. Tellimus läks 5 nädalaks, rada ei jälgitud. Tuleb märkida, et indikaator osutus üsna sobivaks, testime seda hiljem;

- Omatehtud trafo mähise lülitusseade (leitud Internetist). See on võib-olla kõige olulisem lisand lineaarsele reguleeritud toiteallikale. Fakt on see, et selliste allikate efektiivsus ei ole eriti kõrge, eriti madala väljundpinge korral. Nii et näiteks väljundpinge 5 V ja voolutugevusega 3 A peaks väljundtransistoril hajuma umbes 75 W. Ja selles režiimis, kui toiteallika toiteallikaks on 24 volti vahelduvvoolu (2 mähist, kumbki 12 volti), ei lülitu termoregulaatori juhitav jahutusventilaator peaaegu kunagi välja. Ja sisendpingega ~ 12V, vastupidi, lülitub see sisse väga harva ja lühikeseks ajaks. Seega võimaldab see täiendus oluliselt parandada toiteallika töörežiime, eriti kui arvestada, et kasutan peamiselt kuni 12V pingeid. Ainuke asi on see, et minu valitud lahendus ei ole kõige parem, sest pinge langedes tekib mähiste kahelt ühele (24v-lt 12v-le) ümberlülitamise hetkel väljundpinges lühike langus. Triac-ahelal selline puudus puudub. Ja enda jaoks otsustasin, et see nüanss pole minu jaoks põhimõtteline.

Seade pandi kokku leivaplaadile, kohe pandi alaldi ja 12V pingeregulaator, millest toidetakse relee, termoregulaatori ja ventilaatoriga. Selle stabilisaatori jaoks keriti trafole täiendav väikese võimsusega mähis;

- Ja see on täiesti kodus valmistatud elektroonilise koormusühenduse plokk, selle kohta üksikasjalikumalt:
Niisiis, väike TK.

Pärast toiteallika sisselülitamist tuleb koormus lahti ühendada, olenemata viimasest olekust.
- Vilkuv punane LED peaks näitama, et koormus on välja lülitatud.
- Ühendatud koormust peab näitama püsivalt põlev roheline LED.
- Koormus on ühendatud relee abil.
- Kontaktide põrgatuse riistvaraline summutamine.

Ahel on parandatud, tänu kasutajatele IIIap, varicap ja alexky, kes seda märkasid (kaitsedioodi vale polaarsus). Ahel põhineb odaval Atmel ATtiny2313 mikrokontrolleril ja 74HC14 Schmitti päästikul.
Ahela toiteallikaks on 12 volti, mis on vajalik relee tööks. Mikroskeemide toiteks kasutati 7805 lineaarmuundurit.

Pärast sisselülitamist vilgub punane LED VD2. Schmitt trigger 74HC11 võimaldab lõplikult ja pöördumatult vabaneda kontakti põrkamisest. Nupu vajutamisel VD2 LED kustub ja VD1 (roheline) süttib, samaaegselt sellega avaneb transistor VT1 ja relee K1 lülitub sisse. Järgmine kord, kui vajutate koormust ja roheline LED VD1 kustub, hakkab punane LED VD2 vilkuma. Diood VD1 kaitseb transistori relee mähise pinge hüppe eest. Ahel on kokku pandud leivalauale. Kui te ei pane sisendisse Schmitti päästikut (ja tegelete tarkvaraga põrkamisega), siis vajate mikrokontrolleri 7. kontakti 10K tõmbetakistit. Plaan on lisada mikrokontrolleri int0 sisendisse veel üks juhtkanal. USB-väljundit juhitakse.

Juhtprogramm on kirjutatud Bascomi keskkonnas.

Põhitsüklis vilgub punane LED, eeldusel, et PB2 väljund on madal, st. koormus on välja lülitatud ja roheline LED ei põle. Katkestamisel Int1 kutsutakse välja Swbuttoni alamprogramm. Toggle operaator lülitab PB2 väljundi olekuid (kui see oli 1, muutub see 0-ks ja vastupidi). Pärast väljundi ümberlülitamist naaseb programm põhiahelasse, kuni järgmise katkestuseni;

Spoileri allika all

$regfile = "attiny2313.dat"
$ kristall = 4000000

Config Portb.1 = Väljund
Config Portb.2 = Väljund
Config Pind.3 = SISEND
Config Int1 = Kukkumine

Dim Wtime As Byte

Int1 Sw-nupul

Katkestuste lubamine
Luba Int1

Tee
kui pinb.2 = 0 Siis
Määra Portb.1
Waitms Wtime
Lähtestage portb.1
Waitms Wtime
Muidu
'Pinb.4 = 0
Lõpeta Kui
silmus
Lõpp

nupp sw:
Portb.2 sisse- ja väljalülitamine

- Relee. Vasakul kasutatakse koormuse sisse- ja väljalülitamiseks sinises korpuses releed ja läbipaistvas korpuses olevat releed, esimene kontaktide rühm lülitab trafo mähised ja teine ​​​​rühm lülitab sisse LED-i, mis näitab teise mähise ühendus;

- Ja lõpuks valmis ümbris vanast lindivooderdist. DDS-kassetid 2Gb jaoks pole enam väga pikka aega asjakohased, nii et seade lammutati armutult varuosade jaoks. Natiivse ventilaatoriga ümbris sobib ideaalselt minu toiteallikaks;

Siin on esipaneel. Ajutine, sest Teen ümber nii paigutuse kui ka vahetatava vahetüki materjali (oli valge vahtplast - näeb kohmakas välja, aga arvutikorpusest tuleb pistik, mis langeb kogu seadme värvi). Aga see on veidi hiljem, kui nad Hiinast kohale jõuavad. Lisandub ka USB-pistik. Punane regulaator - pinge, sinine - vool (nuppude värvid valitakse vastavalt indikaatori segmentide sära värvidele). Indikaatori all olev ristkülikukujuline roheline LED süttib, kui trafo teine ​​mähis on ühendatud. Sinise regulaatori kohal on voolu stabiliseerimise märgutuli (punane). Noh, väljundklemmide piirkonnas on koormuse ühendamiseks punane nupp ja kahevärviline LED (punane-roheline).
Kõik on tehtud konnektoritel – esipaneel on täielikult eemaldatav. Toiteploki väljund ühendatakse esipaneeliga Deansi tüüpi pistiku abil, mida kasutatakse kaugjuhitavate mudelite akude jaoks;

Kõik komponendid on omavahel ühendatud vastavalt järgmisele skeemile (parandatud, tänu kasutajale MisHel64):

Väike kokkupanek:

Mähise lüliti ja koormuse lahtiühendamise sõlmed on kokku pandud võileivasse ja paigaldatud esipaneeli lähedusse. Lähedusse on paigaldatud koormuse katkestamise relee ja ventilaatori termoregulaatori plaat.

Seestpoolt on korpuse ventilaatori külge kruvitud jahutusradiaator (mingilt vanalt protsessorilt). Termopastaga jahutusradiaatori külge kruvitakse transistor ja temperatuuriregulaatori andur. Kõik on korpusesse paigaldatud tagantpoolt.

Põhiplaat paigaldatakse kõrgetele riiulitele, osad allapoole. Sellist paigutust, ehkki mitte kõige soojussäästlikumat, ei saa sel juhul plaati ja trafot muul viisil paigutada.

Otsustasin trafo mähised ühendada Wago klemmide abil, see osutus väga mugavaks. Juhtmetes on kerge segadus, kuigi need olid virnastatud ja sidemetega kokku tõmmatud. Võib-olla vahetan selle hiljem ära...

Ja viimane komponent on 5 V stabilisaator, mis on valmistatud radiaatori pindpaigaldamise teel. Ja paar viimast fotot, tagantvaade ja kokkupandud toiteallikas. Toitepistik, toitelüliti, kaitse ja 5 V lisaliini lüliti (sinine) asuvad tagaküljel.

Liigume nüüd testimise juurde. Teen kohe broneeringu, et testime mitte niivõrd toiteplokki ennast, vaid kogu koostu. Alustame indikaatoriga. Spoileri all on visuaalsed fotod testimisest. Näiteid võrreldi standardse professionaalse digitaalse multimeetriga Aktak AM-1095.

Volmeetri näitude testimine



Ampermeetrit testiti 10Ω 50W koormustakistiga.
Kui meenutada Ohmi seadust, saame kergesti hinnata, et selle takistiga peaksid voolunäidud olema 10 korda väiksemad voltmeetri näidudest, mida me nüüd näeme. Jätkame ütluste võrdlemist Aktakomiga.

Ampermeetri testimine


Pärast mõõtmisi hakkasin seda indikaatorit isegi austama ja tahtsin seda nimetada "seadmeks").

Kuid 10 oomi koormuse juures ei saanud toiteplaadilt üle 26 V ja voolu vastavalt 2,6 A, kuigi tühikäigul annab toiteplokk 31 V.

Testime voolu stabiliseerimist (multimeeter, voolu mõõtmise režiimis, otse ühendatud väljundklemmidega):



Näeme, et voolu reguleerimine on võimalik kuni 3,6A.
Otsustasin ikkagi uurida, milline väljundpinge vähenemine on peaaegu maksimaalse voolu korral. Leidsin kaks 3,3 oomi 50W takistit, ühendasin need järjestikku ja ühendasin väljundklemmidega - tulemus on fotol:

Veel teste:

Võrrelge alaldi väljundi pinget väljundiga. (Multimeetril pinge dioodisilla väljundis)
Vasak ilma koormata, parem koormaga:

Sama, kuid me mõõdame muutust transi väljundis:

Väikesed järeldused:
- pinge transi väljundis langeb koormuse all 1,6 V, kuigi trafo on 150 W ja väljund umbes 80 W.
- pinge dioodsilla väljundis langeb sama koormuse all, juba 6 V võrra.
- väljundpinge langeb 8,5V võrra sama koormuse juures ca 80W.
Sellega on muidugi vaja midagi ette võtta ... kuigi see töövahemik on minu jaoks täiesti piisav.


Noh, nüüd jääb üle vaid pulsatsiooni mõõta, kuigi lineaarsete toiteallikate puhul pole see ilmselt vajalik ja pigem on vaja rõhutada nende probleemivabadust, kuigi ...

Mõõdame pulsatsioone

Teen kohe broneeringu, sest mõõtühik on lineaarne, sagedusmõõturi näitudele ei tasu tähelepanu pöörata - see mõõdab mida iganes... Mõõdame: efektiivväärtus (minimaalsed näidud ekraanipiltidel), maksimaalne tipp (keskmised näidud) ja vahemik (maksimaalsed väärtused).
10V, 1A:

10 V, 2,1 A:

12 V, 3,5 A:

24 V, 3,5 A:

kõik on ilus, aga on nüanss: kui plokk on lähedal hetkele, mil pinge hakkab langema, st. piiri lähedal, siis tekib kuskilt metsik interferents. Siin alloleval fotol töötab ainult 1 transi mähis, st. toiteallika sisendisse antakse vahelduvpinge umbes 12V ja 3A koormus on juba piiriks olnud ja häiretega üle ujutatud. Ja kui sisendile rakendataks rohkem pinget, töötaks seade tavarežiimis. Siin on vaja sellist nüanssi arvesse võtta.
10V, 3A:

Ostu kinnitus




Selles ülevaates vaatasin üle 3 korraga ostetud toodet ja paar kasulikku omatehtud lisandmoodulit. Seade osutus sobivaks, kuid mõningate nüanssidega. Vähemalt proovin väljundtransistori välja vahetada, sest. libises info, et hiinlastel on võltsitud.
See on minu esimese arvustuse lõpp. Väljendage oma arvamusi. Täname tähelepanu eest! Plaan osta +54 Lisa lemmikutesse Arvustus meeldis +112 +209

A.L. Butov, lk. Kurba, Jaroslavli piirkond
Praegu on raske leida raadioamatööri, kes poleks korra elus proovinud kokku panna vähemalt lihtsat madalsageduslikku võimsusvõimendit. Ka lihtsa võimendi valmistamine “tühjast lehest” võtab paratamatult palju aega ja suur osa ajast ei kulu mitte võimendimooduli kokkupanemisele, vaid erinevatele kõrvaltöödele, näiteks korpuse, esipaneeli valmistamine, kerimise peale. trafo. Seetõttu on valmiskonstruktsiooni valmistamise aja vähendamiseks võimalik reaalselt kasutada valmiskooste ja komponente, mis vähendab järsult kokkupanekule kuluvat tundi. Selle tulemusel, võttes arvesse otseseid ja kaudseid kulusid, maksab kodus valmistatud disain veidi rohkem kui sarnane seeriakujundus ja kui peaksite ostma minimaalselt komponente jaehinnaga, võib see isegi odavam olla.


Kord läbis 1985. aastal toodetud Bulgaaria toiteplokk, nimega "Stabiliseeritud voolualaldi TES-12-3-NT", trepaneerimise. See seade pandi kokku stiilsesse täismetallist duralumiiniumist korpusesse, mille mõõtmed on 240x210x55 mm ja paksude seintega (vt fotot), millel on kirjas "12V - FOR". Varem kasutati seda seadet raadiojaama toiteks, pärast NSVLi kokkuvarisemist ei vajanud meie põllumajandus raadiojaamu ja see toiteallikas toimis jätkuvalt energiaallikana lihtsale Hiina raadiomagnetofonile, mis "häälestab isiklikku plaani . Hiina raadiomagnetofon kannatas palaviku, kroonilise bronhiidi, mälukaotuse ja nõrga hääle käes, mistõttu tuli lõhkuda selle sümbioos fotol kujutatud toiteallikaga. Ja et harrastusaednik aeda ja basseini ilma muusika ja uudisteta ei jääks, otsustati selle toiteploki vastupidavasse roostevabast terasest korpusesse paigaldada isetehtud helivõimsusvõimendi ja VHF-raadiovastuvõtja.
Selle toiteallika jaoks sobiva UMZCH kiibi igav otsing kataloogides ja hinnakirjades viis odava TDA1521 tüüpi kiibini, mis on mõeldud keskklassi võimendite ehitamiseks. Mikroskeemil on sisseehitatud kaitse "klõpsu" vastu, termiline kaitse ja kaitse lühiste eest koormusahelas. Mikroskeem annab väljundvõimsuseks 2x12... 15 W koormusel 4...8 oomi. Selle minimaalne toitepinge on 15 V (unipolaarne), maksimaalne 42 V. Kui toitepinge langeb alla 15 V, blokeerub mikrolülituse töö. TDA1521 kiip on võimeline töötama nii kahe kanaliga režiimis kui ka ühe kanaliga sillarežiimis, seda saab toita nii unipolaarsest kui ka bipolaarsest toitepingest. Stereovõimendis, mis on kokku pandud vastavalt joonisel fig 1 kujutatud skeemile, kasutatakse unipolaarset toiteallikat.


Unipolaarne toiteallikas eeldab suhteliselt suure tööpinge jaoks suure võimsusega oksiidkondensaatorite olemasolu võimendi väljunditel. Umbes 20 aastat tagasi olid sellised kondensaatorid kuulsad ka oma suurte mõõtmete poolest, praegu on 2000 mikrofaradi või enama mahuga oksiidkondensaatorite mõõtmed mitu korda vähenenud ja nende maksumus on peaaegu sümboolne. Eralduskondensaatorite olemasolu UMZCH-i väljundis võimaldab vältida akustiliste süsteemide kahjustamist UMZCH-i mikrolülituse rikke korral, aga ka kõlarite kallutamist nullpingevooluga, mis halvendab heli. Võimendi on kokku pandud vastavalt tüüpilisele skeemile. Takisti R3 juhib helitugevust, lüliti SB1 saab lülitada seadme töörežiimi. Ühes režiimis ühendatakse võimendi sisend PSU korpusesse sisseehitatud raadiovastuvõtjaga, teises - välise signaaliallikaga. Mikroskeemi pingevõimendus on ca 30. Stereokanali tasakaalu juhtimine ja tooniregulaatorid puuduvad võimendis selle vajaduse puudumise tõttu ja kuna UMZCH komponendid on 15 aastat tagasi vananenud. Enam pole möödunud sajandi 60-80ndad, mil helilindi odava lühiajalise magnetpea kulumist kompenseeriti tooniregulaatori nuppude lõpuni keeramisega.

Joonisel 2 on näidatud integraallülituse TDA1521 plokkskeem. TES-12-3-NT toiteallikas olev 12 V pingeregulaator tuli kõrvaldada, kuna see stabiliseeris soovi kohaselt "miinuse", mitte "plussi". . Soovi korral saab ühise "miinusega" stabilisaatori kokku panna mis tahes sobivale integraallülitusele. Kavalast Bulgaaria tootest jäid alles korpus, toitetrafo T1, alaldi dioodid VD1, VD2, kondensaatorid C9-C13, LED ja toitelüliti SA1. Toiteallika koost on ümber kujundatud, nagu on näidatud joonisel 3.


Samuti on sellel joonisel näha +3,2 V pingeregulaator raadiovastuvõtja mooduli toiteks ja kuidas see raadiovastuvõtja moodul on ühendatud. Selle moodulina kasutati primitiivse tasku Hiina raadiovastuvõtja häälestatud tahvlit koos raadiojaamade automaatse otsinguga. Raadiojaama häälestamine toimub kahe nupuga, tundlikkus on väga kõrge, helikvaliteet suhteliselt kesine, jääb alla kenasti ja asjatundlikult kokku pandud koduste raadiote helile tuntud K174XA34 kiibil.Sellised raadiod olid populaarsed a. 1990. aastate teisel poolel ja 2000. aastate alguses. Kuna autor ei soovinud teist raadiovastuvõtjat kokku panna, siis pärast toiteploki omanikule temalt nõutava selgitamist tõi ta pikemalt mõtlemata Hiina mänguasja, millelt plaat lõpuks isetehtud võimendi kõrvale settis.
Selle tulemusena juhtunu välimuse foto on näidatud joonisel 4.


Võimendiplaat asub fotol vasakul, pingealaldi ja +3,2 V stabilisaatorplaadid on keskel, toitetrafo on üleval paremal, raadiovastuvõtja moodul all paremal. Raadiojaamadele häälestamiseks on raadiovastuvõtja tavaliste membraani nuppudega paralleelselt ühendatud kaks mikrolülitite baasil tehtud vabalt avatud kontaktidega nuppu. Juhtmed raadioplaadilt nende nuppudeni peaksid olema võimalikult lühikesed.
Üksikasjad:
TDA1521 tüüpi kiibi asemel saate installida TDA1521Q. TDA1521A kiip ei sobi selle disainiga töötamiseks. Mikroskeem tuleb paigaldada jahutusradiaatorile, mida saab kasutada konstruktsiooni metallkorpusena. Mikroskeemi ja metallkorpuse vahele tuleb paigaldada õhuke vilgukivist isolatsiooni tihend. Mikrolülitus surutakse vastu jahutusradiaatorit kahe MOH-kruvi ja metallplaadi abil. Mikroskeemi korpuse ja surveplaadi vahele on vaja paigaldada õhuke paksust elektripapist valmistatud tihend, mis hoiab ära mikrolülituse korpuse deformatsiooni ja kahjustamise. Mikroskeemi paigaldamisel jahutusradiaatorile kasutatakse soojust juhtivat pastat.
KT815V transistori asemel võite kasutada mis tahes KT815, KT817, KT805 seeriat. Zeneri dioodi KS139A saab asendada KS407B, KS139G, 2S139A, 1N4730A, BZX/BZV55C-3V9 vastu. KD521A dioodi asemel sobib ükskõik milline väikese võimsusega dioodi, näiteks 1M4148, KD522A. Bulgaaria dioodid KD2002 saab asendada mis tahes seeriaga KD213, KD206, KD242, R600. Oksiidkondensaatorid - imporditud analoogid K50-35, mittepolaarsed - mis tahes keraamika või kile, mis on ette nähtud tööpingele alla 63 V. Võimendi ahelas olevad kondensaatorid C6.C7 on paigaldatud DA1 mikroskeemi toitejuhtmete lähedusse. Muutuva takisti paigaldati kahe tüüpi SPZ-Z0a. Ühine juhe ühendatakse metallkorpusega ühes punktis, eelistatavalt selle takisti lähedal. Mürasummutusdrossel L4 sisaldab 6 keerdu pooleks volditud mitmesoonelist paigaldustraati, selle saab kerida 16 ... 24 mm läbimõõduga rõngale mis tahes madalsagedusferriidist. Induktiivpoolid L1, L2 saab kerida samadele ferriitrõngastele, sisaldavad 2 keerdu topeltvolditud kinnitustraati. Drossel L3 sisaldab 24 keerdu PEV-2-0,43 traati, mis on keritud 3 mm läbimõõduga papist tornile. Kasutada võib mis tahes sobivat trafot T1, mille koormusvool on vähemalt 3 A. Täislaine alaldi ahela kasutamisel peab pinge igal sekundaarmähisel olema 18 ... 22 V. Alaldi ehitamisel silda ahel, piisab ühest sellisest mähisest. Kaitsme FU1 on tavaline kaitsme, FU2 on igat tüüpi isetaastuv kaitse voolutugevusel 3 ... 4 A.
Seadmega töötamine
Võimendi pikaajalisel maksimaalsel võimsusel töötamisel selle metallkorpus-jahutusradiaator peaaegu ei kuumene. Kui teie "aia" võimendi disain on ligikaudu sama ja eelistate muusikat elavale lindude siristamisele ja maakoerte haukumisele, ärge jätke võimendit kuumal suvepäeval otsese päikesevalguse kätte, vastasel juhul võib disain saada kuumarabandus ja sellega seotud enneaegne surm.
Kahe kanaliga TDA1521 kiibile kokku pandud võimendi kvaliteet on võrreldav mõneti teenimatult populaarsele TDA2030-le kokku pandud sarnaste võimenditega. Teenimatult, sest pikka aega on olnud sarnaste lülitusahelatega mikroskeeme, mis ületavad seda mikrolülitust peamistes parameetrites, näiteks TDA2051H. Kui otsustate seda disaini osaliselt või täielikult korrata, ei tohiks te keskenduda konkreetselt TDA1521 kiibile. Tõenäoliselt on teie piirkonnas käsiloleva ülesande jaoks ja olemasoleva või äsja kokkupandud toiteallika all taskukohase hinnaga parimate parameetritega mikroskeeme.
Selle struktuuri loomisele kulus 22 töötundi ja umbes 9 USD. See summa sisaldab: mikrolülituse, oksiidkondensaatorite ja iselähtestuva kaitsme maksumust. Kõik muud osad on kasutatud demonteeritud vanast jagamisvarast. Arvesse ei võeta joodise, kampoli, joodud kohvi ja 0,2 dollarit 4 kWh seadme kokkupanemisel tarbitud elektrienergia kohta. Kui meie piirkonnas on tüüpiline meeste palgatöökulu umbes 5-7 USD tunnis, siis leiame, et struktuuri loomine läks maksma vähemalt 125 USD. Selle taustal, kui iga tund elus on kallis, on otstarbekam ja tulusam minna poodi ja osta valmis võimendi reaalse 2x10...15 W väljundvõimsusega, väikesed kõlarid ja pult 125 eest. USD.
Kokkuvõtteks võib öelda, et autori sõnul ei tasu kulutada sadu ja tuhandeid tunde, et luua "maailma parim võimendi". Palju olulisem on see, mida kuulad, kellega koos kuulad, millised esinejad, millised heliloojad, mitte aga see, kuidas ja millistel ühepäevahitte kuulatakse.
RA 10*2008

Tähelepanu!!! KÕIGI saidil loetletud seadmete tarnimine toimub kogu järgmiste riikide territooriumil: Venemaa Föderatsioon, Ukraina, Valgevene Vabariik, Kasahstani Vabariik ja teised SRÜ riigid.

Venemaal on väljakujunenud tarnesüsteem sellistesse linnadesse: Moskva, Peterburi, Surgut, Nižnevartovsk, Omsk, Perm, Ufa, Norilsk, Tšeljabinsk, Novokuznetsk, Tšerepovets, Almetjevsk, Volgograd, Lipetsk Magnitogorsk, Toljatti, Kogalõm, Kstovo, Novõi Urengoy, Nižnekamsk, Neftejugansk, Nižni Tagil, Hantõ-Mansiysk, Jekaterinburg, Samara, Kaliningrad, Nadõm, Nojabrsk, Vyksa, Nižni Novgorod, Kaluga, Novosibirsk, Rostov Doni ääres, Verhnjaja Pyberman, Kraannõs, Verhnjaja Pyberžma, Kraannõi , Vsevoložsk, Jaroslavl, Kemerovo, Rjazan, Saratov, Tula, Usinsk, Orenburg, Novotroitsk, Krasnodar, Uljanovsk, Iževsk, Irkutsk, Tjumen, Voronež, Tšeboksarõ, Neftekamsk, Veliki Novgorod, Tver, Novo Astrak, Tomsk, Penkophan, Uray, Pervouralsk, Belgorod, Kursk, Taganrog, Vladimir, Neftegorsk, Kirov, Brjansk, Smolensk, Saransk, Ulan-Ude, Vladivostok, Vorkuta, Podolsk, Krasnogorsk, Novouralsk, Novorossiysk, Habarovsk, Železnogorsk, Tambo, Shabarovsk, Kostroma, Tambo, Zegor Svetogorsk, Žigulevsk, Arhangelsk ja teised Venemaa Föderatsiooni linnad.

Ukrainas on väljakujunenud tarnesüsteem sellistesse linnadesse: Kiiev, Harkov, Dnipro (Dnepropetrovsk), Odessa, Donetsk, Lviv, Zaporožje, Nikolajev, Lugansk, Vinnitsa, Simferopol, Herson, Poltava, Tšernihiv, Tšerkasõ, Sumõ, Žõtomõr, Kirovograd, Hmelnitski, Rivne, Tšernivtsi, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Lutsk, Uzhgorod ja teised Ukraina linnad.

Valgevenes on väljakujunenud tarnesüsteem sellistesse linnadesse: Minsk, Vitebsk, Mogilev, Gomel, Mozõr, Brest, Lida, Pinsk, Orša, Polotsk, Grodno, Zhodino, Molodechno ja teistesse Valgevene Vabariigi linnadesse.

Kasahstanis on väljakujunenud tarnesüsteem sellistesse linnadesse: Astana, Almatõ, Ekibastuz, Pavlodar, Aktobe, Karaganda, Uralsk, Aktau, Atõrau, Arkalyk, Balkhash, Žezkazgan, Kokshetau, Kostanay, Taraz, Shymkent, Kyzylorda, Shahkhtin Lisakov, , Petropavlovsk, Rieder, Rudny, Semey, Taldykorgan, Temirtau, Ust-Kamenogorsk ja teised Kasahstani Vabariigi linnad.

Tootja TM "Infrakar" on multifunktsionaalsete seadmete tootja, nagu gaasianalüsaator ja suitsumõõtur.

Kui kodulehel ei ole tehnilises kirjelduses seadme kohta vajalikku infot, siis on alati võimalik abi saamiseks pöörduda meie poole. Meie kvalifitseeritud juhid selgitavad teile seadme tehnilisi omadusi selle tehnilisest dokumentatsioonist: kasutusjuhendist, passist, vormist, kasutusjuhendist, skeemidest. Vajadusel teeme huvipakkuvast seadmest, stendist või seadmest fotod.

Meilt ostetud seadme, arvesti, seadme, indikaatori või toote kohta saate jätta tagasisidet. Teie arvustus avaldatakse teie nõusolekul saidil kontaktandmeid täpsustamata.

Seadmete kirjeldus on võetud tehnilisest dokumentatsioonist või tehnilisest kirjandusest. Enamik tootefotosid on tehtud otse meie spetsialistide poolt enne kauba väljasaatmist. Seadme kirjelduses on toodud seadmete peamised tehnilised omadused: nimiväärtus, mõõtepiirkond, täpsusklass, skaala, toitepinge, mõõtmed (suurus), kaal. Kui näete saidil lahknevust seadme (mudeli) nimetuse ja tehniliste omaduste, foto või lisatud dokumentide vahel - andke meile teada - saate koos ostetud seadmega kaasa kasuliku kingituse.

Vajadusel saate meie teeninduskeskuses täpsustada kogukaalu ja mõõdud või arvesti eraldi osa suuruse. Vajadusel aitavad meie insenerid teid huvitavale seadmele valida tervikliku analoogi või sobivaima asendusliikme. Kõiki analooge ja asendusi testitakse ühes meie laboris, et tagada täielik vastavus teie nõuetele.

Meie ettevõte teostab mõõteseadmete remonti ja hooldust enam kui 75 erinevale endise NSV Liidu ja SRÜ tootmisettevõttele. Teostame ka selliseid metroloogilisi protseduure: kalibreerimine, taaramine, gradatsioon, mõõteseadmete testimine.

Seadmeid tarnitakse järgmistesse riikidesse: Aserbaidžaan (Bakuu), Armeenia (Jerevan), Kõrgõzstan (Biškek), Moldova (Chişinău), Tadžikistan (Dušanbe), Türkmenistan (Ašgabat), Usbekistan (Taškent), Leedu (Vilnius), Läti ( Riia) ), Eesti (Tallinn), Gruusia (Tbilisi).

Zapadpribor LLC on tohutu valik parima hinna ja kvaliteedi suhtega mõõteseadmeid. Et saaksite seadmeid odavalt osta, jälgime konkurentide hindu ja oleme alati valmis pakkuma madalamat hinda. Müüme ainult kvaliteetseid tooteid parimate hindadega. Meie kodulehelt saad soodsalt osta nii uusimaid uuendusi kui ka ajaproovile jäänud seadmeid parimatelt tootjatelt.

Saidil toimib pidevalt aktsioon "Ostan parima hinnaga" - kui mõnes muus Interneti-ressursis on meie saidil esitatud toode madalama hinnaga, siis müüme selle teile veelgi odavamalt! Ostjad saavad ka lisaallahindlust meie toodete kasutamise kohta ülevaate või fotode jätmise eest.

Hinnakiri ei sisalda kogu pakutavat tootevalikut. Hinnakirjas mittekuuluvate kaupade hinnad leiate juhtidelt ühendust võttes. Samuti saate meie juhtidelt üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas osta mõõtevahendeid hulgi- ja jaemüügist soodsa ja kasumliku hinnaga. Ostu, kohaletoimetamise või allahindluse saamise konsultatsiooniks vajalik telefon ja e-post on toodud tootekirjelduse kohal. Meil on kõige kvalifitseeritumad töötajad, kvaliteetne tehnika ja soodne hind.

Zapadpribor LLC on mõõteseadmete tootjate ametlik edasimüüja. Meie eesmärk on müüa oma klientidele kvaliteetseid tooteid parima hinna ja teenindusega. Meie ettevõte ei saa mitte ainult müüa teile vajalikku seadet, vaid pakkuda ka lisateenuseid selle kontrollimiseks, parandamiseks ja paigaldamiseks. Et saaksite pärast meie veebisaidil ostmist meeldiva kogemuse, oleme kõige populaarsematele toodetele pakkunud spetsiaalseid garanteeritud kingitusi.

META tehas on kõige töökindlamate tehnilise kontrolli seadmete tootja. Selles tehases toodetakse STM-piduritesti.

Kui saate seadet ise parandada, saavad meie insenerid teile pakkuda täielikku vajalikku tehnilist dokumentatsiooni: elektriskeem, TO, RE, FO, PS. Meil on ka ulatuslik tehniliste ja metroloogiliste dokumentide andmebaas: tehnilised kirjeldused (TU), lähteülesanne (TOR), GOST, tööstusstandard (OST), taatlusmetoodika, sertifitseerimismetoodika, taatlusskeem enam kui 3500 tüüpi mõõteseadmete jaoks alates selle seadme tootja. Saidilt saate alla laadida kogu ostetud seadme tööks vajaliku tarkvara (programmi, draiveri).

Meil on ka raamatukogu juriidilisi dokumente, mis on seotud meie tegevusalaga: seadus, seadustik, resolutsioon, määrus, ajutine olukord.

Kliendi soovil tagatakse igale mõõteseadmele taatlus või metroloogiline sertifitseerimine. Meie töötajad saavad esindada teie huve sellistes metroloogilistes organisatsioonides nagu Rostest (Rosstandart), Gosstandart, Gospotrebstandart, TsLIT, OGMetr.

Mõnikord võivad kliendid sisestada meie ettevõtte nime valesti – näiteks zapadpribor, zapadprylad, zapadpribor, zapadprilad, zakhіdpribor, zakhіdpribor, zahidpribor, zahidprilad, zahidprіbor, zahidprybor, zahidprylad. Täpselt nii – zapadpribor.

Zapadpribor LLC on ampermeetrite, voltmeetrite, vattmeetrite, sagedusmõõturite, faasimõõturite, šuntide ja muude seadmete tarnija sellistelt mõõteseadmete tootjatelt nagu: PO Elektrotochpribor (M2044, M2051), Omsk; JSC Instrument-Making Plant Vibrator (M1611, Ts1611), Peterburi; Krasnodari ZIP OJSC (E365, E377, E378), ZIP-Partner LLC (Ts301, Ts302, Ts300) ja ZIP Yurimov LLC (M381, Ts33), Krasnodar; OJSC "VZEP" ("Vitebski elektriliste mõõteriistade tehas") (E8030, E8021), Vitebsk; JSC Elektropribor (M42300, M42301, M42303, M42304, M42305, M42306), Cheboksary; JSC "Elektroizmeritel" (Ts4342, Ts4352, Ts4353) Zhytomyr; PJSC "Umani tehas" Megommetr "(F4102, F4103, F4104, M4100), Uman.