Kontakty

Vymedzenie porúch v schémach komparátorov. Údržba počítačových systémov určujúcich najjednoduchšie chyby v schémach elektroautomatom

Potom, čo ste dokončili zber vášho zariadenia, splietajú posledný prvok v poplatku, neponáhľajte sa okamžite zapnúť. Pripravte si multimeter, otvorte schematický diagram a popis schémy.

Najprv musíte skontrolovať správnu inštaláciu, skontrolujte KZ (skrat). Ak si myslíte, že všetky prvky sú okradnuté TRUE, a skratovacia skratka, môžete vymazať stopy z zvyškov Rosin a krmivo, ale najprv stojí za to skontrolovať odpor silového reťazca, ak je podozrivo Veľké, a ak nie je špecifikovaný v zozbieranom schéme, potom sa na okruhu opäť neponáhľajte, znova sa znova splášajte. Vyhrá sa diódový most správne, či je polarita splnená pri výbere kondenzátorov v elektrickom okruhu, atď .. Ak zariadenie, ktoré zbierate, spotrebuje vysoký prúd, od 1 AMP A nad ňou hovorí o skratoch alebo nesprávne označených prvkoch, Existujú výnimky, napríklad meniče napätia vypiť 2-3 zosilňovač v nečinnosti. Môžete povoliť nízko výkonný permanentný odpor do niekoľkých OHM v sérii, môže zariadenie uložiť z zlyhania. Ak sú v diagrame silné tranzistory alebo čipy, ktoré sú pripojené k chladiča, nezabudnite na ne izoláciu od seba. Pri počiatočnom zapnutí zariadení očakávajte opatrnosť, pretože diódy a elektrolytické kondenzátory, keď sú nesprávne zapnutie alebo mimo napätia explodovať. Okrem toho, kondenzátory zvyčajne nevybaľujú okamžite, ale najprv si trochu zahriať. Nenechávajte bez dozoru a ešte nenakonfigurované zariadenia.

riešenie problémov

Pred pokračovaním s riešením problémov, ak je prístroj, ktorý opraviť nie je oboznámený, musíte získať čo najviac informácií o tomto zariadení, čo zariadenie, alebo aký druh uzla (bp, zosilňovač alebo iné zariadenie), a potrebujete Ak chcete získať popis a schému tohto zariadenia. Predtým, ako sa dostanete a začnite odskrutkovať poplatok, pozrite sa pozorne, ak nie je nič neprekračné vo vnútri puzdra, stláčajte kus, fragment atď. Nezabudnite skontrolovať aj také diagramy, ako je spínač alebo napájací konektor.

Predtým, ako sa začnete vybrať poplatok, vybite všetky kondenzátory, vrátane vysoko napätia keramiky, by mali byť vypustené odporom približne 100 ohmov. Ak zabudnete to urobiť, potom s náhodným KZ, alebo dokonca počas prierezových, spalingových rádiových komponentov, môže byť následky hrozné, môžete lietať viac prvkov a vy môžete trpieť. Je to veľmi dôležité!

Kontrola sa vždy začína s kontrolou napájania a napätia, skontrolujte napätie v sieti, poistku, potom napájanie. Skontrolujte napätie na výstup napájania a, ak je to možné, prúdový výstup. Stáva sa to, že napätie je normálne, a ak pripojíte žiarovku alebo rezistoru, napätie ostro pošle alebo vôbec, BP prechádza do obrany. Ak sa ukáže, že napätie je nižšie, ako je potrebné, alebo vôbec nie je, potom skontrolujte, či je diódové mosty, potom je stabilizátor napätia, ak to stojí za tranzistory, ak sú v schéme. Niekedy aj ten najjednoduchší multimeter dokáže nájsť poruchu v schéme. Kontrola a riešenie problémov sa musia vždy vykonávať s výkonom odpojeným od zariadenia! Venujte pozornosť vodičom, nie sú rozvedené, či sú chorí. Ak sú dosky medzi sebou spojené konektormi alebo vodičmi, ktoré sú upevnené v skrutkových svorkách, skúste ich znova pripojiť. Skrutkové svorky nie sú spoľahlivé, kontakt s časom môže zmiznúť. Pokúste sa zastaviť dosku znova, pozorne sledovať, preskočiť tranzistory, odpory, na teplo.

Takže, tam je nahá doska so zapečatenými rádiovými komponentmi pred nami, berieme zväčšovacie sklo a začneme externú kontrolu rádiových prvkov, spôsobom, akým môžete dokonca čuchať von, a to nie je vtip, spálený rádiový prvok možno vypočítať okamžite. Stáva sa to, že externá kontrola nerozpozná takýto prvok. Pri skúmaní, venovať pozornosť stmavnutiu rezistorov a tranzistorov, ak sme si všimli takúto položku, potom okamžite zmizne z dosky a nick, aj keď je prvok pracuje, je lepšie ho nahradiť. Stáva sa to, že tranzistory aj potom, čo tester zlyhá. Nick rezistory a iné rádiové komponenty musia byť zrušené z dosky.

Po skontrolovaní rádiových komponentov, otočíme dosku a začnite kontrolovať skladby, neexistuje žiadne skreslenie alebo skrat (napríklad, ak výstup rádiových prvkov je dlhý, môžu zatvoriť, takže keď je zariadenie obrátené, buď opatrný). Dotknite sa položky, ak máte pocit, že odpor je kradnúť na doske, je možné, že elektrický kontakt zmizol, obnovil ho. Ak sú na palube tenké stopy, mali by sa skontrolovať na otváranie a mikrotrobace.

Ak sa zariadenie zhromažďuje, skontrolujte, či sú všetky rádiové komponenty okradnuté? Rôzne tranzistory majú rôzne bázy, diódy označenia sa môžu tiež líšiť. Otvorte príručku ku každému spoločnému prvku (ak si nepamätáte na pivnice a začnete kontrolu. Bohužiaľ sa to často stane, že keď je rádiový prvok mimo objednávky, samotný prvok sa nesmie líšiť od obsluhovej. Ak ste sa nikdy nepodarilo nájsť chybu systému, budete musieť zmiznúť a nick všetky tranzistory a prvky. Všeobecne hovoríte, môžete skontrolovať reťaze a bez prvky, ale potrebujete pre tento aspoň osciloskop a dobrý multimeter. Nebudem ponoriť do metodiky a techniky práce s osciloskopom v tomto článku. Ak sú jednoduché, chybné prvky sú zvyčajne detekované veľmi rýchlo.

Chudobné čipy sa zvyčajne kontrolujú výmenou na druhú, pri montážoch schém vám odporúčam, aby ste vložili špeciálne panely pod čipom, je to veľmi pohodlné, ak ho zrazu potrebujete odstrániť. Ale ak čip stoja bez panelu, a to je na nabíjanie, potom vám poradím, aby ste skontrolovali napätie na dodávku čipov pred začatím zmiznutia.

V schémach, kde sa aplikuje mikrokontrolér, ak po zapnutí diagramu nepredloží príznaky života a inštalácia je správna a rádioetal je správne utesnená, v prvom rade musíte sa pokúsiť reflash reflash. Ak programovanie zadalo chybu alebo "ľavý" firmvér, takýto MK nebude fungovať v schéme.

Ak nechcete dostať sa z dosky, napríklad odpor, diódu, alebo kondenzátor, (takže stopy nie sú opäť neriadým, inak môžu spadnúť) a vy hriech Paralelne sa môžete pokúsiť spájkovať podobný prvok. Môžete sa zaregistrovať s kondenzátormi, odpormi a diódami, len si uvedomte, že ak hráte dva odpory, máte celkovú odolnosť voči dvoma časom, takže jeden záver odporov z dosky ešte bude musieť kopať, a s kondenzátormi, Naopak, pri paraleníte nárastu kontajnera, napríklad, ak obvod stojí 220mkf kondenzátor, spájkovaný paralelne s ním 100mkf, nebude nič, ak zapnete zariadenie na krátky čas. Spravidla, kondenzátory s odpormi veľmi zriedka zlyhajú. Pokiaľ ide o tranzistory, musia byť vypracované, rovnobežne s podmienečne nefungujúcim tranzistorom, aby sa v žiadnom prípade rovnaké.

V schémach, kde sa cievky alebo miniatúrne transformátory používajú s veľkým počtom záverov, dokonca aj s kohútikom od stredu, je potrebné pozorovať začiatok a koniec otáčok, ak po spustení takejto schémy zariadenie nechce Ak chcete pracovať, zmeňte výstupné miesta.

Ak si myslíte, že zistili, že sme zistili, že vaše zariadenie nechce pracovať, a nahradiť tento prvok na palube, pred použitím výkonu, skontrolujte dosku v miestach spájkovania KZ. Odstráňte všetky kovové predmety, skrutkovače, odpory, plátky vodičov atď. Boh zakazuje počas dodávky energie a kontrolu zariadenia za poplatok, odpor a jadro.

Úloha

Teraz navrhujem vyriešiť malú úlohu, schéma nižšie je pomerne jednoduchý zdroj napájania, špecificky som umožnil chyby v tejto schéme a niektoré položky nesprávne maľované, pokúste sa nájsť všetky chyby. Predstavte si, že toto je vaše zariadenie, ktoré ste si vybrali, ale po vypnutí nefungovalo, alebo niektoré prvky zlyhali.

Buďte veľmi opatrní, je tu veľa chýb, predstaviť si, že toto je skutočné zariadenie, ak nenájdete všetky chyby, s ďalšou zahrnutím zariadenia, niečo môže znova zlyhať.

Ak ste profesionálne zapojení do opravy počítačov, mali by ste si vždy pamätať na základné právo podnikania: Čas je peniaze. Bez ohľadu na to, či ste súkromný podnikateľ alebo práca na prenájme, vaše obchodné úspechy budú vo veľkej miere závisieť od schopnosti rýchlo a s istotou rozpoznať príznaky a detekovať príčiny počítačových porúch a periférnych zariadení. Aby ste to urobili, musíte mať akútne oči, máte zdravý rozum a nejaký zlomok intuície. Okrem toho si musíte dobre predstaviť vyhľadávanie a umiestnenie a umiestnenie algoritmus a jasne naplánovať svoje činy. Faktom je, že napriek prakticky neobmedzenej rôznorodosti návrhov a úprav, ako aj možností počítačov, metodika prípravy na opravu je takmer rovnaká vo všetkých situáciách.

Univerzálny algoritmus Riešenie problémov

Postup diagnostikovania a lokalizačných porúch pozostáva zo štyroch hlavných krokov: identifikácia príznakov poruchy; Identifikácia a lokalizácia zdroja (alebo miesta) poruchy; náhrada alebo oprava podozrenia na uzol; Znova skontrolujte počítač, aby ste mohli potvrdiť jeho výkon. Ak sa problém nemohol odstrániť, postup bude musieť znova opakovať. Nasledujúci algoritmus vyhľadávania porúch je univerzálny a môžu byť použité pri opravách nielen počítačových zariadení.

Univerzálny algoritmus Riešenie problémov

Detekcia príznakov.

Dôvody pre výstup počítača môžu byť veľmi jednoduché (drôtené clod alebo zlý kontakt v konektore) a veľmi zložité (zlyhanie integrovaného obvodu alebo celého uzla). V každom prípade, pred prijatím pre nástroje, musíte starostlivo analyzovať príznaky poruchy. Tu sú typické otázky, ktoré musíte odpovedať na prvom mieste:

    Existuje vložený disk (disketa)?

    Robte indikátory svetla výkonu a pevného disku?

    Urobil sa problém, keď počítač pripojil niečo nové (tlačiareň, sieťový kábel), alebo ho jednoducho preskupil na iné miesto?

Čím jasnejší a plnší, prezente si príznaky poruchy - rýchlejšie a jednoduchšie môžete identifikovať jeho dôvod a určiť neúspešný uzol alebo komponent.

Je dôležité zaznamenať všetky príznaky, s ktorými sa musíte stretnúť - najprv sa vám môže zdať bezvýznamné vetranie. Ale po chvíli, začnime opravovať ďalší systém, náhle nájde vo vašich záznamoch, ktoré takéto príznaky a okolnosti, ktoré nemusia plne spĺňať konkrétny prípad, ale v každom prípade, pomôže výrazne zúžiť kruh riešenie problémov

Identifikácia a lokalizácia poruchy

Pred začatím odstraňovania problémov v hardvéri počítača sa musíte uistiť, že je to "žehlička". Toto nie je vždy zrejmé, hoci, samozrejme, existujú jednoznačné situácie (napríklad, počítač sa nezapne, displej je prázdna atď.). Nezabudnite, že fungovanie osobného počítača je proces úzkej interakcie zariadení a softvéru.

Nesprávne nainštalovaný alebo nakonfigurovaný softvérový komponent môže spôsobiť, že systémová chyba.

Keď sa uistite, že porucha vznikla na hardvérovej úrovni, odhaliť potenciálny zdroj môže byť splatený!

Opravu alebo výmena

Keďže počítač a jeho periférne zariadenia v ohraničnej väčšine prípadov sú zostavené z funkčne hotových uzlov, je takmer vždy ľahšie nahradiť celý uzol, ako sa pokúsiť nájsť poruchu na úrovni svojich jednotlivých komponentov. Aj keď máte čas, dokumentáciu a diagnostické vybavenie, mnohé komplexné uzly a komponenty sú patentované, a to bude veľmi ťažké získať náhradné diely pre nich. Úsilie a nervy strávené na vyhľadávaní a získanie týchto detailov, môžu to urobiť drahšie ako nahradenie uzla ako celku. V prospech výmeny existuje aj skutočnosť, že mnohí výrobcovia a predajcovia už dlhú dobu sú uložené v skladoch nepripravené rezervy uzlov a zariadení. Majte však na pamäti, že je to často na objednávku a získať komponenty, ktoré potrebujete na opravu, musíte poznať jeho továreň šifru.

V procese opravy sa môžu vyskytnúť nepredvídané komplikácie, ktoré vás budú zasiahnuť na chvíľu pozastaviť prácu. Najmä možno budete musieť počkať niekoľko dní, kým nedostanete objednané príslušenstvo. Urobte pravidlo čo najviac, aby ste zbierali opravený systém, než ho necháte nejaký čas v pokoji. Zostávajúce detaily balenia do polyetylénových vriec, potiahnite ich a podpíšte ich. Ak sa zaoberáte elektronickými komponentmi (obvodové dosky), je potrebné ich uložiť do antistatického obalu (balíky alebo boxy). Čiastočné zhromaždenie (ako aj podrobné nahrávky a dôkladné označovanie komponentov) vám ušetrí z pochybností a chýb pri ďalšom obnovení počítača.

Ďalší problém generovaný tak spokojný s rýchlym technickým pokrokom je, že počítačové komponenty sú zriedka zbavené regálov a skladov. Napríklad grafická karta, zakúpená pred rokom, takmer určite už odstránená z výroby. CD-ROM pohony so štvornásobným čítaním rýchlosti, (4x), ktoré boli považované za niekoľko rokov pred zázrakom technológie, teraz si môžete kúpiť za haliere a potom len na predaj počítačových "starožití". Nové modely pracujú poradie rýchlejšie. Preto, keď je počítač výstup a potreba nahradiť akýkoľvek uzol, možnosť nie je vylúčená, že ju bude musieť modernizovať - \u200b\u200bjednoducho preto, že nebudete môcť nájsť potrebnú náhradnú časť. To je dôvod, prečo v mnohých prípadoch je vhodnejšie okamžite začať modernizovať, a nie strácať čas na diagnostiku a opravu.

V súčasnej výpočtovej technológii, najmä v mnohých bitových zariadeniach rozhrania, je mimoriadne ťažké nájsť riadok, kde nie je priechod požadovaného elektrického signálu. Je známe, že v digitálnych štruktúrach sa často rozbije prvkami vysielača prijímacích kanálov, alebo tak, že sú tiež nazývané, pufrové schémy.

Opis spôsobu nájdenia poruchy v elektrických obvodoch

To umožňuje bez zahrnutia výkonu podkladových elektrických obvodov rýchlo nastaviť rozbitý, skrat alebo únik vstupného / výstupného stupňa digitálneho okruhu, a toto odbočenie vám umožňuje vylúčiť časovo náročné "priečne" odkazy digitálnych systémov.

Charakteristika je databáza zariadenia. S tým je ľahké ho jasne nainštalovať na obrazovke osciloskopu, chybnú zložku prijímača / vysielača ako súčasť digitálneho systému. Základný elektrický diagram zariadenia je znázornený na obr. 10.1.1.

Prípustné typy signálov na obrazovke osciloskopu - na obr. 10.1.2.

Hľadanie rádiových prvkov začína porovnávacou metódou: povedzme na súbory vstupov / výstupov prijímacích vysielačov 0-6 Konfigurácia obrázkov a na dátovom výbore 7 to môže byť iné.

Treba predpokladať, že prijímací vysielač vypúšťania 7 má únik alebo skrat, vo vstupu / výstupu. Dobré výsledky Táto metóda poskytla pri lokalizácii zlomených rádiových prvkov I / O štruktúry AONOV, Osobné počítačov (špecializované dosky s ISA, VESA, PCI pneumatiky, rozhrania LPT,). V úlohe T1 transformátora je možné použiť ľubovoľnú zjednotenú značku TN alebo TAN.

Názov: Riešenie problémov v elektrických obvodoch
Bend Ditmar
Rok: 2010 (Rýchle ...)
Stránky: 250
Formát: Djvu.
Veľkosť: 7.18 MB.
Jazyk: Ruština (preklad z nemčiny)
Kniha sumarizuje mnoho rokov praktických skúseností a obsahuje overené techniky riešenia problémov pre rôzne elektronické zariadenia. Na veľký počet príkladov analógových a digitálnych blokov, programovateľných regulátorov a počítačových zariadení, systematický prístup a špecifické riešenie problémov sú uvedené v elektrických obvodoch. Zvažujú sa základné pravidlá pre údržbu, chyby na riešenie problémov, diagnostikovacích zariadení, testovanie elektronických komponentov.

Obsah
Predslov
Kapitola 1. Základné pravidlá pre úspešnú údržbu
1.1. Systémový prístup, logika a skúsenosti zaručujú úspech
1.2. Komunikácia s klientom
Kapitola 2. Prijímanie informácií o zariadeniach a systémoch
2.1. Zber informácií o známej a neznámej
2.2. Zbierajte cielené informácie
2.3. Nainštalujte charakteristické znaky štruktúry
Kapitola 3. Systematické riešenie problémov v automatizovaných zariadeniach
3.1. Predpoklady a postupnosť úspešného riešenia problémov
3.2. Vyhodnotenie aktuálneho stavu zariadenia
3.3. Lokalizácia oblasti poruchy
3.4. Opravy a udalostiach
Kapitola 4. Stanovenie polarity a napätia v elektronických blokoch a diagramoch
4.1. Meranie napätia
4.2. Poruchy v elektrickom obvode
4.3. Bod považovaný za referenčný potenciál určuje hodnotu polarity a napätia
4.4. Príklady zistenia polarity a napätia
4.5. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 5.. Riešenie problémov s analógovými systémami
5.1. Stanovenie napätiach v schémach
5.2. Dôsledky možných skratov a útesov v rôznych typoch komunikácie
Pripojovacie pripojenia
Negatívne spätné väzby
Pozitívna spätná väzba
5.3. Systematické riešenie problémov v analógových schémach
5.4. Riešenie problémov v systémoch kontroly a úpravy
Trojfázový elektrický pohon
Regulátor napätia
5.5. Riešenie problémov v oscilačných schém
LC-generátor sínusových oscilov
Bridge RC generátor
Funkčný konvertor
5.6. Riešenie problémov v prevádzkových zosilňovačoch
Riešenie problémov v PreAMPS
Otáčavý zosilňovač
5.7. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 6.Systémové riešenie problémov v impulzoch a digitálnych obvodoch
6.1. Napätie v digitálnych obvodoch
6.2. Vplyv možných skratov a vnútorných útesov
6.3. Systematizované chyby vyhľadávanie v digitálnom okruhu
6.4. Chyby v digitálnych integrovaných obvodoch
6.5. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 7.Riešenie problémov v systéme s počítačovými obvodmi
7.1. Diagnostika poruchy v troch štátoch
7.2. Skontrolujte statické funkčné parametre
7.3. Skontrolujte dynamické funkčné parametre
7.4. Systematické riešenie problémov v počítačovom obvode
7.5. Riešenie problémov v systémoch rozhrania
7.6. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 8. Riešenie problémov v systémoch programovateľných regulátorov
8.1. Skontrolujte statické a dynamické funkčné parametre
8.2. Údržba pomocou diagnostiky pomocou vizuálneho zobrazovacieho zariadenia
8.3. Systematické riešenie problémov v programovateľnej schéme regulátora
8.4. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 9.. Riešenie problémov v systéme sieťového napätia
9.1. Interferencia siete a ich vplyvy
9.2. Riešenie problémov v schémach narovnávania
9.3. Riešenie problémov v zdrojoch energie
9.4. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Kapitola 10. Hľadanie chýb v testovacích systémoch na údržbu a výrobu
10.1. Intrahemské testovanie
10.2. Riešenie problémov s použitím systému testovacieho kontaktu
10.3. Príprava elektronických blokov na testovanie
10.4. Lokalizácia skratov
10.5. Cvičenia na konsolidáciu získaných poznatkov
Aplikácia.Odpovede na cvičenia
Index predmetu

Prepis.

1 Oprava televízorov - Metóda vyhľadávania chýb nájsť chybu je oveľa komplikovanejšie, než ho odstrániť, najmä začína master. Univerzálna technika navrhnutá autorom vám umožní rýchlo a efektívne vykonávať diagnózu modernej televízie. Čo začať pri opravách televíznych prijímačov existujú situácie, keď sa televízor nezapne a neuplatňuje žiadne známky života. To výrazne komplikuje lokalizáciu vady, najmä ak sa domnievame, že je často potrebné na opravu dovozných techník bez koncepčných schém. Pred majstrom je úlohou identifikovať poruchu a eliminovať ho s najnižším časom a úsilím. Urobte to konkrétnu metódu zistenia poruchy. Ak je workshop alebo súkromný kapitál hodnotiť svoju reputáciu, musíte začať s čistením zariadenia. Vyzbrojení mäkkou kefou a vysávačom, čistenie vnútorného povrchu tela, povrch kinescope a dosky televízneho prijímača. Po dôkladnom upratovaní sa vyrábajú externá kontrola dosky a položiek na nej. Niekedy môžete okamžite určiť umiestnenie poruchy na opuchnutých alebo rozbitých kondenzátoroch podľa spálených rezistorov alebo na predpokladaných tranzistoroch a mikroobvodoch. Stáva sa to, že po vyčistení kineskopu z prachu namiesto transparentnej banky vidíme mliečny biely vnútorný povrch (strata vákuovej vákuovej). Oveľa častejšie vizuálna kontrola neodhalí externé príznaky chybných častí. A potom vzniká otázka - kde začať? Napájanie je najviac vhodné začať opravy od kontroly výkonu napájania. Aby sme to urobili, vypneme zaťaženie (výstupná kaskáda malého písmena) a zapojte žiarovku 220 V, W. osemnásť

2 Zvyčajne je napájacie napätie malého posedenia v závislosti od veľkosti kinescope. Po preskúmaní sekundárnych reťazcov, na doske vedľa pulzného transformátora napájacieho zdroja, nájdeme kondenzátor filtra, ktorý najčastejšie má kapacitu ICF a prevádzkové napätie poradia 160 V. vedľa filtra je usmerňovač napätia reťazec. Po filtri sa napätie vstupuje do výstupnej kaskády cez tlmivku, reštriktívny odpor alebo poistku, a niekedy na doske je to len jumper. Zmiznutie tohto prvku, vypneme výstupnú kaskádu napájacieho zdroja z kaskády linky zametania. Súčasne je kondenzátor pripojený žiarovkou - imitátorom zaťaženia. Keď sa prvýkrát zapnete kľúčový tranzistor napájania, môže zlyhať z dôvodu poruchy páskovacích prvkov. Aby sa nestalo, aby sa nestalo, napájací zdroj je lepší, aby obsahoval sieť WP, ktorá sa používa ako poistka a povolená namiesto skresleného komponentu. Ak v okruhu sú chybné prvky a spotreba bude veľký, lampa sa rozsvieti a všetky napätie sa naň spadne. V takejto situácii je potrebné predovšetkým potrebné, skontrolujte vstupné reťaze, sieťový usmerňovač, filtračný kondenzátor a výkonný tranzistor napájania. Ak, keď je lampa zapnutá a ihneď vyšla alebo sa stala slabo žiarením, možno predpokladať, že napájanie je kŕmené, a je lepšie produkovať ďalšie nastavenie bez svietidla. Zapnutie napájania, meranie napätia zaťaženia. Pozorne sa pozeráte na palube, nie je tam žiadna výstupná jednotka nastavovania výstupného napätia. Zvyčajne vedľa nej je nápis označujúci hodnotu napätia (B). Ak nie sú žiadne také prvky na palube, venujte pozornosť prítomnosti kontrolných bodov. Niekedy je hodnota napájacieho napätia uvedená vedľa výstupu primárneho vinutia riadkového transformátora. Ak uhlopriečka kinescope ", napätie musí byť v rozsahu a s veľkosťou kinescope je rozsah napájacieho napätia zvyčajne cenný. Ak je napájacie napätie vyššie ako zadané hodnoty, je potrebné skontrolovať Integrita prvkov primárneho napájacieho reťazca a spätnoväzbový reťazec, ktorý slúži na inštaláciu a stabilizáciu výstupného napätia. Mali by ste tiež skontrolovať elektrolytické kondenzátory. Pri sušení sa výrazne zníži ich kapacita, ktorá vedie k nesprávnej prevádzke okruhu a zvyšuje sekundárne napätie. Napríklad v televízii AKAI CT2107D, pri sušení elektrolytického kondenzátora C911 (47 μF, 50 V), napätie v sekundárnom reťazci namiesto 115 v máji zvýšiť na 210 V. Ak sú napätie podhodnotené, je potrebné skontrolovať sekundárne reťazce na prítomnosť uzáverov alebo veľkých únikov, integritu ochranných diód R2K, R2M v okruhu napájacieho zdroja s nízkym prúdom a ochrannými diódami o 33 V Skenovací obvod. 2/8.

3 Napríklad v Gold Star CKT 2190 TV s chybným výkonovým kondenzátorom 33 μF, 160 V, s vysokým prúdovým prúdom, výstupné napätie namiesto 115V bolo približne 30 V. V TV FUNAI TV-2000A MK7, ochranným dióda R2M bola rozbitá, čo viedlo k spúšťaniu ochrany a televízor sa nezapne; V TV-1400 MK10 FUNAI TV-1400 MK10, vzorka ochrannej diódy na 33 V v okruhu napájacieho zdroja na rámec zametania tiež viedla k spúšťaniu ochrany. Malé skenovanie triedenia s napájaním a uistite sa, že funguje, obnovte spojenie v pohybe sweep, odstránenie lampy, ktoré bolo použité namiesto zaťaženia. Ak chcete najprv zapnúť televízor, je žiaduce inštalovať žiarovku použitú namiesto poistky. S dobrou výstupnou kaskádou String Sweep sa lampa zapne niekoľko sekúnd a pôjde von alebo ľahko žiara. Ak keď zapnete lampu a naďalej spaľujete, musíte sa uistiť, že výstupný tranzistor spodného cieľa. Ak tranzistor pracuje, žiadne vysoké napätie, uistite sa, že kontrolné impulzy na základe výstupného tranzistora malých prípadov. Ak sú impulzy a všetky napätia normálne, možno predpokladať, že malý transformátor je chybný. Niekedy je okamžite jasné, že posledné vykurovanie druhé, ale spoľahlivo povedané, či TDK funguje, je to veľmi ťažké pre externé príznaky. Aby ste to určili určite, môžete použiť nasledujúcu metódu. Kolektorové navíjanie transformátora sa podáva obdĺžnikové impulzy s malou amplitúdovou frekvenciou malej amplitúdy (môžete použiť výstupný výstup signálu osciloskopu. Uvidíme krátkodobé obvinené impulzy amplitúdy v dvoch alebo viacerých krát menej zdrojové obdĺžnikové. Táto metóda môže tiež Určite poruchu transformátorov sieťových pulzných zdrojov. Metóda funguje a bez pádu transformátora (prirodzene je potrebné uistiť sa, že v sekundárnom páskových obvodoch nie je žiadny skrat. 3 / ôsmi

4 Ďalšia porucha riadkového zametania, pri ktorej sa napájací zdroj nezapne a lampa obsiahnutá namiesto poistky, jasne svieti - rozpis s malými vzostupnými cievkami. Túto poruchu môžete určiť odpojením cievok. Ak je televízor normálne zapnutý, potom je vychyľovací systém [OS] pravdepodobne chybný. Aby ste sa uistili, že vyvinujte vychyľovací systém vedome dobrý. TV je potrebný na zahrnutie vo veľmi krátkom čase, aby sa zabránilo paľbe. Vymeňte vychyľovací systém nie je ťažké. Je lepšie aplikovať OS z podobného kinescope s uhlopriečkou rovnakej veľkosti. Autor musel byť nainštalovaný na TV FUNAI 2000 μs spúšťací systém z televízora Philips s uhlopriečkou 21 ". Po inštalácii nového operačného systému v televízore je potrebné nastaviť informácie o žiarení pomocou generátora televízneho signálu. Linka Sweep je správne, potom na obrazovke, minimálne, musí svietiť vodorovný pás, a s dobrým rámom s plným rastrom. Ak je rastr nie je a jasný horizontálny pás je viditeľný na obrazovke, je to potrebné Nastavenie zrýchleného napätia na TDK na zníženie jasu žiarenia obrazovky. Toto je nevyhnutné, aby sa nekonal fosfor z Kinescope, a až po poruche by mali byť podpísané v skenovaní rámu. Diagnostika v skener snímky, mali by ste Začnite s výkonovým testom hlavného generátora a výstupnej kaskády. Najčastejšie je výkon z vinutia riadkového transformátora. Napájacie napätie týchto kaskád je V. Napätie sa dodáva prostredníctvom obmedzujúceho rezistora, ktorý a Najprv je potrebné skontrolovať. Časté chyby v skenovaní rámu sú členenie alebo porušenie vyrovnávacej diódy a zlyhania chip skenovania rámu. Zriedkavo, ale stále existuje bezprostredné uzavretie v personáloch vychýlených cievok. Ak je podozrenie na vychýlenie, je lepšie ho skontrolovať prostredníctvom dočasného pripojenia zjavne dobrej cievky. Kontrola by mala byť vyrobená z osciloskopu, sledovať impulzy priamo na personálne cievky. Power obvod Kinescope sa stane, že napájací zdroj a jednotka Sweep je dobrá a TV obrazovka nebojí. V tomto prípade je potrebné skontrolovať tepelné napätie a keď je prezentovaná, integrita závitu kinescope. V praxi autora boli dva prípady, keď bol sklon malého transformátora (Sony a Waltham TV). Ponáhľaj sa zmeniť líniu transformátor. Ak chcete začať, malo by sa starostlivo upustiť, vyčistiť od prachu a starostlivo preskúmať závery svahu. 4/8

5 Niekedy sa prestávka nachádza vedľa výstupu pod vrstvou epoxidovej živice. S horúcim spájkovacím železom, opatrne odstrániť časť živice a ak sa zistí, že zlomený, eliminuje ho, potom, čo je žiaduce opraviť epoxidovú živicu. Ak sa prestávka nepodarilo nájsť, môžete skontrolovať svah na jadro rovnakého transformátora. Počet otáčok je zvolený experimentálnym spôsobom (zvyčajne otočí, MGTF drôt 0,14]. Konce navíjania môžu byť upevnené lepidlom alebo tmelom. Rádiový kanál, blok farieb, video zosilňovač Ak je skenovanie normálne, obrazovka svieti, Ale žiadne obrázky nie je možné definovať na určenie chybného bloku nasledujúcimi funkciami., Ak nie je zvuk a obraz, porucha sa musí vyhľadávať v rádiovom kanáli (tuner a video procesor). Ak je zvuk a absencia obrazu , porucha by mala byť podpísaná vo videu zosilňovači alebo bloku chromau. Ak je obraz a absencia zvuku, je s najväčšou pravdepodobnosťou video procesor alebo nízkofrekvenčný zosilňovač. Po skontrolovaní napájacieho napätia rádiového kanálu musíte odoslať Video a audio signály prostredníctvom nízkofrekvenčného vstupu (môžete použiť televízny generátor alebo pravidelný videorekordér). Ak nie sú žiadne obrázky alebo zvuk, mali by ste použiť osciloskop na sledovanie priechodu zo zdroja, z ktorého sa podaný signál katóda kinescope alebo, ak chybný zvukový kanál, reproduktory Body av prípade potreby vymeňte chybnú položku. Ak sa po podávaní signálu na nízkofrekvenčný vstup, obraz a zvuk sa objavili, chyba by mala byť podpísaná v predchádzajúcich kaskádách. Pri kontrole video procesora musíte odoslať vstupný signál do vstupu FSS z generátora alebo z výstupu ostatného TV tunera. Ak sa nezobrazí obrázok a zvuk, skontrolujte cestu signálovej dráhy pomocou osciloskopu a v prípade potreby zmeňte video procesor (pri výmene čipu, je lepšie okamžite zadať panel). Ak existuje obraz a zvuk, porucha by mala byť podpísaná v tunera alebo v jeho páskovaní. Po prvé, musíte skontrolovať, prišli sme na silu tunera. Skontrolujte servisnosť kľúčových tranzistorov, prostredníctvom ktorej pri spínaní rozsahy príde vežové napätie. Trať, či už robiť základy týchto 5/8

6 Signál tranzistorov z riadiaceho procesora, skontrolujte hodnotu a rozsah zmien v nastavenom napätí, ktoré by sa mali meniť v rámci B. Pri diagnostike porúch tunera, musíte poslať signál z antény do mixéra, obchádzanie kaskád RF zosilňovača. Aby ste to urobili, je vhodné použiť mierku, ktorá môže byť vyrobená z jednorazovej injekčnej striekačky so vzdialeným piestom. V hornej časti injekčnej striekačky by ste mali nainštalovať zásuvku antény a cez kondenzátor 470 PF pripojte centrálny kontakt s ihlou. Zem si vyberie zvyčajný drôt; Pre pohodlie je lepšie spájkovať krokodílovú svorku na hlinený drôt. Svorky sa pripájajú s anténnou zástrčkou a poskytujú signál do kaskády tunera. S touto sondou bolo možné zistiť poruchu v tunera TV TVP TV. V tomto prístroji bola chybná prvá kaskáda UHF. Porucha sa eliminuje signalizáciou signálu cez kondenzátor 10 PF priamo z zásuvky antény, čím sa obchádza prvý tranzistor na ďalšiu kaskádu tunera. Kvalita obrazu a citlivosť televízora po takýchto zmenách zostala pomerne vysoká a ani neovplyvnili prácu teletextu. Riadiaca jednotka je obzvlášť potrebná na zastavenie pri diagnostike riadiacej jednotky TV. Pri opravách je žiaduce použiť schému alebo referenčné údaje na riadiaci procesor. Ak sa vám nepodarilo nájsť také údaje, môžete sa pokúsiť sťahovať od výrobcu týchto komponentov prostredníctvom internetu (porucha v bloku sa môže prejaviť takto: TV sa nezapne, televízor nereaguje na signály Diaľkové ovládanie alebo ovládacie tlačidlá na prednom paneli, žiadne nastavenia hlasitosti, jas, kontrast, sýtosť a iné parametre, žiadne nastavenie v televíznych programoch, nie sú uložené žiadne nastavenia v pamäti, neexistuje žiadna indikácia kontrolných parametrov. Ak TV nie Zapnite, najprv skontrolujte prítomnosť napájania na procesore a prevádzku generátora hodín. Potom musíte určiť, či signál je dodávaný s kontrolným procesorom na inklúznej schéme. Zistite si zásadu zapnutia TV. TV TV TV môže byť aktivovaný pomocou riadiaceho signálu, ktorý prevádzkuje napájanie, alebo odstránením zámku z prechádzajúceho počiatočného počtu pulzov zo špecifikujúceho generátora do malého bloku. Treba poznamenať, že proces Riadiaci signál na zahrnutí je označený buď výkonom alebo pohotovostnom režime. Ak dôjde signál z procesora, chyba by sa mala hľadať v inklúznej schéme, a ak nie je žiadny signál, budete musieť zmeniť procesor. 6/8.

7 Ak je televízor zapnutý, ale nereaguje na signály z diaľkového ovládača, musíte najprv skontrolovať vzdialený vzdialený. Môžete ho skontrolovať na inom televízore rovnaký model. Ak chcete skontrolovať konzoly, môžete urobiť jednoduché zariadenie pozostávajúce z fotódu pripojeného k konektoru CP-50. Zariadenie je pripojené k osciloskopu, citlivosť osciloskopu je inštalovaná v mV. Diaľkové ovládanie by malo byť odoslané na LED z diaľky, pozri na obrazovke osciloskopu, s dobrým diaľkovým ovládaním, balenia impulzov budú vidieť. Ak nie sú žiadne impulzy, diagnostikujte konzolu. Skontrolujeme napájanie, stav kontaktných stôp a stav kontaktných podložiek na ovládacích tlačidlách, prítomnosť impulzov na produkte čipu konzoly čipu, servisnosť tranzistora alebo tranzistorov a zdravia vyžarujúce LED diódy. Často, po páde diaľkového ovládania, kremenný rezonátor zlyhá. V prípade potreby zmeňte chybný prvok alebo obnovte kontaktné podložky a povlak tlačidiel (to môže byť vykonané použitím grafitov, ako je mäkká ceruzka, alebo umiestnenie metalizovaného filmu na tlačidlá). Ak je diaľkové ovládanie, musíte vysledovať priechod signálu z fotodetacieho do procesora. Ak sa signál príde na procesor, a na jeho výstup sa nezmení, možno predpokladať, že procesor je chybný. Ak televízor nie je ovládaný z tlačidiel na prednom paneli, musíte najprv skontrolovať pomocou samotných tlačidiel a potom stopujte prítomnosť plusov prieskumu a napájate ich do kontrolnej zbernice. Ak sa televízor zapne pomocou diaľkového ovládača a impulzy prejdú na ovládacíu zbernicu a prevádzkové úpravy nefungujú, je potrebné zistiť, s použitím, ktorý výstup mikroprocesor ovláda jednu alebo iné nastavenie (objem, jas, kontrast , Sýtosť). Potom skontrolujte témy týchto úprav, až do servopohonu. Mikroprocesor vydáva riadiace signály s lineárne meniacou sa clo a vstupujúcou pohonu, tieto signály sa prevedú na lineárne meniace sa napätie. Ak signál vstupuje do servopohonu a odpoveď zariadenia na tento signál nie je, potom toto zariadenie podlieha opravy, a ak nie je žiadny riadiaci signál, riadiaci procesor podlieha nahradeniu. V neprítomnosti konfigurácie do televíznych programov najprv skontrolujte uzol selekcie subPandom. Zvyčajne cez pufre implementované na tranzistoroch, napätie na závery tunera (0 alebo 12 V) sa dodáva z procesora. Najčastejšie sa tieto tranzistory čelia. Stáva sa však to, že z procesora 7/8 nie sú žiadne signály

8 spínacích podložíkov. V tomto prípade je potrebné zmeniť procesor. Potom skontrolujte uzol nastavenia napätia napätia. Napájacie napätie typicky pochádza zo sekundárneho usmerňovača z riadkového transformátora a je V. Z tohto napätia s použitím stabilizátora V. Mikroprocesor je generovaný kľúčom, ktorý vytvára nastavenie napätia na použitie signálu s lineárne meniacou sa clovou, ktorá sa konvertuje na lineárne meniace sa napätie po filtroch. Stabilizátor V. často zlyhá. Ak televízor neuloží nastavenia v pamäti, je potrebné skontrolovať výmenu dát medzi CS, CL, CL, CL, CL, D1, D1, nemusíte skontrolovať výmenu údajov medzi CS, CLK, D1. Ak je výmena a hodnoty parametrov nie sú uložené, vymeňte pamäťový čip. Ak v televízore neexistuje žiadne parametre parametrov kontrolného parametra, je potrebné v režime displeja. Skontrolujte, či balíčky video súborov servisných informácií na riadiacej procesore R, G, B a jasu signálu, ako aj priechodom týchto Signály cez nárazníky pre predajcov videí. V tomto článku sme sa dotkli malej časti chýb, ktoré sa nachádzajú v televíznych prijímačoch. Ale v každom prípade vám metodika pre ich zistenie pomôže správne určiť a odstrániť poruchu a zníži čas strávený na opravách. 8/8.


TV GOLD STAR (LG) Model CF-20A80 1. Porucha napájanie 1.1. Pri zapnutí televízora odreže sieťovú poistku, výkonový filter je chybný, usmerňovač, odpojenie demagnetizačnej jednotky

TV FUNAI MODEL 14 MK8, 20 MK8, 21 MK8 1. Poruchy napájania 1.1. Freaks F601 Zlyhanie sieťovej poistky Chybné sieťový filter, usmerňovač, dekabilizačný systém OH Disable L601

Poruchy Zdroje cudzích farebných TVS Y. Pavlov Napájanie (IP) Jedným z najdôležitejších uzlov v farebnom televízore poskytuje stabilné napätia všetky svoje uzly

Stiahnite si Philips TV Schéma Model 29PT840258 \u003e\u003e\u003e Download Philips TV Schéma Model 29PT840258 Stiahnite si Philips Televízny systém 29PT840258 Po vypnutí vstupu 9 TDA3566 obnovil

Napájacie zdroje stabilizované IPS-1000-220 / 24V-25A IPS-1200-220 / 24V-35A IPS-1500-220 / 24V-50A IPS-950-220 / 48V-12A IPS-1200-220 / 48B-25A IPS 1500 -220 / 48V-30A IPS-950-220 / 60V-12A IPS-1200-220 / 60V-25A

Napájacie zdroje IPS-1000-220 / 110V-10A IPS-1500-220 / 110V-15A IPS-1000-220 / 220V-5A IPS-1500-220 / 220V-7A DC (AC) / DC-1000-220 / 110V -10A (IPS-1000-220 / 110V-10A (DC / AC) / DC) DC (AC) / DC-1500-220 / 110V-15A (IPS-1500-220 / 110V-15A (DC / AC) / Dc)

Vykurovanie Zariadenie je určené na dodávku spotrebiteľov domácností striedavým prúdom. Menovité napätie 220 B, 1 kW Spotreba energie. Aplikácia iných prvkov vám umožňuje používať zariadenie

DC / DC-24 / 12V-20A DC / DC-24 / 48B-10A Converter DC / DC-24 / 60B-10A DC / DC-24 / 60B-10A Technický opis Obsah 1. Účel ... 3 2. ŠPECIFIKÁCIE ... 3 3. Pracovné ... 4 4. Bezpečnostné opatrenia ... 6 5. Spojenie

Napájacie zdroje stabilizované IPS-300-220 / 24V-10A IPS-300-220 / 48B-5A IPS-300-220 / 60B-5A DC / DC-220 / 24B-10A (IPS-300-220 / 24V-10A ( DC / AC) / DC)) DC / DC-220 / 48B-5A (IPS-300-220 / 48B-5A (DC / AC) / DC)) DC / DC-220 / 60B-5A

Telefónová oprava rádiových telefónov Sanyo CLT-Km D.Sadchenkov Radiotelaphone Séria Sanyo CLT-km je jediný rádiotelefón (RT) multikanálový prístup s kontrolou mikroprocesora, práca

Zariadenie a opravy digitálnych zdrojov napájania POZOROVANIE POZOR! Táto kópia sa používa len na informačné účely (po vypálení na čítanie) RIP podľa Vasya Pupkin Napájanie je jeden

Laboratórne dielo 6 Štúdium hlavičkového poplatku profesionálneho prijímača Cieľom práce: 1. Zoznámiť sa s koncepciou systému a konštruktívnemu riešeniu Heteroodského poplatku. 2. Odstráňte hlavné charakteristiky

Problémy 1.0 NO Power Rastr Skontrolujte, či je možná schéma režimu úspory energie. Porucha režimu úsporného režimu energie je možná.

UDC 62-799 I. A. Kritsanov, vysokoškolák (ani TPU) I. YU. Krasnov, Ph.D., Associate profesor, Associated (NOR TPU) Tomsk Diagnostické zariadenie Elektrotechnické prvky Úvod v rádiovej náročnej praxi sa často vyžaduje

PLLM-M602A Invertor Scheme \u003e\u003e\u003e PLLM-M602A Inverter Diagram PLLM-M602A Invertor Diagram Toto môže byť transformátor zo sieťového adaptéra alebo niečoho originálu. Medzi únadajom je protizákonná

Napájacie zdroje Stabilizované IPS-1000-220 / 110V-10A-2U IPS-1500-220 / 110V-15A-2U IPS-2000-220 / 110V-20A-2U IPS-1000-220 / 220V-5A-2U IPS-1500 -220 / 220V-7A-2U IPS-2000-220 / 220V-10A-2U DC (AC) / DC-1000-220 / 110V-10A-2U

Zdroje energie stabilizované IPS-1000-220 / 24V-25A-2U (DC (AC) / DC-1000-220 / 24V-25A-2U) IPS-1200-220 / 24V-35A-2U (DC (AC) / DC -1200-220 / 24V-35A-2U) IPS-1500-220 / 24V-50A-2U (DC (AC) / DC-1500-220 / 24V-50A-2U) \\ t

Sony KV M2100K Nastavenia kanálov bez diaľkového ovládania \u003e\u003e\u003e Sony KV M2100K Nastavenia kanálov bez Sony KV M2100K Diaľkové ovládanie Nastavenie kanálov bez diaľkového ovládania a ďalšieho mikroobvodu je chybné - TDA4650. Ale,

Spravidla, napájacie zdroje (PP) osobného počítača (PC) sú postavené podľa diagramu dvojtaktného nastaviteľného konvertora. Je to spôsobené tým, že na napájanie počítačov je potrebných významné zariadenie.

Ministerstvo komunikácie ZSSR Moskva Objednávka pracoviska Red Banner Electrotechnical Communication Institute of Television Department Laboratórne dielo 3 Vyšetrovanie riadkového riadku tranzistora generátora

Zdroj sekundárneho napájania rezervovaný BBP-30 V.4 TS TECHNICKÝ PASSPORT SEKUNDÁRNY ZDROJE ZDROJE S FILTROVANÍM Z VZDELÁVANIA SPOTREBITEĽOV

TVS "SONY KV-M2540 B, D, E, K" A "SONY KV-M2541 A, D, E, K, L, D". Kritické chyby I. Morozov, V. Strelchenko uvažoval o spôsobe detekcie a eliminácie kritických porúch

FUNAI TV-2000A MK8 Zapnúť AV bez diaľkového ovládania \u003e\u003e\u003e FUNAI TV-2000A MK8 zahŕňajú AV bez konzoly FUNAI TV-2000A MK8 Zapnite AV bez diaľkového ovládania pod ním tvaroval prstencové trhliny - smiech a slzy akejkoľvek televízora,

Inverter reaktívneho výkonu Zariadenie je určené na dodávku domácich spotrebiteľov striedavým prúdom. Menovité napätie 220 V, spotreba energie 1-5 kW. Zariadenie môže byť použité s ľubovoľným

TV RAINFORD PORUCHY \u003e\u003e\u003e TV RAINFORD MULTIPLIPUTS TV RAINFORD PORUCHY Riešenie problémov Riešenie problémov v RAINFORD RAINFORD TV5182 TVS sú zostavené na podvozku Beko G80.

Napájací zdroj Stabilizovaný IPS-500-220V / 220V-2A-D IPS-500-220V / 110V-4A-D IPS-500-220V / 60V-8A-D IPS-500-220V / 48V-10A-D IPS-500 -220V / 24V-15A-D AC (DC) / DC RUČNÁ PRÁCE 1.

Riešenie problémov s televíznymi problémami Sony zozbierané na podvozku VE-4A I. MOROZOV sú považované za metódy vyhľadávania a eliminácie chýb populárnych modelov televíznych modelov Sony s veľkosťou

Návod na obsluhu SECORY SEKUNDÁRNY POWER ZDROJOVANÝ OPTHOVANÝ OPTHOVANÝ 1220-RM-7 SEKUNDÁRNY ZDROJA, Vyhradené Optimus 1220-RM-7 ArgP.435520.003TU určené pre

Generátor 20Hz 100 KHz 2KW schémy 201G. Špecifikácie Generátor je navrhnutý tak, aby pracoval na aktívnom a / alebo induktívnom zaťažení a poskytuje nasledujúce parametre: - výstupné napätie 20

EU / A Vlastnosti W Dvojtaktný výstup s pauzou medzi pulzov W Frekvencia Frekvencia Frekvencia W Kompaktná puzdro W Minimálne množstvo montovaných prvkov W Malé spotreba energie W Schopnosť používať

Skúšky užitočného výstupu podľa schémy Engineering FM. Ako krúžky používali rovnaké dovážané feritové krúžky v plastovej izolačnej permeabilite 2000mm a veľkosť 22x38x8 mm 1. Nastavenie dvojkielky

DS_RU.QXD.0.0: 9 Strana EU / A Ponúka dvojtaktný výstup s pauzou medzi pulzovou hodnotou Frekvenčný spínací prípad Minimálny počet sklopných prvkov Malú možnosť spotreby energie

Napájacie zdroje BPS-3000-380 / 24V-100A-14 BPS-3000-380 / 48V-60A-14 BPS-3000-380 / 60V-50A-14 BPS-3000-380 / 110V-25A-14 BPS-3000- 380 / 220v-15A-14 Obsah Manuálny obsah 1. Účel ... 3 2. Technický

Rubin 37M10 TV Schéma 2 \u003e\u003e\u003e Ruby 37M10 TV Schéma 2 Ruby 37M10 TV Schéma 2 Príčina v L102 Cliff by 8V reťazca na 39 nohách TDA9381. Všetky napätia sú podhodnotené, žiadne spustenie. Zdroj

12! Pozor! Táto príručka je určená pre vysoko kvalifikovaných špecialistov. Súlad so základnými bezpečnostnými pravidlami a pozornosť pri opravách zváracieho zariadenia vás chráni

Ostré 14H SC okruh \u003e\u003e\u003e

Obvod diagram Sharp 14h SC \u003e\u003e\u003e SHARP 14H SCOUT SCOP SHARP 14H SC SCOPT je dobré, že sa na ne niekedy aplikuje schéma. V procese behu, personál zmizol - vypnutý

Merač ESR + LCF V3.4 C / R / ESRA + LCFPMETER_V3.4 Autor: Miron63 [Chránené e-mail] Vzhľad: Hlavný účel: Oprava elektronických zariadení. Zariadenie opísané nižšie opatrenia: ESR elektrolytické

Helikon 101 Zosilňovač Loud-Speaking Communication Technický popis, Návod na obsluhu a Passport Ampulfier "Helikon 101" Manual a Passport. Pred použitím zosilňovača

Zmena zvárača Etalon ZX7-180R (výmena IGBT modulu pre diskrétne prvky) Modul DM2G100SH6A používaný v tomto prístroji má stáť od 3 do 6 tisíc rubľov, ktorých keď zlyhá

Helikon - 100 Zosilňovač Loud-hovoriaci komunikácia Technický popis, návod na obsluhu a pasový zosilňovač "Helikon - 100" Manuál a pas. Pred použitím zosilňovača

Návod na obsluhu A-55 A-65 RA-125 Tetuce Vážený užívateľ, zablahoželať vám pri kúpe integrovaného zosilňovača ONIX. Pred začatím prevádzky si túto inštrukciu prečítajte.

2.9 Riadiaca jednotka primárneho reťazca SB71 Blok je navrhnutý tak, aby vytvoril riadiace signály úmerné aktívnej hodnote primárneho napájacieho napätia a napätia na sieťových kondenzátoroch

CJSC "NPF SibneFearth" vyjednávať hlasno-hovoriace zariadenie na návodu na obsluhu Pgu Čerpacia stanica v.3. EE 66523-010-24630734-2006 Tomsk - 2013 1 Obsah Účel ... 3 1 Technické údaje ...

Kontrolná lampa generátora "Čo robí červenú žiarovku s obrazom batérie, opaľovanie na palubnej doske môjho auta?" Vo všeobecnosti to znamená, že napätie na produkte generátora

Napájacie zdroje stabilizované IPS-1000-220 / 24V-25A-2U IPS-1200-220 / 24V-35A-2U IPS-1500-220 / 24V-50A-2U IPS-2000-220 / 24V-70A-2U IPS-950 -220 / 48B-12A-2U IPS-1200-220 / 48V-25A-2U IPS-1500-220 / 48B-30A-2U

TRILIGHT LANTERN PRE SPORTOVÉ FANNY A. BUTSKY, TOMSK DISTRIBÚCIUJÚCE FANNY MÔŽE BYŤ VEĽKÝ POTREBNÝ POTREBUJE POTREBUJÚCEJ SVETLOUJÚCEJ SLOKU NA STREDNOSŤ, pretože baterky budú

Unified Power Modul UMP3 Návod na nastavenie a kontrolu TCT.436734.024 a1 Táto príručka je určená na konfiguráciu a kontrolu jednotného modulu UMP3 (neskôr

Digitálny multimeter M-9502 Informácie o bezpečnosti Pozor: Pred meraním, starostlivo prečítajte návod na obsluhu. Toto meracie zariadenie

Technický popis a prevádzka Manuálne laboratórium vysokonapäťového napájacieho zdroja a pulzných generátorov nabíjačka POLE10-60 POLE10-60 HVPSYSTEMS 1 Obsah 1 Vymenovanie zariadenia ...

Generátor Zariadenie je navrhnuté tak, aby otvorili čítanie indukčných elektromerov bez zmeny ich začleňovacích schém. Vo vzťahu k elektronickým a elektronickým mechanickým metrom, ktorého dizajn

Krokový ovládač motora ADR810 / ADR812 Návod na obsluhu apríl-2010 1 Obsah 1. Priradenie zariadenia ... 3 2. ŠPECIFIKÁCIE ... 3 3. PRÍPADY CASE ... 3 4. Krátky zoznam TOGO

0073-1- 6284 26945 Univerzálne - centrálne SVETRAGRAVE 2293-102 STD-500MA - Elektrický zosilňovač 6594-102 STD-420SL Návod na obsluhu len pre kvalifikovaných elektrikárov Obr. 1 centrálny

Helikon 600 LOUD-SPEAKING KOMUNIKAČNÝ ZAPTRÁNKU Technický popis, Návod na obsluhu a Passport Amplifier "Helikon 600" Manual a Passport. Pred použitím zosilňovača

SSC Certifikát OS / 1-SP-1010 Neprerušiteľný zdroj napájania. Blok UPS-01. Cm3.090.031 Re (ed. 1/40 2009) SIMOS Perm obsah stránky. 1. Účel.4 2. Technické údaje..5 3. Blokové zariadenie

Nový filter nainštalujte na svojom mieste tak, že plastový USHO je nasmerovaný; Držiak filtra; Zatvorte horný kryt tlačiarne. 4. Čistenie a starostlivosť o vnútorný povrch

Úloha 1 Demonštračný variant kvalifikačnej etapy Electronics 11 CLASS AMPMETER je určený na meranie pevnosti prúdu I A \u003d 2 A a má vnútorný odpor R A \u003d 0,2 ohmov. Nájdite odpor Shunta

ŠPECIFIKÁCIE NIEKTORÉHO A DVOČAČNÉHO POTREBUJÚCEHO POTREBNÉHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO POTREBUJÚCEHO CHARMAKU

BBBU-3P Riadiaca jednotka Návod na obsluhu napájania na nastavenie a kontrolu TCT.436121.011 a1 Táto príručka je určená na konfiguráciu obchodu a kontroly a skontrolovať oddelenie kontroly kvality (OCC)

My - 64 Digitálny multimeter Návod 1. Podmienky bezpečnej prevádzky a skladovania Prístroj je navrhnutý v súlade s inštrukciou IEC-1010 týkajúcim sa elektronických meracích prístrojov

Pokyny na montáž a prevádzku Osciloskop DSO 062 Základné ovládacie prvky a režimy osciloskopu DSO 062 Normálna norma Tlačidlá Zachytenie HOLD CAPTURE do normálneho režimu + - + (HOLD) RAST

Napájací zdroj Stabilizovaný IPS-500-220V / 24V-15A-D (AC (DC) / DC) IPS-500-220V / 48B-10A-D (AC (DC) / DC) IPS-500-220V / 60V-8A -D (AC (DC) / DC) IPS-500-220V / 110V-4A-D (AC (DC) / DC) IPS-500-220V / 220V-2A-D (AC (DC) / DC)



Páči sa vám článok? Zdieľaj to