Hem Hjälpsamma ledtrådar Schema för en dator strömförsörjning lc b300atx. Konvertera en ATX-datorströmkälla till en reglerad strömförsörjning

Schema för en dator strömförsörjning lc b300atx. Konvertera en ATX-datorströmkälla till en reglerad strömförsörjning

Ris. 1. Oscilloskop S1-94 (a - framifrån, b - bakifrån)

Tvåstegsförförstärkaren är gjord på transistorerna T2-U1 ... T5-U1 med en gemensam negativ respons(OOS) till R19-Y1, R20-Y1, R2-Y1, R3-Y1, C2-U1, Rl, C1, vilket gör att du kan få en förstärkare med den erforderliga bandbredden, som praktiskt taget inte förändras med en stegvis förändring i stegvinsten på två och fem gånger. Ändring av förstärkningen utförs genom att ändra resistansen mellan transistorerna UT2-U1, VT3-U1 genom att omkoppla motstånden R3-y 1, R16-yi och Rl parallellt med motståndet R16-yi. Förstärkaren balanseras genom att ändra potentialen för basen av transistorn TZ-U1 med ett motstånd R9-yi, som förs ut under spåret. Strålen skiftas vertikalt av motståndet R2 genom att ändra baspotentialerna för transistorerna T4-U1, T5-U1 i motfas. Korrigeringskedjan R2-yi, C2-U1, Cl utför frekvenskorrigering av förstärkningen beroende på läget för omkopplaren B1.1.

För att fördröja signalen i förhållande till starten av svepet införs en fördröjningsledning L31, som är belastningen av förstärkarsteget på transistorerna T7-U1, T8-U1. Utgången från fördröjningslinjen ingår i baskretsarna för transistorerna i slutsteget, monterade på transistorerna T9-U1, T10-U1, T1-U2, T2-U2. Denna inkludering av fördröjningslinjen säkerställer dess koordination med kaskaderna för de preliminära och slutliga förstärkarna. Frekvenskorrigering av förstärkningen utförs av kedjan R35-yi, C9-U1, och i det sista förstärkarsteget - av kedjan C11-U1, R46-yi, C12-U1. Korrigering av de kalibrerade värdena för avvikelseskoefficienten under drift och ändring av CRT utförs av motståndet R39-yi, fört ut under spåret. Den slutliga förstärkaren är monterad på transistorerna T1-U2, T2-U2 enligt schemat med gemensam bas med resistiv belastning R11-Y2... R14-Y2, vilket gör att du kan uppnå den erforderliga bandbredden för hela den vertikala avböjningskanalen. Från kollektorlasterna matas signalen till CRT:ns vertikala avböjningsplattor.

Ris. 2. Strukturdiagram för oscilloskopet S1-94

Signalen som studeras från KVO-förförstärkarkretsen genom emitterföljarkaskaden på T6-U1-transistorn och switch V1.2 matas också till ingången på KGO-synkroniseringsförstärkaren för synkron start av svepkretsen.

Synkroniseringskanalen (US-block) är utformad för att starta svepgeneratorn synkront med insignalen för att erhålla en stillbild på CRT-skärmen. Kanalen består av en ingående emitterföljare på en T8-UZ transistor, ett differentialförstärkningssteg på T9-UZ, T12-UZ transistorer och en synkroniseringstrigger på T15-UZ, T18-UZ transistorer, som är en asymmetrisk trigger med emitter koppling med en emitterföljare på ingången på transistorn T13-U2.

D6-UZ-dioden ingår i baskretsen för T8-UZ-transistorn, som skyddar synkroniseringskretsen från överbelastning. Från emitterföljaren matas klocksignalen till differentialförstärkningssteget. Differentialsteget växlar (B1-3) synkroniseringssignalens polaritet och förstärker den till ett värde som är tillräckligt för att trigga synkroniseringstriggern. Från differentialförstärkarens utgång matas klocksignalen genom emitterföljaren till ingången på synkroniseringstriggern. En signal som är normaliserad i amplitud och form tas bort från kollektorn på T18-UZ-transistorn, som genom avkopplings-emitterföljaren på T20-UZ-transistorn och differentieringskretsen S28-UZ, Ya56-U3, styr avtryckarens funktion krets.

För att öka synkroniseringsstabiliteten drivs synkroniseringsförstärkaren tillsammans med synkroniseringstriggern av en separat 5 V spänningsregulator på en T19-UZ transistor.

Den differentierade signalen matas till triggerkretsen, som tillsammans med svepgeneratorn och blockeringskretsen ger bildandet av en linjärt föränderlig sågtandsspänning i standby- och självoscillerande lägen.

Triggerkretsen är en asymmetrisk emitterkopplad trigger på transistorerna T22-UZ, T23-UZ, T25-UZ med en emitterföljare vid ingången på T23-UZ-transistorn. Triggerkretsens initiala tillstånd: T22-UZ-transistorn är öppen, T25-UZ-transistorn är öppen. Potentialen till vilken C32-UZ-kondensatorn laddas bestäms av kollektorpotentialen för T25-UZ-transistorn och är ungefär 8 V. D12-UZ-dioden är öppen. Med ankomsten av en negativ puls till T22-UZ-basen inverteras triggerkretsen, och det negativa fallet på T25-UZ-kollektorn låser D12-UZ-dioden. Triggerkretsen är frånkopplad från svepgeneratorn. Bildandet av svepets framåtslag börjar. Svepgeneratorn är i standby-läge (switch B1-4 är i läge "VÄNTA"). När sågtandsspänningens amplitud når cirka 7 V, återgår triggerkretsen genom blockeringskretsen, transistorerna T26-UZ, T27-UZ till sitt ursprungliga tillstånd. Återställningsprocessen börjar, under vilken tidsinställningskondensatorn C32-UZ laddas till den initiala potentialen. Under återställningen bibehåller blockeringskretsen triggerkretsen i sitt ursprungliga tillstånd, vilket förhindrar att synkroniseringspulserna ändrar den till ett annat tillstånd, det vill säga den fördröjer starten av svepet under den tid som krävs för att återställa svepgeneratorn i standbyläge och automatisk start sveper i självsvängande läge. I det självoscillerande läget arbetar svepgeneratorn i "AWT" -läget för omkopplaren B1-4, och startar och avbryter driften av triggerkretsen - från blockeringskretsen genom att ändra dess läge.

Som svepgenerator valdes en krets för urladdning av en tidsinställningskondensator genom en strömstabilisator. Amplituden för den linjärt föränderliga sågtandsspänningen som genereras av svepgeneratorn är ungefär 7 V. Tidsinställningskondensatorn C32-UZ under återhämtning laddas snabbt genom T28-UZ-transistorn och D12-UZ-dioden. Under arbetsslaget låses D12-UZ-dioden av triggerkretsens styrspänning, vilket kopplar bort tidkondensatorkretsen från triggerkretsen. Kondensatorn urladdas genom T29-UZ-transistorn, som är ansluten enligt strömstabilisatorkretsen. Urladdningshastigheten för tidsinställningskondensatorn (och följaktligen värdet på svepfaktorn) bestäms av det aktuella värdet på T29-UZ-transistorn och ändras när tidsinställningsmotstånden R12 ... R19, R22 .. R24 kopplas om i emitterkretsen med omkopplarna B2-1 och B2-2 ("TIME / DIV"). Svephastighetsområdet har 18 fasta värden. En förändring av svepfaktorn med en faktor 1000 tillhandahålls genom att byta tidsinställningskondensatorerna C32-UZ, S35-UZ med omkopplaren Bl-5 ("mS / mS").

Att ställa in svepkoefficienterna med en given noggrannhet utförs av SZZ-UZ-kondensatorn i "mS"-området och i "mS"-området - av ett avstämningsmotstånd R58-y3, genom att ändra läget för emitterföljaren (transistorn) T24-UZ), som levererar tidsmotstånden. Blockeringskretsen är en emitterdetektor baserad på en T27-UZ-transistor, ansluten enligt en gemensam emitterkrets, och på R68-y3, S34-UZ-element. En sågtandsspänning tillförs till ingången på blockeringskretsen från delaren R71-y3, R72-y3 vid källan till transistorn TZO-UZ. Under svepets arbetsslag laddas kapacitansen hos S34-UZ-detektorn synkront med svepspänningen. Under återhämtningen av svepgeneratorn är transistorn T27-UZ stängd, och tidskonstanten för emitterkretsen för detektorn R68-y3, C34-UZ bibehåller styrkretsen i sitt ursprungliga tillstånd. Standby-svepläget tillhandahålls genom att låsa sändarföljaren på T26-UZ-omkopplaren V1-4 ("WAITING / AUT."). I det självoscillerande tillståndet är emitterföljaren i ett linjärt arbetssätt. Tidskonstanten för blockeringskretsen ändras stegvis med omkopplare B2-1 och grovt med B1-5. Från svepgeneratorn matas sågtandsspänningen genom källföljaren på TZO-UZ-transistorn till svepförstärkaren. Används i repeatern fälteffekttransistor för att öka linjäriteten hos sågtandsspänningen och eliminera påverkan av svepförstärkarens inström. Svepförstärkaren förstärker sågtandsspänningen till ett värde som ger ett givet svepförhållande. Förstärkaren är gjord som en tvåstegs, differentiell, kaskodkrets på transistorerna TZZ-UZ, T34-UZ, TZ-U2, T4-U2 med en strömgenerator på transistorn T35-UZ i emitterkretsen. Frekvenskorrigeringen av förstärkningen utförs av kondensatorn C36-UZ. För att förbättra noggrannheten i tidsmätningarna tillhandahåller enhetens CVO en svepförlängning, som tillhandahålls genom att förstärkarens förstärkning ändras med parallellkoppling motstånd Ya75-U3, R80-UZ vid stängning av kontakterna 1 och 2 ("Stretching") på ShZ-kontakten.

Tabell 1. LÄGEN FÖR AKTIVA ELEMENT PÅ LIKSTRÖM

Beteckning

Spänning, V

Samlare, lager sändare, källa Bas, slutare

Förstärkare U1

T1 8,0-8,3 0,6-1 0
T2 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
TK -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
T4 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
T5 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
T6 -(11,3-11,5) -(1,3-1,9) -(1,8-2,5)
T7 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
T8 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
T9 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2
T1O 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2

Förstärkare U2

T1 60-80 8,3-9,0 8,8-9,5
T2 60-80 8,3-9,0 8,8-9,5
TK 100-180 11,0-11,8 11,8-12,3
T4 100-180 11,0-11,8 11,8-12,3

Ultraljudssvep

T1 -(11-9) 12 13,5-14,5
T2 -(11-9) 12 13,5-14,5
TK -(10,5-11,5) -(10,1-11,1) -(11,0-10,4)
T4 -(18-23) -(8,2-10,2) -(8,5-10,5)
T6 -(14,5-17) -(8-10,2) -(8-10,5)
T7 6-6,5 0 0-0,2
T8 4,5-5,5 -(0,5-0,8) 0
T9 4,5-5,5 -(0,7-0,9) -(0,6-0,8)
T1O -(11,4-11,8) 0 -(0,6-0,8)
T12 0,5-1,5 -(0,6-0,8) 0
T13 4,5-5,5 3,7-4,8 4,5-5,6
T14 -(12,7-13) -0,3 till 2,0 -1 till 1,5
T15 3,0-4,2 3,0-4,2 3,6-4,8
T16 -(25-15,0) -12 -(12,0-12,3)
T17 -(25-15) -(12,0-12,3) -(12,6-13)
T18 4,5-5,5 3,0-4,1 2,0-2,6
T19 7,5-8,5 4,5-5,5 5,2-6,1
T2O -12 5,1-6,1 4,5-5,5
T22 0,4-1 -0,2 till 0,2 0,5-0,8
T23 12 -0,3 till 0,3 0,4-1
T24 -12 -(9,6-11,3) -(10,5-11,9)
T25 8,0-8,5 -0,2 till 0,2 -0,2 till 0,2
T26 -12 -0,2 till 0,2 0,3-1,1
T27 -12 0,3-1,1 -0,2 till 0,4
T28 11,8-12 7,5-7,8 8,0-8,5
T29 6,8-7,3 -(0,5-0,8) 0
TZO 12 7,3-8,3 6,8-7,3
T32 12 6,9-8,1 7,5-8,8
TZZ 10,6-11,5 6,1-7,6 6,8-8,3
T-34 10,6-11,5 6,1-7,4 6,8-8,1
T35 -(4,8-7) -(8,5-8,9) -(8,0-8,2)

Den förstärkta svepspänningen avlägsnas från kollektorerna på transistorerna ТЗ-У2, Т4-У2 och matas till de horisontellt avböjande plattorna på katodstråleröret.

Synkroniseringsnivån ändras genom att ändra potentialen för basen på T8-UZ-transistorn med motståndet R8 ("LEVEL"), som visas på enhetens frontpanel.

Strålen skiftas horisontellt genom att ändra basspänningen för T32-UZ-transistorn med motstånd R20, som också visas på enhetens frontpanel.

Oscilloskopet har förmågan att leverera en extern synkroniseringssignal genom kortplats 3 ("Utgång X") på ShZ-kontakten till T32-UZ-sändarföljaren. Dessutom tillhandahålls en sågtandsspänningsutgång på cirka 4 V från emittern på TZZ-UZ-transistorn till kortplats 1 ("Utgång N") på ShZ-kontakten.

Högspänningsomvandlaren (block U31) är utformad för att driva CRT med alla nödvändiga spänningar. Den är monterad på transistorerna T1-U31, T2-U31, transformator Tpl och drivs av stabiliserade +12V och -12V källor, vilket gör att du kan ha stabila CRT-matningsspänningar när nätspänningen ändras. Matningsspänningen för CRT-katoden -2000 V avlägsnas från transformatorns sekundärlindning genom dubbleringskretsen D1-U31, D5-U31, S7-U31, S8-U31. Matningsspänningen till CRT-modulatorn tas också bort från transformatorns andra sekundärlindning genom multiplikationskretsen D2-U31, DZ-U31, D4-U31, SZ-U31, S4-U31, S5-U31. För att minska omvandlarens påverkan på strömkällorna användes en emitterföljare ТЗ-У31.

CRT-tråden drivs från en separat lindning av Tpl-transformatorn. Matningsspänningen för den första anoden på CRT tas bort från motståndet Ya10-U31 ("FOKUSERING"). Ljusstyrkan på CRT-strålen styrs av motståndet R18-Y31 ("BRIGHTNESS"). Båda motstånden förs till frontpanelen på oscilloskopet. Matningsspänningen för den andra anoden på katodstråleröret tas bort från motståndet Ya19-U2 (förs ut under spåret).

Belysningskretsen i oscilloskopet är en symmetrisk trigger, som drivs från en separat 30 V-källa i förhållande till -2000 V-katodströmkällan, och är gjord på transistorerna T4-U31, T6-U31. Triggern utlöses av en positiv puls tagen från emittern på transistorn T23-UZ i triggerkretsen. Det initiala tillståndet för bakgrundsbelysningsutlösaren T4-U31 är öppen, T6-U31 är stängd. En positiv kant på pulsen från triggerkretsen växlar bakgrundsbelysningens utlösare till ett annat tillstånd, en negativ återställer den till sitt ursprungliga tillstånd. Som ett resultat bildas en positiv puls med en amplitud på 17 V på T6-U31-kollektorn, lika i varaktighet som varaktigheten av svepet framåt. Denna positiva puls appliceras på CRT-modulatorn för att belysa svepet framåt.

Oscilloskopet har den enklaste amplitud- och tidskalibratorn, som är gjord på T7-UZ-transistorn och är en förstärkarkrets i begränsningsläget. Ingången på kretsen tar emot en sinusformad signal med frekvensen för strömförsörjningen. Rektangulära pulser tas från kollektorn på T7-UZ-transistorn med samma frekvens och amplitud på 11,4 ... 11,8 V, som matas till ingångsdelaren KVO i läge 3 på omkopplaren B1. I det här fallet är oscilloskopets känslighet inställd på 2 V / div, och kalibreringspulserna bör uppta fem divisioner av oscilloskopets vertikala skala. Kalibreringen av svepfaktorn utförs i läge 2 på omkopplare B2 och läge "mS" på omkopplare B1-5.
Spänningarna för källorna 100 V och 200 V är inte stabiliserade och tas från sekundärlindningen av krafttransformatorn Tpl genom dubbleringskretsen DS2-UZ, S26-UZ, S27-UZ. Källspänningarna på +12 V och -12 V är stabiliserade och erhålls från en stabiliserad källa på 24 V. 24 V-stabilisatorn är gjord på transistorerna T14-UZ, T16-UZ, T17-UZ. Spänningen vid stabilisatorns ingång tas bort från sekundärlindningen av transformatorn Tpl genom diodbryggan DS1-UZ. Justeringen av den stabiliserade spänningen på 24 V utförs av Y37-U3-motståndet, fört ut under spåret. För att erhålla källor på +12 V och -12 V ingår en emitterföljare T10-UZ i kretsen, vars bas matas av ett motstånd R24-y3, som justerar +12 V-källan.

Uppmärksamhet!!! Leverans av ALLA enheter som är listade på webbplatsen sker inom följande länders territorium: Ryska Federationen, Ukraina, Republiken Vitryssland, Republiken Kazakstan och andra OSS-länder.

I Ryssland finns det ett etablerat leveranssystem till sådana städer: Moskva, St. Petersburg, Surgut, Nizhnevartovsk, Omsk, Perm, Ufa, Norilsk, Chelyabinsk, Novokuznetsk, Cherepovets, Almetyevsk, Volgograd, Lipetsk Magnitogorsk, Tolyatti, Kogalym, Kstovo, Novy Urengoy, Nizhnekamsk, Nefteyugansk, Nizhny Tagil, Khanty-Mansiysk, Jekaterinburg, Samara, Kaliningrad, Nadym, Noyabrsk, Vyksa, Nizhny Novgorod, Kaluga, Novosibirsk, Rostov-on-Don, Verkhnyaya Pyshma, Krasnoyarsk, Kazan, Naberezhnye Chelny, Murmansk, Vsevolozhsk, Yaroslavl, Kemerovo, Ryazan, Saratov, Tula, Usinsk, Orenburg, Novotroitsk, Krasnodar, Iutsk Iutsk, Tyumsk, Tyumsk , Voronezh, Cheboksary, Neftekamsk, Veliky Novgorod, Tver, Astrakhan, Novomoskovsk, Tomsk, Prokopievsk, Penza, Uray, Pervouralsk, Belgorod, Kursk, Taganrog, Vladimir, Neftegorsk, Kirov, Bryansk, Smolensk, Saransk, Ulan-Ude, Vladivostok, Vladivostok Vorkuta, Podolsk, Krasnogorsk, Novouralsk, Novorossiysk, Khabarovsk, Zheleznogorsk, Kostroma, Zelenogorsk, Tambov, Stavropol, Svetogorsk, Zhigulevsk, Archangelsk och andra städer i Ryska federationen.

I Ukraina finns det ett etablerat leveranssystem till sådana städer: Kiev, Kharkov, Dnipro (Dnepropetrovsk), Odessa, Donetsk, Lviv, Zaporozhye, Nikolaev, Luhansk, Vinnitsa, Simferopol, Cherson, Poltava, Chernihiv, Cherkasy, Sumy, Zhytomyr, Kirovograd, Khmelnitsky, Rivne, Chernivtsi, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Lutsk, Uzhgorod och andra städer i Ukraina.

I Vitryssland finns det ett etablerat leveranssystem till sådana städer: Minsk, Vitebsk, Mogilev, Gomel, Mozyr, Brest, Lida, Pinsk, Orsha, Polotsk, Grodno, Zhodino, Molodechno och andra städer i Republiken Vitryssland.

I Kazakstan finns det ett etablerat leveranssystem till sådana städer: Astana, Almaty, Ekibastuz, Pavlodar, Aktobe, Karaganda, Uralsk, Aktau, Atyrau, Arkalyk, Balkhash, Zhezkazgan, Kokshetau, Kostanay, Taraz, Shymkent, Kyzylorda, Lisakovsk, Shakhtinsk. , Petropavlovsk, Rieder, Rudny, Semey, Taldykorgan, Temirtau, Ust-Kamenogorsk och andra städer i Republiken Kazakstan.

Tillverkare TM "Infrakar" är en tillverkare av multifunktionella enheter som en gasanalysator och rökmätare.

I avsaknad av webbplatsen i teknisk beskrivning Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp med den information du behöver om enheten. Våra kvalificerade chefer kommer att förtydliga för dig enhetens tekniska egenskaper från dess tekniska dokumentation: bruksanvisning, pass, blankett, bruksanvisning, diagram. Vid behov tar vi bilder på enheten, stativet eller enheten du är intresserad av.

Du kan lämna feedback om enheten, mätaren, enheten, indikatorn eller produkten köpt från oss. Din recension, med ditt samtycke, kommer att publiceras på webbplatsen utan att ange kontaktinformation.

Beskrivningen för enheterna är hämtad från den tekniska dokumentationen eller från teknisk litteratur. De flesta produktbilderna är tagna direkt av våra specialister innan varorna skickas. Beskrivningen av enheten ger de viktigaste tekniska egenskaperna för enheterna: nominellt värde, mätområde, noggrannhetsklass, skala, matningsspänning, dimensioner (storlek), vikt. Om du på webbplatsen ser en diskrepans mellan namnet på enheten (modellen) och tekniska specifikationer, foton eller bifogade dokument - låt oss veta - du kommer att få användbar present tillsammans med den köpta enheten.

Om det behövs, förtydliga totalvikt och mått eller storlek på en separat del av mätaren kan du i vår servicecenter. Vid behov hjälper våra ingenjörer dig att välja en komplett analog eller den lämpligaste ersättningen för den enhet du är intresserad av. Alla analoger och ersättningar kommer att testas i ett av våra laboratorier för full överensstämmelse med dina krav.

Vårt företag utför reparationer och Service underhåll mätutrustning från mer än 75 olika tillverkningsanläggningar före detta Sovjetunionen och CIS. Vi utför också sådana metrologiska procedurer: kalibrering, tarering, gradering, testning av mätutrustning.

Enheter levereras till följande länder: Azerbajdzjan (Baku), Armenien (Jerevan), Kirgizistan (Bishkek), Moldavien (Chisinau), Tadzjikistan (Dushanbe), Turkmenistan (Ashgabat), Uzbekistan (Tasjkent), Litauen (Vilnius), Lettland ( Riga) ), Estland (Tallinn), Georgien (Tbilisi).

Zapadpribor LLC är ett stort val mätutrustning till bästa pris/kvalitetsförhållande. Så att du kan köpa enheter billigt övervakar vi konkurrenternas priser och är alltid redo att erbjuda mer lågt pris. Vi säljer endast kvalitetsprodukter till de bästa priserna. På vår hemsida kan du köpa billigt både de senaste innovationerna och beprövade enheter från de bästa tillverkarna.

Webbplatsen driver ständigt kampanjen "Köp för bästa pris» - om på en annan internetresurs produkten som presenteras på vår webbplats har ett lägre pris, kommer vi att sälja den till dig ännu billigare! Köpare får också en extra rabatt för att lämna en recension eller bilder av användningen av våra produkter.

Prislistan innehåller inte hela utbudet av produkter som erbjuds. Priser på varor som inte ingår i prislistan hittar du genom att kontakta chefer. Du kan också få från våra chefer detaljerad information om hur billigt och lönsamt att köpa mätinstrument i parti och detaljhandel. Telefon och E-post för rådgivning om köp, leverans eller att få rabatt anges ovanför produktbeskrivningen. Vi har de mest kvalificerade medarbetarna, högkvalitativ utrustning och ett förmånligt pris.

Zapadpribor LLC är en officiell återförsäljare av tillverkare av mätutrustning. Vårt mål är att sälja varor Hög kvalitet med de bästa priserbjudandena och service för våra kunder. Vårt företag kan inte bara sälja den enhet du behöver, utan också erbjuda Ytterligare tjänster för verifiering, reparation och installation. För att du ska få en trevlig upplevelse efter att ha köpt på vår hemsida har vi tillhandahållit speciella garanterade presenter till de mest populära produkterna.

META-anläggningen är en tillverkare av de mest pålitliga tekniska inspektionsanordningarna. STM-bromstestaren tillverkas vid denna fabrik.

Om du kan reparera enheten själv, kan våra ingenjörer förse dig med en komplett uppsättning nödvändig teknisk dokumentation: kretsschema, TO, RE, FO, PS. Vi har också en omfattande databas med tekniska och metrologiska dokument: specifikationer(TU), referensvillkor (TOR), GOST, industristandard (OST), verifieringsmetodik, certifieringsmetodik, verifieringssystem för mer än 3500 typer av mätutrustning från tillverkaren av denna utrustning. Från webbplatsen kan du ladda ner alla nödvändig programvara(program, drivrutin) som behövs för driften av den köpta enheten.

Vi har också ett bibliotek med juridiska dokument som är relaterade till vårt verksamhetsområde: lag, kod, resolution, dekret, tillfällig situation.

På kundens begäran tillhandahålls verifiering eller metrologisk certifiering för varje mätanordning. Våra anställda kan företräda dina intressen i sådana metrologiska organisationer som Rostest (Rosstandart), Gosstandart, Gospotrebstandart, TsLIT, OGMetr.

Ibland kan kunder skriva in namnet på vårt företag felaktigt - till exempel zapadpribor, zapadprylad, zapadpribor, zapadprilad, zakhіdpribor, zakhіdpribor, zahidpribor, zahidprilad, zahidprіbor, zahidprybor, zahidprylad. Det stämmer - zapadpribor.

Zapadpribor LLC är en leverantör av amperemetrar, voltmetrar, wattmätare, frekvensmätare, fasmätare, shuntar och andra enheter från sådana tillverkare av mätutrustning som: PO Elektrotochpribor (M2044, M2051), Omsk; JSC Instrument-Making Plant Vibrator (M1611, Ts1611), St. Petersburg; Krasnodar ZIP OJSC (E365, E377, E378), ZIP-Partner LLC (Ts301, Ts302, Ts300) och ZIP Yurimov LLC (M381, Ts33), Krasnodar; OJSC "VZEP" ("Vitebsk anläggning av elektriska mätinstrument") (E8030, E8021), Vitebsk; JSC Elektropribor (M42300, M42301, M42303, M42304, M42305, M42306), Cheboksary; JSC "Elektroizmeritel" (Ts4342, Ts4352, Ts4353) Zhytomyr; PJSC "Uman Plant" Megommetr "(F4102, F4103, F4104, M4100), Uman.

Många specialister, och särskilt radioamatörer, är väl medvetna om S1-94-oscilloskopet (Fig. 1). Ett oscilloskop, med dess ganska bra tekniska specifikationer, har en mycket liten storlek och vikt, samt en relativt låg kostnad. Tack vare detta blev modellen omedelbart populär bland specialister som är involverade i mobil reparation av olika elektronisk utrustning, vilket inte kräver en mycket bred bandbredd av insignaler och närvaron av två kanaler för samtidiga mätningar. Just nu finns det tillräckligt Ett stort antal sådana oscilloskop.

I detta avseende är den här artikeln avsedd för specialister som behöver reparera och konfigurera S1-94-oscilloskopet. Oscilloskopet har ett blockschema som är gemensamt för enheter av denna klass (fig. 2). Den innehåller en vertikal avböjningskanal (VDO), en horisontell avböjningskanal (HTO), en kalibrator, en elektronstråleindikator med en högspänningsströmkälla och en lågspänningsströmkälla.

CVO består av en omkopplingsbar ingångsdelare, en förförstärkare, en fördröjningslinje och en slutförstärkare. Den är utformad för att förstärka signalen i frekvensområdet 0...10 MHz till den nivå som krävs för att erhålla den specificerade vertikala avvikelseskoefficienten (10 mV/div...5 V/div i steg om 1-2-5) , med minsta amplitudfrekvens och fasfrekvensdistorsion.

CCG:n inkluderar en tidsförstärkare, en timingtrigger, en triggerkrets, en svepgenerator, en blockeringskrets och en svepförstärkare. Den är utformad för att ge linjär strålavböjning med en specificerad svepfaktor från 0,1 µs/div till 50 ms/div i 1-2-5 steg.

Kalibratorn genererar en signal för att kalibrera instrumentet vad gäller amplitud och tid.

CRT-enheten består av ett katodstrålerör (CRT), en CRT-strömkrets och en bakgrundsbelysningskrets.

Lågspänningskällan är utformad för att försörja alla funktionella enheter med spänningar på +24 V och ±12 V.

Tänk på hur oscilloskopet fungerar på kretsnivå.

Den undersökta signalen via ingångskontakten Ш1 och tryckknappsomkopplaren V1-1 ("öppen / stängd ingång") matas till den ingångsbrytbara avdelaren på elementen R3 ... R6, R11, C2, C4 ... C8 . Ingångsdelarkretsen säkerställer att ingångsresistansen är konstant oberoende av positionen för den vertikala känslighetsbrytaren B1 ("V / DIV"). Delningskondensatorer ger frekvenskompensation av delaren över hela frekvensbandet.

Från utgången på delaren matas signalen som studeras till ingången på KVO-förförstärkaren (block U1). En källföljare för en variabel insignal är monterad på en fälteffekttransistor T1-U1. Förbi likström detta steg säkerställer symmetrin i driftläget för efterföljande steg i förstärkaren. Avdelaren på motstånden R1-Y1, Ya5-U1 ger en ingångsimpedans för förstärkaren lika med 1 MΩ. Diod D1-U1 och zenerdiod D2-U1 ger ingångsskydd mot överbelastning.

Tvåstegsförförstärkaren är gjord på transistorerna T2-U1 ... T5-U1 med en gemensam negativ återkoppling (OOS) genom R19-Y1, R20-Y1, R2-Y1, R3-Y1, C2-U1, Rl, C1 , vilket gör det möjligt att få en förstärkare med den erforderliga bandbredden, som praktiskt taget inte ändras med en stegvis förändring av stegförstärkningen med två och fem gånger. Ändring av förstärkningen utförs genom att ändra resistansen mellan transistorerna UT2-U1, VT3-U1 genom att omkoppla motstånden R3-y 1, R16-yi och Rl parallellt med motståndet R16-yi. Förstärkaren balanseras genom att ändra potentialen för basen av transistorn TZ-U1 med ett motstånd R9-yi, som förs ut under spåret. Strålen skiftas vertikalt av motståndet R2 genom att ändra baspotentialerna för transistorerna T4-U1, T5-U1 i motfas. Korrigeringskedjan R2-yi, C2-U1, Cl utför frekvenskorrigering av förstärkningen beroende på läget för omkopplaren B1.1.

För att fördröja signalen i förhållande till starten av svepet införs en fördröjningsledning L31, som är belastningen av förstärkarsteget på transistorerna T7-U1, T8-U1. Utgången från fördröjningslinjen ingår i baskretsarna för transistorerna i slutsteget, monterade på transistorerna T9-U1, T10-U1, T1-U2, T2-U2. Denna inkludering av fördröjningslinjen säkerställer dess koordination med kaskaderna för de preliminära och slutliga förstärkarna. Frekvenskorrigering av förstärkningen utförs av kedjan R35-yi, C9-U1, och i det sista förstärkarsteget - av kedjan C11-U1, R46-yi, C12-U1. Korrigering av de kalibrerade värdena för avvikelseskoefficienten under drift och ändring av CRT utförs av motståndet R39-yi, fört ut under spåret. Den slutliga förstärkaren är monterad på transistorerna T1-U2, T2-U2 enligt en gemensam baskrets med en resistiv belastning R11-Y2 ... R14-Y2, vilket gör att du kan uppnå den erforderliga bandbredden för hela den vertikala avböjningskanalen. Från kollektorlasterna matas signalen till CRT:ns vertikala avböjningsplattor.

Signalen som studeras från KVO-förförstärkarkretsen genom emitterföljarkaskaden på T6-U1-transistorn och switch V1.2 matas också till ingången på KGO-synkroniseringsförstärkaren för synkron start av svepkretsen.

Synkroniseringskanalen (US-block) är utformad för att starta svepgeneratorn synkront med insignalen för att erhålla en stillbild på CRT-skärmen. Kanalen består av en ingående emitterföljare på en T8-UZ transistor, ett differentialförstärkningssteg på T9-UZ, T12-UZ transistorer och en synkroniseringstrigger på T15-UZ, T18-UZ transistorer, som är en asymmetrisk trigger med emitter koppling med en emitterföljare på ingången på transistorn T13-U2.

D6-UZ-dioden ingår i baskretsen för T8-UZ-transistorn, som skyddar synkroniseringskretsen från överbelastning. Från emitterföljaren matas klocksignalen till differentialförstärkningssteget. Differentialsteget växlar (B1-3) synkroniseringssignalens polaritet och förstärker den till ett värde som är tillräckligt för att trigga synkroniseringstriggern. Från differentialförstärkarens utgång matas klocksignalen genom emitterföljaren till ingången på synkroniseringstriggern. En signal som är normaliserad i amplitud och form tas bort från kollektorn på T18-UZ-transistorn, som genom avkopplings-emitterföljaren på T20-UZ-transistorn och differentieringskretsen S28-UZ, Ya56-U3, styr avtryckarens funktion krets.

För att öka synkroniseringsstabiliteten drivs synkroniseringsförstärkaren tillsammans med synkroniseringstriggern av en separat 5 V spänningsregulator på en T19-UZ transistor.

Den differentierade signalen matas till triggerkretsen, som tillsammans med svepgeneratorn och blockeringskretsen ger bildandet av en linjärt föränderlig sågtandsspänning i standby- och självoscillerande lägen.

Triggerkretsen är en asymmetrisk emitterkopplad trigger på transistorerna T22-UZ, T23-UZ, T25-UZ med en emitterföljare vid ingången på T23-UZ-transistorn. Triggerkretsens initiala tillstånd: T22-UZ-transistorn är öppen, T25-UZ-transistorn är öppen. Potentialen till vilken C32-UZ-kondensatorn laddas bestäms av kollektorpotentialen för T25-UZ-transistorn och är ungefär 8 V. D12-UZ-dioden är öppen. Med ankomsten av en negativ puls till T22-UZ-basen inverteras triggerkretsen, och det negativa fallet på T25-UZ-kollektorn låser D12-UZ-dioden. Triggerkretsen är frånkopplad från svepgeneratorn. Bildandet av svepets framåtslag börjar. Svepgeneratorn är i standby-läge (omkopplare B1-4 i läge "VÄNTA"). När sågtandsspänningens amplitud når cirka 7 V, återgår triggerkretsen genom blockeringskretsen, transistorerna T26-UZ, T27-UZ till sitt ursprungliga tillstånd. Återställningsprocessen börjar, under vilken tidsinställningskondensatorn C32-UZ laddas till den initiala potentialen. Under återställningen bibehåller blockeringskretsen triggerkretsen i sitt ursprungliga tillstånd, vilket förhindrar att synkroniseringspulserna överför den till ett annat tillstånd, det vill säga den fördröjer starten av svepet med den tid som krävs för att återställa svepgeneratorn i standby-läge och automatiskt startar svepet i självsvängande läge. I det självoscillerande läget arbetar svepgeneratorn i "AWT" -läget för omkopplaren B1-4, och startar och avbryter driften av triggerkretsen - från blockeringskretsen genom att ändra dess läge.

Som svepgenerator valdes en krets för urladdning av en tidsinställningskondensator genom en strömstabilisator. Amplituden för den linjärt föränderliga sågtandsspänningen som genereras av svepgeneratorn är ungefär 7 V. Tidsinställningskondensatorn C32-UZ under återhämtning laddas snabbt genom T28-UZ-transistorn och D12-UZ-dioden. Under arbetsslaget låses D12-UZ-dioden av triggerkretsens styrspänning, vilket kopplar bort tidkondensatorkretsen från triggerkretsen. Kondensatorn urladdas genom T29-UZ-transistorn, som är ansluten enligt strömstabilisatorkretsen. Urladdningshastigheten för tidsinställningskondensatorn (och följaktligen värdet på svepfaktorn) bestäms av det aktuella värdet på T29-UZ-transistorn och ändras när tidsinställningsmotstånden R12 ... R19, R22 .. R24 omkopplas i emitterkretsen med omkopplarna B2-1 och B2-2 ("TIME/DIV"). Svephastighetsområdet har 18 fasta värden. En förändring av svepfaktorn med en faktor 1000 åstadkommes genom att byta tidsinställningskondensatorerna C32-UZ, S35-UZ med omkopplaren Bl-5 ("mS / mS").

Att ställa in svepkoefficienterna med en given noggrannhet utförs av SZZ-UZ-kondensatorn i "mS"-området och i "mS"-området - av ett avstämningsmotstånd R58-y3, genom att ändra läget för emitterföljaren (transistorn) T24-UZ), som levererar tidsmotstånden. Blockeringskretsen är en emitterdetektor baserad på en T27-UZ-transistor, ansluten enligt en gemensam emitterkrets, och på R68-y3, S34-UZ-element. En sågtandsspänning tillförs till ingången på blockeringskretsen från delaren R71-y3, R72-y3 vid källan till transistorn TZO-UZ. Under svepets arbetsslag laddas kapacitansen hos S34-UZ-detektorn synkront med svepspänningen. Under återhämtningen av svepgeneratorn är transistorn T27-UZ stängd, och tidskonstanten för emitterkretsen för detektorn R68-y3, C34-UZ bibehåller styrkretsen i sitt ursprungliga tillstånd. Standby-svepläget tillhandahålls genom att låsa sändarföljaren på T26-UZ-omkopplaren V1-4 ("WAITING / AUTO."). I det självoscillerande tillståndet är emitterföljaren i ett linjärt arbetssätt. Tidskonstanten för blockeringskretsen ändras stegvis med omkopplare B2-1 och grovt med B1-5. Från svepgeneratorn matas sågtandsspänningen genom källföljaren på TZO-UZ-transistorn till svepförstärkaren. Repeatern använder en fälteffekttransistor för att öka linjäriteten hos sågtandsspänningen och eliminera påverkan av svepförstärkarens inström. Svepförstärkaren förstärker sågtandsspänningen till ett värde som ger ett givet svepförhållande. Förstärkaren är gjord som en tvåstegs, differentiell, kaskodkrets på transistorerna TZZ-UZ, T34-UZ, TZ-U2, T4-U2 med en strömgenerator på transistorn T35-UZ i emitterkretsen. Frekvenskorrigeringen av förstärkningen utförs av kondensatorn C36-UZ. För att förbättra noggrannheten i tidsmätningar tillhandahåller enhetens CVO en svepsträcka, som tillhandahålls genom att ändra svepförstärkarens förstärkning genom att ansluta motstånden Y75-U3, R80-UZ parallellt när kontakterna 1 och 2 ("Stretching") ") på ShZ-kontakten är stängda.

Tabell 1. LÄGEN FÖR AKTIVA ELEMENT PÅ LIKSTRÖM

Beteckning

Spänning, V

Samlare, lager sändare, källa Bas, slutare

Förstärkare U1

T1 8,0-8,3 0,6-1 0
T2 -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
TK -(3,8-5,0) 1,3-1,8 0,6-1,2
T4 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
T5 -(1,8-2,5) -(4,5-5,5) -(3,8-5,0)
T6 -(11,3-11,5) -(1,3-1,9) -(1,8-2,5)
T7 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
T8 0,2-1,2 -(2,6-3,4) -(1,8-2,5)
T9 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2
T1O 6,5-7,8 0-0,7 0,2-1,2

Förstärkare U2

T1 60-80 8,3-9,0 8,8-9,5
T2 60-80 8,3-9,0 8,8-9,5
TK 100-180 11,0-11,8 11,8-12,3
T4 100-180 11,0-11,8 11,8-12,3

Ultraljudssvep

T1 -(11-9) 12 13,5-14,5
T2 -(11-9) 12 13,5-14,5
TK -(10,5-11,5) -(10,1-11,1) -(11,0-10,4)
T4 -(18-23) -(8,2-10,2) -(8,5-10,5)
T6 -(14,5-17) -(8-10,2) -(8-10,5)
T7 6-6,5 0 0-0,2
T8 4,5-5,5 -(0,5-0,8) 0
T9 4,5-5,5 -(0,7-0,9) -(0,6-0,8)
T1O -(11,4-11,8) 0 -(0,6-0,8)
T12 0,5-1,5 -(0,6-0,8) 0
T13 4,5-5,5 3,7-4,8 4,5-5,6
T14 -(12,7-13) -0,3 till 2,0 -1 till 1,5
T15 3,0-4,2 3,0-4,2 3,6-4,8
T16 -(25-15,0) -12 -(12,0-12,3)
T17 -(25-15) -(12,0-12,3) -(12,6-13)
T18 4,5-5,5 3,0-4,1 2,0-2,6
T19 7,5-8,5 4,5-5,5 5,2-6,1
T2O -12 5,1-6,1 4,5-5,5
T22 0,4-1 -0,2 till 0,2 0,5-0,8
T23 12 -0,3 till 0,3 0,4-1
T24 -12 -(9,6-11,3) -(10,5-11,9)
T25 8,0-8,5 -0,2 till 0,2 -0,2 till 0,2
T26 -12 -0,2 till 0,2 0,3-1,1
T27 -12 0,3-1,1 -0,2 till 0,4
T28 11,8-12 7,5-7,8 8,0-8,5
T29 6,8-7,3 -(0,5-0,8) 0
TZO 12 7,3-8,3 6,8-7,3
T32 12 6,9-8,1 7,5-8,8
TZZ 10,6-11,5 6,1-7,6 6,8-8,3
T-34 10,6-11,5 6,1-7,4 6,8-8,1
T35 -(4,8-7) -(8,5-8,9) -(8,0-8,2)

Den förstärkta svepspänningen avlägsnas från kollektorerna på transistorerna ТЗ-У2, Т4-У2 och matas till de horisontellt avböjande plattorna på katodstråleröret.

Synkroniseringsnivån ändras genom att ändra potentialen för basen på T8-UZ-transistorn med motståndet R8 ("LEVEL"), som visas på enhetens frontpanel.

Strålen skiftas horisontellt genom att ändra basspänningen för T32-UZ-transistorn med motstånd R20, som också visas på enhetens frontpanel.

Oscilloskopet har förmågan att leverera en extern synkroniseringssignal genom uttag 3 ("Utgång X") på ShZ-kontakten till T32-UZ-sändarföljaren. Dessutom tillhandahålls en sågtandsspänningsutgång på cirka 4 V från emittern på TZZ-UZ-transistorn till spår 1 ("Utgång N") på ShZ-kontakten.

Högspänningsomvandlaren (block U31) är utformad för att driva CRT med alla nödvändiga spänningar. Den är monterad på transistorerna T1-U31, T2-U31, transformator Tpl och drivs av stabiliserade +12V och -12V källor, vilket gör att du kan ha stabila CRT-matningsspänningar när nätspänningen ändras. Matningsspänningen för CRT-katoden -2000 V avlägsnas från transformatorns sekundärlindning genom dubbleringskretsen D1-U31, D5-U31, S7-U31, S8-U31. Matningsspänningen till CRT-modulatorn tas också bort från transformatorns andra sekundärlindning genom multiplikationskretsen D2-U31, DZ-U31, D4-U31, SZ-U31, S4-U31, S5-U31. För att minska omvandlarens påverkan på strömkällorna användes en emitterföljare ТЗ-У31.

CRT-tråden drivs från en separat lindning av Tpl-transformatorn. Matningsspänningen för den första anoden på katodstråleröret avlägsnas från motståndet Ya10-U31 ("FOKUSERING"). Ljusstyrkan på CRT-strålen styrs av motståndet R18-Y31 ("BRIGHTNESS"). Båda motstånden förs till frontpanelen på oscilloskopet. Matningsspänningen för den andra anoden på katodstråleröret tas bort från motståndet Ya19-U2 (förs ut under spåret).

Belysningskretsen i oscilloskopet är en symmetrisk trigger, som drivs från en separat 30 V-källa i förhållande till -2000 V-katodströmkällan, och är gjord på transistorerna T4-U31, T6-U31. Triggern utlöses av en positiv puls tagen från emittern på transistorn T23-UZ i triggerkretsen. Det initiala tillståndet för bakgrundsbelysningsutlösaren T4-U31 är öppen, T6-U31 är stängd. En positiv kant på pulsen från triggerkretsen växlar bakgrundsbelysningens utlösare till ett annat tillstånd, en negativ återställer den till sitt ursprungliga tillstånd. Som ett resultat bildas en positiv puls med en amplitud på 17 V på T6-U31-kollektorn, lika i varaktighet som varaktigheten av svepet framåt. Denna positiva puls appliceras på CRT-modulatorn för att belysa svepet framåt.

Oscilloskopet har den enklaste amplitud- och tidskalibratorn, som är gjord på T7-UZ-transistorn och är en förstärkarkrets i begränsningsläget. Ingången på kretsen tar emot en sinusformad signal med frekvensen för strömförsörjningen. Rektangulära pulser tas från kollektorn på T7-UZ-transistorn med samma frekvens och amplitud på 11,4 ... 11,8 V, som matas till ingångsdelaren KVO i läge 3 på omkopplaren B1. I det här fallet är oscilloskopets känslighet inställd på 2 V / div, och kalibreringspulserna bör uppta fem divisioner av oscilloskopets vertikala skala. Tidbaskalibrering utförs i läge 2 på omkopplare B2 och läge "mS" på omkopplare B1-5.

Spänningarna för källorna 100 V och 200 V är inte stabiliserade och tas från sekundärlindningen av krafttransformatorn Tpl genom dubbleringskretsen DS2-UZ, S26-UZ, S27-UZ. Källspänningarna på +12 V och -12 V är stabiliserade och erhålls från en stabiliserad källa på 24 V. 24 V-stabilisatorn är gjord på transistorerna T14-UZ, T16-UZ, T17-UZ. Spänningen vid stabilisatorns ingång tas bort från sekundärlindningen av transformatorn Tpl genom diodbryggan DS1-UZ. Justeringen av den stabiliserade spänningen på 24 V utförs av Y37-U3-motståndet, fört ut under spåret. För att erhålla källor på +12 V och -12 V ingår en emitterföljare T10-UZ i kretsen, vars bas matas av ett motstånd R24-y3, som justerar +12 V-källan.

När du utför reparationer och efterföljande inställning av oscilloskopet är det först och främst nödvändigt att kontrollera lägena för aktiva element för likström för att överensstämma med deras värden som anges i tabellen. 1. Om den kontrollerade parametern inte passar inom de tillåtna gränserna, är det nödvändigt att kontrollera användbarheten av motsvarande aktiva element, och om det är funktionsdugligt, "bandningselementen" i denna kaskad. När du byter ut det aktiva elementet med ett liknande kan det vara nödvändigt att justera kaskadens driftläge (om det finns ett lämpligt inställningselement), men i de flesta fall är detta inte nödvändigt, eftersom. kaskaderna täcks av negativ återkoppling, och därför påverkar spridningen av parametrarna för de aktiva elementen inte enhetens normala drift.

I händelse av funktionsfel i samband med driften av katodstråleröret (dålig fokusering, otillräcklig ljusstyrka, etc.), är det nödvändigt att kontrollera överensstämmelsen med spänningarna vid CRT-terminalerna med de värden som anges i Tabell. 2. Om de uppmätta värdena inte motsvarar de tabellerade, är det nödvändigt att kontrollera användbarheten hos de noder som är ansvariga för genereringen av dessa spänningar (källa högspänning, utgångskanaler KVO och KTO, etc.). Om spänningarna som levereras till CRT ligger inom det tillåtna intervallet ligger problemet i själva röret och det måste bytas ut.

Tabell 2. DC CRT-LÄGEN

Anmärkningar:

  1. Kontrollera de lägen som anges i tabellen. 2 (förutom kontakterna 1 och 14) är gjord i förhållande till instrumenthöljet.
  2. Kontroll av lägena på kontakterna 1 och 14 på katodstråleröret utförs i förhållande till katodpotentialen (-2000 V).
  3. Driftlägen kan skilja sig från de som anges i tabellen. 1 och 2 med ±20 %.

Nytt på plats

>

Mest populär