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In questo video analizziamo una chiave elettronica per auto che non funziona più, spingendo sui tasti non si comandano le portiere. Analizzo dapprima il circuito stampato osservando con il microscopio elettronico il dettaglio delle piste, poi la parte di alimentazione a batteria ed infine il circuito elettronico, richiamando il principio di funzionamento basato su un microcontrollore PCF7941 con algoritmo di codifica per la funzione dell’immobilizer e gestione della radiofrequenza su portante a 433MHz.
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:40 Introduzione
2:25 Misura batteria CR2023
2:53 Analisi a microscopio
5:00 Alimentazione a banco
6:50 Pulizia contatti
8:00 Sorpresa inaspettata
11:34 Principio di funzionamento
13:05 Misura radiofrequenza
15:10 Analisi spettrale radiofrequenza
16:00 Analisi con oscilloscopio
#riparazioni #elettronica #amplificatori #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa #elettronicientusiasti
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In questo video analizzo una lampada a LED da 230V, con un metodo per identificare i LED guasti ed eventuali guasti al circuito stampato che fa da controller LED, basato su circuito integrato CL1503S. Ricostruisco lo schema, sostituisco i componenti guasti ed effetttuo i test finali.
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
1:30 Analisi lampada a LED
2:50 Test LED con multimetro
4:40 Schema elettrico
7:40 Calcolo corrente
10:30 Accensione lampada
11:15 Analisi switching
17:22 LED controller CL1503
20:10 Test finale
#riparazioni #pieraisa #elettronica
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https://www.youtube.com/watch?v=rNSzR5uU1RE
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Voglio stabilizzare la tensione all'anodo della valvola GU81M e per fare questo raddizzo la alternata a 2Kv fornita dal MOT ed uso dei diodi 1N4007 in serie e un condensatore da 1.15uF prelevato dal microonde. Per misurare le alte tensioni con l'oscilloscopio costruisco un partitore resistivo con 10 resistenze da 6.8 Megaohm. La valvola oscilla a circa 400KHz. Inserisco l'avvolgimento di secondario ed ecco le prime scariche !! Ci sono due correzioni da fare rispetto al video (ieri sera era molto tardi ..). Al minuto 2:18 la tensione in uscita dal MOT è 1500 V (non 150V) Al minuto 6:37 la corrente è 3 A, (non 30 A evidentemente ....)
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https://www.youtube.com/watch?v=_kgbIuTf81A
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Voglio realizzare uno spark gap rotativo, che mi permetta di innescare la scarica in maniera continuativa. Parto da una vecchia mola elettrica, con la quale taglio un lucchetto di cui ho perso la chiave :-D , prima di modificarla... Realizzo un disco conduttivo in vetronite ed aggiungo un cavo di collegamento ai due elettrodi per garantire un buon contatto. Centro il disco e cerco di allineare gli elettrodi fissi a quelli mobili. Faccio un po' di prove e riesco a generare la 100Hz in scarica, grazie al rotary spark gap, ma con molte interruzioni dovute all'intervento del condensatore di protezione del condensatore. Dovro' migliorare i fissaggi e rendere il motore sincrono.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ayjnw5gHi_o
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Per aumentare l'efficienza della bobina VTTC uso uno schema tipo moltiplicatore di tensione tramite diodo e capacità ottenendo una moltiplicazione per 2 della tensione fornita dal MOT. Per reggere le alte tensioni realizzo uno schema proposto da teslacoiler, composto da 52 diodi 1N4007 collegati in coppie messe in serie. Aggiungo anche dei condensatori ceramici in parallelo ad ogni coppia di diodi e una serie di 3 condensatori fra anodo e catodo del diodo HV per realizzare un bypass per la radiofrequenza generata dalla valvola GU81M Nella parte iniziale del video è presente un errore nello schema, infatti l'anodo del diodo deve essere collegato a massa ed è rimasto collegato alla placca della valvola. Nella parte finale del video lo schema è corretto. Aumento poi la capacità all'uscita dal trasformatore MOT realizzando un condensatore da 7 uF ottenuto con la serie di due condensatori da 14uF 1300V. Le scariche sono decisamente aumentate di intensità e lunghezza, raggiungendo i 30cm. Ogni tanto ho delle scariche indebite fra primario e secondario, che posso risolvere aumentando l'isolamento.
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https://www.youtube.com/watch?v=1AmbSMf5Yjc
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Per la rubrica, abbandonati al cassonetto, recupero un televisore SABA T6366TH. Da questa televisione a tubo catodico si possono recuperare molti componenti preziosi, quali il trasformatore di riga, alcuni integrati amplificatori audio e video, le casse audio e diversi componenti passivi. Realizzo un piccolo circuito per utilizzare il trasformatore di riga come innalzatore di tensione al fine di produrre delle scariche elettriche. Utilizzo uno schema classico con un transistor 2N3055 usato in oscillazione alla frequenza di circa 50KHz. Purtroppo però l'avvolgimento alta tensione sembra essere interrotto e forse è anche uno dei motivi per cui il televisore è stato buttato. Allora recupero due realizzazioni fatte nei video #22, #23 e #289 con trasformatore di riga pilotati da circuiti a 2N3055 e da un oscillatore id Royer
#riparazioni #dumpster #tv
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https://www.youtube.com/watch?v=Rqfb6NEi-jc
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Questo video ha lo scopo di ricavare e mettere in chiaro le equazioni che descrivono il fenomeno della risonanza della bobina di Tesla nel tempo, nel circuito di primario. Ho scelto un circuito semplificato LC senza perdite ed un generatore esterno che impone un segnale di stimolo. Ricavo le equazioni differenziali che rappresentano la tensione e la corrente sugli elementi reattivi L e C come funzioni nel tempo. Per ricavare i risultati si risolvono le equazioni differenziali, prima trovando una soluzione omogenea, imponendo nessuno stimolo dall'esterno, poi una soluzione specifica, per ottenere infine la soluzione generale. Tutte le soluzioni trovate sono reali ed esprimibili come somme di contributi oscillatori, seni e coseni. Dal risultato ottenuto si vede come a seconda della scelta della frequenza del generatore rispetto alla frequenza di risonanza propria del risonante LC, i valori di corrente e tensione, possano 1) rimanere stabili ed oscillare all'infinito per frequenze molto diverse 2) aumentare di valore di ampiezza di corrente e tensione in maniera controllata per frequenze molto vicine 3) divergere e tendere all'infinito per una frequenza del generatore uguale alla frequenza di risonanza propria di LC. Le equazioni descrivono bene il fenomeno fisico di un sistema armonico non smorzato, che possiamo assimilare ad un esempio di meccanica con il caso di massa e molla in oscillazione libera non smorzata. L'induttanza rappresenta la massa, l'inverso della capacità rappresenta invece la costante elastica della molla (in letteratura infatti è anche definita come elastanza elettrica). Partendo da una situazione di molla tirata (=condensatore carico) non si ha movimento (=corrente uguale a 0), lasciandola libera si vede lo stesso palleggio di energia fra la massa e la molla. Se si sollecitasse esternamente la massa ci si ritroverebbe nelle stesse condizioni appena descritte per la risonanza della bobina di Tesla.
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https://www.youtube.com/watch?v=Cnave1QPUkM
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? Long video in uscita il 9/12
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https://www.youtube.com/watch?v=fiGDxSA8R88