Per effettuare delle misure con oscilloscopio su apparecchiature connesse direttamente alla rete elettrica è necessario porre attenzione ai collegamenti, in quanto l'oscilloscopio tipicamente ha i canali non-isolati, ossia con la corona del connettore BNC collegata direttamente alla terra della presa elettrica sulla spina centrale. Quindi ad esempio se si collegasse una sonda dell'oscilloscopio fra fase e neutro, mettendo il coccodrillo della sonda sulla fase si avrebbe una corrente di corto circuito e l'intervento delle protezioni di casa come il differenziale, salvavita. Per eseguire le misure si possono effettuare diverse configurazioni, come ad esempio alzare l'oscilloscopio da terra, interrompendo il collegamento di terra o utilizzando un trasformatore di isolamento e ponendo attenzione in quanto si sta lavorando senza terra. Oppure utilizzare sonde differenziali o isolate rispetto alla terra o eventualmente un oscilloscopio alimentato a batteria. E' importante porre attenzione anche quando si fanno misure utilizzando più canali di misura e considerare che possono avere il riferimento in comune. Infine eseguo una misura della tensione di rete utilizzando uno strumento registratore YOKOGAWA DL-850 che ha i canali isolati e quindi nessun problema.
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Attenzione per effettuare queste misure devono essere state concesse tutte le autorizzazioni previste dall'operatore ferroviario, durante di regime di interruzione di circolazione. In questo breve video viene simulata la presenza di un treno su una sezione di binario delimitata dai giunti meccanici, chiamata circuito di binario. La presenza del treno viene simulata applicando un corto circuito fra le rotaie, come farebbero le ruote del treno. Il sistema Circuito di binario o CdB è usato dal sistema di segnalamento di terra per identificare la posizione del treno e per comunicare al treno la massima velocità che può percorrere in quella tratta. In caso che la velocità venga superata il treno si arresta in modo automatico. Le correnti codificate sono generate dal sistema di terra e sono captate dal sistema di segnalamento di bordo del treno quando arriva sopra il circuito di binario tramite delle bobine chiamate captatori, posizionati in testa al treno. Le correnti generate dal CdB sono codificate secondo la specifica 9 codici RSC che prevede l'utilizzo di due portanti una a frequenza 50Hz ed una a frequenza 178Hz sovrapposte in modulazione di ampiezza ON OFF, per la composizione dei 9 codici di velocità. A seconda del periodo della modulazione ON OFF sulle due portanti, il treno riconosce un codice di velocità e mantiene la sua velocità di marcia massima in quella sezione. La misura delle correnti effettuata in questo video avviene tramite uno shunt o corto circuito con pinze magnetiche appoggiate sulle rotaie per poter applicare e rimuovere velocemente il corto circuito fra le rotaie, visto che per queste operazioni c'è la necessità di tenere la sezione CdB occupata il minor tempo possibile. Le pinze magnetiche contengono 50 pastiglie al neodimio e sono racchiuse in contenitori in acciaio INOX, che è un materiale con sufficiente permeabilità magnetica per garantire una forza di attacco pari a circa 12 Kg. Per la lettura delle correnti si utilizza una pinza amperometrica collegata ad un filtro attivo che è uno strumento selettivo in frequenza che isola la portante a 50Hz o 178Hz e ne dà la corrente misurata sul corto circuito. Affinché il circuito di binario sia ben tarato la corrente codificata a 50Hz deve essere superiore a 3 ampere e quella a 178Hz superiore a 2.15 ampere e devono garantire un certo rapporto di equalizzazione.
#ferrovia #treni #segnalamento
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https://www.youtube.com/watch?v=WkyhYEiD5iA
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Ricevo da Publio noto radioamatore della zona di Bologna (I4KMW ) un po' di materiale radiantistico in dono che potremo usare per futuri video. Ricevo poi da Max M. di ARI Scandiano IQ4SC un UPS modello RIELLO Sentinel Pro 3Kw che va sempre in allarme. Eseguo qualche test preliminare fornendo alimentazione dall'esterno e richiamo quando visto nei video 670 672 676 685 con UPS APC Schneider Electric Smart 750 XL
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
1:24 Unboxing materiale Publio I4KMW
3:39 Unboxing UPS Max IQ4SC
5:25 Prima accensione
6:29 Apertura e descrizione schema
8:01 Alimentazione da esterno
9:27 Analisi allarmi
9:55 Alimentazione da variac
12:52 Conclusioni
#elettronica #riparazioni #ups
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https://www.youtube.com/watch?v=GxG8bo8JT2M
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Verifichiamo il comportamente dell'integratore fatto su basetta millefori con un'opamp. A fronte di un segnale onda sinusoidale viene prodotta una onda sinusoidale sfasata di 90° cioè un coseno
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https://www.youtube.com/watch?v=xFaKVEZ80II
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Ho cambiato la bobina, avvolgendo a mano 30 spire su nucleo AL 315 nanoHenry e preso un dissipatore un po più grande ... ora è tutto bello freddo e alimento il mio pannello a LED dalla 12V
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https://www.youtube.com/watch?v=uhR31CA_mdA
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o Equazioni Wireless Energy transfer: https://www.youtube.com/watch?v=4WMydxlgdrM
o Primo esperimento: https://www.youtube.com/watch?v=golWk4_Y-X0
o Wireless Power Contest 1: https://www.youtube.com/watch?v=VX_JMsiI7fo
o Wireless Power Contest 2: https://www.youtube.com/watch?v=M_LB1BjoafY
o Moduli Wireless IDT : https://www.youtube.com/watch?v=lHZvndF621k
O Oscillatore di Royer: https://www.youtube.com/watch?v=XlL7V9W_M-8
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Complete Video List and Sources : http://mylothehack.altervista.org/opensource/Channelvideolist.php
Eseguo degli esperimenti sul trasferimento di energia wireless utilizzando delle bobine in rame avvolte in aria di forma ellittica con misure 70x30cm. Per trasmettere l'energia utilizzo dapprima due bobine da 80 spire circa con una induttanza di 3.25mH e poi proseguo cambiando gli esperimenti cambiando la bobina trasmittente e cambiando gli accordi in frequenza in modo da provare diverse frequenze e diversi punti di lavoro. Per trasmettere uso un oscillatore di Royer, che cambia la sua frequenza di oscillazione in base al valore della frequenza di risonanza data dalla bobina trasmittente LC. Aumentando la frequenza aumenta il rendimento, nel senso che a parità di potenza ricevuta, cala la potenza assorbita al trasmettitore.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ei79z_b4ojU
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Per aumentare l'efficienza della mia bobina di Tesla piccola da 500w, rivedo lo schema, riducendo le distanze dei collegamenti del risonante ed aumentando invece le distanze tra le zone a tensioni molto diverse, per aumentare l'isolamento. Alleggerisco la base del primario eliminando completamente la base in legno e trovo dei punti di fissaggio per centrare il secondario al suo interno. Costruisco un nuovo spark gap adeguato alla tensione di picco del nuovo trasformatore di ingresso da 10KV 50ma della FART (14KV di picco) impiegando 15 tubi in rame crudo di lunghezza 15cm. Questa è la parte più importante dove ci si gioca l'efficienza, infatti eliminando i punti caldi ed equilibrando gli archi elettrici nello spark gap, le scariche aumentano di conseguenza. Rieseguo la taratura del primario e del secondario e trovo esattamente 276KHz di frequenza di risonanza su entrambi gli avvolgimenti. Forse andrebbe alzata di qualche KHz la frequenza del secondario per tenere conto del suo abbassamento durante le scariche, per l'aumento della capacità di secondario. Le scariche ora raggiungono il metro rispetto ai 60-70 cm di prima.
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https://www.youtube.com/watch?v=QFFonRmnwLg
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? Video 760 Sonda RF https://www.youtube.com/watch?v=GtnOczZWFZM
Vi propongo un microscopio digitale con schermo tipo tablet ad altezza ed inclinazione regolabili per poter lavorare con le mani libere, ad esempio per saldare o dissaldare componenti in SMD. Lo ho trovato molto comodo ed economico al tempo stesso. Coglieremo l'occasione per valutare la qualità del montaggio SMD eseguito da JLCPCB sulle schede della Sonda RF ad alta impedenza appena arrivate. Video 760 https://www.youtube.com/watch?v=GtnOczZWFZM
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:52 Introduzione
2:05 Analisi prototipi sonda attiva RF
3:08 Unboxing e montaggio
5:10 Utilizzo per sonda RF
8:00 Immagini e video su SD Card
8:16 Saldatura MMIC ERA 5S
9:31 Collaudo sonde RF
#riparazioni #elettronica #strumenti #amplificatori #laboratorio #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa
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https://www.youtube.com/watch?v=jO3zPC2QuE0
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Come proseguimento della puntata 377, analizzo la causa della mancata accensione del dispositivo. Dopo la sostituzione del ponte di diodi vedo che riesco ad alimentare il alternata il dispositivo fino a 230 Vac. Misuro pero' una tensione di alimentazione sul pannello comandi inferiore ai 2 volt. Analizzo il DCDC e vedo che il PWM controller UCC2843 non genera il comando per i MOSFET di potenza. Dissaldo un magnetico. Per proseguire l'indagine è necessario analizzare la parte di comando del DCDC per verificare che non sia inibito il comando.
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https://www.youtube.com/watch?v=x_ojuYi8z24