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ho montato tutto su basetta. Frequenza di switching impostata su 50KHz, ho utilizzato un MOSFET IRFZ44 invece che il BJT e la potenza dissipata cala di un bel po'. Collegato al mio pannellone LED riesce ad erogare la potenza necessaria per tenerlo acceso ... 20 W con uscita fino a 30V a partire dalla 12V.
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Ricevo da Marco B. presidente di una squadra di Basket di Bologna un tabellone segnatpunti a LED con le cifre non più leggibili. Marco si era informato presso l'azienda per farlo riparare, ma siccome il tabellone è molto datato non lo gestisce più in riparazione ed il costo dei singoli moduli è esorbitante. Vado alla ricerca dei guasti prima tramite un approccio "analogico" con la ricerca dei punti su cui applicare il segnale, ricostruendo lo schema elettrico del pannello. Poi tramite Arduino emulo la centralina di comando per stimolare tutti i segmenti e riparare le diverse stringhe. I guasti sono di vario tipo ed è interessante vedere come sono disposti sui pannelli segnapunti.
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:52 Introduzione
2:10 Analisi pannello
3:56 Test con Fluke 89 IV
7:06 Schema elettrico
8:40 Accensione co alimentatore da banco
11:20 Riparazione riga centrale
11:20 Riparazione riga laterale e alta
17:15 Guasti di corto circuito e doppia cifra
19:00 Emulazione centrale con Arduino - schema
22:30 Scansione segmenti con Arduino
26:00 Decodifica cifre del pannello
30:00 Costruzione scritte personalizzate
32:00 Decodifica cifre decimali e timer
34:00 Timer doppio e prova di durata
#riparazioni #elettronica #amplificatori #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa #elettronicientusiasti
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? DECALOGO BJT: https://www.youtube.com/watch?v=3Ip-2cAS_uI
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A seguito del video sul decalogo BJT , questa trattazione riguarda il calcolo ai piccoli segnali di uno stadio push-pull realizzato a BJT.
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
2:49 Stadio a collettore comune
9:28 Distorsione di Crossover
18:19 Pushpull in classe AB
26:02 Pushpull modello ai piccoli segnali
30:30 Calcolo del guadagno
33:50 Calcolo Resistenza ingresso e uscita
37:57 Pushpull modello completo
#elettronica #amplificatori #tutorial
...
https://www.youtube.com/watch?v=XmXQnydHldU
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Ecco finalmente l'ultima puntata risolutiva della saga sulla Riparazione dell'UPS APC Smart 750 XL iniziata nei video 670, 672 e 676. In questo episodio finale sono molto contento di affidare a Sergio (proprietario dell'UPS) l'esecuzione di nuove prove e fra queste ce ne sarà una in particolare (che non avevamo mai fatto prima) ... che risolve definitivamente il problema.
Buona visione !
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
2:55 Intro di Sergio
3:22 Unboxing trasformatore ebay
7:38 Test trasformatore ebay con UPS
15:40 la svolta
23:30 il momento della verità
27:39 Conclusioni
...
https://www.youtube.com/watch?v=_31fAIQMoww
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Nel video 292 (https://www.youtube.com/watch?v=GXCLsi-8-rA&t=575s) avevo pilotato un monitor CRT usando Arduino per la generazione dei segnali RBG e di sincronismo verticale ed orizzontale e tramite generatore di funzione muovevo il fascio elettronico agendo direttamente sulle bobine di deflessione orizzontale e verticale, ma la corrente erogata non era sufficiente a pilotare il raggio elettronico fino ai confini dello schermo. In questa puntata misuro i livelli di tensione e corrente necessari per coprire tutta l'area dello schermo ed utilizzo Arduino per la generazione di un segnale PWM per il pilotaggio delle bobine di deflessione ed un piccolo amplificatore basato su un MOSFET IRLZ14. Faccio diverse prove cambiando la tensione di alimentazione ed il livello del duty cycle del PWM. In ultimo inserisco un filtro RC per eliminare la frequenza di switching del PWM di Arduino che è di circa 500Hz ed estrarre il valore medio. Come sempre lascio i sorgenti usati nel mio portale al link http://mylothehack.altervista.org/opensource/browse.php?direc=0294
...
https://www.youtube.com/watch?v=rfGLpalobhk
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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
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In questo video presento uno schema di alimentatore lineare duale 0-25V 0-4A, basato su LM317 e LM 337, che si puo' utilizzare per la costruzione di un alimentatore da banco. Nella prima parte del video si affronta la parte teorica con la descrizione del principio di funzionamento, basato sulla regolazione tramite riferimento di tensione, utilizzato sia per il ramo positivo e negativo. Poi si analizza il circuito stampato con due montaggi per correnti di 1A e 4A. Infine si effettuano i test a carico delle due configurazioni.
0:00 Sigla
0:54 Introduzione
2:03 Descrizione dello schema
12:07 Progetto PCB con JLCPCB
14:18 Unboxing e analisi PCB
17:03 Test versione a 1A
20:07 Test versione a 4A
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https://www.youtube.com/watch?v=K31AdY6IFf8
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Riparo l'inverter sostituendo i 2 IGBT 12N60A4D, che si erano danneggiati durante l'ultima prova in CW continous wave, episodio 2 PierAisa #197: SSTC ep.2 prova Inverter a 100KHz 150W. Provo in potenza l'inverter pilotato dal nuovo controllo realizzato con Arduino UNO e questa volta siccome fornisco i due segnali PWM e _PWM suo negato ottengo in uscita dall'inverter un'onda intera che oscilla tra -300V e + 300V a frequenza di 66KHz con interruzione a pacchetti di 10 cicli, in modo che gli IGBT vengano sollecitati a specifica. Mi accorgo pero' che quando spengo il controllo in realtà l'inverter assume valore statico continuo pari a +300V o -300V, poiché il controllo arresta il timer, ma i due segnali PWM e _PWM sono comunque negati. Quindi effettuo una modifica nel software, facendo in modo che dopo 10 cicli i due segnali PWM e _PWM vadano in fase, dando cosi' zero in uscita. Questo ha anche il vantaggio di gestire le interruzioni ad hardware e quindi anche la frqeunza di interruzione di 100Hz risulta molto più stabile. Provo l'inverter collegandolo prima alla bobina di Tesla con risonanza a 250KHz e poi alla bobina con la risonanza a 100KHz. Misuro una corrente RMS di circa 10 A nel primario, ma nessuna scarica in uscita dalla bobina, perché siamo troppo fuori frequenza, con un pilotaggio dell'iinverter a 66KHz e risonanze bobina secondaria a 250KHz e 100KHz.
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https://www.youtube.com/watch?v=ps4J3e9BMUw
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Prosegue la saga iniziata nei video 667 e 668 sulla riparazione degli alimentatori per ricevitori satellitari Echostar LT8700. In questo video analizzo gli altri due esemplari dello stesso alimentatore e trovo guasti simili.
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
2:25 Analisi 3 esemplari
5:03 Accensione esemplare 3
6:35 Analisi guasto esemplare 3
21:30 Accensione esemplare 2
22:00 Analisi guasto esemplare 2
25:00 Test uscite
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https://www.youtube.com/watch?v=ZRg_40pZLH0