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Per superare i limiti della modalità FAST PWM del Timer di Arduino UNO, che mi permette di generare un segnale alla massima frequenza di 66KHZ (vedi video PierAisa #201: SSTC ep.4 Inverter 66KHz con interruzioni a 100Hz) utilizzo la modalità CTC compare on Match del timer, per generare 2 segnali PWM in opposizione di fase quando devo erogare energia ed in fase quando devo fermare l'energia in uscita. Tramite l'interrupt sul compare realizzo poi le interruzioni dell'inverter a circa 100Hz. Con la soluzione software, utilizzando la digital write di Arduino, pero' vedo che il segnale negato è aleatorio, utilizzando invece la SET, CLEAR e TOGGLE del timer i due segnali PWM risultano precisi e stabili. Realizzo quindi il primario della bobina SSTC tramite un tubo in PVC su cui avvolgo 10+10 spire, eseguo il calcolo della induttanza e resistenza e lo misuro tramite uno strumento a ponte di misura ed ottengo circa 29uH e impedenza di 40 ohm circa a 250Khz. Infine collego il nuovo controllo a 250KHz al nuovo primario e do' tensione alla bobina di Tesla. Se appoggio un neon sulla parte superiore si accende, segno che il campo elettrico è intenso, ma non ottengo ancora scariche. Allora aggiungo in serie al primario un condensatore del valore di 1.5uF per bloccare la componente continua residua dell'inverter ed avvicinando negativo e positivo della bobina di secondario finalmente arrivano le prime scariche. Faccio alcune prove per aumentarne l'intensità, aumentando la frequenza di interruzione da 100Hz a 2KHz fino a 8KHz.
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Come continuazione del video 358, realizzo un semplice inverter ad onda quadra che dalla 12VDC crea una 230VAC a 50Hz. Per la generazione dell'oscillazione uso un integrato CD4001, che è un quad-NOR. Tramite potenziometro aggiusto la frequenza di oscillazione. La parte di potenza è costituita da due transistor MOSFET a canale N di tipo IRF7537 che è un 60V 172A montati su aletta di raffreddamento e collegati ad un trasformatore a presa centrale. Faccio un primo test con un trasformatore da 6VA, ma vedo che a bassa frequenza il trasformatore satura praticamente subito. Poi utilizzo un trasformatore da 75VA a presa centrale 18 0 18. Riesco a tarare la frequenza a 50Hz, ma è necessario alimentare l'inverter a batteria, perchè il mio alimentatore lineare va in protezione. A vuoto gli spikes raggiungono anche i 500V. A carico alimento una lampadina a filamento. Lo schema riesce ad erogare 80VRMS un po' distorti a causa del pilotaggio troppo semplice dei MOSFET realizzato son una sola resistenza di gate direttamente dall'integrato NOR.
#tutorial #elettronica #inverter
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https://www.youtube.com/watch?v=YzuQZmTIOc4
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A proseguimento dei video 471 e 472, questo video tratta il dimensionamento di un semplice filtro RIAA Inverso a 4 costanti. Si approccia partendo dalla sintesi di uno zero e un polo e osservando la curva di risposta in Spice. Poi si aggiunge la seconda cella e si valuta l'andamento. Per riportare la curva ai valori dello standard RIAA effettuo dei calcoli per ottenere i componenti passivi adeguati, imponendo il guadagno del filtro in alta frequenza ed in bassa frequenza. Monto i componenti sul PCB ed eseguo delle misure con l'analizzatore di spettro SIGLENT SSA3032X nella banda 1-20KHz e poi fino a 3.2GHz. Utilizzo il tracking generator normalizzando la sua curva.
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https://www.youtube.com/watch?v=EzI7PF8qAQM
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Prosegue la saga sul Minicomputer basato su Z80. In questo episodio, monto la scheda con PCB versione 2 che risolve i problemi riscontrati nella versione precedente. La scheda funziona perfettamente e carico dei programmi da terminale seriale Teraterm facendo copia-incolla. Eseguo dei listati dal manuale del Commodore64. Modifico l'intestazione del BASIC Nascom personalizzandola con il titolo del mio canale Youtube. Poi faccio un test di connessione con Arduino MEGA2560 sfruttando le sue due porte seriali per fare da passacarte fra Z80 e il terminale a PC
Saga Z80
? Episodio 1: https://www.youtube.com/watch?v=eGq1UhNv7Bg
? Episodio 2: https://www.youtube.com/watch?v=2ZUxiuEnLR8
? Episodio 3: https://www.youtube.com/watch?v=jtKJHP3vAcg
? Episodio 4: https://www.youtube.com/watch?v=8tMPqhgeGxg
? Episodio 5: https://www.youtube.com/watch?v=ab7_UHW7PuE
? Episodio 6: https://www.youtube.com/watch?v=LIvUncaG_yQ
? Episodio 7: https://www.youtube.com/watch?v=50C40y2pOho
? Episodio 8: https://www.youtube.com/watch?v=oaw2vtbL4nE
? Episodio 9: https://studio.youtube.com/watch?v=oaw2vtbL4nE
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Introduzione
1:32 Unboxing
6:35 Montaggio
10:24 Test alimentazioni
12:16 Prima accensione BASIC titolo personalizzato
12:40 Programma lancio di dadi
12:23 Connessione con Arduino MEGA2560
20:02 Codice Arduino
22:12 Creazione Titolo BASIC personalizzato
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https://www.youtube.com/watch?v=Bz0ikWt2eo4
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Per aumentare ulteriormente la tensione in uscita in continua del Minizapper inserisco altre 2 celle del moltiplicatore di Cockroft Walton, per un totale di 4 celle. Fino a 3 celle il transistor BJT lavora generando un picco di circa1500V al secondario del trasformatore, invece aggiungendo la quarta cella del moltiplicatore il carico è tale da fare diminuire la tensione di uscita. La massima tensione di uscita raggiunta è di circa 26000 V alimentando lo zapper con circa 12VDC e assorbendo poco più di 1 Ampere. In questa configurazione collego un condensatore di uscita realizzato con la serie di 10 condensatori da 6.8nF 2000V, per tenere l'alta tensione e faccio delle prove di scarica fra gli elettrodi, stile accendi-gas. La distanza di innesco è ci poco più di 2 mm e come sappiamo dipende molto dalla umidità dell'aria, dalla forma degli elettrodi, dalla frequenza del campo elettrico.
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https://www.youtube.com/watch?v=JKIFI3OgvBA
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⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:42 Introduzione
1:17 Unboxing
2:34 Presentazione moduli
5:25 Esempio pratico
5:43 Codice Arduino per semaforo
5:43 Codice Arduino gestione buzzer
8:$3 Gestione ad interrupt
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https://www.youtube.com/watch?v=zsHiCtWWbiU
SPONSORS presenti con i premi
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► LCSC: https://lcsc.com/?href=%20PIER%20&source=referral
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► RadioControlli: https://www.radiocontrolli.com/
► ELEGOO: https://www.elegoo.com/
Ecco la LIVE registrata durante il GIVEAWAY per festeggiare il raggiungimento dei 10.000 iscritti al Canale Youtube. Scusate i contrattempi iniziali sui primi minuti di connessione. Se navigate da browser potete abilitare la riproduzione automatica della Live Chat con tutti i messaggi scambiati durante la LIVE, che si compone di due parti
1) Estrazione Premi
2) Domande finali sui prossimi progetti in cantiere (ultimi 45 minuti)
#pieraisa #live #elettronica #riparazioni
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https://www.youtube.com/watch?v=saONcXURAws