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Questo video affronta il dimensionamento e test di un amplificatore driver realizzato con valvola 6E5p, autentico gioiello russo saltato fuori da un manuale di valvole russe durante una chiaccherata fra amici.
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:52 Introduzione
2:15 Descrizione del tetrodo 6E5P
3:40 Studio curve di anodica e scelta punto di lavoro
7:00 Schema pratico sotto test
8:43 Montaggio su basetta a rivetti
10:30 Prima accensione punto di lavoro in DC
11:50 Test con segnale sinusoidale a 1KHz 100mVrms
15:20 Test a carico
17:30 PCB per prototipazione TP104
20:35 Simulazioni spice con valvola 6E5P
#riparazioni #elettronica #amplificatori #valvole #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #hifi #dvd
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https://www.youtube.com/watch?v=C6h7p-pJ2t8
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o Episodio 1 Amplificatore in classe D: https://www.youtube.com/watch?v=PsyV6OHunPs
o Episodio 2 Amplificatore in classe D: https://www.youtube.com/watch?v=IyFamvRNU1w
o Episodio 3 Amplificatore in classe D: https://www.youtube.com/watch?v=Ttpu6uhyBo0
o Episodio 4 Amplificatore in classe D: https://www.youtube.com/watch?v=3cNthfKUn8s
o Episodio 5 Amplificatore in classe D: https://www.youtube.com/watch?v=bP9r9FSwP8o&t=6s
o Amplificatore classe A con 1 valvola: https://www.youtube.com/watch?v=GZk5PmaOXuw
o Amplificatore classe A con 3 transistor: https://www.youtube.com/watch?v=HR4MvMmET8Q
o Amplificatore classe AB con 1 transistor: https://www.youtube.com/watch?v=nWMu8dH2ud8
o Amplificatori con 1 OPAMP: https://www.youtube.com/watch?v=j6wuvWdIupw
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A seguito delle prime due puntate sull'amplificatore in classe D, in questo video cambio stadio di alimentazione per ottenere le tensioni nominali di +/-30Vac con una potenza di 60VA disponibile su ogni secondario del trasformatore di ingresso. Aumento la capacità in uscita ad un valore di 3300uF. In questo modo le tensioni sono leggermente più alte del valore nominale, perchè mi trovo ancora a vuoto. Analizzo le tensioni VGS dei MOSFET e noto che il transistor alto ha una VGS che non raggiunge il valore nominale. Identifico il problema nella capacità di bootstrap. Faccio un primo test con un segnale in ingresso di frequenza 1KHz con livello 500mV ed in uscita ottengo un segnale con ampiezza di quasi 5V e quindi un guadagno 10, ma con un offset in DC importante dovuto allo sbilanciamento del pilotaggio dei MOSFET. Per eliminare il valore in continua in uscita uso un condensatore elettrolitico e collego una cassa audio in uscita e faccio un piccolo test in frequenza.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ttpu6uhyBo0
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Per completare l'alimentatore visto nel video 275, mi procuro i componenti mancanti: le resistenze di carico da 3 / 0,82 / 0,6 ohm per poter erogare fino a 30 Ampere, i dissipatori per i transistor di potenza PNP e le resistenze di emettitore da 0.1 ohm. Durante le prime prove ho un guasto al ponte di diodi e condensatore elettrolitico di livellamento, che letteralmente lo fa esplodere per sovratensione. Sostituisco i componenti danneggiati e utilizzo dei transistor PNP al germanio di tipo ASZ18, che portano 8A da datasheet. Eseguo le prove in potenza erogando una corrente da 4 ampere con un solo transistor fino a 25 ampere con 3 transistor in parallelo. Per avere una buona stabilizzazione aumento la capacità di ingresso fino a 44 milliFarad e per non sollecitare troppo il ponte di diodi alla partenza aumento la tensione al trasformatore tramite un variac. Dopo qualche minuto di funzionamento tutti i componenti vanno in temperatura. Per ottenere correnti superiori devo aumentare la portata e la capacità di dissipazione del ponte di diodi ed aumentare la capacità di ingresso ulteriormente, scegliendo anche una maggiore tensione di lavoro per il condensatore e non rischiare di farlo saltare per aria. Durante l'ultimo test ho erogato 300W con 25A forniti sulla 12V di uscita in maniera continuativa.
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https://www.youtube.com/watch?v=hmmYAeH_Dkc
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? Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=2cs4jCBr6WM
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Ricevo da Guido B. della provincia di Brescia 3 alimentatori switching impiegati nel ricevitore satellitare modello ECHOSTAR LT8700. Analizzo l'alimentatore numero uno che entra in protezione in maniera ripetitiva. Per evitare guai dovuti ad eventuali corto circuiti utilizzo una lampadina in serie a filamento gentilmente donata al canale da Daniele V. della provincia di Piacenza. Analizzo lo schema elettrico e il controller PWM CS3865C eseguo le misure con oscilloscopio per restringere l'area di analisi.
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:42 Introduzione
1:48 Unboxing
3:50 Descrizione topologia
6:26 Analisi schema elettrico
9:32 tool con lampadina
13:40 Analisi PWM controller
19:55 Misure con oscilloscopio
25:42 Misura VDS MOSFET
27:21 Analisi tecnica
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https://www.youtube.com/watch?v=wt_SZ9Svg9A
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Puntata 1: https://www.youtube.com/watch?v=zuSiT...
Puntata 2: https://www.youtube.com/watch?v=90KnA...
Puntata 3: https://www.youtube.com/watch?v=REbU2...
Puntata 4: https://www.youtube.com/watch?v=ht1S2...
Puntata 5: https://www.youtube.com/watch?v=yvKAE...
Puntata 6: https://www.youtube.com/watch?v=_kytg...
Puntata 1. Ricevo da Andrea di Parma (che ringrazio pubblicamente) un convertitore di potenza trifase per la gestione di motori trifase da 7.5KW, modello SAMI 009 GS3 della ABB che può regolare la frequenza da 0 a 400Hz. Questo oggetto è guasto. Come prima indagine osservo la parte di potenza che si compone di un ponte trifase della semikron da 30A 1660V e da 3 moduli IGBT di potenza. Come prima operazione verifico i guasti all'interno del ponte raddrizzatore trifase ed identifico 3 diodi in corto circuito. Adeguo il cablaggio al nuovo ponte che è un pote più compatto da 35A 1600V. Collego le tre fasi e verifico lo stadio di ingresso applicando una tensione monofase ottenuta col variac tra fase e fase dell'ingresso, del valore di circa 280V alternati. Sul condensatore leggo correttamente la tensione livellata a vuoto per ogni combinazione delle tre fasi di ingresso. Nella prossima puntata affrontiamo il ponte ad IGBT.
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https://www.youtube.com/watch?v=zuSiTVolomg
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Piccolo tutorial su un semplice preamplificatore per ingresso con basso livello, come pickup chitarra o phono giradischi, ed implementazione della curva di equalizzazionwe RIAA. Realizzo uno schema con opamp NE5532, a basso rumore con l'utilizzo di valori di resistenza al 1 per cento e condensatori al 5 per cento. Eseguo qualche test con il generatore di funzione e misura con oscilloscopio ed analizzatore di spettro, per verificare il rispetto della curva RIAA
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https://www.youtube.com/watch?v=olcLGGDfmCk
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Ricevo in riparazione un jammer a 6 canali in grado di disturbare le bande delle utenze di telefonia e rete dati Wifi 3G 4G GPS DCS GSM. Per analizzare i segnali emessi dallo strumento utilizzo un kit di Nuova Elettronica in grado di trasformare l'oscilloscopio in analizzatore di spettro, A jammer spento osservo solo le frequenze della radio FM. Quando vado ad accendere i diversi canali noto un innalzamento dell'energia spettrale su tutte le armoniche. Siccome il mio analizzatore ha una banda da 0 a 300MHz riesco a visualizzare i disturbi solo sui primi 2 canali. Apro l'oggetto e vedo che i finali di potenza RF sono basati su un transistore FET CLY 5, GaAs che riesce ad erogare 26 dbm da 400MHz fino a 2500 MHz. Eseguo delle verifiche sui regolatori di tensione sulle tensioni di drain dei finali e sulla termperatura dei finali. Tutto regolare. Eseguo la taratura dei canali 1 e 2 agendo sui condensatori di compensazione dei VCO.
#wireless #elettronica #strumenti
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https://www.youtube.com/watch?v=lYgr13cuwhI
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Connesso un buon piano di massa RF ed eliminate tutte le scariche interne. Ora tutta l'energia disponibile sfoga da sopra. Sparks fino a 45 cm !!
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https://www.youtube.com/watch?v=JPIcQOf2P30