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Studio dei battimenti dei 2 canali. Ogni canale puo' produrre segnali sinusoidalli, triangolari e quadri di diversa ampiezza e frequenza
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Ecco l'episodio 2 della riparazione \ restauro RadioMarelli RD272 vista nel video 809 (https://www.youtube.com/watch?v=-e0Uv1p2JG4). In questo video inserisco un nuovo trasformatore per alimentare i filamenti a 6.3V, che nello scorso episodio alimentavo tramite il variac, adatto le tensioni anodiche delle valvole inserendo qualche componente, eseguo la riparazione dell'occhio magico che era KO ed eseguo l'allineamento della radio prima alla frequenza intermedia IF 450 KHz e poi in RF.
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:52 Introduzione
1:50 Nuovo trasformatore per filamenti a 6.3V AC
3:48 Adattamento delle tensioni anodiche
5:50 Procedura di allineamento IF a 450 KHz
10:05 Modifica Cablaggio, inserimento fusibile
12:20 Verifica Ricezione in onde medie
14:00 L'occhio magico non funziona - riparazione
17:10 Procedura di allineamento RF
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https://www.youtube.com/watch?v=lutVb6B6Fnw
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Ho creato un piccolo banco dove creare degli archi elettrici in tensione continua a circa 7.500V, tramite un trasformatore per bruciatore da caldaia, un raddrizztore fatto con 20 diodi 1N4007 in serie ed un condensatore da 10nF 30.000V realizzato con 15 elementi in serie. Per effettuare la misura della tensione continua uso un partitore resistivo con 1 resistenza da 1 GigaOhm e una resistenza da 1 MegaOhm. Il rapporto di partizione è circa di 1.000, quindi ogni volt letto sul multimetro equivale a 1.000 Volt reali.
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https://www.youtube.com/watch?v=5GVat24lofs
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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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https://www.youtube.com/watch?v=UFupvW2LIvo
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Introduco il feedback sul controllo della frequenza di risonanza della bobina di Tesla, tramite un filo che funzionerà da antenna ed un paio di INVERTER logici, che squadrano il segnale fra 0 e +5V e lo re-iniettano nei circuiti driver del gate driver transformer. Per realizzare i due inverter uso un integrato CD-4011 in tecnologia MOS che contiene 4 NAND. Se collego i due input del NAND ottengo un INVERTER. Aggiungo due diodi di protezione verso +5V e massa, per essere sicuro che il segnale prelevato dall'antenna non rompa l'integrato CD4011. All'accensione Arduino genera il segnale a 275KHz che innesca l'oscillazione della bobina e poi siccome ho introdotto una resistenza serie da 100Kohm il segnale retro azionato generato dal CD4011 supera di livello quello di Arduino andando ad agganciare la frequenza di risonanza naturale della bobina di tesla. Ho dovuto cambiare anche uno dei due driver del gate driver transformer rendendolo duale tramite l'uso di UCC3721 e UCC7322, in quanto ora il segnale di controllo è unico, non più come prima quando Arduino generava due segnali uno, il negato dell'altro e avevo due UCC3721. Modifico anche la parte di potenza usando un ponte ad onda intera per raddrizzare la tensione di ingresso e prelevo il segnale da applicare al primario della bobina direttamente fra il centro dei due condensatori di snubber e il punto di congiungimento dei due IGBT. Inoltre calo il numero di spire al primario da 10 a 6. Facendo le misure a bassissima potenza, con l'oscilloscopio vedo che l'input ai driver generato da CD4011 è un'onda quadra con frequenza di circa 300KHz con il topload, che si sposta in retroazione oltre i 400KHz se tolgo il topload, in quanto cala la capacità.
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https://www.youtube.com/watch?v=xbKfZAqgqNA
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Un ottimo modo per avere degli strumenti da laboratorio a basso costo è cercarli usati, ad esempio su ebay con alcuni difetti dichiarati e ripararli ad esempio in questo caso il problema era relativo solamente all'interruttore di accensione e a qualche pezzo di plastica rotto
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
0:52 Introduzione
2:03 Analisi del problema
3:10 Interruttore di accensione
5:08 Componente in alternativa
7:55 Accensione
8:20 Calibrazione canale 1
9:50 Teoria della calibrazione
13:50 Che errore ho commesso ?
15:00 Misura tempi di salita e discesa
15:40 Manopole in sostituzione
#riparazioni #elettronica #amplificatori #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa
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https://www.youtube.com/watch?v=KJjwcfVlxyo
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#riparazioni #elettronica #amplificatori #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa #elettronicientusiasti
In questo video realizzo uno ionizzatore d'aria eseguendo un montaggio particolare del mio generatore di alta tensione MINIHV (vedi video 350 https://www.youtube.com/watch?v=mfeQ3cjIEJs) per la produzione di ioni negativi. Dapprima faccio un espserimento per farlo lavorare con la tensione di rete a 230VAC ed in seguito invece con l'utilizzo del trasformatore in ferrite ed IGBT in oscillazione a circa 200KHz per la generazione di impulsi ad alta tensione. Considerato che la tensione delle celle del moltiplicatore di Cockroft Walton non supera i 4KV, monto la metà dei diodi con orientamento opposto rispetto a quanto indicato in serigrafia, in modo che vengano prodotti ioni negativi. Osservo l'effetto corona tra le due punte ed in ultimo realizzo una connessione di terra ed un elettrodo a più punte per favorire la produzione di ioni negativi. Il transistor IGBT deve essere ventilato per poter lavorare in una zona di sicurezza
#tutorial #elettronica #esperimenti
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https://www.youtube.com/watch?v=RamocoecsHc
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Questo alimentatore è uno switching con tensione d'uscita 12-19V e massima corrente 2 A. Applicando tensione in ingresso, la tensione d'uscita è nulla. Apro la scatola e faccio prima un'indagine sul circuito di ingresso dell'alimentatore e trovo il fusibile aperto. Poi proseguendo con le misure trovo in corto circuito il MOSFET di potenza Q1 tipo 11N65 e il pwm controller guasto insieme ad una resistenza di collegamento con l'alta tensione.
#riparazioni #elettronica #alimentatori
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https://www.youtube.com/watch?v=jaRXInJkIoY