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Long video in uscita 18/6/23
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Questo video è la parte 2 del video #165, e rispetto alla parte 1 collego il TRIAC ad una lampada a filamento classica invece che ad una lampada a LED. In questo modo vedo l'effetto della parzializzazione della tensione operata da triac e quindi un graduale aumento della luminosità da un minimo ad un massimo. Nella lampada a LED essendo a soglia di tensione il dimmer si traduceva in una intermittenza ON-OFF. Osservando la tensione di pilotaggio della lampada con l'oscilloscopio si vede bene come Arduino varia l'istante di accensione del TRIAC rispetto allo zero-crossing della tensione. Monto il tutto su una basetta millefori con i berg per realizzare un piccolo shield per arduino in modo che possa essere facilmente interfacciato.
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https://www.youtube.com/watch?v=Akqi3f5HupU
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La prima prova dell'alimentatore è una prova a vuoto per verificare che i collegamenti siano corretti. Poi per la prima prova a carico uso una resistenza da 3.2 ohm, quindi con una potenza di uscita pari a 40 watt. In questa situazione misuro le correnti sui transistor PNP e vedo che sono abbastanza equilibrate. Il valore è misurato su una parte della resistenza di shunt da 50 mohm e quindi le misure sono al ribasso rispetto al reale valore di corrente.
Eseguo poi le prove aumentando il carico. Provo con una resistenza cementata da 0.82 ohm ottenendo un carico da circa 180 watt. In questo caso i transistor risultano ancora equilibrati nella portata in corrente e si comincia a sentire forte il ronzio della 50Hz. In ultimo faccio una prova a carico 0.41 ohm per una potenza di circa 350W. Riesco a raggiungere questa potenza solo se parto lentamente con il variac, ma la posso tenere per poco tempo. L'aletta dei transistor PNP è circa a 60 gradi, quindi prima di proseguire con l'aumento del carico devo inserire la ventilazione forzata e inserire un circuito di limitazione della corrente di inrush.
#elettronica #altatensione #esperimenti
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https://www.youtube.com/watch?v=eXNnItchT_Y
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Ricevo da un mio Patron MaxVarese (che saluto e ringrazio ! ) un tachimetro per giradischi realizzato con due circuiti stampati, uno contenente un sensore ottico ed uno principale con un microprocessore PIC per il calcolo della velocità. Il progetto è in grado di identificare le velocità di 33 1/3 e 45 giri indicando con scala graduata a LED la precisione di misura. Semplice descrizione dello schema elettrico e dei circuiti montati e test a banco realizzate insieme a Max. Chi fosse interessato al kit puo' scrivermi all'indirizzo pieraisaforum@gmai.com
⏰ Indice:
0:00 Prologo e Sigla
1:09 Introduzione
3:09 Unboxing JLCPCB
3:27 Schema elettrico
6:32 come caricare i files Gerber JLCPCB Website Tutorial
7:56 JLCPCB Adv
8:38 Analisi circuiti stampati main e sonda
9:56 Analisi componenti scheda main
11:34 Analisi componenti scheda sonda
12:30 Prima alimentazione e collaudo
14:05 Test a banco Feat. MaxVarese
16:00 Tempi e velocità di rotazione
19:00 Test immunità ai disturbi
20:10 Test con giradischi Feat. MaxVarese
#riparazioni #elettronica #amplificatori #laboratorio #strumenti #oscilloscopi #tutorial #progetti #tv #audio #pieraisa #elettronicientusiasti
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https://www.youtube.com/watch?v=yHfzQeKpAUE
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Voglio realizzare un alimentatore stabilizzato da 12 Volt in continua con 20 Ampere estendibile fino a 30 Ampere, con componenti degli anni 70-80, recuperati dai cassetti. Lo schema si basa su un regolatore MO7812CK in package TO-3 e su una batteria di 6 transistor al germanio PNP di tipo Motorola 2N174. I transistor condividono la corrente in egual misura grazie ad una resistenza in serie all'emettitore che agisce da retroazione negativa. Per mettere in comune i collettori utilizzo una barra di rame crudo forata. Faccio il primo test a basso carico su un parallelo di tre resistenze corazzate da 22ohm, erogando 15,6V e 2A con solo 2 transistor collegati. La tensione in uscita risulta più alta rispetto ai 12V nominali, in quanto all'ingresso del 7812 la tensione fornita dal trasformatore e raddrizzatore è un po' alta e pari a circa 23V. Per proseguire i test mi devo procurare un carico che sia in grado di dissipare i 250 VA di potenza e oltre quando l'alimentatore fornirà 12V e 20 Ampere. Inoltre dovrò pensare a dissipare le parti in potenza. Questa prima versione la ho realizzata con i componenti a disposizione nei cassetti per validare lo schema, ma poi dovrò calare il valore delle resistenze in serie agli emettitori dei transistor ad un valore di 100 mohm, di modo che a pieno carico non dissipino troppo potenza.
#riparazioni #elettronica #alimentatori
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https://www.youtube.com/watch?v=PVro-3pPuOk
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Sorgenti:http://mylothehack.altervista.org/opensource/browse.php?direc=0196
In questo breve video utilizzo il Monitor assembler contenuto nella the final cartdrige 3 del commodore64, tramite l'emulatore WinVICE. I sorgenti come sempre sono disponibili sul portale, al link http://mylothehack.altervista.org/opensource/browse.php?direc=0196 Creo un piccolo programma assembler di esempio che cambia il colore dello sfondo esterno del commodore64. Per fare questo è sufficiente andare a scrivere nella locazione $D021 il codice colore, da 0 a 15 e quindi faccio un ciclo infinito che aumenta il valore di uno ad ogni ciclo grazie alle istruzioni INC incremento e JMP jump. Creo un'altra versione del programma che cambia più lentamente il colore e per fare questo introduco un ciclo di conteggio pari a 256 in cui commodore64 salta 256 cicli macchina sfruttando l'accumulatore X con i comandi LDX load X, DEX decrementa X, e BNE Branch if not equal to zero.Per rallentare ulteriormente il cambio colore creo una terza versione del programma che usa due cicli di conteggio pari a 256 innestati sfruttando anche l'accumulatore Y con i comandi LDY load X, DEY decrementa Y, e BNE Branch if not equal to zero e quindi per ogni ciclo di 256 di X decremento di uno l'accumulatore Y ottenendo 255x255=65536 cicli di pausa fra un cambio colore e l'altro.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ojn2DBvD1RY
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LCSC: Sign up today and get $8 off on your first order " links to https://lcsc.com/activity.html#/specialdeals?id=coupon&href=Pier&source=referral
o Parte1 Tutorial EasyEDA: https://www.youtube.com/watch?v=ExUz2G9qLnQ
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
o Forum: http://mylothehack.altervista.org/forum
o Website: http://mylothehack.altervista.org/
o Complete Video List and Sources :
http://mylothehack.altervista.org/opensource/Channelvideolist.php
In questa puntata utilizzo il tool on-line EASYEDA, proposto da JLCPCB, per lo sbroglio del PCB dell'amplificatore in classe D visto nelle puntate precedenti. Il tool è intuitivo, si riapre lo schematico e e si comincia con un piazzamento manuale dei componenti rispettando le regole di accesso a questo ultimi, come ad esempio il piazzamento dei connettori a bordo scheda o degli elementi che necessitano manipolazione con accesso facile, come ad esempio jumpers o potenziometri. Cercare di tenere i componenti che scaldano lontano da componenti sensibili al calore e utilizzare le airwire dette anche Ratsnest ,"letteralmente covo del topo, ad indicare un luogo di grande disordine :-)), per raggruppare i componenti in modo da minimizzare le lunghezze delle piste. Per un posizionamento di precisione si puo' utilizzare la griglia a passo fine e le frecce della tastiera per piccoli spostamenti. Per lo sbroglio si puo' utilizzare l'Autorouter indicando le regole sulle distanze da mantenere. Il tool di verifica DRC Design Rule Check è attivo a run-time e quindi nel caso di violazioni di regole vengono segnalate subito tramite l'icona Aggiorna. Procedere alla modifica delle piste manualmente per ottenere dei passaggi semplici e piste grosse per la parte di potenza. Inserire piani di massa nelle zone dove è importante mantenere un'alta insensibilità ai disturbi e poter garantire un efficiente ritorno di corrente. Per verificare in anticipo come verrà prodotto il PCB utilizzare lo strumento photo e lo strumento visualizzatore 3D. Lanciare la generazione dei files Gerbre tramite l'icona con la G e mettere in ordine direttamente da EasyEDA a JLCPCB il circuito stampato, cliccando su "Order to JLCPCB". In questo modo verranno caricati direttamente i fiels Gerber su JLCPCB, decidere dettagli costruttivi e quantità come descritto nel video #406 e ... attendere. Per la documentazione di progetto esportare tutti i files tramite gli appositi comandi di esportazione.
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https://www.youtube.com/watch?v=VOFfrIZqAXM
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Il video affronta il problema della stabilità degli Amplificatori Operazionali, con un approccio più qualitativo rispetto alle analisi con i diagrammi di Bode e calcolo dei poli della funzione di trasferimento. Vengono esplorate diverse contromisure e poi applicate ad un circuito vero con misure per valutarne l'efficacia.
#opamp #stability #elettronica
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https://www.youtube.com/watch?v=vMcr2N-WEwg