Accessori, analoghi economici e altri dispositivi in ​​stock (3). Accessori, analoghi economici e altri dispositivi in ​​stock(3) Tes 12 3 nt produce 24 volt

Questo testo è stato scritto non tanto per il gusto di recensire la scheda di alimentazione stessa, lo stimato Kirich e altri autori ci sono riusciti, ma piuttosto per il gusto di descrivere il progetto che ho ricevuto nel suo insieme, con le aggiunte necessarie, a mio avviso , per questo alimentatore sotto forma di regolatore termico della ventola e indicatore di tensione e corrente, commutazione automatica degli avvolgimenti del trasformatore, disconnessione elettronica del carico, nonché del trasformatore di potenza stesso e dell'alloggiamento. Alcuni dispositivi sono stati acquistati su AliExpress e l'altra parte è stata assemblata da zero. Per il primo ci saranno i link, per il secondo ci saranno i diagrammi...

Quindi, i componenti utilizzati:

- 150W, con 2 avvolgimenti da 12 volt, acquistabili in chip and dip. Tale trasformatore è stato selezionato tenendo conto della possibilità di commutare gli avvolgimenti, dividendo l'intervallo delle tensioni di uscita in 2 sottointervalli: 0-11 V e tutto ciò che è più alto (utilizzando un avvolgimento da 12 volt o 2 avvolgimenti dello stesso tipo collegati in serie, fornendo un totale di ~24V). Oltre ai due avvolgimenti secondari di fabbrica, sono stati avvolti 2 avvolgimenti aggiuntivi. Il primo è un 13 V a basso consumo per alimentare dispositivi aggiuntivi e una ventola di raffreddamento. Il secondo avvolgimento è più potente, 7 V, avvolto con un filo da 1,5 mm (avrei potuto usarne uno più sottile, ma ne avevo uno), per alimentare un'uscita USB separata da 5 V collegata a uno stabilizzatore lineare 7805;

- Alimentatore da laboratorio di AliExpress. Il set iniziò davvero a costare un centesimo, poco più di 5 dollari. Volò a Minsk in 29 giorni, la pista fu tracciata. La tavola che ho assemblato è nella foto sopra. Ho sostituito solo il completo condensatore da 10.000 µF e i diodi raddrizzatori con una corrente da 5A. Cambia gli amplificatori operazionali prima di iniziare...;

- con indicatore di temperatura e sensore di temperatura remoto anche da AliExpress.
Il termoregolatore, che costava 1,65 dollari, è arrivato a Minsk in 22 giorni, la traccia è stata tracciata. Un ottimo apparecchio, devo dire. Può funzionare in due modalità: raffreddamento o riscaldamento. Cioè, a seconda della modalità selezionata, il controller termico controlla il riscaldatore (si accende se la temperatura scende al di sotto di quella impostata) o il ventilatore (si accende se la temperatura supera quella impostata). Per spegnere la ventola o il riscaldatore, impostare il valore di isteresi. Il controller è controllato tramite 3 pulsanti, i valori vengono visualizzati su un indicatore a 3 caratteri. Ci sono istruzioni dettagliate sulla pagina del venditore

Istruzioni

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- tensione e corrente da AliExpress. Prezzo $ 3,94. L'ordine ha impiegato 5 settimane per arrivare, la traccia non è stata tracciata. Va notato che l'indicatore si è rivelato abbastanza adatto, lo testeremo più tardi;

- Unità fatta in casa per la commutazione degli avvolgimenti del trasformatore (trovata su Internet). Questa è forse l'aggiunta più importante a un alimentatore regolato lineare. Il fatto è che l'efficienza di tali fonti non è molto elevata, soprattutto a basse tensioni di uscita. Quindi, ad esempio, con una tensione di uscita di 5 V e una corrente di, ad esempio, 3 A, il transistor di uscita dovrebbe dissipare circa 75 W. E in questa modalità, quando l'alimentatore è alimentato a 24 volt CA (2 avvolgimenti da 12 volt), la ventola di raffreddamento, controllata da un controller termico, non si spegne quasi mai. E con una tensione di ingresso di ~12V, al contrario, si accende molto raramente e per breve tempo. Pertanto, questa aggiunta consente di migliorare notevolmente le modalità operative dell'alimentatore, soprattutto considerando che utilizzo principalmente tensioni fino a 12V. L'unica cosa è che la soluzione che ho scelto non è la migliore, perché quando la tensione diminuisce, al momento della commutazione degli avvolgimenti da due a uno (da 24V a 12V), si verifica un breve calo della tensione di uscita. Il circuito triac è privo di tale inconveniente. Ma per quanto mi riguarda, ho deciso che questa sfumatura non è importante per me.

Il dispositivo è assemblato su una breadboard, proprio lì si trovano un raddrizzatore e uno stabilizzatore di tensione da 12 V, da cui vengono alimentati il ​​relè, il controller termico e la ventola. Per questo stabilizzatore, sul trasformatore è stato avvolto un ulteriore avvolgimento a bassa potenza;

- E questa è un'unità di connessione del carico elettronica completamente fatta in casa, maggiori informazioni a riguardo:
Quindi, una piccola specifica tecnica.

Dopo aver acceso l'alimentazione, il carico deve essere scollegato indipendentemente dall'ultimo stato.
- Il carico spento deve essere segnalato dal LED rosso lampeggiante.
- Un LED verde costantemente acceso dovrebbe indicare che il carico è acceso.
- Il carico è collegato tramite un relè.
- Soppressione del rimbalzo del contatto hardware.

Il circuito è stato corretto, grazie agli utenti IIIap, varicap e alexky che se ne sono accorti (polarità errata del diodo di protezione). Il circuito è costruito su un economico microcontrollore Atmel ATtiny2313 e un trigger Schmitt 74HC14.
Il circuito è alimentato da 12 volt, necessari per il funzionamento del relè. Per alimentare i microcircuiti viene utilizzato un convertitore lineare 7805.

Dopo l'accensione il LED rosso VD2 lampeggia. Il grilletto Schmitt 74HC11 ti consente di eliminare definitivamente e irrevocabilmente il rimbalzo del contatto. Quando si preme il pulsante, il LED VD2 si spegne e VD1 (verde) si accende, contemporaneamente si apre il transistor VT1 e si accende il relè K1. La prossima volta che si preme il carico e il LED verde VD1 si spegne, il LED rosso VD2 inizia a lampeggiare. Il diodo VD1 protegge il transistor dai picchi di tensione sulla bobina del relè. Il circuito è assemblato su breadboard. Se non si installa un trigger Schmitt all'ingresso (e si gestisce il rimbalzo utilizzando il software), è necessario un resistore pull-up da 10K sul pin 7 del microcontrollore. Si prevede di aggiungere un altro canale di controllo all'ingresso del microcontrollore int0. L'uscita USB sarà controllata.

Il programma di controllo è scritto nell'ambiente Bascom.

Nel ciclo principale il LED rosso lampeggia, a condizione che l'uscita PB2 sia bassa, cioè il carico è scollegato e il LED verde è spento. Quando Int1 viene interrotto, viene richiamata la subroutine Swbutton. L'operatore Toggle commuta gli stati dell'uscita PB2 (se era 1 diventerà 0 e viceversa). Dopo aver commutato l'uscita il programma ritorna nel loop principale fino alla successiva interruzione;

La fonte è sotto spoiler

$regfile = "attiny2313.dat"
$cristallo = 4000000

Porta di configurazione b.1 = Uscita
Porta di configurazione b.2 = Uscita
Config Pind.3 = INGRESSO
Configurazione Int1 = In caduta

Dim tempo come byte

Sul pulsante Int1 Sw

Abilita gli interrupt
Abilita Int1

Fare
se pinb.2 = 0 Allora
Imposta Portab.1
Aspetta Wtime
Reimposta porta b.1
Aspetta Wtime
Altro
'Pinb.4 = 0
Finisci se
Ciclo continuo
FINE

Pulsante Sw:
Attiva/disattiva Porta b.2

- Relè Sulla sinistra c'è un relè in una custodia blu, utilizzato per accendere/spegnere il carico, e un relè in una custodia trasparente, il primo gruppo di contatti commuta gli avvolgimenti del trasformatore e il secondo gruppo accende il LED che indica la connessione del secondo avvolgimento;

- E infine, l'alloggiamento finito del vecchio streamer a nastro. Le cartucce DDS da 2 Gb non sono più rilevanti da molto tempo, quindi il dispositivo è stato smontato senza pietà per i pezzi di ricambio. E il case con la sua ventola originale era perfetto per il mio alimentatore;

Questo è il pannello frontale. Temporaneo, perché Rifarò il layout e il materiale dell'inserto dovrà essere cambiato (era plastica espansa bianca - sembra goffo, ma ci sarà una spina dal case del computer, che corrisponde al colore dell'intero dispositivo). Ma questo avverrà un po’ più tardi, quando arriveranno dalla Cina. Verrà aggiunto anche un connettore USB. Il regolatore rosso è la tensione, quello blu è la corrente (i colori delle manopole sono selezionati in base ai colori dei segmenti dell'indicatore). Il LED verde rettangolare sotto l'indicatore inizia a illuminarsi quando viene collegato il secondo avvolgimento del trasformatore. Sopra il regolatore blu è presente un LED che indica la stabilizzazione della corrente (rosso). Ebbene, nella zona dei terminali di uscita è presente un pulsante rosso di connessione del carico e un LED bicolore (rosso-verde).
Tutto è fatto sui connettori: il pannello frontale è completamente rimovibile. L'uscita dell'alimentatore è collegata al pannello frontale tramite un connettore tipo Deans, utilizzato per le batterie dei modelli telecomandati;

Tutti i componenti sono collegati tra loro secondo il seguente schema (corretto, grazie all'utente MisHel64):

Un po' di assemblea:

L'interruttore dell'avvolgimento e i blocchi di sezionamento del carico sono assemblati in un sandwich e installati vicino al pannello frontale. Nelle vicinanze sono installati un relè di disconnessione del carico e una scheda del controller termico della ventola.

All'interno, un radiatore (di un vecchio processore) è avvitato alla ventola del case. Un transistor e un sensore del controller termico sono avvitati al radiatore utilizzando pasta termica. Tutto è installato nel case dal retro.

La scheda principale è montata su rack alti con le parti rivolte verso il basso. Sebbene questa disposizione non sia la più efficiente dal punto di vista termico, in questo caso non esiste altro modo per posizionare la scheda e il trasformatore.

Ho deciso di collegare gli avvolgimenti del trasformatore utilizzando i terminali Wago, si è rivelato molto conveniente. I cavi sono un po' disordinati, anche se sono stati stesi e legati insieme con delle fascette. Forse lo cambierò più tardi...

E l'ultimo componente è uno stabilizzatore da 5 V, montato su un radiatore. E un paio di foto finali, una vista posteriore e l'alimentatore assemblato. Sul retro si trovano il connettore di alimentazione, l'interruttore di alimentazione, il fusibile e l'interruttore (blu) per la linea aggiuntiva da 5V.

Ora passiamo ai test. Vorrei fare subito una prenotazione che testeremo non tanto la scheda di alimentazione stessa, ma l'intero gruppo di assemblaggio. Cominciamo con l'indicatore. Sotto lo spoiler ci sono le foto visive dei test. Le letture sono state confrontate con il multimetro digitale professionale di riferimento Aktak AM-1095.

Prova di lettura del voltmetro



L'amperometro è stato testato utilizzando un resistore di carico da 10 Ohm 50 W.
Se ricordiamo la legge di Ohm, possiamo facilmente stimare che con questo resistore le letture attuali dovrebbero essere 10 volte inferiori alle letture del voltmetro, che ora verificheremo. Continueremo a confrontare le letture con Aktacom.

Test delle letture dell'amperometro


Dopo le misurazioni ho iniziato anche a rispettare questo indicatore e volevo chiamarlo “dispositivo”)).

Ma non è stato possibile ottenere più di 26 V dalla scheda di alimentazione con un carico di 10 Ohm e una corrente di 2,6 A, anche se al minimo l'alimentatore produce 31 V.

Test della stabilizzazione della corrente (multimetro, in modalità di misurazione della corrente, collegato direttamente ai terminali di uscita):



Vediamo che la regolazione della corrente è possibile fino a 3,6 A.
Alla fine ho deciso di scoprire quale sarebbe stata la caduta di tensione in uscita alla corrente quasi massima. Ho trovato due resistori da 3,3 Ohm 50 W, li ho collegati in serie e li ho collegati ai terminali di uscita - il risultato è nella foto:

Ulteriori test:

Confrontiamo la tensione all'uscita del raddrizzatore con l'uscita. (Su un multimetro, la tensione è all'uscita del ponte a diodi)
A sinistra senza carico, a destra con carico:

La stessa cosa, ma misuriamo il cambiamento all'uscita della trance:

Piccole conclusioni:
- la tensione all'uscita di trance scende di 1,6 V sotto carico, sebbene il trasformatore sia di 150 W e l'uscita sia di circa 80 W.
- la tensione all'uscita del ponte a diodi scende sotto lo stesso carico, già di 6V.
- la tensione di uscita scende di 8,5 V con lo stesso carico di circa 80 W.
Naturalmente dobbiamo fare qualcosa al riguardo... anche se questo raggio operativo è più che sufficiente per lavorare.


Bene, non resta che misurare l'ondulazione, anche se per gli alimentatori lineari probabilmente questo non è necessario e dovrebbe essere fatto più rapidamente per sottolineare la loro assenza di problemi in questo senso, anche se...

Misuriamo le pulsazioni

Prenoto subito perché... Il blocco è lineare, non dovresti prestare attenzione alle letture del frequenzimetro: misura praticamente tutto... Misuriamo: valore effettivo (letture minime negli screenshot), picco massimo (letture medie) e portata (valori massimi) .
10 V, 1 A:

10 V, 2,1 A:

12 V, 3,5 A:

24 V, 3,5 A:

tutto è bello, ma c'è una sfumatura: quando il blocco è vicino al momento in cui la tensione inizia a diminuire, ad es. è vicino al suo limite, allora da qualche parte si verificano interferenze selvagge. Nella foto sotto, funziona solo 1 avvolgimento della trance, ad es. All'ingresso dell'alimentatore vengono forniti circa 12 V CA e il carico di 3 A ha già raggiunto il limite e si verificano interferenze. E se all'ingresso venisse fornita più tensione, l'unità funzionerebbe normalmente. Questa è una sfumatura che deve essere presa in considerazione.
10 V, 3 A:

Conferma d'acquisto




In questa recensione ho esaminato 3 prodotti che ho acquistato, oltre a un paio di utili componenti aggiuntivi fatti in casa. Il dispositivo si è rivelato adatto, ma con alcune sfumature. Come minimo proverò a sostituire il transistor di uscita, perché... sono trapelate informazioni che i cinesi li avevano contraffatti.
Quindi la mia prima recensione è giunta al termine. Esprimi le tue opinioni. Grazie per l'attenzione! Ho intenzione di acquistare +54 Aggiungi ai preferiti Mi è piaciuta la recensione +112 +209

AL. Butov, s. Kurba, regione di Yaroslavl.
Attualmente è difficile trovare un radioamatore che, una volta nella vita, non abbia provato ad assemblare almeno un semplice amplificatore di potenza a bassa frequenza. La produzione anche di un semplice amplificatore da un "foglio pulito" richiede inevitabilmente molto tempo, e una parte significativa del tempo viene spesa non nell'assemblaggio del modulo amplificatore, ma in vari lavori collaterali, ad esempio la produzione del case, del pannello frontale, avvolgere il trasformatore. Pertanto, al fine di ridurre il tempo impiegato nella produzione di una struttura finita, è possibile utilizzare effettivamente unità e componenti già pronti, che ridurranno drasticamente le ore spese per l'assemblaggio. Di conseguenza, tenendo conto dei costi diretti e indiretti, un progetto fatto in casa non costerà molto di più di uno seriale simile, e se dovessi acquistare un minimo di componenti a prezzi di vendita al dettaglio, potrebbe anche essere più economico.


Una volta, un alimentatore bulgaro chiamato "Raddrizzatore di corrente stabilizzato TES-12-3-NT", prodotto nel 1985, è stato sottoposto a trapanazione. Questo dispositivo è stato assemblato in un'elegante custodia in duralluminio interamente in metallo, secondo gli standard moderni, con dimensioni di 240x210x55 mm con pareti spesse (vedi foto), sulla quale è scritto "12V - FOR". In precedenza, questo dispositivo veniva utilizzato per alimentare una stazione radio; dopo il crollo dell'URSS, la nostra agricoltura non aveva più bisogno di stazioni radio e questa alimentazione ha continuato a servire come fonte di energia per un semplice registratore radio cinese che riproduceva il suono in un trama personale. Il radioregistratore cinese soffriva di febbre alta, bronchite cronica, perdita di memoria e voce debole, motivo per cui è stato necessario interrompere la sua simbiosi con l'alimentatore mostrato nella foto. E affinché il giardiniere dilettante non rimanesse nel suo orto e in piscina senza musica e notizie, si è deciso di installare un amplificatore di potenza a frequenza audio fatto in casa e un ricevitore radio VHF nella resistente custodia in acciaio inossidabile di questo alimentatore.
Una noiosa ricerca nelle directory e nei listini prezzi di un microcircuito UMZCH adatto a questo alimentatore ha portato a un microcircuito economico come TDA1521, destinato alla costruzione di amplificatori di classe media. Il microcircuito è dotato di protezione "clic", protezione termica e protezione da cortocircuito incorporata nel circuito di carico. Il microcircuito fornisce una potenza di uscita di 2x12...15 W con un carico di 4...8 Ohm. La sua tensione di alimentazione minima è 15 V (unipolare), la massima è 42 V. Quando la tensione di alimentazione scende al di sotto di 15 V, il funzionamento del microcircuito viene bloccato. Il microcircuito TDA1521 è in grado di funzionare sia in modalità bridge a doppio canale che a canale singolo; può essere alimentato con una tensione di alimentazione unipolare o bipolare. L'amplificatore stereo, assemblato secondo lo schema di Fig. 1, utilizza alimentazione unipolare.


L'alimentazione unipolare richiede condensatori all'ossido di alta capacità sulle uscite dell'amplificatore per una tensione operativa relativamente elevata. Circa 20 anni fa, tali condensatori erano famosi anche per le loro grandi dimensioni; attualmente, le dimensioni dei condensatori all'ossido con una capacità di 2000 μF o più sono diminuite più volte e il loro costo è quasi simbolico. La presenza di condensatori di separazione all'uscita dell'UMZCH consente di evitare danni ai sistemi di altoparlanti in caso di guasto del microcircuito UMZCH, oltre a polarizzare gli altoparlanti con la corrente di polarizzazione zero, che peggiora il suono. L'amplificatore è assemblato secondo un circuito vicino a quello standard. Il resistore R3 regola il volume, l'interruttore SB1 può cambiare la modalità operativa del dispositivo. In una modalità, l'ingresso dell'amplificatore sarà collegato al ricevitore radio integrato nell'alimentatore, nell'altra a una sorgente di segnale esterna. Il guadagno di tensione del microcircuito è di circa 30. L'amplificatore non ha un controllo del bilanciamento per i canali stereo e controlli del tono a causa della mancanza di questo e perché i componenti UMZCH erano obsoleti 15 anni fa. Non siamo più negli anni 60-80 del secolo scorso, quando l'usura di una testina magnetica economica e di breve durata di un registratore audio veniva compensata ruotando completamente le manopole di controllo del tono.

La Figura 2 mostra lo schema a blocchi del circuito integrato TDA1521.Lo stabilizzatore di tensione a 12 V nell'alimentatore TES-12-3-NT ha dovuto essere eliminato poiché stabilizzava il “meno” e non il “più”, come desiderato. Se lo si desidera, uno stabilizzatore con un "meno" comune può essere assemblato su qualsiasi circuito integrato adatto. Ciò che restava dell'ingegnoso prodotto bulgaro era la custodia, il trasformatore di potenza T1, i diodi raddrizzatori VD1, VD2, i condensatori C9-C13, il LED e l'interruttore di alimentazione SA1. L'alimentatore è stato riprogettato come mostrato in Fig. 3.


Sempre in questa figura è possibile vedere il regolatore di tensione +3,2 V per l'alimentazione del modulo ricevitore radio e come è collegato tale modulo ricevitore radio. Questo modulo utilizza una scheda personalizzata di una primitiva radio tascabile cinese con ricerca automatica delle stazioni radio. La sintonizzazione su una stazione radio avviene utilizzando due pulsanti, la sensibilità è molto alta, la qualità del suono è relativamente mediocre, inferiore al suono delle radio fatte in casa assemblate in modo ordinato e competente basate sul noto microcircuito K174XA34. seconda metà degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Poiché l'autore non voleva assemblare un altro ricevitore radio, dopo aver spiegato al proprietario dell'alimentatore cosa gli veniva richiesto, senza troppe esitazioni ha portato un giocattolo cinese, la cui scheda alla fine si è sistemata accanto all'amplificatore fatto in casa.
Una foto dell'aspetto di ciò che è accaduto alla fine è mostrata in Fig. 4.


Nella foto la scheda amplificatore si trova a sinistra, al centro le schede raddrizzatore di tensione e stabilizzatore +3,2 V, in alto a destra il trasformatore di alimentazione, in basso a destra il modulo ricevitore radio. Per sintonizzarsi sulle stazioni radio, due pulsanti con contatti liberamente aperti realizzati sulla base di microinterruttori sono collegati in parallelo ai pulsanti a membrana standard della radio. I cavi dalla scheda radio a questi pulsanti dovrebbero essere i più corti possibile.
Dettagli:
Invece di un chip di tipo TDA1521, puoi installare un TDA1521Q. Il chip TDA1521A non è adatto per funzionare con questo progetto. Il microcircuito deve essere installato su un dissipatore di calore, che può essere un alloggiamento metallico della struttura. Tra il microcircuito e la custodia metallica è necessario installare una sottile guarnizione isolante in mica. Il microcircuito viene premuto contro il dissipatore di calore mediante due viti M3 e una piastra metallica. Tra il corpo del microcircuito e la piastra di pressione è necessario installare una sottile guarnizione in cartone elettrico spesso, che impedirà deformazioni e danni al corpo del microcircuito. Quando si installa un microcircuito su un dissipatore di calore, viene utilizzata la pasta termoconduttiva.
Invece del transistor KT815V, puoi utilizzare qualsiasi serie KT815, KT817, KT805. Il diodo zener KS139A può essere sostituito da KS407B, KS139G, 2S139A, 1N4730A, BZX/BZV55C-3V9. Invece del diodo KD521A, andrà bene qualsiasi diodo a bassa potenza, ad esempio 1M4148, KD522A. I diodi bulgari KD2002 possono essere sostituiti con qualsiasi serie KD213, KD206, KD242, R600. I condensatori all'ossido sono analoghi importati di K50-35, non polari - qualsiasi ceramica o pellicola, progettati per una tensione operativa inferiore a 63 V. I condensatori C6.C7 nel circuito dell'amplificatore sono installati vicino ai terminali di alimentazione del microcircuito DA1. Il resistore variabile è stato installato come doppio tipo SPZ-Z0a. Il filo comune è collegato alla custodia metallica in un punto, preferibilmente vicino a questo resistore. L'induttanza antidisturbi L4 contiene 6 spire di filo di montaggio a trefolo doppio, che possono essere avvolti su un anello con un diametro di 16...24 mm di qualsiasi ferrite a bassa frequenza. Le bobine L1, L2 possono essere avvolte sugli stessi anelli di ferrite; contengono 2 spire di filo di montaggio piegate a metà. Lo starter L3 contiene 24 spire di filo PEV-2-0,43, avvolte su un mandrino di cartone con un diametro di 3 mm. È possibile utilizzare qualsiasi trasformatore T1 adatto, progettato per una corrente di carico di almeno 3 A. Quando si utilizza un circuito raddrizzatore a onda intera, la tensione su ciascun avvolgimento secondario dovrebbe essere 18...22 V. Quando si costruisce un raddrizzatore utilizzando un ponte circuito, uno di questi avvolgimenti è sufficiente. Il fusibile FU1 è un fusibile normale, FU2 è un fusibile autoripristinante di qualsiasi tipo per una corrente di 3...4 A.
Lavorare con il dispositivo
Quando l'amplificatore funziona a lungo alla massima potenza, il dissipatore di calore del corpo metallico quasi non si riscalda. Se il design del tuo amplificatore da "giardino" è più o meno lo stesso e preferisci la musica al vivace cinguettio degli uccelli e all'abbaiare dei cani di campagna, non esporre l'amplificatore alla luce solare diretta in una calda giornata estiva, altrimenti il ​​design potrebbe subire un colpo di calore e la morte prematura associata.
La qualità di funzionamento di un amplificatore assemblato su un microcircuito TDA1521 a due canali è paragonabile ad amplificatori simili assemblati sul TDA2030 un po' immeritatamente popolare. Immeritatamente perché da molto tempo esistono microcircuiti con circuiti di commutazione simili che superano questo microcircuito nei parametri di base, ad esempio TDA2051H. Se decidi di ripetere parzialmente o completamente questo progetto, non dovresti concentrarti specificamente sul chip TDA1521. È probabile che nella tua zona, per il compito da svolgere e per un alimentatore esistente o appena assemblato, ci siano microcircuiti con i migliori parametri ad un prezzo accessibile.
Per creare questo progetto sono state impiegate 22 ore di lavoro e sono stati spesi circa 9 dollari. Questo importo comprende: il costo del microcircuito, dei condensatori all'ossido e di un fusibile autoripristinante. Tutte le altre parti sono state utilizzate da vecchie apparecchiature shareware smontate. Non viene preso in considerazione il costo della saldatura, della colofonia, del caffè e di 0,2 dollari per 4 kWh di elettricità consumata durante l'assemblaggio del dispositivo. Dato che il costo tipico del lavoro salariato maschile nella nostra zona è di circa 5-7 dollari l'ora, scopriamo che la creazione della struttura costa almeno 125 dollari. In questo contesto, se ogni ora della tua vita è costosa, è più opportuno e più redditizio andare al negozio e acquistare per 125 USD un amplificatore già pronto con una potenza di uscita reale di 2x10...15 W, piccoli sistemi di altoparlanti e un telecomando.
In conclusione, secondo l'autore, non vale la pena spendere centinaia e migliaia di ore per creare "il miglior amplificatore al mondo". È molto più importante cosa ascolti, con chi ascolti, quali artisti, quali compositori, e non come e su quali "successi" di un giorno vengono ascoltati.
RA10*2008

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Zapadpribor LLC offre una vasta scelta di strumenti di misurazione con il miglior rapporto qualità-prezzo. Affinché tu possa acquistare dispositivi a buon mercato, monitoriamo i prezzi della concorrenza e siamo sempre pronti a offrire un prezzo più basso. Vendiamo solo prodotti di qualità ai migliori prezzi. Sul nostro sito web puoi acquistare a buon mercato sia le ultime novità che i dispositivi collaudati nel tempo dei migliori produttori.

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Il listino prezzi non contiene l'intera gamma dei prodotti offerti. Puoi scoprire i prezzi delle merci non incluse nel listino prezzi contattando i gestori. Puoi anche ottenere informazioni dettagliate dai nostri manager su come acquistare strumenti di misura in modo economico e redditizio all'ingrosso e al dettaglio. Il telefono e l'e-mail per consultazioni sull'acquisto, sulla consegna o sulla ricezione di uno sconto sono elencati sopra la descrizione del prodotto. Abbiamo i dipendenti più qualificati, attrezzature di alta qualità e prezzi competitivi.

Zapadpribor LLC è un rivenditore ufficiale dei produttori di apparecchiature di misurazione. Il nostro obiettivo è vendere prodotti di alta qualità con le migliori offerte di prezzo e servizio per i nostri clienti. La nostra azienda non solo può vendere il dispositivo di cui hai bisogno, ma offre anche servizi aggiuntivi per la sua verifica, riparazione e installazione. Per assicurarti un'esperienza piacevole dopo l'acquisto sul nostro sito Web, abbiamo previsto regali speciali garantiti per i prodotti più popolari.

Lo stabilimento META è produttore degli strumenti più affidabili per l'ispezione tecnica. In questo stabilimento viene prodotto il banco prova freni STM.

Se puoi riparare tu stesso il dispositivo, i nostri ingegneri possono fornirti una serie completa della documentazione tecnica necessaria: schema elettrico, manutenzione, manuale, FO, PS. Disponiamo inoltre di un ampio database di documenti tecnici e metrologici: condizioni tecniche (TS), specifiche tecniche (TOR), GOST, standard di settore (OST), metodologia di verifica, metodologia di certificazione, schema di verifica per oltre 3.500 tipi di apparecchiature di misurazione della produttore di questa apparecchiatura. Dal sito è possibile scaricare tutto il software necessario (programma, driver) necessario al funzionamento del dispositivo acquistato.

Disponiamo inoltre di una biblioteca di documenti normativi attinenti al nostro campo di attività: legge, codice, delibera, decreto, regolamento transitorio.

Su richiesta del cliente viene fornita la verifica o certificazione metrologica per ogni dispositivo di misura. I nostri dipendenti possono rappresentare i vostri interessi in organizzazioni metrologiche come Rostest (Rosstandart), Gosstandart, Gospotrebstandart, CLIT, OGMetr.

A volte i clienti possono inserire il nome della nostra azienda in modo errato, ad esempio zapadpribor, zapadprilad, zapadpribor, zapadprilad, zahidpribor, zahidpribor, zahidpribor, zahidprilad, zahidpribor, zahidpribor, zahidprilad. Esatto: il dispositivo occidentale.

LLC "Zapadpribor" è un fornitore di amperometri, voltmetri, wattmetri, frequenzimetri, misuratori di fase, shunt e altri strumenti di produttori di apparecchiature di misurazione come: PA "Electrotochpribor" (M2044, M2051), Omsk; Vibratore per impianti di produzione di strumenti OJSC (M1611, Ts1611), San Pietroburgo; OJSC Krasnodar ZIP (E365, E377, E378), LLC ZIP-Partner (Ts301, Ts302, Ts300) e LLC ZIP Yurimov (M381, Ts33), Krasnodar; JSC “VZEP” (“Stabilimento di strumenti di misura elettrici di Vitebsk”) (E8030, E8021), Vitebsk; JSC "Elettropribor" (M42300, M42301, M42303, M42304, M42305, M42306), Čeboksary; JSC "Electroizmeritel" (Ts4342, Ts4352, Ts4353) Zhitomir; PJSC "Impianto Uman "Megommetro" (F4102, F4103, F4104, M4100), Uman.