Детаљно: подешавање осцилоскопа ц1 94 уради сам поправка од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Купио сам осцилоскоп Ц1-94 некако на поправку (дуго сам размишљао о куповини таквог уређаја), није нов и добио сам га јефтино, иако се сонда тамо показала као домаћа, онда ћу је поновити, али ипак, пошто уређај се ретко користио, одлучио сам да га мало средим и заменим оно што није функционисало и дало је застоје. Дакле, нашао сам дијаграм, проучио гомилу информација са форума, приручника и неколико чланака. Све ово је трајало неколико дана по 3-4 сата дневно! Морао сам да проучим много информација - ово још увек није апарат за кафу, већ сложен мерни уређај - неки почетници такође покушавају да га поправе, али одмах јуре на то са лемилом и проблем се не може решити овде у пар сати, потребан вам је приступ, знање, искуство.
Шематски дијаграм С1-94
Генерално, за почетак ћу укратко говорити о осцилоскопу и његовим карактеристикама, предностима и недостацима, и уопште о свом мишљењу уопште. Можда ће овде бити много слова, али мислим да је уређај ове категорије вредан тога.
Дакле, главна предност овог мерног уређаја је то што у њему уопште нема микрокола и склопова. Практично нема шта да се поправи тражећи ретку замену, поправка транзисторског кола са једне од страна је још боља.
Наравно, постоји неколико ретких елемената - као што су германијумски транзистори и друге лабаве ситнице у генератору, али он је, по правилу, високог квалитета и ретко се може покварити.
Осцилоскоп је прекривен кућиштем - које се скида тако што се одврну 4 шрафа и скину ноге са постољима, скине се кућиште, на рам главна плоча где је монтиран скоро цео део напајања и остали регулациони елементи.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Ту је и шарнирска даска која је овако направљена ради лакше монтаже и поправке, а табла је затворена пластичним кућиштем позади које се причвршћује шрафом - а одвртање које је само уморно!
Уклонио сам цев ради погодности поправке - потребно је да одврнете стезаљку тако што ћете је лагано померити, као и засун водича, који га је, док је тонуо, фиксирао да би подесио положај цеви.
Боље је обележити утичницу маркером, пошто на њој нема кључа, а затим можете дуго мерити топлоту да бисте је поставили у прави, исправан положај. Жице су флексибилне, издржљиве, ништа није отпало током процеса поправке, све је урађено у доброј намери - то нису модерни деликатни кинески уређаји, где половина ожичења и део њихових причвршћивача може отпасти при првом демонтажи. Конкретно, дошло је до лошег балансирања напона од 12-0-12 волти (биполарни), тамо би неравнотежа требала бити оскудна, али како нисам регулисао, испоставило се да је око 1 волт.
Почео сам да проверавам електролите, једноставно их лемио наизменично и мерио капацитет оних до којих сам могао да дохватим - испоставило се да је пар осушен, један нови је експлодирао, збуњујући поларитет обрнутог лемљења - плоча има веома лоше ознаке на текстолиту, а ако залемите неколико елемената, можете се изгубити при монтажи назад.
Када је напон подешен по редоследу норме, равнотежа је била она која је била потребна, поставили регулаторе замаха, подесили све параметре, извршили калибрацију према очекивањима, дали сигнал са склопљеног генератора на популарном микроколу НЕ555, погледао - све је у реду, уређај је сада оно што вам треба.
Узгред, потребно је и да обришете прашину на осцилоскопу - и боље је да салвету навлажите не у води, већ да узмете нешто готово, натопљено алкохолом или другим сличним средством, како бисте спречили оксидацију делова и елементи кола.
Прекидачи се могу очистити, а њихови контакти обрисати ацетоном тако да сијају, а не да буду црни. Затим, када пребаце режиме рада уређаја, неће бити скокова и озбиљних изобличења.
Приликом поновног састављања након поправке, проверавамо положај цеви и постављамо је равно.У прилогу чланка прилажем све дијаграме и материјале који су ми помогли у поправци овог дивног сервисног осцилоскопа. Поправку је урадио редмоон.
Поправка и подешавање осцилоскопа Ц1-94
еспец. вс/сецтион6/артицле95.хтмл
Многи стручњаци, а посебно радио-аматери, добро познају осцилоскоп С1-94 (слика 1). Осцилоскоп, са својим прилично добрим техничким карактеристикама, има веома мале димензије и тежину, као и релативно ниску цену. Захваљујући томе, модел је одмах стекао популарност међу стручњацима који се баве мобилном поправком различите електронске опреме, која не захтева веома широк пропусни опсег улазних сигнала и присуство два канала за истовремена мерења. Тренутно је у употреби прилично велики број таквих осцилоскопа.
С тим у вези, овај чланак је намењен специјалистима који треба да поправе и конфигуришу осцилоскоп С1-94. Осцилоскоп има типичну блок шему за уређаје ове класе (сл. 2. Садржи вертикални отклонски канал (ВОЦ), хоризонтални отклонски канал (ХРТ), калибратор, индикатор електронског снопа са високонапонским напајањем и нисконапонско напајање.
ЦВО се састоји од преклопног улазног разделника, претпојачала, линије одлагања и завршног појачала. Дизајниран је да појача сигнал у фреквенцијском опсегу од 0,10 МХз до нивоа потребног за добијање датог коефицијента вертикалне девијације (10 мВ / див. 5 В / див у корацима од 1-2-5), са минималном амплитудом -фреквенција и фаза- изобличење фреквенције.
ЦЦГ укључује појачивач времена, временски окидач, коло окидача, генератор свееп-а, коло за блокирање и појачало за кретање. Дизајниран је да обезбеди линеарно скретање снопа са специфицираним фактором померања од 0,1 µс/див до 50 мс/див у 1-2-5 корака.
Калибратор генерише сигнал за калибрацију инструмента у смислу амплитуде и времена.
ЦРТ склоп се састоји од катодне цеви (ЦРТ), ЦРТ струјног кола и кола позадинског осветљења.
Нисконапонски извор је пројектован за напајање свих функционалних уређаја напонима од +24 В и ±12 В.
Размотрите рад осцилоскопа на нивоу кола.
Испитани сигнал се преко улазног конектора Ш1 и дугмета В1-1 („Отворен/Затворен улаз“) доводи до улазног преклопног разделника на елементима Р3. Р6, Р11, Ц2, Ц4. Ц8. Улазни раздјелни круг осигурава да је улазни отпор константан без обзира на положај вертикалног прекидача осјетљивости Б1 („В / ДИВ.“). Разделни кондензатори обезбеђују компензацију фреквенције разделника у целом фреквентном опсегу.
Сигнал који се проучава из кола КВО претпојачала преко каскаде емитера следбеника на транзистору Т6-У1 и прекидачу В1.2 се такође доводи на улаз КГО синхронизационог појачивача за синхроно окидање кола свееп-а.
Канал за синхронизацију (УС блок) је дизајниран да покрене генератор свееп синхроно са улазним сигналом како би се добила непокретна слика на ЦРТ екрану. Канал се састоји од улазног емитерског следбеника на транзистору Т8-УЗ, степена диференцијалног појачања на транзисторима Т9-УЗ, Т12-УЗ и окидача за синхронизацију на транзисторима Т15-УЗ, Т18-УЗ, који је асиметрични окидач са спрегом емитера. са емитерским следбеником на улазу на транзистору Т13-У2.
Диода Д6-УЗ је укључена у основно коло транзистора Т8-УЗ, која штити коло за синхронизацију од преоптерећења. Са емитерског следбеника, тактни сигнал се доводи до степена диференцијалног појачања. Диференцијални степен пребацује (Б1-3) поларитет синхронизационог сигнала и појачава га до вредности довољне да покрене окидач за синхронизацију. Са излаза диференцијалног појачавача, тактни сигнал се доводи преко емитерског следбеника на улаз окидача за синхронизацију.Са колектора транзистора Т18-УЗ уклања се сигнал нормализован по амплитуди и облику, који преко емитера за раздвајање емитера на транзистору Т20-УЗ и диференцирајућег кола С28-УЗ, Иа56-У3, контролише рад окидача. струјно коло.
Да би се повећала стабилност синхронизације, појачавач за синхронизацију, заједно са окидачем за синхронизацију, напаја се посебним регулатором напона од 5 В на транзистору Т19-УЗ.
Диференцирани сигнал се доводи у коло окидача, које заједно са генератором свееп-а и колом за блокирање обезбеђује формирање линеарно променљивог пиластог напона у режиму приправности и ауто-осциловању.
Као свееп генератор изабрано је коло за пражњење временског кондензатора кроз струјни стабилизатор. Амплитуда линеарно променљивог напона у облику зубаца који генерише генератор свееп генератора је приближно 7 В. Кондензатор за подешавање времена Ц32-УЗ током опоравка се брзо пуни кроз транзистор Т28-УЗ и диоду Д12-УЗ. Током радног хода, диода Д12-УЗ је закључана контролним напоном кола окидача, одвајајући коло временског кондензатора од кола окидача. Кондензатор се празни кроз транзистор Т29-УЗ, који је повезан према струјном колу стабилизатора. Брзина пражњења кондензатора за подешавање времена (и, сходно томе, вредност фактора померања) је одређена тренутном вредношћу транзистора Т29-УЗ и мења се када се преклопе отпори за подешавање времена Р12. Р19, Р22. Р24 у кругу емитера помоћу прекидача Б2-1 и Б2-2 („ТИМЕ / ДИВ.“). Опсег брзине померања има 18 фиксних вредности. Промена фактора померања за фактор од 1000 обезбеђује се пребацивањем кондензатора за подешавање времена Ц32-УЗ, С35-УЗ прекидачем Бл-5 („мС / мС“).
Табела 1. НАЧИНИ РАДА АКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ЈЕДНОСНОМ СТРУЈИ
Додато (25.12.2015, 15:32)
———————————————
Након пар укључивања, на екрану се појавила светлећа тачка и то је то. Можете га померати горе, доле, са стране на страну. Контрола осветљења ради.
Где се може наћи таква диода? Мислим на стару СССР технологију.
Постоји сумња да је „пошта“ испустила пакет са уређајем, пошто је кутија са једне стране била мало наборана. Можда се због тога појавила ова грешка.
Без чишћења.
Према укупности знакова, може доћи до нелемљења или микропукотине. Погледајте таблу са лупом, залемите све што је сумњиво. Покушајте да лагано притиснете плоче са нечим диелектричним (обавезно диелектричним) на отвореном осцилоскопу. Микропукотине је тешко пронаћи. Понекад је лакше све зезнути.
Не тврдим да су препоруке тачне. Нисам се толико бавио Ц1-94.
Једина ствар је, ако није раније коришћен, већ је једноставно стајао, или није коришћен веома компетентно, можда неће бити калибрисан. Требало би да постоје тримери за калибрацију. Погледај страну кућишта. Али ово је друго. Прво - третирајте замах. Можда појачивач хоризонталног отклона, можда генератор тестере. Можете покушати да проверите појачало тако што ћете применити било који сигнал на УГО улаз. Не сећам се да ли овај магарац има екстерно скенирање. Можете се пријавити тамо ако имате.
Ц1-94 је добар магарац. Свидело ми се да радим са њим. Обично поуздан. Да, и проверите ЕПС кондера. Стари совјетски кондери су често отпадни и суви. Слабост.
Додато (25.12.2015, 17:24)
———————————————
Ја ћу додати. Зато што пишете чиме се раније нисте бавили. Фиксна тачка на екрану не дуже од неколико секунди. И за сада уклоните осветљеност и дефокусирајте сноп док тражите квар. Фосфор на фиксној тачки врло брзо сагорева. Немојте лемити утичницу ЦРТ-а који се носи на ЦРТ-у. Микропукотина у стаклу од температурне разлике и то је то.
Додато (25.12.2015, 18:33)
———————————————
Већ сам заборавио основе верификације. Проверите напајање од 100 и 200 волти за УВО и УГО. Можда је ту негде квар. Ако је ваш састављен према шеми из Рака, онда постоје два кондера, отпорник и мост. Можда је један електролит сув. Или пукотина. Жице. Транце.
О новцу да и не говоримо, за овај осцилоскоп вреди се борити.
Заустављено померање снопа. Након стандардног балансирања према приручнику, резултат је довољан за око 20 минута.Посебно забавно када треба да погледате два сигнала. него једно те исто, само на улазу и излазу. са амплитудама различитим за ред величине. при постављању, у гомилу жица. не постоји дугме кратког споја за сонде. и нигде га не стави. улазни делилац од 0,01 до 1 и назад, као сат. Уопштено говорећи, Интернет је одлична ствар, посебно када знате шта да тражите. Управо сам урадио свој начин, Бородацх, тако што сам залепио Т1 и Т2, и продужио ноге. Стоји већ сат времена, тестира се. Чини се да резултат заиста мења слику за ред величине. Повремено кликнем од 0,5 до 1 - на месту. душа се не радује. Поштовање.
Хвалисање, ваљда. управо проверено - да, око пола поделе (1/10 ћелије). Ово је више од сат времена. Некада је било пола ћелије за 15 минута.
И желим да опишем још један тренутак. Жвакан је много пута на разним местима, и нећете њиме изненадити асове, али можда добро дође неко ко тога још није баш свестан и дође овде. Мало далеко.
Овај осцилоскоп ми је дошао пре годину дана и донедавно је радио на исти начин као када сам га први пут укључио. Наиме: задовољавајућа дебљина снопа,
_________________
Ко је служио војску, тај се у циркусу не смеје.
Пажња! Пре него што креирате тему на форуму, користите претрагу! Корисник који је направио тему која је већ била биће одмах банован! Прочитајте правила именовања нити. Корисници који су направили тему са неразумљивим насловима, на пример: „Помоћ, Шема, Отпорник, Помоћ итд.“ такође ће бити трајно блокирани. Корисник који је направио тему која није у секцији форума биће одмах банован! Поштујте форум, и бићете поштовани!
Партнер у злочину
Група: Партнер
Постова: 1390
Корисник #: 11178
Пријаве: 8-06. септембар
Место становања: Европа.
Поздрав свима!Пао сам у руке неисправног осцилоскопа С1-94, након краће поправке испоставило се да је д1005 прегорео у високонапонском напонском претварачу, након замене УРА на екрану се појавила тачка (иако треба да буде хоризонтална линија!!) Губим главу шта да копам даље!молим помоћ у поправци!Имам први осцилоскоп!Прилажем дијаграм испод.

деда
Група: Партнер
Постова: 5277
Корисник #: 34556
Пријаве: 3.-08.07
Локација: Бежите одавде.
хоризонтално скенирање не ради .. када додирнете улаз руком, тачка треба да се растегне вертикално. на малим границама
пс ИМХО сви електролити одједном фопку. ако нису тантал..
Овај пост је измењен ваха – 6. март 2011, 17:17
принципијелан коло осцилоскопа Ц1-94, блок шеме осцилоскопа, као и опис и изглед мерног уређаја, фотографија.
Пиринач. 1. Изглед осцилоскопа С1-94.
Универзални сервисни осцилоскоп Ц1-94 је дизајниран за проучавање импулсних сигнала; у опсегу амплитуде од 0,01 до 300 В и до временског опсега од 0,1 * 10^-6 до 0,5 с и синусоидних сигнала са амплитудом од 5 * 10^-3 до 150 В са фреквенцијом од 5 до 107 Хз када провера индустријске и свлачионице радио опреме.
Уређај се може користити у сервисима за поправку електронске радио опреме у предузећима и код куће, као и за радио аматере и образовне установе. Осцилоскоп С1-94 је у складу са захтевима ГОСТ 22261-82, а према условима рада одговара ИИ групи ГОСТ 2226И-82.
Услови рада уређаја.
- температура околине од 283 до 308 К (од 10 до 35°С);
- релативна влажност ваздуха до 80% на температури од 298 К (25°Ц);
- напон напајања (220 ± 22) В или (240 ± 24) В са фреквенцијом од 50 или 60 Хз;
- температура околине у екстремним условима од 223 до 323 К (од минус 50 до плус 50°Ц);
- релативна влажност ваздуха до 95% на температури од 298 К (25°Ц).
- Радни део екрана 40 Кс 60 мм (8Кс10 подела).
- Ширина линије снопа није већа од 0,8 мм.
- Коефицијент одступања се калибрише и подешава у корацима од 10 мВ/подео до 5 В/део према низу бројева 1,2,5.
- Грешка калибрираних коефицијената одступања није већа од ± 5%, са делиоцем 1:10, не више од ± 8%.
КВО зрак има следеће параметре:
Свееп може да ради и у режиму приправности и у режиму самоосциловања и има опсег калибрисаних фактора свееп-а од 0,1 µс/див до 50 мс/див; подељен на 18 фиксних подопсева према низу бројева 1, 2, 5.
Грешка калибрисаних фактора свееп-а не прелази ±5% на свим опсезима, осим за фактор свееп-а од 0,1 µс/див. Грешка калибрисаног фактора свееп ОД µс/див не прелази ± 8%. Хоризонтално померање снопа поставља почетак и крај померања на центар екрана.
Појачавач хоризонталног отклона има следеће параметре:
- коефицијент одступања на фреквенцији од 10 ^ 3 Хз не прелази 0,5 В / подела;
- неуједначеност амплитудно-фреквентне карактеристике појачавача хоризонталног отклона у опсегу фреквенција од 20 Хз до 2 * 10^6 Хз није већа од 3 дБ.
Уређај има унутрашњу и екстерну синхронизацију свееп-а.
Унутрашња синхронизација свееп-а се врши:
- синусоидни опсег напона од 2 до 8 подела у опсегу фреквенција од 20 Хз до 10 * 10 ^ 6 Хз;
- синусоидни опсег напона од 0,8 до 8 подела у опсегу фреквенција од 50 Хз до 2 * 10 ^ 6 Хз;
- импулсни сигнали било ког поларитета у трајању од 0,30 μс или више са величином слике од 0,8 до 8 подела.
Екстерна синхронизација свееп-а се врши:
- синусоидни сигнал са замахом од 1 В од врха до врха у фреквенцијском опсегу од 20 Хз до 10 * 10 ^ 6 Хз;
- импулсни сигнали било ког поларитета са трајањем од 0,3 μс или више при амплитуди од 0,5 до 3 В. Нестабилност синхронизације није већа од 20 нс.
Са смањеним напоном напајања и померањем ручке – уређаја за пулсну слику, дозвољено је повећање нестабилности синхронизације до 100 нс.
Када се користи екстерна синхронизација са импулсним сигналима амплитуде од 3 до 10 В, дозвољено је индуковати екстерни синхронизациони сигнал на ЦВО појачавач до 0,4 подела на екрану уређаја са минималним коефицијентом одступања.
Амплитуда негативног тестерастог напона замаха на утичници В није мања од 4,0 В. Уређај се напаја из мреже наизменичне струје напоном од (220 ± 22) или (240 ± 24) В (фреквенција 50 или 60). Хз).
Уређај пружа своје техничке карактеристике након времена самозагревања од 5 минута. Снага коју уређај троши из мреже на називном напону, не више од 32 В • А. Уређај обезбеђује непрекидан рад у условима рада 8 сати уз задржавање техничких карактеристика.
Напон индустријских, радио сметњи није већи од 80 дБ на фреквенцијама од 0,15 до 0,5 МХз, 74 дБ на фреквенцијама од 0,5 до 2,5 МХз, 66 дБ на фреквенцијама од 2,5 до 30 МХз.
Јачина поља радио сметњи, не већа од:
- 60 дБ на фреквенцијама од 0,15 до 0,5 МХз;
- 54.дБ на фреквенцијама од 0,5 до 2,5 МХз;
- 46 дБ на фреквенцијама од 2,5 до 300 МХз.
Време између кварова уређаја није мање од 6000 сати.
Све у свему, димензије осцилоскопа нису веће од 300 Кс 190 Кс Кс 100 мм (250 Кс 180 Кс 100 мм без делова који стрше). Укупне димензије кутије за паковање при паковању 4 осцилоскопа нису веће од 900 Кс 374 Кс 316 мм. Укупне димензије кутије при паковању 1 осцилоскопа не веће од 441 Кс 266 Кс 204 мм.
Маса осцилоскопа није већа од 3,5 кг. Тежина 1. осцилоскопа у кутији за паковање није већа од 7 кг. Тежина 4 осцилоскопа у кутији за паковање није већа од 30 кг.
Пиринач. 2. Структурна шема осцилоскопа С1-94.
Уређај је израђен у десктоп верзији вертикалне конструкције (сл. 3). Носећи оквир је направљен на бази алуминијумских легура и састоји се од ливеног предњег панела 7 и задњег зида 20 и две утиснуте траке: горње 5 и доње 12. Кућиште у облику слова У и дно ограничавају приступ унутрашњости. уређаја.
На површини кућишта постоје отвори за вентилацију.
За практичност рада са уређајем и померања на кратке удаљености, обезбеђено је постоље 8.
Уређај је израђен у оригиналном раму укупних димензија 100 Кс 180 Кс 250 мм.
Осцилоскоп се састоји од следећих уређаја:
- корпус,
- ЕДГ,
- помести,
- појачало (90 Кс 120 'мм),
- појачало (80 Кс 100 мм),
- трафо.
ЦРТ екран и контроле инструмента налазе се на предњој плочи.
Пиринач. 3. Дизајн уређаја:
1 - носач; 2 - поклопац; 3 - развој; 4 - екран; 5 - горња шипка; 6 - вијак; 7 - предња плоча; 8 - постоље; 9 - предња нога; 10 - појачало; 11 - линија одлагања; 12 - доња шипка; 13 - задња нога; 14 - кабл за напајање; 15 - енергетски трансформатор; 16 - појачало; 17 - ЦРТ панел; 18 - вијак; 19 - поклопац; 20 - задњи зид.
Провера режима датих у табели. 1 (осим ако није другачије назначено) се производи у односу на тело уређаја под следећим условима:
- појачала У1 и У2: произведени са балансираним појачалом; прекидач УЗ-В1-4 је постављен у положај ВАИТИНГ; сноп отпорника Р2 и Р20 је постављен у центар екрана;
- УЗ свееп: отпорник Р8 (НИВО) поставља базни потенцијал УЗ-Т8 транзистора на О; прекидачи УЗ-В1-2, УЗ-В1-З, УЗ-В1-4 су постављени у положај УНУТРА, ЈЛ, ЧЕКАЊЕ, респективно, са отпорником Р20 сноп се поставља у центар екрана; прекидачи В/ДИВ и ТИМЕ/ДИВ су на позицијама „05” и „2” респективно; напон на електродама транзистора УЗ-Т7 се уклања у положају * прекидача В / ДИВ; напони на електродама транзистора УЗ-Т4, УЗ-Т6 се проверавају у односу на заједничку тачку диода УЗ-Д2 и УЗ-Д3, док је прекидач УЗ-В1-4 постављен у положај АВТ; напони напајања од 12 и минус 12 В морају бити подешени са тачношћу од ± 0,1 В, са напоном мреже од 220 ± 4 В.
Провера режима наведених у табели 2 (осим оних који су посебно назначени) врши се у односу на тело уређаја. Провера режима на контактима 1, 14 ЦРТ (Л2) врши се у односу на потенцијал катоде (минус 2000 В). Режими рада могу се разликовати од оних наведених у табели. 1, 2 за ±20%.
Подаци намотаја трансформатора Тр1 (СХЛ к 25).
Подаци намотаја трансформатора УЗ-Тр1.
Пиринач. 1. План постављања елемената на ПУ појачавача У1.
Пиринач. 2. План постављања елемената на ПУ (појачавач У2).
План постављања елемената на лансер је У3 скенирање.
Распоред елемената на задњој плочи осцилоскопа.
Распоред елемената на предњој плочи осцилоскопа.
Шема електричног кола осцилоскопа С1-94. Појачало и високонапонско напајање осцилоскопа С1-94.
Свееп и нисконапонско напајање осцилоскопа С1-94.
Многи стручњаци, а посебно радио-аматери, добро знају за осцилоскоп Ц1-94. Уређај, са својим прилично добрим техничким карактеристикама, има веома мале димензије и тежину, као и релативно ниску цену. Захваљујући томе, модел је одмах стекао популарност међу стручњацима који се баве мобилном поправком различите електронске опреме, која не захтева веома широк пропусни опсег улазних сигнала и присуство два канала за истовремена мерења. Тренутно је у употреби прилично велики број таквих осцилоскопа.
С тим у вези, овај чланак је намењен специјалистима који треба да поправе и конфигуришу осцилоскоп С1-94.
Захаричев Е.В., инжењер дизајна
Погледајте документацију за поправку и конфигурацију на мрежи осцилоскоп С1-94
Преузми | Преузимање : Осцилоскоп С1-94
У супротном, заиста се суочавам са избором - или да направим домаћи користећи ДВМ (




ПС. Извињавам се на правопису у теми - радио тастатура и батерије су при крају




Штедећете до краја живота на Теку




Да ли је надоградња кул? Питам јер никада нисам видео шему 94/3 и не могу самостално да проценим разлику. Али постоји интересовање: ако је „све врло једноставно“ ((ц) А. Макаревич), онда бих желео да урадим штимовање своје „Саге“.
Чини се да троструко повећање бенда није тако једноставно као што се чини. Ово је потпуно друга кола и транзистори. Штавише, ако су транзистори ситница, онда производња нових плоча неће бити нимало лака. Пошто Ц1-94 (као САГА) нису направљени на МП транзисторима. али у односу на савремени силицијум, нису транзистори ти који ограничавају ЦВО опсег.А у хоризонталном скенирању, највероватније, једноставно смањење капацитивности у генератору неће бити довољно. На радију није било чланака о проширењу бенда, барем ја нисам наишао. Иако је било много побољшања ових осцилоскопа. Али све се радило о сондама и малим изменама.
И мене су на Радио форуму некако занимале разлике између Ц1-94/3 и Ц1-94. Нико се није јавио.На мрежи су само фотографије првог.Сигуран сам да ће табле свакако морати да се преправљају.То наравно неће уплашити фото виртуозе и пегле.Цев у Ц1-94/3 је другачије.размера.
Такође желим да погледам дијаграм. Веома.
И онда заиста стојим пред избором
Домаћи ДСО такође није јефтина ствар, само ће компоненте повући добар коришћени аналогни осцилатор. Узимајући у обзир „време је новац“, Тек-а може бити скупљи; Тек је дефинитивно хладнији :-) Ако мораш да идеш, а не даме, онда изгледа да нема избора. Мислим да је тако.
Као дете сам имао два осцилоскопа (како сам професионално растао) - Х-313 и Х-3013 (са мултиметром и приказивањем бројева на екрану цеви).
Мада, већ сам заборавио. Можда ће неко то поправити. Али поента је другачија.
Дакле, први је био до 1 МХз, а други је био до 30 МХз преглед и до 25 МХз мерења.
У оба, у појачивачима скретања, били су транзистори КТ602 или КТ611. Овде је сећање дупком пуно.




Али кључна реч је иста!
Ако су у првом били једноставно залемљени у плочу, онда су у другом били на радијаторима и загрејани на ужасан начин - било је тачно 70 степени. Штампане плоче су биле гетинаке, па су око транзистора биле скоро црне. Ако сам први растављао само ради интереса и побољшања, онда је други био за поправку - електролити су се осушили уз прасак. Добро је што је уградња другог била модуларна, а поправка није била тешка.
Кола појачала се практично нису разликовала, осим малих ствари и транзистора прелиминарних каскада.
Дакле, мислим да је тако огромна, у то време (отприлике 1984. године) за аматерски осцилоскоп, фреквенција постигнута, управо повећањем струје девијационог појачивача транзистора.
У старим књигама о струјним колама, било је доста кола за појачало скретања за домаће осцилоскопе и са прилично великим пропусним опсегом. Дакле, можете анализирати коло појачала и покушати да повећате пропусни опсег заменом транзистора са вишим фреквенцијама и повећањем струје. Наравно, уз употребу радијатора.
Можете се сетити о мониторима за рачунаре. У њима се, ипак, налазе појачала са опсегом до 60-80 МХз, а у новијим до 150 МХз. Коло - не може бити лакше, микроколо и излазни степен на пар транзистора.
Узгред, није проблем купити микроколо за видео појачало монитора, али на Интернету можете пронаћи прикључну станицу за то. По правилу, у пристаништу постоји типична шема пребацивања. Дакле, таква опција, уз замену домаћег појачала са модерним микроколом, може се показати ефикасном.
Остаје само да се дода опсег фреквенције свееп.
Шта ти мислиш?
И да ли је потребно? Такав гимор са трошковима рада. за један осцилоскоп?
Транзјуља је жива, само ја не разумем за П217. - 12 је нормално. Шта би могао бити проблем?
Транзјуља је жива, само ја не разумем за П217. - 12 је нормално. Шта би могао бити проблем?
За почетак утврдите да ли је извор енергије недовољан или покушавају да уклоне превише из њега.
Понекад је за прихватање савета потребно исто толико интелигенције колико и за давање.
Ла Роцхефоуцаулд
Транзјуља је жива, само ја не могу да разумем за П217. - 12 је нормално. Шта би могао бити проблем?
„Читам пејџер, много размишљам.“
Ако нема грешке у колу, чини се да је стабилизатор уобичајен за +12 и -12 изворе (на П217), а напони су везани за кућиште помоћу 361. Т10 транзистора. Али ово је некако чудно, он нема моћ.
То јест, у вашем случају, напон је потцењен од стране стабилизатора, али је везивање за извор -12 исправно подешено.
Проверио бих зенер диоде Д9 и Д10. На њих се постављају референтни напони сидра.
Понекад је за прихватање савета потребно исто толико интелигенције колико и за давање.
Ла Роцхефоуцаулд
стрник му почиње да пуца.
И нема режим приправности.
Можете ли да подесите напон +/-12В?
Ако при називном напону „вод почне да пуца“, онда је грешка у високонапонском делу. Можда је зато неко смањио излазни напон стабилизатора.
Израз „режим приправности не ради“ може значити различите ситуације: или се режим приправности не укључује (у било којој позицији „ЛЕВЕЛ“ регулатора, свееп наставља да ради у непрекидном режиму), или у режиму приправности, свееп се не покреће синхронизационим импулсима.
Можете ли да подесите напон +/-12В?
Ако при називном напону „вод почне да пуца“, онда је грешка у високонапонском делу. Можда је зато неко смањио излазни напон стабилизатора.
Израз „режим приправности не ради“ може значити различите ситуације: или се режим приправности не укључује (у било којој позицији „ЛЕВЕЛ“ регулатора, свееп наставља да ради у непрекидном режиму), или у режиму приправности, свееп се не покреће синхронизационим импулсима.
И како је спуштен без промене дизајна кола?
Да, режим приправности се не укључује.
Цело коло уређаја се напаја из једног стабилизованог извора од 24В. Изузетак су излазни ступњеви појачивача вертикалног/хоризонталног отклона канала: они имају посебан исправљач од 200 В. Униполарни стабилизатор од 24В напаја кондензатор Ц25 и монтира се на транзистори Т14, Т16, Т17 на уобичајен начин. Излазни напон је подешен отпорником Р37. Ако се напон регулише отпорником Р37, али се не може повећати на 24В, треба проверити напон на Ц25. Мора бити најмање 25В. +/-12В се за сада може занемарити.
„А како је то потцењено без промене дизајна кола? ” - отпорници Р37 и Р34.
„Да, режим приправности се не укључује.“
Дакле, у нормалном режиму, скенирање ради?
Постоји осцилоскоп из 90-их Ц1-94, био је добар пријатељ, негован као зеница ока, увек је био код куће. Ни ја га нисам палио много година, вероватно обала, не вероватно - али сигурно, нисам је дао бившој жени током развода. . У сваком случају, ево видео снимка на Гугл диску. Нема стабилности калибрације.
Изгубио сам шему и документацију при селидби, иако ми је глава била на месту.
Као да су правоугаоници замењени, визуелно трчите удесно на потезу 5 и не реагујте на контролор ниво. На 10-ке - обрнуто лево. На двојку и испод - неред. Заправо, као да не постоји. Јасно је то - читајте РТФМ, али бих волео да чујем савет пре него што га пошаљете!
Има рупе са стране за цорр амп и равнотежа, изнад - испр. свееп Нисам ништа уврнуо нити додирнуо.
Последњи пут изменио КаВ дана 25. маја 2009. у 14:26; измењено 11 пута укупно
Објављено: Нед Јан 21, 2007 1:06 ам
„Сутра” се отегло на недељу дана





Поправио све осим хоризонталног генератора. Транс није покварен, напон је нормалан, али не пали.
Сад пљунуо, заменио свих 12 транс у хоризонтали. Упалим га – нема генерације, па шта ћеш! Наоружани лупом, скинули танак конац лема са извода једног од управо залемљених Кт315 - постоји генерација!
Узео сам залемљену гомилу транс, позвонио. Сви зову исправно. Убацио сам РЦ генератор у тестно коло - све ради! Полтергајст, међутим






Сада ћу покушати да направим одговарајући кабл за друге осцилаторе. Срећом, разумео сам принцип.
Купио сам одређени уређај без имена за 150 рубаља Сонда са разделником 1:10.
Пише само „10МΩ 12Пф“ и ништа више.
Проверио сам на калибратору, сигнал је јако изобличен, а уграђени шраф није успео да постигне меандар. очигледно је дизајниран за капацитет осцилатора од 12Пф, а ја имам 40.
На ВФ не делује ништа лошије од моје сопствене сонде, али на ниским фреквенцијама јако искривљује сигнал.Уопште, саветујте како да је модификујем.
Могу га раставити и поставити слике унутрашњости ако је потребно.
Укратко све сам подесио.Хвала енкодеру.Стандардни кондер у сонди 8.2Пф заменио сам са 2 у серији 51Пф и 10Пф(одабрано експериментално) и обицним тримером подесио на прелеп сигнал.Сигнал скоро исто као и код нативне сонде разлика је занемарљива.и генератор полумоста је сјебан па ево





Иначе, ако неко занима да опише уређај (неко је недавно питао).
У сонди је паралелно 9.09М 5% отпорник и кондер (стандард) 8.2Пф.У блоку на који је причвршћен осцилатор има мало више делова.пригушница на отпорнику,кап и резјук (И није погледао параметре), а затим трим цап паралелно са улазом осцилатора (вредност није наведена).
КаВ, хвала, али очигледно сам погрешно рекао.
Проблем је у овоме:
Приликом синхронизације са мрежом, нема проблема - окрећем „стабилност“ улево док сигнал не престане, иако се осветљеност смањује. (ниво постављен на унапред одређену оптималну позицију)
Код других типова синхронизације сигнал на екрану не престаје, већ се одмах гаси (до недавно сам мислио да је синхронизација из сигнала и екстерне генерално неисправна, имам овај осцил око годину дана и морао доста да се мучи са заустављањем „трајања“ слике), али јуче сам приметио да се при окретању „урана“ сигнал и даље појављује на кратко. Како се испоставило, потребно је ултра-прецизно подешавање овог регулатора, он одговара оптималној позицији при синхронизацији са мреже, али захтева изузетно високу прецизност у подешавању „ниво” отпорника, који није могуће „погодити”. ” први пут (али осветљеност сигнала се не смањује, као код мрежног) , на фреквенцијама близу 50 Хз, уопште не успева, али сигнал трепери на екрану када прође ову тачку. Отпорник је нормалан, при синхронизацији са мреже сигнал се "хвата" у четвртини скале.
Па сам мислио да питам како си?


Генерално Осцил 76г. пуштање и снажно зајузан, иако сам за овај морао да платим 500 рубаља, на тржишту су мртви двоканални продавани за 1000.
Последњи пут изменио КаВ дана 18. јануара 2010. у 19:06; изменио 1 пут укупно
Објављено: Чет, 15. новембар 2007. 19:27
Пошто синхронизација ради нормално са мреже и са спољног сигнала (прво сам дао пренизак напон на улаз екстерне синхронизације; испоставило се да потребна тачност подешавања „нивоа“ зависи од напона синхронизације), онда остаје само Т3 транзистор блока У3 и његово коло.
Са сигналом распоређеним на граничним линијама, променљива компонента на КТ3 је 6,7В, на КТ5 2В, али, како сам разумео, напон на КТ5 би требало да буде већи него на КТ3.
Напони који се испоручују на плочу су нормални.
Који је максимални напон који се може применити на улаз „екстерна синхронизација 1:1“?
Имате ли упутства за то?
КаВ, хвала вам пуно на помоћи, иначе не бих ускоро улазио у то.
Током експеримената са екстерном синхронизацијом, показало се да је за стабилну синхронизацију у тачки 7 1В синхро појачало више него довољно, а код КТ5 2В, након чега је омметром откривено отворено коло између њих. Подизање плоче појачала за синхронизацију открило је разлог - жица која га повезује са КТ5 отишла је са прекидача, који је одмах био залемљен назад.
Након укључивања магарца, ударио је сопствени синхро: сигнал се стабилизовао чак и на висини од 5 мм, што, у принципу, није изненађујуће, јер. са улазним сигналом од 2 кХз, када је жица прекинута, за синхронизацију су биле довољне занемарљиве капацитивне струје. 😮
Заиста, техника двоструке употребе 😮


Повежите тему са „Мерни инструменти-> Препоручите осцилоскоп“. Па, или бар само пренесите у одељак „Мерни инструменти“.
За мене таква осцила служи као „резерва-излаз“, али главна је, на крају крајева, Ц1-68. Да, ковчег. Да, 12 кг. Да, само 1 МХз. Али ми се свиђа и изузетно је једноставан за употребу.





П.С. Х313 дат Кириллнову (надам се добрим делима






| Видео (кликните за репродукцију). |
Последњи пут изменио КаВ, чет, 27. децембра 2007. 22:23; измењено 1 пут укупно
Објављено: Чет, 27. децембра 2007. 14:01














