Site Loader

Содержание

Легендарный трансивер «Радио-76» / Хабр

Для многих радиолюбителей первым собственным трансивером стал «Радио-76». Радиостанция эта была разработана в лаборатории журнала «Радио» Б. Степановым (UW3AX) и Г. Шульгиным (UA3ACM). Конструкция трансивера была простой и хорошо повторяемой.

Актуальность трансивера «Радио-76» повысилась, когда в августе 1978 года для советских радиолюбителей вновь «открыли» для работы диапазон 160 метров. Радиолюбительский позывной для работы на этом диапазоне стало возможным получить уже с 14 лет, причём без сдачи экзамена на приём и передачу азбуки Морзе.

Собрать же юным радиолюбителям свою радиостанцию стало гораздо проще, когда в 1980 году Ульяновский радиоламповый завод начал выпуск радиоконструктора «Электроника-Контур-80». Стоил набор 64 рубля, содержал собранные на производстве основную плату и плату гетеродинов (без моточных компонентов), и из него можно было собрать малосигнальный тракт трансивера «Радио-76».

У меня чудом уцелела основная плата из этого набора. Что же мне помешало добиться от неё в далёком 1984 году идеальной работы на передачу, можно узнать из публикации.

Структурная схема трансивера «Радио-76» была опубликована в журнале «Радио», 1976, №6, стр. 19.

Трансивер состоит из трёх плат: основной платы, платы гетеродинов и платы усилителя мощности. Антенный переключатель (1) и диапазонный полосовой фильтр (ДПФ) тракта приёма (2) в состав этих плат не входят.

В режиме приёма радиосигнал поступает через антенный переключатель (1) и приёмный ДПФ (2) на первый кольцевой смеситель (3) основной платы. На первый кольцевой смеситель (3) через переключатель гетеродинов (12) подаётся сигнал ГПД (10). Полученный сигнал промежуточной частоты (ПЧ) усиливается первым усилителем ПЧ (4) и проходит через электромеханический фильтр (ЭМФ) на второй УПЧ. Усиленный сигнал ПЧ с выделенной ЭМФ верхней боковой полосой (ВБП) поступает на второй кольцевой смеситель (7), куда через (12) подаётся сигнал генератора опорной частоты (11).

Полученный в результате сигнал звуковой частоты поступает на усилитель низкой частоты (УНЧ) (8).

В режиме передачи на балансный модулятор (DSB) (3) поступает сигнал генератора опорной частоты (11) и модулирующий сигнал звуковой частоты с микрофонного усилителя (9). Сигнал с подавленной несущей усиливается первым УПЧ (4), ЭМФ (5) выделяет в сигнале ВБП. После усиления вторым УПЧ (6) сформированный однополосный сигнал поступает на второй кольцевой смеситель (7), куда также подаётся сигнал ГПД (10). Полученный в результате сигнал радиочастоты проходит через ДПФ (13) усилителя мощности (УМ) (14), усиливается УМ (14) и через антенный переключатель (1) поступает в антенну.

Как мы видим, большинство узлов структурной схемы радиостанции используются и при работе в режиме приёма, и при работе в режиме передачи. Поэтому «Радио-76» и является трансивером.

Основную плату из набора «Электроника-Контур-80» я обнаружил в коробке на антресолях. Как она пережила несколько переездов, ума не приложу.

Многие конденсаторы типа К10-7 были поломаны, электролитические конденсаторы за тридцать с лишним лет должны были высохнуть, а подстроечный резистор СПО и в восьмидесятые считался хламом.

Керамические конденсаторы К10-7 были заменены на К10-17, электролитические конденсаторы — на импортные, а резистор СПО — на Bourns. В процессе отладки были внесены ещё несколько изменений, и теперь моя основная плата трансивера «Радио-76» выглядит так:

В 1984 году радиостанция из набора заработала на приём буквально сразу: кварцевый генератор и генератор плавного диапазона (ГПД) запустились без проблем, контуры ПЧ были настроены в резонанс, ВЧ-трансформаторы кольцевых балансных смесителей были сфазированы верно.

Проблемы были с передачей, и их было две: сдвиг частоты ГПД на 200 — 400 Гц при переключении приём-передача и недостаточное подавление несущей на выходе модулятора DSB.

Проблему со сдвигом частоты я решил, собрав ГПД по более сложной схеме. Качественного же подавления несущей мне добиться так и не удалось, и на сообщения о наличии в сигнале несущей я отвечал, что работаю на радиостанции из набора «Электроника-Контур-80».

Схема электрическая принципиальная основной платы трансивера «Радио-76» была опубликована в журнале «Радио», 1976, №6, стр. 21.

Реализация платы из набора отличается заменой транзисторов КТ315 на КТ312 и применением вместо ИМС серии К122 их аналогов серии К118 в корпусах DIP-14.

Основным компонентом схемы является электромеханический фильтр Ф1. На фотографии платы это ЭМФ-9Д-500-3В. Этот фильтр предназначен для выделения верхней боковой полосы сигнала на частоте 500 кГц.

На транзисторе Т1 собран первый усилитель промежуточной частоты (УПЧ) на микросхеме МС1 собран второй УПЧ. На вход первого УПЧ подаётся сигнал с первого кольцевого балансного смесителя. С выхода второго УПЧ сигнал подаётся на второй балансный смеситель.

В режиме приёма через выв. 9 и 10 основной платы на первый смеситель (3) подаётся сигнал с приёмного ДПФ (1), а на выв. 7 и 8 сигнал ГПД (10). Усиленный сигнал ПЧ с выделенной верхней боковой полосой поступает во второй смеситель (7), куда также через выв. 12, 13 подаётся сигнал с генератора опорной частоты 500 кГц (11). Сформированный сигнал звуковой частоты через фильтр нижних частот (ФНЧ) поступает на вход УНЧ (8), собранного на МС2, Т3, Т4 и Т5.

В режиме передачи для формирования сигнала ПЧ с подавленной несущей (DSB) на первый смеситель (3) через выв. 7, 8 подаётся сигнал с генератора опорной частоты 500 кГц (11), а также модулирующий сигнал с выхода микрофонного усилителя (9), собранного на МС3. Усиленный сигнал ПЧ с выделенной верхней боковой полосой поступает во второй смеситель (7), куда также через выв. 7, 8 подаётся сигнал ГПД (10). Сигнал радиочастоты с выхода второго смесителя (выв. 14, 15) подаётся на ДПФ усилителя мощности.

На любительских диапазонах 160, 80 и 40 метров работа ведётся нижней боковой полосой, а электромеханический фильтр в тракте ПЧ выделяет верхнюю.

Именно поэтому частота ГПД должна быть выше на 500 кГц частоты принимаемого сигнала.

К примеру, при настройке ГПД на частоту 2400 кГц в режиме приёма трансивер будет принимать сигнал с нижней боковой полосой на частоте 1900 кГц, сигнал с верхней боковой полосой по «зеркальному каналу» на частоте 2900 кГц, а также сигнал с верхней боковой полосой на промежуточной частоте 500 кГц.

В этом же примере в режиме передачи на выходе второго смесителя будут явно присутствовать сигналы с частотами 500, 1900, 2400, 2900 кГц, а также их гармоники.

Напрашивается вывод: в трансиверах супергетеродинного типа требуется применение качественных диапазонных полосовых фильтров. Без них невозможно обеспечить подавление внеполосных помех.

Памятуя, сколько времени я потратил на борьбу с ГПД, я решил плату гетеродинов не восстанавливать. Вместо неё я собрал простенький синтезатор частот на si5351a с управлением по CAT-интерфейсу:

Для отладки тракта ПЧ был использован радиолюбительский векторный анализатор nanoVNA. Выход прибора был подключен параллельно катушке L1, а вход — параллельно L4.

Как только оба контура тракта ПЧ были настроены в резонанс, nanoVNA показал такую вот замечательную АЧХ:

После настройки тракта ПЧ началась балансировка модулятора. На первый смеситель был подан сигнал опорной частоты 500 кГц, а на второй смеситель сигнал с частотой 2400 кГц. Модулятор балансировался подстроечным резистором R2 по минимальному уровню несущей на частоте 1900 кГц. Сигнал контролировался на приёмнике SoftRock RX Ensemble II. На картинке ниже показан лучший результат балансировки:

Результат, прямо сказать, неудовлетворительный: уровень несущей сопоставим с уровнем полезного сигнала. Попытаемся разобраться в причинах и устранить их.

Недостаточное подавление несущей в балансных модуляторах, а первый смеситель основной платы в режиме передачи и является балансным модулятором, вызывается асимметрией схемы.

Оригинальная схема серьёзно разбалансирована несимметричным подключением выхода микрофонного усилителя.

Фиксируем начальные условия: отключаем от второго смесителя гетеродин, снова подключаем вход nanoVNA параллельно катушке L4 и получаем на приборе такой вот уровень несущей:

В схеме трансивера «Радио-76М2», опубликованной в журнале «Радио», 1983, №11, стр. 21, была предпринята попытка сбалансировать модулятор подключением второго дросселя. Подключаем дроссель, видим, что уровень несущей упал на 12 dB:

Оказалось, это ещё не предел: в статье В. Меньшова и А. Булатова «Улучшение смесителей в Радио-76 и Радио-76М2» из журнала «Радио», 1988, №12, стр. 23-24 была опубликована предельно симметричная схема балансного модулятора, которая даже не содержала балансировочный резистор. Резистор этот пришлось вернуть, чтобы добиться подавления несущей ещё на 10 dB:

Подаём на второй смеситель сигнал с частотой 2400 кГц. На контрольном приёмнике SoftRock RX Ensemble II видим на частоте 1900 кГц сигнал с нижней боковой полосой с подавленной несущей на уровне шумовой дорожки:

При этом на «зеркальном канале» на частоте 2900 кГц мы видим, как и ожидалось в отсутствие ДПФ, сигнал с верхней боковой полосой:

Вот так, спустя 37 лет, и была решена вторая проблема. Простая переделка простой схемы улучшила подавление уровня несущей на целых 22 dB. «Если бы молодость знала!»

Влияние трансивера «Радио-76» на развитие советского радиолюбительского движения трудно переоценить. Схема трансивера потрясала своей новизной: кольцевые балансные смесители на диодах, применение интегральных микросхем, усилитель мощности на транзисторах, наконец!

Несмотря на новизну, схема трансивера была простой, понятной и легко настраивалась. Проблемы с АРУ и ГПД были вызваны тем, что «Радио-76» являлся своеобразным MVP, урезанной версией, трансивера I категории «Радио-77». Ирония судьбы проявилась в том, что народную любовь снискал именно «Радио-76».

Многие радиолюбители сразу включились в процесс совершенствования узлов «Радио-76». В журнале «Радио» частенько публиковались схемы усовершенствованных ГПД, телеграфных гетеродинов, цепей АРУ. Основная плата трансивера «Радио-76» легла в основу нескольких приёмников и трансиверов.

Степанов и Шульгин кардинально переделали схему трансивера в версии «Радио-76М2». Структура радиостанции при этом осталась той же: сообщество признало эту архитектуру классической, её до сих пор наследуют многие любительские трансиверы!

Что касается смесителей: и у гениальных разработчиков происходят накладки!
На русском языке тема широкополосных трансформаторов и кольцевых балансных смесителей была раскрыта в переведённой в 1990 году книге Эрика Тарта Реда «Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника». Ни в 1976, ни в 1983 годах ничего подобного в доступе ещё не было.

Главное, что советские радиолюбители получили в своё распоряжение отличную конструкцию, с которой можно было работать в эфире, и которую можно было совершенствовать. Не хватало опыта, не было приборов, некоторые радиодетали приходилось «доставать», но это никого не останавливало.

Таким мне и запомнился 1984 год. Это был год, посвящённый отладке моего «Радио-76»!

Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT / Электроника для дома / Хозтовары, Navigator, Онлайт

Хозтовары » Электроника для дома » Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

Код для заказа: 12928 в избранноеоткрыть (1)

Описание Доп.Описание Файлы Лучший выбор

Описание Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

Универсальный пульт для телевизора модель RX-188 REXANT отличается простотой в использовании и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров. Универсальный пульт поддерживает такие функции, как: меню, настройки, стандартные настройки, субтитры, канал, громкость, язык и т. д., что обеспечивает максимально полное и удобное управление телевизором.Имеет низкое энергопотребление, удобен и прост в настройке. Тип питания: батарейки 2 х ААА (в комплект не входят)Кол-во кнопок: 29 шт.Универсальный пульт для телевизора модель RX-188 REXANT отличается простотой в использовании и совместим с большинством марок и моделей современных телевизоров.Универсальный пульт поддерживает такие функции, как: меню, настройки, стандартные настройки, субтитры, канал, громкость, язык и т. д., что обеспечивает максимально полное и удобное управление телевизором.Имеет низкое энергопотребление, удобен и прост в настройке.

БеспроводнойДа
Передача сигналаИнфракрасный
Максимальное количество управляемых устройств1
ОднонаправленныйДа
ПрограммируемыйДа

Характеристики Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

  • Бренд: REXANT
  • Код производителя: 38-0025
  • Артикул: 38-0025
  • Масса: 0. 05283
  • Объем: 0.00020278
  • Страна: Китай
  • Упаковка: 1/100
  • Штрихкод: 4601004041837

Файлы Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

  • Инструкция
  • Сертификат соответствия

Подробные характеристики: Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

БеспроводнойДа
Передача сигналаИнфракрасный
Максимальное количество управляемых устройств1
ОднонаправленныйДа
ПрограммируемыйДа

Характеристики Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

  • Бренд: REXANT
  • Код производителя: 38-0025
  • Масса: 0. 05283
  • Объем: 0.00020278
  • Страна: Китай
  • Упаковка: 1/100
  • Штрихкод: 4601004041837

Файлы Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

  • Инструкция
  • Сертификат соответствия

Документация: Пульт универсальный для телевизора (RX-188) REXANT

  • Паспорт изделия
  • Сертификат соответствия

  • Отличные предложения по товарам. Мы даем выгодные скидки и проводим акции!
  • Актуальные складские остатки;
  • Консультации и помощь по телефону;
  • Мы официальная компания с реальным фактическим и юридическим адресом (о компании). По необходимости предоставляем пакет документов для тендеров и договоров;
  • Самостоятельно решам вопросы по браку с поставщиками, а также пытаемся решить все вопросы возникшие у покупателей;
  • Положительные отзывы от крупных заказчиков такие как: АО «Газпромнефть — Северо-Запад», АО «Транснефть-Сибирь», ПАО «Газпром автоматизация», АО «Газпром Электрогаз», ОАО «ТОМСКГАЗПРОМ», АО «Газпромнефть — Северо-Запад» и многие многие другие;

Для постоянных клиентов действуют дополнительные условия, но согласовываются индивидуально.

Похожие товары

В чем разница между RX, TX3 и DX3?

Основные отличия серий:

Автоматические выключатели

Параметр\Серия

DX3

TX3

RX3

Номинальный ток In, А

0,5÷125

6÷63

6÷63

Номинальная отключающая способность Icn, кА

6÷50

6; 10

4,5

Число полюсов

1, 1+N, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Тип мгновенного расцепления

B, C, D, Z, MA; исполнение для пост. тока

B, C

C

Электрическая износостойкость, циклов вкл/выкл

10000

10000

10000

Вспомогательные устройства

Да, полный набор

Да, полный набор

Нет

Аксессуары

Да, полный набор

Да, полный набор

Да, ограниченный набор

Конструктивные особенности

Улучшенный держатель этикетки, два фиксатора, защитные шторки, цветные индикаторы

Держатель этикетки, один фиксатор, защитные шторки

Без держателя этикетки, один фиксатор, нет защитных шторок

Ценовое позиционирование

Высокое

Среднее

Эконом

Применение

Промышленность, жилые и коммерческие здания

Промышленность, жилые и коммерческие здания

Жилые и коммерческие здания

 

Устройства дифференциального тока, ВДТ (УЗО)

Параметр\Серия

DX3

TX3

RX3

Номинальный ток In, А

16, 25, 40, 63, 80, 100

25, 40, 63

25, 40, 63

Номинальный условный ток КЗ Inc, А

10000

10000

10000

Число полюсов

2, 4

2, 4

2, 4

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА

10, 30, 100, 300, 500

30, 300

30, 100, 300

Тип

АС, А, А-HPI, S

АС

АC, А

Функциональная зависимость от напряжения

Нет (электромеханический тип)

Нет (электромеханический тип)

Нет (электромеханический тип)

Вспомогательные устройства

Да, полный набор

Нет

Нет

Аксессуары

Да, полный набор

Да, полный набор

Да, ограниченный набор

Конструктивные особенности

Улучшенный держатель этикетки, два фиксатора, защитные шторки, цветные индикаторы

Держатель этикетки, один фиксатор, защитные шторки,

Без держателя этикетки, один фиксатор, нет защитных шторок

Ценовое позиционирование

Высокое

Среднее

Эконом

Применение

Промышленность, жилые и коммерческие здания

Жилые и коммерческие здания

Жилые и коммерческие здания

 

Устройства дифференциального тока, АВДТ

Параметр\Серия

DX3

TX3

RX3

Номинальный ток In, А

3, 6, 10,16,20,25,32, 40, 63

Нет

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

Номинальная отключающая способность Icn, кА

6(10)

6

Число полюсов

1+N, 2, 3, 4

1+N

Тип мгновенного расцепления

С, В, (любой с дифференциальным блоком)

C

Электрическая износостойкость, циклов вкл/выкл

10000

10000

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА

10, 30, 100, 300, 500

30

Тип устройства дифференциального тока

АС, А, А-HPI, S

АC

Функциональная зависимость от напряжения

Нет (электромеханический тип)

Да (электронный тип)

Вспомогательные устройства

Да, полный набор

Нет

Аксессуары

Да, полный набор

Да, ограниченный набор

Конструктивные особенности

Улучшенный держатель этикетки, два фиксатора, защитные шторки, цветные индикаторы

Без держателя этикетки, два фиксатора, нет защитных шторок, подвод питания сверху

Ценовое позиционирование

Высокое

Эконом

Применение

Промышленность, жилые и коммерческие здания

Жилые и коммерческие здания

Электронные проектные комплекты: практические занятия с винтажным 160-в-1 | by R.

X. Seger

В наши дни, когда доступность электроники ошеломляет, решение о том, за какой проект приступить, может парализовать. Это мнение лучше всего было недавно выражено в этом комментарии Hacker News к статье, анонсирующей CHIP Pro:

У меня есть чип, esp8266, rpi, тинси, безделушки, arduinos… Я изучал принципы электроники и строил различные схемы… но я понятия не имею, для чего я могу практически использовать эти устройства в своей жизни. Все они лежат в коробке, и мне трудно оправдать покупку еще.

См. также: парадокс выбора, паралич анализа и т. д. Десятилетия назад были популярны универсальные электронные проектные комплекты . Выше показан набор электронных проектов 160-в-1 от Science Fair, № 28–258 (источник изображения: eBay), © 1982.

При небольшом количестве компонентов можно легко построить 160 проектов, вставив провода в пружину. клеммы, подключенные к каждому компоненту. Прилагаемое руководство провело вас через каждый из проектов, знакомя с новыми концепциями и предоставляя структуру, но при этом предоставляя некоторую свободу действий — , но , что особенно важно, а не почти бесконечная широта, доступная сегодня на современных электронных рынках. Вы ограничены компонентами в наборе (если вы не добавите свои собственные) и прилагаемой проектной документацией (если вы не изобретете свой собственный), конечная возможность.

По этой причине я всегда был поклонником этих комплектов для проектов #-в-1 и многому научился, играя с ними в прошлом. Конечно, я возился с Raspberry Pi и Pi Zero и заказал ESP8266, который я тоже с нетерпением жду, но что-то было в 19комплекты 80-х (это было также во время расцвета Heathkit, 1947–1992), которые, как мне кажется, не были захвачены современной популярной электроникой для любителей. Возможно, это ностальгия по более простым временам, учитывая, что я не хотел бы вернуться в то время и упустить возможность широкого выбора разнообразной дешевой электроники сегодня (спасибо, Aliexpress и особенно Шэньчжэнь: Силиконовая долина оборудования), но я Думаю, будет поучительно оглянуться назад и посмотреть, чему мы можем научиться из 1982 года.0003

Radio Shack 300-in-1 Electronic Project Lab, #28–270 (eBay):

Fun with Electronics Electronic Workbench, 25-в-1. Этот набор поставлялся с незаполненным картоном (eBay), и вы собрали компоненты:

Руководство было опубликовано в 1994 году издательством Andrew McMeel Publishing, ISBN 978–0836242317

Были и другие наборы, Science Fair 200-in-1. № 28–249 (eBay) 1981 г., расширенная версия модели 160-в-1:

и ее предшественницы, Science Fair 150-в-1 № 28–248 (eBay), 1976, ~ 160:

или Elenco MX-908 300-in-1 (eBay), те же компоненты, что и у модели Radio Shack, но в другой цветовой гамме:

Было множество других комплектов для проектов от Science Fair / RadioShack:

  • 10-в-1 (#28–225)
  • 20-в-1 (#28–245)
  • 25-в-1 (#28–226)
  • 30-в-1 ( #28–175)
  • 40-в-1 Электромагнитный (#28–252)
  • 50-в-1 (#28–227)
  • 60-в-1 (#28–261)
  • AM /FM-радио (#28–234)
  • 65-в-1
  • Solar Power (#28–246)
  • 75-в-1 (#28–247, #28–267)
  • 100-в-1
  • 130-в-1 ( #28–259)
  • 150-в-1 (#28-248)
  • Связь (#28-254)
  • 160-в-1 (#28–258)
  • 200-в-1 (#28) –249, #28–265)
  • Микрокомпьютер (#28–260)
  • Цифровой голос (#28–264)
  • 300-in-1 (#28–270)

Этот список был составлен путем поиска «научная ярмарка 38-###», так что это может быть неполным.

Электронные экспериментальные наборы Philips EE хорошо сохранились на http://ee.old.no/. А как насчет наборов для научной ярмарки? На All About Circuits есть ветка. Руководство Science Fair 200-in-1 Руководство Science Fair 200-in-One.pdf в Sendspace (Dropbox). Предположительно, они были на старом сайте Radio Shack:

Номера деталей, которые вы ищете:
280080_p1_pm_en.pdf, а для второй книги замените p2 на p1.
У меня есть файлы на моем компьютере, но они повреждены, они весят около 6 или 7 мб каждый. Дата на них — 2000 год.

, но я нигде не могу найти этот файл «280080_p1_pm_en.pdf», единственная ссылка в Интернете находится на веб-сайте All About Circuits. Nelly20a14 опубликовала несколько фотографий (архив), но они кажутся сильно обрезанными и неполными. Эта ссылка RadioShack для 300-в-1 все еще жива, но руководство пользователя недоступно. Также RadioShack 160-в-1, включая только подробный список деталей и список проектов.

Затем я нашел этот отличный сайт с самой полной информацией:

Électronique/Electronic Kit

Электронный комплект для альтернативной энергии

www.zpag.net

включая полное руководство 160-в-1! (Зеркало Dropbox)

Откуда взялось это руководство в формате PDF? Отследил его: FET Tricks: The Early Days — Science Fair 150-in-One Kit, блог Шейна Трента:

Я хотел поделиться руководством, поэтому приступил к сканированию и преобразованию в pdf. Чтобы облегчить сканирование, я отнес руководство в местный копировальный магазин, где они обрезали корешок руководства с помощью триммера для стопки бумаги, я полагаю, что взял с меня 0,50 доллара за услугу. Тогда я в основном просто загружал небольшую стопку страниц в мой сканер Fujitsu Scansnap S300. Я отсканировал страницы в черно-белом цвете, но хотел, чтобы обложка была цветной, что требовало объединения двух файлов PDF. Но большая часть требуемых усилий была направлена ​​на устранение нечетной двойной подачи, которая приводила к пропуску страниц. Я считаю, что получилось хорошо. Ниже представлено полученное руководство в формате pdf.

Science Fair 160-in-One Electronic Project Kit Manual

Это тот же самый файл (RadioShack 160 in One Electronic Project Kit.pdf = 160_manual.pdf), оба 28427667 байт и хеш MD5 a505facd1a315038cff7f621d21c945a. Большое спасибо Шейну за то, что он перенес это превосходное руководство в цифровую сферу.

160-в-1 можно недорого приобрести из вторых рук, например. вне Craigslist. В моем комплекте не было:

  • руководства (но я нашел его в Интернете, см. выше)
  • ключ азбуки Морзе (но это всего лишь мгновенный переключатель, не большая потеря)
  • наушники (необходимо: приобрести замену)
  • специальный световой экран для элемента сульфата кадмия (да ладно)

но в остальном полный и в хорошем состоянии.

Однако возникла небольшая проблема с зажимом аккумулятора 9В. Гнездовой разъем не защелкнулся плотно, а гнездовой разъем со стороны батареи был слишком тугой. Ничего, что плоскогубцы не могут исправить:

Теперь, когда питание подключено, работает (использовал свежий 9V), я приступил к подключению первой цепи, начиная с «4. Генератор импульсов пулемета» просто так:

Подключение (без азбуки Морзе):

И работает отлично! Динамик громче, чем я его помню, может из-за свежих 9В батареек. Схема также хорошо работает от 3В.

Теперь поближе познакомимся с этими наборами.

Из чего сделан этот комплект? Составляющие их компоненты удивительно похожи в каждом наборе. На самом деле, можно было бы легко собрать очень похожий комплект с нуля, используя обычные готовые компоненты. Я подумал об этом, делая схемы из руководств, используя то, что у меня было под рукой, но также решил взять этот комплект, чтобы убедиться, что у меня есть именно те детали, которые мне нужны.

Подробный список деталей можно найти спустя столько лет по адресу http://support.radioshack.com/support_games/doc22/22608.htm:

 280-0258 160-1 LAB Faxback Doc.  # 22608 

Для заказа запчастей позвоните по телефону 1-800-843-7422 или посетите местный магазин RadioShack.

Артикул № Кат. Описание Деталь NP №
------------------------------------------------------------ ---------------------------
11318524 ​​ДИОД 1N4001 RECT 600 В SI 1N4001
11319340 REPLACED BY DX-0162 1N60
11319373 1N60P
11329794 REPLACED BY 2TR0158 2SA733
10519239 REPLACED BY 2TR0698 2SC945
2TR0698
W/5 LEADS A0291
10539260 ANTENNA,BAR ASSY A0304
BATTERY HOLDER FOR 2AA PE B0166
CLIP,BATTERY B0172
ПРИМЕНЕНИЕ JE0213 B0209
11449808 BA306 АНАЛОГОВОЕ ПО BA306
10556264 CAP TUNING C4242
REPLACED BY A0304 CA0619
REPLACED BY CC101JJBCB CC101JJBC
10571776 PKG OF 5 CC101JJBCB
REPLACED BY CC102JJBCB CC102JJBC
10571826 PKG OF 5 CC102JJBCB
10571958 PKG OF 10 CC103JJBCC
10572196 PKG OF 5 CC104JJBCB
10572451 10UF +-20 16 В ALP CC106MDCA
10572550 УПАКОВКА ИЗ 5 CC107KCBAB
PIPE CDS CS0028
10586188 CELL SOLAR MSC-0753 CS0099
CELL CDS KS85S CS0100
10637379 EARPHONE E0007
HOLDER BAR ANTENNA h2535
SOCKET SIGNAL LAMP HB0535
TERMINAL,SPRING,BAG OF 10 HB4804
BLUE HC1709
LEVER KEY HC1710
10740520 STORE СТОК ПОД 270-324 JE0213
РУЧКА ДЛЯ НАСТРОЙКИ КОНДЕНСАТОРА K0669
KNOB VAR RES K5073
MORSE CODE K5074
10794295 LAMP RED L0541
LED 7 SEGMENT L0739
METER M0294
10852291 MANUAL USERS 28-258 MU2800258
BA302 AMP MX3039
10940187 100 5% 1/4W CBF RES N0132EEC
10941029 470 5% 1/4 Вт CBF RES N0169EEC
10941342 1K 5% 1/4 Вт CBF RES N0196EEC
10941680 2,2K 5% 1/4W CBF RES N0216EEC
10942118 4,7K 5% 1/4W CBF RES N0247EEC
10942498 10K 5% 1/4W CBF RES N0281EEC
10942985 22K 5% 5% 5% CBF N0281EEC
1092985222K 5% 5% 5% 5%. N0340EEC
10943249 PKG 10 N0340EECC
10943611 100K 5% 1/4W CBF RES N0371EEC
220K 5% 1/4W CBF RES N0396EEC
RES CAR F 360K 5% 1/4W N0412EEC 9008.0082 10971364 POT VARIABLE P1656
10985802 RELAY 225 OHM 9V R8158
SWITCH SLIDE S2241
SPEAKER REMOTE S4565
11106069 TRANSFORMER INPUT TD0097
11106077 TRANSFORMER OUTPUT TD0136
CORD,ANTENNA W1587
11114923 BLACK-380MM W3320
BLANK,PCB FOR LED X7159
BOX ДЕРЕВО Z3245
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ПЛАСТИКОВАЯ Z6408

(Список создан 08.07.2005)

И 160_part_list.pdf с сайта zpag.net, сопровождающий инструкцию:

Разбивка:

Пассив

  • Резисторы: 1,7035 , 2,2 кОм, 4,7 кОм, 10 кОм (2), 22 кОм, 47 кОм, 100 кОм, 220 кОм, 470 кОм, каждый 5% 1/4 Вт, углерод
  • Конденсаторы, керамические: 10 пФ, 100 пФ, 0,001 мкФ, 0,01 мкФ, 0,02 мкФ, 0,05 мкФ (2), 0,1 мкФ
  • Конденсаторы электролитические: 3,3 мкФ, 10 мкФ, 100 мкФ, 470 мкФ

Полупроводники

  • Диод кремниевый: 1N4001 универсальный диод (1А)
  • Диод германиевый: 1N60 (2), «заменен на DX-0162» , устарел на 23. 02.2012, «заменен на 2TR0158»
  • Транзистор NPN: 2SC949, распиновка: ECB, «заменен на 2TR0698»

транзисторы требуют дополнительных пояснений.

В модели 160-в-1 имеется два типа биполярных транзисторов: 9Изображение 0003 предоставлено Джеффом Кейзером через Flickr, слегка обрезанный

NPN более распространен (или нет?), но по какой-то причине они включали два PNP и один NPN. PNP — 2SA733, NPN — 2SC949, и оба имеют схему выводов эмиттер-коллектор-база. Что может быть подходящей современной заменой? Оба являются универсальными (2SA733: для усилителей общего назначения, «токи коллектора до 300 мА»; 2SC945: низкоскоростное переключение и «использование в драйверном каскаде усилителей ЗЧ [звуковой частоты]»). Сайт RadioShack рекомендует 2TR0158 и 2TR069.8 в качестве замены, соответственно, но это, по-видимому, собственные внутренние номера деталей RadioShack, по которым доступно не так много информации.

К счастью, у меня была горстка разных транзисторов из моего барахла, чтобы попробовать. Эта схема может служить своего рода проверкой транзисторов, но только для PNP-транзисторов с цоколевкой ECB (или EBC?). Подключен к макетной плате и протестирован:

Рабочие PNP-транзисторы:

  • 2N4403 PNP-транзистор общего назначения (EBC) (2)
  • MPS A56 PNP-усилитель общего назначения (устарел в 2012 г.) (2)
  • KN3906 PNP-транзистор общего назначения (EBC) (2N3906) (2)

TODO: также проверить NPN с другими схемами

Ни один из этих транзисторов, которые у меня были, не был совместим: другие интегральные схемы в аналогичных корпусах?):

  • C202IQ H, 115 76F, WF5172, T K1118 4L
  • C3204 Y, C2236 Y 7B, A1015GR Ph49

Веб-сайт Electronic Kit, это аудиодрайвер BA306 NTE1431. Поставляется в упаковке СИП-7:

В модели 160-в-1 добавлены конденсаторы:

  • 0,02 мкФ керамические между 94–95 (7–6) = Vcc и выход
  • 3,3 мкФ электролитические между 96–97 (3–4) = байпас и GND

Может быть ошибка либо в приведенной выше схеме, либо в таблице данных: контакт № 5 является НЗ = не подключен, но на схеме показан как подключенный к базе Q2, а также к коллектору Q1. В любом случае, он не разбит на плате для проекта 160-в-1.

Эта микросхема используется в качестве усилителя:

  • 82. Реле голосового управления (передачи)
  • 142. I.C. Измеритель громкости
  • 131. I.C. Радио

или осциллятор:

  • 102. Охранная сигнализация с управлением светом
  • Осциллятор
  • 115. I.C. Осциллятор азбуки Морзе
  • 153. I.C. Генератор/тестер компонентов

На схемах показана микросхема с символом усилителя, похожая на операционный усилитель, но не с чрезвычайно высоким коэффициентом усиления. Ее можно использовать без обратной связи, как показано на схеме микросхемы. Радио:

Эта конкретная ИС не слишком интересна в наше время, она малоизвестна, и вместо нее доступны многие другие усилители. Можно ли заменить ИС в этих схемах на операционные усилители в конфигурации с замкнутым контуром?

С неинвертирующим операционным усилителем: Vout = Vin*(1 + Rf/Rg).

Чипы операционных усилителей: 741 (популярный, но есть и новее), счетверенный операционный усилитель LM324N (который я вытащил из ИБП).

TODO: проверить замену LM324N в этих схемах

Регуляторы: управление и настройка

«Регулятор» — это потенциометр, удобно расположенный рядом с динамиком, полезный для регулировки громкости или частоты. Указанный в списке деталей как переменный резистор 50 кОм, я измерил 43,38 кОм на двух клеммах резистора. Шоровые измерения Регулируя стеклоочиститель на каждую цифру:

  • 0: 45 ω
  • 1: 160 ω
  • 2: 5,4 КОм
  • 3: 10 КОω
  • 4: 17 KOOM
  • 5: 24 KOOT
  • 6: 17 KOOM
  • 5: 24 KOOT
  • 6: 17: 17 KOOM
  • 5: 24 KOOT
  • 6: 17 KOOM
  • 5: 24 KOOT
  • 6: 17. 31 кОм
  • 7: 36 кОм
  • 8: 40,04 кОм
  • 9: 43,55 кОм
  • 10: 43,39 кОм

Любопытно, как сопротивление еле колеблется от 9 до 10, может по дизайну или артефакт старости.

«Настроечный» — немаркированный переменный конденсатор в радиосхемах:

в перечне деталей указано 265 пФ, я измерил… 0–1 нФ и ∞ Ом. Сломанный?

Это может быть возможной заменой: Конденсатор переменной емкости с одним соединением марки Fudan 12–365PF. НЕОБХОДИМО: проверить схему с помощью переменного колпачка

Динамики

Динамик — один из важнейших компонентов этого комплекта. Он обеспечивает важный результат: звуковую обратную связь со слушателем, который построил схему. Я до сих пор считаю керамические конденсаторы малой емкости «высокочастотными» из-за тона, слышимого из этого динамика при использовании в генераторе.

Он всегда подключен к выходному трансформатору (за исключением «103. Реле и зуммер», где вместо этого реле используется для генерации сигнала переменного тока), хотя выходной трансформатор иногда используется сам по себе.

Хорошая возможность протестировать некоторые старые динамики, которые у меня были, используя ту же схему генератора пулемета:

В списке деталей динамик указан только как «57 мм S-4565», но я измерил 8,2 Ом, что выглядит о праве. Три дополнительных динамика, показанные выше, были помечены как 8 Ом и отлично работали в этой схеме.

Также имеется набор наушников, указанный как «Наушники, тип кристалла с высоким Z (без пути постоянного тока) E-0007», который может быть полезен, к сожалению, больше не присутствует в этом комплекте, которым я владею.

TODO: можно ли использовать наушники для мобильного телефона/компьютера в качестве альтернативы?

Трансформаторы

Два небольших трансформатора:

  • Входной трансформатор (желтый), TD-0097 / 11106069
  • Выходной трансформатор (красный), TD-0136 / 11106077

не нашел много информации. Однако в Википедии: Типы трансформаторов есть некоторая информация:

Аудиотрансформаторы специально разработаны для использования в аудиоцепях для передачи аудиосигнала. Их можно использовать для блокировки радиочастотных помех или составляющей постоянного тока аудиосигнала, для разделения или объединения аудиосигналов или для обеспечения согласования импеданса между цепями с высоким и низким импедансом, например, между выходом лампового (лампового) усилителя с высоким импедансом и громкоговоритель с низким импедансом.

Измерение красного (выходного) аудиотрансформатора:

  • Вторичная катушка 1,3 Ом (выход, подключение к динамику)
  • Первичная катушка 56 Ом (вход, подключение к цепи)
  • 28 Ом от центрального ответвления первичная обмотка с обеих сторон

Получается примерное соотношение 56/1,3 = 43:1.

И на желтом (входном) трансформаторе:

  • 156,3 Ом на вторичной обмотке
  • 190,9 Ом на первичной обмотке
  • ~96,1 Ом от центрального ответвления

Коэффициент трансформации входного трансформатора составляет приблизительно 1,2:1, что намного ниже.

Измерение напряжения переменного тока на вторичной обмотке выходного трансформатора при воспроизведении звука с использованием генератора импульсов пулемета показывает сотни милливольт, а переменный ток — десятки миллиампер. С другой стороны, входное напряжение колеблется от нескольких вольт до примерно десяти вольт. Назначение этого выходного трансформатора теперь ясно: преобразовывать высокое напряжение/низкий ток в низкое напряжение/высокий ток для управления динамиком.

Как найти подходящий трансформатор на замену? Вот что у меня есть:

Самый большой трансформатор от микроволновки, следующий по величине от ИБП, остальные из разных источников давно утеряны во времени. Но что здесь важно, так это соотношение оборотов. Нам нужно примерно в 40 раз больше витков на первичной обмотке (с отводом от центра), чем на вторичной, или, по крайней мере, достаточно для возбуждения динамика.

Большинство трансформаторов, которые у меня были, либо имели низкий коэффициент (в том числе 1,0 для разделительных трансформаторов), либо не имели центрального отвода. Трансформаторы с более низким коэффициентом могут быть полезны для замены «входного трансформатора» 160-в-1. Для выходного трансформатора нашел подходящий:

  • первичная 61,5 Ом, вторичная 0,8 Ом, соотношение = 76:1

Это маленький желтый трансформатор внизу с пятью выводами, выходящими из него (выводы представляют собой маленькие многожильные провода, выдающие это для аудио ). Подключил его к цепи, и он работает нормально:

Переключатели

На основной плате есть скользящий двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT). В комплект также входит ключ Морзе, просто переключатель мгновенного действия с азбукой Морзе, напечатанной на основании, но в моем подержанном комплекте этого не было. Вместо этого вот картинка из инструкции:

Свет

Лампа указана как «Лампа, красная 2,5 В, 300 мА L-0541», но она хорошо светит при напряжении 3 В (2xAA), как показано здесь (руководство предупреждает, что она перегорит при питании от 9 В) . Ярче, чем я ожидал, и он не сгорел за все эти годы, а может быть, и был заменен предыдущими владельцами этого комплекта. Измеренное сопротивление на лампе 2,5 Ом.

В этом наборе есть еще один набор источников света, светодиодный цифровой дисплей:

Спасибо Джеффу Кейзеру за это фото (из Flickr, использовано с указанием авторства, обрезано), у которого либо камера лучше, либо комплект чище, чем у меня. Крупный план с подсветкой каждого сегмента при слабом освещении:

Этот сегментированный дисплей с общим катодом (отрицательная клемма) питается от 3-вольтовой батареи. Перечислен как:

Светодиодный дисплей (мин. 1,6 В на сегмент, макс. постоянный ток 25 мА на сегмент, макс. обратное напряжение 3 В) Печатная плата для светодиодного дисплея X-7159». Подробнее о моем опыте работы с сегментированными светодиодными дисплеями см. в разделе Разборка микроволновой печи Emerson MW8675W: спасение светодиодного дисплея , если вам интересно. В настоящее время светодиоды являются обычным явлением, а более новые комплекты, такие как 300-в-1, или даже более новые, такие как различные комплекты Raspberry Pi (как я использовал в , управляемом прерываниями ввода-вывода на Raspberry Pi 3 со светодиодами и кнопками: нарастающий/спадающий фронт- обнаружение с помощью RPi.GPIO ) включает в себя множество светодиодов, но в этом комплекте была только лампа накаливания и этот скромный 7-сегментный светодиодный дисплей.

TODO: можно ли питать слева десятичной точки?

Реле

Электромагнитное реле работает на 9вольт и имеет катушку 225 Ом (R-8158). Это обычный однополюсный двухпозиционный (SPDT) вариант с двумя выводами для катушки и тремя контактами: нормально замкнутым, общим и нормально разомкнутым. Это хорошее реле, все реле, которые я спас в сборке H -моста из спасенного источника бесперебойного питания , были SPST, поэтому мне пришлось использовать четыре вместо двух. Конечно, это тщедушное реле не рассчитано на 220В на контактах, в отличие от ИБП.

Существуют более современные компоненты для переключения (= транзистор), но реле остается простым для понимания простым компонентом для понимания работы схемы переключения и имеет некоторые другие преимущества. В 37 из 160 проектов используются реле, от самых первых (1. Электронная свеча) до логических схем (54. Логическая схема «ИЛИ» и др.) и даже генераторов высокого напряжения (43. Генератор высокого напряжения и 44. Высоковольтный генератор). Генератор напряжения II). Я пробовал нажимать 9Батарея V против его катушки, и он все еще работает, производя удовлетворительный щелчок.

Антенная катушка

К слову о катушках, в разделе «радиосхемы» есть еще одна катушка:

она указана только как «антенная катушка (с 5 выводами) CA-0619», не нашел по ней много информации за исключением того, что он имеет твердый ферритовый сердечник. Он может быть поврежден и нуждается в тестировании в радиоцепи. НЕОБХОДИМО: измерить индуктивность, LCR-метр

НЕОБХОДИМО: возможно намотать собственную антенную катушку, используя провод, извлеченный из Открытие силового трансформатора Winsson 62–1225 ?

Измеритель

0–250 мкА, движение 650 Ом («Синяя шкала пропорциональна току измерителя. в противном случае). Этот, входящий в комплект, предназначен для микроампер, у меня есть еще один для ампер:

, но я еще не нашел ему практического применения.

CdS Cell и Solar Cell

Изображение предоставлено Джеффом Кейзером через Flickr

Фоторезистор CdS сульфид-кадмий (KC-4S, CS-0100) представляет собой датчик света. Он поставляется с «световым экраном» в форме большого пальца (отсутствует):

Доступны аналогичные компоненты, например, от Adafruit: Фоторезистор CdS фотоэлемента. Фоторезисторы изменяют свое сопротивление в зависимости от уровня освещенности, но есть альтернативы восприятию света, такие как фотодиод, который преобразует свет в ток, который я использовал в экспериментах с интерфейсом SPI: EEPROM, Bus Pirate, ADC/OPT101 с Raspberry Pi 9.0014 .

«Солнечный элемент, напряжение холостого хода 2,5 В, тип., ток короткого замыкания 29 мкА, тип. при 300 люкс» — так в списке деталей описывается солнечный элемент. Несколько цепей в этом наборе могут полностью питаться от солнечной энергии. Для тех, кто не может:

Батарейки

Стандартный зажим для батарей 9 В и держатель для двух батареек типа АА на 3 В. Не то чтобы схемы с батарейным питанием были неслыханными, но современные любители часто используют сеть переменного тока для питания в наши дни, часто 5 вольт через USB-адаптер. Но все схемы в этом наборе могут питаться от любой из этих батарей (некоторые от обеих), кроме «20. Монетная батарея» и связанных с ней проектов, которые сами по себе заключаются в создании батареи из оцинкованного металла и цента:

Провода

На этом все компоненты, за исключением неинтересных частей конструкции, теперь нужно их подключить:

  • 125 пружинных клемм (HB-4804)

В инструкции плата называется «макет», технически точно и первоначально буквально относился к полированному куску дерева, используемому для нарезки хлеба, но теперь этот термин почти повсеместно относится к макетным платам со сквозными отверстиями (для других методов построения схем: Примечания по прототипированию печатных плат: макетные платы, перфорированные платы и т. д. ), обычно это сетка из точек крепления 0,1 дюйма. Современные макетные платы по-прежнему имеют пружинные зажимы, но спрятанные под ними.

Провода (номер по каталогу W-1587):

  • 11 белых, 7,5 см
  • 14 красных, 15 см
  • 8 синих, 25 см
  • 7 желтых, 35 см
  • 2 черных, 38 см
  • 2 зеленых, 3 м (антенный провод)

пружинные клеммы. В этом комплекте есть много оригинальных проводов, таких как эти белые провода, удобные для соединения двух соседних клемм:

, но было также несколько одножильных проводов, окисленных. Макетные платы со сквозными отверстиями лучше всего работают с одножильным проводом (предпочтительно предварительно обрезанным до точной длины 0,1 дюйма, как показано в «Обновление до гигантской макетной платы для периферийных устройств GPIO Raspberry Pi» ), но эта макетная плата на основе пружинных клемм лучше всего работает с многожильным проводом. Это не идеально, потому что пружины могут погнуть разъемы, но в крайнем случае работает перемычка премиум-класса. в инструкции:

Как изменились времена, вместо того, чтобы посетить местный магазин RadioShack или другой магазин для приобретения компонентов, часто заказывают онлайн из-за рубежа.

В любом случае, я решил собрать знаменитого электронного дятла:

Подключить его к комплекту 160-в-1 (за исключением замены собственного динамика, выходного аудиотрансформатора и транзистора PNP):

Медленно я заменил каждый компонент из комплекта с одним из моих собственных. Схему Электронный дятел теперь можно вынуть из набора:

…ну, почти. Не совсем удалось освободить Электронного дятла. У меня не было замены керамическому конденсатору 0,05 мкФ (= 50 нФ), ближайший был 0,1 мкФ (обозначен «104»). У меня не было зажима для батарейки АА, поэтому я припаял сразу к двум батарейкам ААА, почти уверен, что это не тот лучший метод по нескольким причинам, но это сработало.Конденсатор из набора 160-в-1 также должен быть легко заменяемым, я заказал набор конденсаторов в ассортименте (2 пФ — 0,1 мкФ), но это будет некоторое время, прежде чем он прибывает Обновление : получил ассортимент кепок за 11 дней. Небольшие компоненты в пластиковых пакетиках, я пометил их:

, затем использовал керамический конденсатор 473 (= 47 нФ), чтобы закончить схему, наконец, полностью автономную. Разобрал динамик и выходной трансформатор на собственной печатной плате, независимо от проектного комплекта:

Это только грубый прототип на мини-макетной плате, эту сборку можно улучшить, перейдя на перфорированную печатную плату, и постоянная пайка компонентов. А затем, собрав его в корпусе.

Тем не менее, другие схемы могут быть более полезными для постоянной перестройки для автономного использования. Различные генераторы могут служить функциональным генератором (синусоидальный: 148, 149, 150, квадратный: 72, 157, пилообразный: 159 и т. д.) или различными радиосхемами для портативного радиоприемника (117–124) или передатчика ( 125–129).

Allied Electronics & Automation, часть RS Group

Вы видите эту страницу, если страница, которую вы искали, не существует или больше недоступна.

Пожалуйста, используйте окно поиска выше или ссылки ниже, чтобы завершить свой запрос. Если вам потребуется помощь, свяжитесь с нами или позвоните по бесплатному номеру 1-866-433-5722. Спасибо и приносим извинения за неудобства.

  • Панели выключателей / центры нагрузки
  • Аксессуары для панелей выключателей / центров нагрузки
  • Автоматические выключатели
  • Трансформаторы постоянного напряжения
  • Фильтры
  • Принадлежности для предохранителей
  • Комплекты предохранителей
  • Предохранители
  • Защита GFI
  • Линейные реакторы
  • Стабилизаторы напряжения
  • Контроллер коэффициента мощности
  • Устройства защиты от перенапряжения
  • Специальные разъемы
  • Аудио- и видеоразъемы и аксессуары
  • Автоматические разъемы
  • Соединители уровня платы
  • Шинные шины и изделия для заземления
  • Круглые соединители
  • Коаксиальные/РЧ разъемы
  • Разъемы для передачи данных/Ethernet/телекоммуникаций
  • Разъемы D-Sub, контакты и аксессуары
  • Электрические / сетевые разъемы
  • Розетки, вилки и адаптеры для микросхем
  • Прямоугольные соединители
  • Пружинные щупы, тестовые соединители и адаптеры
  • Клеммные колодки и планки
  • Клеммы, наконечники и наконечники
  • Датчики для монтажа на плате
  • Конденсаторы
  • Компьютеры
  • Средства разработки и проектирования
  • Дискретные полупроводники
  • Экранирование/подавление электромагнитных и радиопомех
  • Газоразрядные трубки (ГДТ)
  • Катушки индуктивности
  • Интегральные схемы
  • Оптоэлектроника
  • Пассивные аксессуары и комплекты
  • Модуль ввода питания (PEM)
  • Принадлежности модуля ввода питания
  • Массивы резисторов
  • Сети резисторных делителей
  • Резисторы
  • Изделия РФ
  • Термисторы
  • Переменные резисторы
  • Варисторы (MOV)
  • Видеоразветвители и мультиплексоры
  • Шкаф и стойка
  • Части шкафа и стойки/аксессуары
  • Аксессуары для электрических шкафов
  • Электрические шкафы
  • Электронный блок
  • Аксессуары для электронных корпусов
  • Системы продувки и повышения давления
  • Корпус кнопки
  • Аксессуары для структурных систем
  • Рельсы структурной системы
  • Полка/корзина для карт
  • Принадлежности для каркаса/корзины для карт
  • Дорожные и портфели
  • Чистящие средства
  • Продукты ESD
  • Безопасность объекта
  • ОВКВ
  • Лестницы и ступеньки
  • Смазочные материалы, консистентные смазки и масла
  • Товары для офиса
  • Блок питания
  • Безопасность и СИЗ
  • Оборудование для мастерских и хранение
  • Кондиционеры
  • Воздуходувки
  • Потолочные вентиляторы
  • Вентиляторы для закрытых помещений
  • Охладители/чиллеры
  • Модули охлаждения
  • Настольные вентиляторы
  • Электронагреватели
  • Вентиляторы оборудования
  • Аксессуары для вентиляторов и воздуходувок
  • Защита вентилятора
  • Вентиляторы с фильтром
  • Решетки
  • Теплообменники
  • Радиаторы
  • Промышленные вентиляторы
  • Принадлежности для моторизованного рабочего колеса
  • Моторизованные рабочие колеса
  • Полупроводниковые изоляторы, розетки и комплекты
  • Обогреватели и радиаторы
  • Термопрокладки
  • Контакторы и принадлежности
  • Станции управления
  • Контроллеры и аксессуары
  • Разъединители
  • Электрический линейный привод
  • Электронные и механические счетчики
  • Индуктивные ответвители сигналов
  • Защита и безопасность машин
  • Механическая передача мощности
  • Панельные счетчики
  • Розетки питания
  • Переключатели питания
  • Роботы
  • Формирование сигналов и преобразователи сигналов
  • Контактные кольца
  • Соленоиды и принадлежности для соленоидов
  • Таймеры
  • Аксессуары для передачи данных
  • Ethernet-коммутаторы
  • Пограничные шлюзы Интернета вещей
  • Медиаконвертеры
  • Преобразователи протоколов
  • Маршрутизаторы
  • Беспроводная связь
  • Аудибл
  • Балласты
  • Аксессуары для маяков
  • Маяки
  • Фонари и рабочие фонари
  • Патроны для ламп
  • Лампы (лампочки)
  • Линзы
  • Световые мачты, компоненты и аксессуары
  • Освещение
  • Индикаторы, линзы и оборудование для монтажа на панели
  • Фотоконтроль
  • Оповещения о питании
  • Принадлежности для привода переменного тока
  • Приводы переменного тока
  • Усовершенствованные пускатели двигателей
  • Комбинированные пускатели двигателей
  • Контроллеры двигателей постоянного тока
  • Мотор-редукторы
  • Ручные пускатели двигателей
  • Аксессуары для двигателя
  • Защита двигателя
  • Аксессуары для защиты двигателя
  • Принадлежности для пускателя двигателя
  • Пускатели двигателей
  • Комбинации мотор-привод
  • Двигатели
  • Нагреватели перегрузки
  • Перегрузки
  • Устройства плавного пуска
  • Комплекты и комплекты контроллера
  • Станции данных
  • Аксессуары ЧМИ
  • Дисплеи ЧМИ
  • Модули ЧМИ
  • Промышленные мониторы
  • Промышленные ПК
  • Сбор данных ПК
  • Принадлежности для сбора данных с ПК
  • Принадлежности ПЛК
  • Модули расширения ПЛК
  • ПО для программирования ПЛК
  • Комбинация ПЛК/ЧМИ
  • ПЛК
  • Модули удаленного ввода/вывода
  • Интеллектуальные реле
  • Подготовка/обработка воздуха
  • Воздушные насосы/воздушные компрессоры
  • Аксессуары для фитингов
  • Фитинги
  • Регуляторы расхода / регуляторы скорости
  • Гидравлика
  • Приборы
  • Логические элементы
  • Многоканальные соединители
  • Трубопровод и сантехника
  • Принадлежности для пневматического привода
  • Пневматические приводы
  • Пневматические глушители / Пневматические глушители
  • Насосы и принадлежности для насосов
  • Смотровые стекла
  • Трубки/шланги
  • Вакуум
  • Клапаны
  • Генераторы и генераторы
  • Батареи
  • Преобразователь (блоки питания постоянного тока)
  • Инвертор (источник питания постоянного/переменного тока)
  • PoE (питание через Ethernet)
  • Блок питания (блоки питания переменного/постоянного тока)
  • Аксессуары для источников питания
  • Солнечное зарядное устройство/инвертор
  • Панель солнечных батарей
  • Объединитель солнечной энергии
  • Трансформаторы
  • ИБП (источник бесперебойного питания)
  • Ардуино Магазин
  • Магазин BBC micro:bit
  • Средства разработки и одноплатные компьютеры
  • Прототип
  • Магазин Raspberry Pi
  • Промышленные оптопары
  • Реле контроля
  • Силовые реле
  • Герконовые реле
  • Аксессуары для реле
  • Релейные модули
  • Сигнальные реле
  • Твердотельные реле
  • Реле задержки времени
  • Акселерометры
  • Датчики качества воздуха
  • Зонды анемометра
  • Считыватели штрих-кодов
  • Датчики тока
  • Энкодеры
  • Датчики потока
  • Вилочный датчик/датчик паза
  • Датчики Холла
  • Датчики наклона
  • Световые завесы
  • Световые датчики
  • Линейные преобразователи
  • Датчики уровня жидкости
  • Тензодатчики
  • Датчики магнитного поля
  • Магнитные звукосниматели
  • Фотоэлектрические датчики
  • Датчики давления
  • Датчики приближения
  • Радарные датчики
  • Радиочастотная идентификация (RFID)
  • Аксессуары для датчиков
  • Тензодатчики
  • Датчики температуры
  • Термостаты
  • Датчики крутящего момента
  • Датчики вибрации
  • Датчики зрения
  • Датчики напряжения
  • Базовые переключатели мгновенного действия
  • Биометрические переключатели
  • Тросовые переключатели
  • DIP-переключатели
  • Выключатели аварийной остановки
  • Поплавковый выключатель
  • Ножные переключатели
  • Шарнирные переключатели
  • Выключатели блокировки
  • Джойстик-переключатель
  • Выключатели с замком
  • Концевые выключатели
  • Магнитные и герконовые переключатели
  • Программируемые переключатели дисплея
  • Кнопочные переключатели
  • Переключатели с нажимным колесом
  • Кулисные переключатели
  • Поворотные переключатели
  • Селекторные переключатели
  • Ползунковые переключатели
  • Электромагнитные блокировочные выключатели
  • Аксессуары для переключателей
  • Комплекты переключателей
  • Тактильные переключатели
  • Дисковые переключатели
  • Переключатели наклона
  • Тумблеры
  • Сенсорные переключатели
  • Беспроводные коммутаторы
  • Анализаторы
  • Калибраторы
  • Регистрация и сбор данных
  • Электронные нагрузки постоянного тока
  • Коробка Десятилетия
  • Платы расширения
  • Частотомер
  • Инспекционные прицелы
  • метров
  • Осциллографы
  • Источники питания
  • Генераторы сигналов
  • Аксессуары для испытательного оборудования
  • Тестеры
  • Тепловизоры
  • Термометры
  • Химикаты и клеи
  • Соединительный и обжимной инструмент
  • Инженерные материалы
  • Оборудование
  • Пайка
  • Ленты
  • Принадлежности и детали для инструментов
  • Инструменты
  • Товары без категорий
  • Кабель
  • Кабельные сборки
  • Кабельный органайзер
  • Маркировка
  • Провод

Система рентгеновская микро- и нанотомография

Высококачественная система компьютерной томографии — трехмерная рентгеновская микро- и наносистема измерения и анализа

Промышленная микро- и наносистема компьютерной томографии


RX Solutions EasyTom — это мощная система компьютерной томографии, предназначенная для решения самых сложных 3D-задач. начиная от исследования материалов и заканчивая промышленным применением в исследованиях и разработках, обеспечении качества и производстве. С Благодаря большому объему сканирования, но компактным размерам, можно визуализировать, измерять и анализировать с высокой разрешение, крупные узлы или агрегаты, до Диаметр 320 мм и высота 530 мм .

Никаких компромиссов: сочетание микро- и нано-рентгеновской компьютерной томографии высокого разрешения

С максимальным разрешением до 0,4 мкм и несколькими вариантами генераторов и детекторов, EasyTom дает четкие детали и сбалансированный контраст и яркость, необходимые для высококачественного изображения даже при низкоэнергетичный.

Гибкое рентгеновское решение

Благодаря большому и широкому открыванию дверей система облегчает доступ к ротационному аппарату. этап и оптимизирует позиционирование образца. 9оси движения позволяют легче позиционировать детали, а также возможность сканирования образцов весом до 30кг. Эта большая гибкость позиционирования деталей и регулируемое расстояние между источником и детектором, что упрощает, ускоряет и повышает качество приобретения.

Мощное программное обеспечение для рентгенографии

Запатентованное «X-Act» Программное обеспечение обеспечивает впечатляющие результаты и превосходное качество изображения для всего RX. Ассортимент решений CT Systems. EasyTom объединяет полнофункциональный программный пакет «X-Act» , который упрощает сбор данных, улучшает реконструкция с использованием передовых корректирующих алгоритмов и возможность полностью автоматизированного рабочего процесса через этапы сканирования, реконструкции и проверки.

 

Скачать брошюру

Мне нужна цитата

easytom

технический


данные

Easytom микро Easytom Nano

  • Удобный для пользователя : Большой экран и эргономичная стоячая станция. Большие освинцованные окна на передней стороне системы.
  • Автоматизация : Полностью автоматизированный рабочий процесс от детали до измерения
  • Простота обслуживания : Высококачественные источники рентгеновского излучения – технологии герметичных и открытых трубок для сокращения времени простоя системы
  • Простая интеграция : Компьютерная томографическая система среднего размера (В 2000 мм / Ш 2200 мм / Г 1114 мм)

загрузить брошюру

Мне нужно предложение

 

 

Гибкий


и мощный

Большие освинцованные окна

Большие освинцованные окна на передней стороне обеспечивают прямой обзор во время установки и сканирования образца.

Конфигурация с двумя трубками

Никаких компромиссов: сочетание высокого разрешения и мощной микро- и нано-рентгеновской компьютерной томографии.

Конструкция In Situ

Конструкция с большим внутренним объемом для: устройств для испытаний на растяжение, сжатие, изгиб и температуру.

Большие окна с выводами

Большие окна с выводами на передней стороне обеспечивают прямой обзор во время установки и сканирования образца.

Конфигурация с двумя трубками

Никаких компромиссов: сочетание высокого разрешения и мощной микро- и нано-рентгеновской компьютерной томографии.

Конструкция In Situ

Конструкция с большим внутренним объемом для устройств для испытаний на растяжение, сжатие, изгиб и температуру.

 

 

приложение


домены


X-act: мощное программное обеспечение
рентгеноскопия, приобретение и реконструкция

От конфигурации системы КТ до визуализации 3D КТ, все объединено в одном программном обеспечении


Программное обеспечение X-Act имеет эргономичный интерфейс, который позволяет точно проверять ваши образцы. Это программное обеспечение для сбора и реконструкции, которое объединяет множество функций для получения наилучших результатов для любого образца.

 

В качестве интуитивно понятного решения его основными функциями являются несколько режимов сбора данных (обычный, спиральный, ламинография, сдвиг и суммирование), автоматическая калибровка и стабилизация, коррекция артефактов в реальном времени (закалка луча, металлические артефакты, круговые артефакты…) и три пользовательские режимы, адаптируемые к пользовательскому опыту (режим эксперта, режим управляемого сбора данных и режим мастера).

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ X-Act

решения для приема


ОБУЧЕНИЕ — ПОДДЕРЖКА И УСЛУГИ

Обучение – поддержка и услуги


Наша группа обслуживания окажет вам поддержку от планирования и установки системы до ее эксплуатации и обслуживания. Они предоставят вам базовое и экспертное обучение, поддержку по горячей линии и удаленную помощь, а также комплексные контракты на профилактическое и корректирующее обслуживание.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *