background top icon
background center wave icon
background filled rhombus icon
background two lines icon
background stroke rhombus icon

Скачать "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем."

input logo icon
Обложка аудиозаписи
Подождите немного, мы готовим ссылки для удобного просмотра видео без рекламы и его скачивания.
console placeholder icon
Теги видео
|

Теги видео

видеоурок
учимся
читать
анализировать
работу
схем
Субтитры
|

Субтитры

subtitles menu arrow
  • enАнглийский
Скачать
00:00:01
сегодня у нас третий видео урок
00:00:03
посвященный анализа электронных схем мы
00:00:07
с вами будем двигаться от простого к
00:00:09
сложному
00:00:11
поэтому давайте вот сегодня разберем
00:00:13
конкретные схемы значит но это я взял
00:00:17
выдержку и статьи владислава артеменко
00:00:20
низкого и журнала за 97 год сама статья
00:00:24
посвящена работе настройки диодных
00:00:29
смесителей
00:00:30
самой сам ролик а смесителя у нас будет
00:00:34
чуть позже но пока мы просто тренируемся
00:00:36
с вами фото в разборе в понимании тех
00:00:38
реальных схем ну давайте вот посмотрим
00:00:41
вот перед нами видно рисунке 1 собран
00:00:44
так называемый высокочастотный щуп
00:00:46
значит что такое выше качество тыщу код
00:00:49
при я думаю что все таки аудитория
00:00:51
которая у нас собирается я стараюсь
00:00:55
сделать уклон в сторону радиопередающие
00:00:57
приемной техники для тех кто занимается
00:01:00
любительской связью поэтому при наладке
00:01:03
и подобной аппаратуры photo black
00:01:05
передатчиках и не только передатчиках
00:01:07
очень важно знать какая же вы высоко что
00:01:10
та составляющая идет по тому или иному
00:01:13
каскаду то есть выделить переменный ток
00:01:17
ну казалось бы можно
00:01:20
задать такой вопрос а ведь мультиметр
00:01:23
тоже рассчитан на измерение не только
00:01:26
постоянного и переменного тока почему бы
00:01:30
не воспользоваться обычным мультиметр
00:01:31
для того чтобы померить это в этот
00:01:34
переменная составляющая нужно сказать
00:01:37
что для этих целей мультиметр абсолютно
00:01:41
не годится дай стрелочный прибор который
00:01:43
вот измеряет
00:01:46
обычная чашка как его там называют
00:01:48
тестер раньше называли значит тоже для
00:01:51
этой цели абсолютно не годится а все
00:01:53
дело в том что эти приборы
00:01:56
значит они рассчитаны на то что у них
00:01:59
вот в цепях измерительной измерителя
00:02:02
цепи абсолютно нет разделительных
00:02:04
конденсаторов почему-то так важно дело в
00:02:07
том что представьте себе допустим одном
00:02:09
из каскадов
00:02:10
мы меряем хотим померять переменной
00:02:13
составляющей ну допустим это какой-то
00:02:15
каскад буферный каскад допустим там в
00:02:19
передатчике то есть софта генератора
00:02:22
идет сигнал этот сигнал поступает и и
00:02:25
усиливается значит какой же уровень от
00:02:28
этого сигнала ну в представьте себе
00:02:31
допустим на коллекторе у нас какое-то
00:02:32
определенное напряжение ну возьмем для
00:02:34
примера допустим там при питании в 20
00:02:37
вольт у нас там допустим 12 вольт на
00:02:39
коллекторе
00:02:41
значит если мы будем мерять напряжение
00:02:43
поставим мультиметр на измерение
00:02:45
переменного напряжения и будем измерять
00:02:49
напряжение между общей точкой душ между
00:02:52
питающий шины и вот допустим коллектором
00:02:55
то мы замерим определенное значение
00:02:58
которое будет составлять как бы
00:03:00
определенную сумму и постоянной
00:03:04
составляющей переменная а в чем в чем
00:03:06
тут кроется секрет дело в том что все в
00:03:11
мультиметр стрелочный вольтметр
00:03:13
переменного тока не рассчитаны
00:03:16
только на то чтобы измерять перемены
00:03:19
напряжения которое переходит через ноль
00:03:21
дом в основном это трансформаторы то
00:03:24
есть когда мы измеряем напряжение
00:03:25
допустим в новый ходить обмоток
00:03:28
трансформатора то как раз
00:03:30
мультиметр и покажет абсолютно верное
00:03:33
значение вот таким образом они градуирую
00:03:36
цена заводе-изготовителе
00:03:38
но если нам необходимо отделить
00:03:40
переменную составляющую от постоянной то
00:03:44
очень важно иметь вот такой разделитель
00:03:47
конденсатор вот на рисунке 1 как раз
00:03:50
показано такой несложный приборчик
00:03:53
значит я очень много лет пока у меня не
00:03:57
появился более качественный
00:04:00
высокочастотный
00:04:02
вольтметр значит я пользовался таким
00:04:06
щупом он очень очень большую пользу
00:04:08
приносил где что он собой представляет
00:04:11
ну в я например его выполнял в виде
00:04:14
небольшой ручки допустим
00:04:16
старый фломастер в этом старом
00:04:19
фломастеры можно вполне значит сделать
00:04:22
ну такой в виде иглы ищу
00:04:26
схему в данной схеме разместить вот
00:04:28
значит вот такие элементы такая как эта
00:04:31
схема работает значит за счет
00:04:34
конденсатор c1 который не пропускает
00:04:36
постоянную составляющая тока переменная
00:04:39
составляющая проходит через него защиты
00:04:43
выпрямляется диодом vd1 и дальше через
00:04:46
резистор вот данном случае r1 сто кило
00:04:50
значит
00:04:52
фильтруется конденсатором
00:04:53
с2 и поступает на измеритель уголок у
00:04:57
это
00:04:58
micron приметы которой как раз и служит
00:05:02
основой вот такого высокочастотного
00:05:05
вольтметра почему вольтметра делать том
00:05:07
что
00:05:09
резистор будущем включенный в цепь
00:05:11
измерительной головки тут же превращает
00:05:13
его в эту метре но я думаю что
00:05:16
большинство ради любители об этом знает
00:05:18
кстати в одном из роликов недавно мы там
00:05:22
приводили расчет как делать расчет как и
00:05:25
из измерительной головки делать
00:05:27
амперметры и вольтметры но напомню что
00:05:30
включая резистор параллельно то есть так
00:05:34
называемый шунт при мы превращаем его
00:05:36
вампир метр ну а подставляя добавочный
00:05:39
резистор мы превращаем его в альтиметр
00:05:42
не так в данном случае на рисунке 1
00:05:44
изображена такой небольшой вольтметр вот
00:05:48
но и за счет конденсатора c1 он отсекает
00:05:53
постоянной составляющей то есть вот ли
00:05:55
как я сказал допустим если на коллекторе
00:05:57
находится постоянное напряжение 12 вольт
00:06:00
это так называемый режим по постоянному
00:06:01
току вот а вот на уровне этого
00:06:04
напряжения
00:06:05
напряжение на коллекторе колеблется ну
00:06:07
допустим она колеблется там вот
00:06:10
11 до 13 вольт вот это вот колебание как
00:06:13
раз там и важно померять натянув
00:06:17
если говорить о том насколько критичны
00:06:20
вот эти вот детали в в этой схеме то
00:06:22
надо сказать что
00:06:25
допустимо диод vd1 это диод который
00:06:28
должен у более менее хорошо реагировать
00:06:30
на
00:06:31
токи высокой частоты то есть конечно же
00:06:34
здесь в качестве диоды абсолютно не
00:06:35
годятся выпрямительные диоды там типа
00:06:38
вот если старого типа взять ка-226 до 7
00:06:43
вот они очень хорошо работают и
00:06:46
импульсные диоды vd2 до 9 вот а более
00:06:50
высокочастотные диоды таких by 18 до 20
00:06:56
gt500 всем это очень хороший за счет
00:07:00
диоды для этой цели причём крайне
00:07:02
желательно чтобы чтобы идиот был здесь
00:07:04
германиевый дело в том что вот благодаря
00:07:07
тому что открывание перехода у германии
00:07:10
во транзистора почти пять раз проходит
00:07:14
при более низком напряжении то такие вот
00:07:16
диаби будущей работой а вот в данной
00:07:19
схеме они будут будут более
00:07:21
чувствительные когда нам необходимо
00:07:23
выделить еще небольшие уровни
00:07:26
переменного напряжения
00:07:27
сам резистор допустим r1 его величина
00:07:31
они очень критично но дело то что мы
00:07:33
должны значит
00:07:35
соответствии с резистором который мы
00:07:37
подбираем мы должны и соответственно
00:07:41
градуированных аллу в принципе вместо
00:07:44
вместо вот этого вот микроамперметра
00:07:47
вполне уже годится сама буферный
00:07:49
мультиметр то есть если мы поставим
00:07:52
в режим измерения напряжения то принципе
00:07:56
наша счет будет прекрасно работать
00:07:59
прекрасно выделять нашу переменную
00:08:02
составляющие в этом не будет никаких
00:08:04
проблем вот ну давайте вот посмотрим
00:08:07
следующую схему рисунок 2 ну здесь автор
00:08:11
просто предлагает запитывать гетеродинов
00:08:14
для стабилизированного напряжения но и
00:08:16
прием здесь в простейшей такой
00:08:17
стабилизатор ну хватит ума не
00:08:20
засчитаться с правой стороны здесь
00:08:22
подается напряжение
00:08:24
питания 12-15 вольт значит и
00:08:28
благодаря наличию стабилитрона в данном
00:08:31
случае vd1 здесь указано что для
00:08:34
гетеродинного вполне годятся питающее
00:08:36
напряжение допустим всем 10 в ультой
00:08:39
здесь
00:08:40
достаточно большой выбор в стабилитронов
00:08:43
которые обеспечивают вот это этот
00:08:45
уровень напряжения ну заодно я хочу
00:08:48
сказать что вот как работает
00:08:50
стабилитронов
00:08:51
никогда начинающий представляет это как
00:08:54
какой-то элемент который
00:08:56
работает чуть ли не в режиме какого-то
00:08:58
стабилизатора на самом деле нет ничего
00:09:00
подобного стабилитрон довольно
00:09:02
простейший элемент
00:09:03
типа диода у которого просто есть порог
00:09:07
открывания то есть он не может плавно
00:09:09
застабилизировать какое-то напряжение он
00:09:11
может ли или открываться или закрываться
00:09:13
но
00:09:15
допустим вот возьмем конкретный пример
00:09:17
допустим у нас стабилитрон стоит ну
00:09:21
допустим к с 510 на 10 вольт значит а
00:09:25
благодаря тому что мы подаем напряжение
00:09:27
выше чем эти 10 вольт то при подаче
00:09:30
напряжения тут же начинают открываться
00:09:32
но при открывании стабилитрона его
00:09:34
сопротивление падает почти до нуля он
00:09:36
начинает вроде как коротить схему то
00:09:39
есть напряжение начинает падать но как
00:09:41
только она упадет какие-то сотые доли
00:09:44
вольта ниже его напряжение стабилизации
00:09:47
10 вольт и средства ну моментально
00:09:51
опять закрывается и вот такие вот
00:09:53
колебания такие колебания значит около
00:09:56
значения его напряжений стабилизации
00:09:58
как раз используется для
00:10:02
питание вот аппаратуры допустим правда
00:10:05
вот эти вот непрерывной колебания вот
00:10:08
этот шум который возникает от
00:10:10
стабилитрона естественно значит он может
00:10:12
накладываться на работу каскадов это
00:10:15
очень будет неприятно сказываться на его
00:10:18
дальнейшей работе по именно по этой
00:10:19
причине вот здесь стоит два конденсатора
00:10:22
вот конденсатора оксиды 100 микрофарат
00:10:26
до 470 микрофарад и почему то неожиданно
00:10:29
еще стоит параллельно ему конденсатор
00:10:32
вот от 47 на на парад до
00:10:35
100 нанофарад казалось бы абсурда в
00:10:40
такому большому конденсатором и будут
00:10:42
добавляем
00:10:43
конденсатор достаточно небольшой емкости
00:10:45
вот ну а все дела здесь кроется в
00:10:48
настенных свойствах конденсаторов дело в
00:10:51
том что когда вот идет вот такая вот
00:10:54
микро вибрация зарядов на стабилитроне
00:10:59
частота и довольно высокая она
00:11:01
составляет от десятков килогерц а
00:11:03
гармоники могут простираться на сотни
00:11:06
мегагерц именно при таких больших
00:11:08
частотах вот и конденсатора мало емкость
00:11:10
успевает воспевается за счет брать на
00:11:13
себя часть заряда и устраняет шум вот
00:11:16
этот же конденсатор c2 большей
00:11:19
емкости фактически он устраняет
00:11:25
поразительное значит явления которые
00:11:26
возникают при колебаниях напряжения о
00:11:29
кино
00:11:30
во входной цепи или при изменении
00:11:33
нагрузки на гетеродин то есть он как бы
00:11:36
устраняет колебания зарядов при малых
00:11:40
частотах ну вот конденсатор c3 он просто
00:11:44
стоит по питание собственно говоря
00:11:45
значит позволяет удерживать заряд вот
00:11:49
при колебаниях от в первичный от себя
00:11:52
ну на этом
00:11:56
пока что наверное мы с вами остановимся
00:11:59
наши с вами
00:12:01
небольшие такие занятия я надеюсь они
00:12:04
будут продолжаться и в дальнейшем мы
00:12:07
будем постепенно углубляться то есть
00:12:09
пока что нам мы как бы попытаемся убить
00:12:12
сразу двух зайцев во-первых
00:12:14
анализировать работу схему ну и во
00:12:17
вторых пояснять для чего те или иные
00:12:19
узлы нужды в жизни но пока все

Описание:

От простого к сложному. ВЧ щуп. Работа простейшего стабилизатора. Продолжение смотрите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=09fYpIGTU48

Готовим варианты загрузки

popular icon
Популярные
hd icon
HD видео
audio icon
Только звук
total icon
Все форматы
* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как..."
** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах

Вопросы о скачивании видео

mobile menu iconКак можно скачать видео "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем."?mobile menu icon

  • Сайт http://unidownloader.com/ — лучший способ скачать видео или отдельно аудиодорожку, если хочется обойтись без установки программ и расширений. Расширение UDL Helper — удобная кнопка, которая органично встраивается на сайты YouTube, Instagram и OK.ru для быстрого скачивания контента.

  • Программа UDL Client (для Windows) — самое мощное решение, поддерживающее более 900 сайтов, социальных сетей и видеохостингов, а также любое качество видео, которое доступно в источнике.

  • UDL Lite — представляет собой удобный доступ к сайту с мобильного устройства. С его помощью вы можете легко скачивать видео прямо на смартфон.

mobile menu iconКакой формат видео "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем." выбрать?mobile menu icon

  • Наилучшее качество имеют форматы FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) и 8K (4320p). Чем больше разрешение вашего экрана, тем выше должно быть качество видео. Однако следует учесть и другие факторы: скорость скачивания, количество свободного места, а также производительность устройства при воспроизведении.

mobile menu iconПочему компьютер зависает при загрузке видео "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем."?mobile menu icon

  • Полностью зависать браузер/компьютер не должен! Если это произошло, просьба сообщить об этом, указав ссылку на видео. Иногда видео нельзя скачать напрямую в подходящем формате, поэтому мы добавили возможность конвертации файла в нужный формат. В отдельных случаях этот процесс может активно использовать ресурсы компьютера.

mobile menu iconКак скачать видео "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем." на телефон?mobile menu icon

  • Вы можете скачать видео на свой смартфон с помощью сайта или pwa-приложения UDL Lite. Также есть возможность отправить ссылку на скачивание через QR-код с помощью расширения UDL Helper.

mobile menu iconКак скачать аудиодорожку (музыку) в MP3 "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем."?mobile menu icon

  • Самый удобный способ — воспользоваться программой UDL Client, которая поддерживает конвертацию видео в формат MP3. В некоторых случаях MP3 можно скачать и через расширение UDL Helper.

mobile menu iconКак сохранить кадр из видео "Видеоурок3. Учимся читать и анализировать работу схем."?mobile menu icon

  • Эта функция доступна в расширении UDL Helper. Убедитесь, что в настройках отмечен пункт «Отображать кнопку сохранения скриншота из видео». В правом нижнем углу плеера левее иконки «Настройки» должна появиться иконка камеры, по нажатию на которую текущий кадр из видео будет сохранён на ваш компьютер в формате JPEG.

mobile menu iconСколько это всё стоит?mobile menu icon

  • Нисколько. Наши сервисы абсолютно бесплатны для всех пользователей. Здесь нет PRO подписок, нет ограничений на количество или максимальную длину скачиваемого видео.