Kérdés az erősítőről - Élő - A zenészek bolgár fóruma
Ajánlott bejegyzések
Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a megjegyzéshez
Regisztrálni kell a hozzászóláshoz
Hozzon létre egy fiókot
Csatlakozz a közösségünkhöz. A regisztráció gyors!
Van fiókja? Regisztrálj itt.
Hasonló tartalom

Szia,
Nemrég kaptam egy Boss ME-6-ot, de nincs adaptere. Megnéztem az internetet, és megtaláltam az eBay-en, de 50 BGN leszállítással jár.
Nem sokat értek, és szeretném megkérdezni, használható-e nem eredeti, vagy ha nem, akkor lehet-e elkészíteni? Gondolom, megfizethetőbb lenne.
Itt van az eredeti adapter - BRA 120 a Rolandtól.
Bármilyen információval rendelkezzen, ebben a szakaszban rendkívül hasznos lenne számomra.
Szia,
Bár itt elsősorban a zenével kapcsolatos eszközök sematikáját tárgyalják, nem egyszer fordult elő ilyen
otthoni elektronikáról beszél. Egy ideje többféle kapcsoló tápegységet gyártok, főleg eszközök részeként, de szórakozásból is. Számos pontos és összetett áramkör létezik, például precíziós laboratóriumi tápegységek, még például a kapcsoló tápegységek is, amelyek általában viszonylag összetett vezérlő áramkörökkel és védelemmel rendelkeznek. Azonban nagyon szórakoztatóan veszem fel az egyszerű áramköröket az egyszerű eszközök számára, amelyek rendkívül egyszerűek, és jól teljesítenek, és jól teljesítenek.
Mivel támogatom azt a filozófiát, miszerint egy dolog áll a legközelebb a tökéletességhez, nem akkor, ha nincs mit hozzáfűzni, hanem ha nincs mit eltávolítani, akkor ajánlom minden mérnök, elektronikus hobbista figyelmét, vagy csak a Copy/Paste rajongók: a fórumban a következő egyszerű séma, amin egy ideig gondolkodom. Nem találkoztam pontosan ilyen megoldással a hálózatban, bár az áramkör gyakorlatilag egyszerű oszcillátor, és az impulzus áramkör szempontjából egyes zseblámpa áramkörök kombinációja és a legtöbb olcsóbb 5 V-os készenléti önlengő áramkör ATX kapcsoló tápegységek.
Az áramkör egy impulzuserősítő DC/DC átalakító, amelyet zseblámpákhoz terveztek, amely
használhat egy vagy két 1,5 voltos elemet, és vezérelhet egy LED-et, amelynek feszültségesése 3 V-nál nagyobb (ha 1 vagy 2 elemet használ), vagy 2 volt feletti (ha 1-et használ) elemet meghalad., a LED maximális áramerőssége körülbelül 100-400 milliamper lehet, mivel az R1 és R2 ellenállások, valamint a tranzisztor (hFE/béta) értékeit a kívánt maximális áramtól függően választják meg elemeket és a kiválasztott LED modellt.
Bár ezzel a sémával nem találok forró vizet, bátran állítom, hogy rendkívül alkalmas az alkalmazására, számos okból:
-Körülbelül 83% -os hatékonyságot mutat 3V-os bemeneti feszültség mellett, mint az akkumulátor élettartamának nagy részében,
A hatékonyság 70-80% között változik, és amikor az akkumulátor majdnem lemerült, körülbelül 50% -ra csökken. A nagy nyereségű, nagy sebességű, alacsony VCEon tranzisztor, valamint egy megfelelő alacsony ESR kimeneti kondenzátor és egy egyenirányító kiválasztásával, amelynek minimális feszültségesése előre halad, elérhetjük a kb. 90% az elején, ami a fajta legtöbbször 75-80% -át teszi ki. Ez egy nagyon jó hatékonyság egy ilyen egyszerű áramkör számára, amelyen a speciálisabb vezérlőkkel rendelkező bonyolultabb áramkörök közül sokan ritkán versenyeznek.
-A séma nagyon egyszerű, csak egy aktív elemmel rendelkezik.
-Bár a LED-en keresztül nem tart állandó áramot, az áramkör fokozatosan csökkenti a fogyasztását
akkumulátorfogyasztással, amely a lehető leghosszabb elfogadható működést teszi lehetővé, anélkül, hogy a fény hirtelen leállna az akkumulátor bizonyos feszültségesési határát követően.
A gyakorlatban a mért prototípusban a bemeneti feszültség minden kettős csökkenése háromszoros csökkenéshez vezet
a LED-en keresztüli áramerősség. Mivel a szem logaritmikus fényérzékenységgel rendelkezik, az elemlámpa látszólagos fényereje az akkumulátor élettartamának első 50% -ában szinte megkülönböztethetetlen marad az eredetitől, az idő 90% -ában meglehetősen elfogadható, a fényerő észrevehető csökkenésével. Azonban elég könnyű ahhoz, hogy lássa a zárat, az áramkör még csak 0,3 voltos bemeneti feszültséggel is rendelkezik.
A legnépszerűbb egyenáramú áramkörök jóval a javasolt áramkör előtt leállnának, sok felhasználatlan energiát hagyva az akkumulátorban. Ez a jelenlegi rendszert meglehetősen "zöldre" teszi.
Az áramkör fő hátrányának tekinthető, hogy nincs áram-visszacsatolása, és a tranzisztort és a két ellenállást a használandó LED és az új akkumulátorok maximálisan kívánt áramának megfelelően választják ki.
Maga a séma:
* A tranzisztor BD139
Az áramkör tulajdonképpen oszcillátor, az aktív elem a T1 tranzisztor, és az L1 és L2 tekercsek egy közös magra vannak tekerve, és így transzformátort képeznek, mivel az L1 részt vesz egy fokozatú átalakítóban, és képesnek kell lennie alacsony feszültségű működésre. 1.2A az átalakító kiválasztott működési frekvenciáján, míg az L2 visszacsatolásként szolgál, hogy generációink legyenek. Érdekes megjegyezni, hogy az L2 mind a tranzisztor egyik félhullámban történő blokkolásában, mind pedig a másikban történő gyorsabb és élesebb feloldásában segít.