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Merkmale zum Ersetzen von Funkkomponenten in Schaltkreisen

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Beim Zusammenbau einer Schaltung, die Ihnen gefällt, oder bei der Reparatur von Funkgeräten kann es manchmal zu Schwierigkeiten beim Kauf eines bestimmten Teils kommen. Was kann es ersetzen? Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie die Hauptmerkmale der Teile kennen und ein gutes Verständnis des Funktionsprinzips der Schaltung haben, in der dieses Teil verwendet wird, um die Begrenzungsmodi für eine bestimmte Einheit beurteilen zu können.

Die meisten Teile können problemlos durch ähnliche Teile mit ähnlichen Parametern ersetzt werden, ohne dass die Qualitätsmerkmale des Geräts verloren gehen. Dies wird häufig dadurch erklärt, dass sich der Schaltungsentwickler bei der Auswahl eines bestimmten Elementtyps häufig an einer Liste von Teilen orientiert, die für ihn leicht zugänglich sind.

Am einfachsten ist es, Widerstände und Kondensatoren auszutauschen. Für Festwiderstände Die Hauptparameter sind: Widerstandswert (in der Regel ist eine Nennabweichung von ±20 % akzeptabel, sofern keine besonderen Genauigkeitsanforderungen festgelegt sind), Verlustleistung und Temperaturkoeffizient. Beim Austausch von Widerständen können Sie eine höhere Leistung als im Diagramm angegeben einbauen, diese sind jedoch meist größer dimensioniert. Der Temperaturkoeffizient wird in Präzisionsmessgeräten oder Geräten berücksichtigt, die für den Betrieb in einem weiten Temperaturbereich ausgelegt sind.

Variable Widerstände Zusätzlich zu den oben aufgeführten Parametern gibt es noch einen weiteren: die Art der Abhängigkeit der Widerstandsänderung vom Drehwinkel des Motors (normalerweise in Form eines Buchstabens angegeben, siehe Abbildung). Die Sanftheit der Parameteranpassung hängt von diesem Parameter ab. Der Buchstabe A ist eine lineare Beziehung, und die häufigsten nichtlinearen Beziehungen – logarithmisch (B) und invers logarithmisch (C) – werden verwendet, um die Lautstärke und Klangfarbe des Klangs, die Helligkeit von Anzeigen usw. anzupassen, um die Nichtlinearität auszugleichen unserer Wahrnehmung.

Merkmale zum Ersetzen von Funkkomponenten in Schaltkreisen. Variable Widerstände kennzeichnen

Feste Kondensatoren Neben der Nennkapazität und der maximal zulässigen Betriebsspannung haben sie einen weiteren wichtigen Parameter – den Temperaturänderungskoeffizienten der Kapazität (TKE). Dieser Parameter muss in Schaltungen hochstabiler Generatoren, Schwingkreisen und Zeitgebern berücksichtigt werden.

Normalerweise wird in Hochfrequenzschaltungen TKE angegeben. Wenn dies jedoch nicht angegeben ist, empfiehlt es sich, Kondensatoren mit einer geringen Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur zu verwenden, beispielsweise mit den Codes MPO, PZZ, MZZ, M47.

Die schlechtesten TKE sind Kondensatoren mit Code H90 (ihre Kapazität kann sich um bis zu -90 % ändern, wenn sich die Temperatur von -60 °C auf +85 °C ändert), sie werden jedoch normalerweise in Filterschaltungen für Stromversorgungen oder als Trennschaltungen zwischen Kaskaden verwendet , wobei TKE für den Betrieb der Schaltung keine Rolle spielt.

In den meisten Fällen können Sie beim Austausch Kondensatoren jeglicher Art verwenden, wobei Sie nur die Nennkapazität und die Betriebsspannung berücksichtigen, die nicht geringer sein sollten als die tatsächlich im Stromkreis betriebene Spannung.

Merkmale zum Ersetzen von Funkkomponenten in Schaltkreisen

Elektrolytische Polarkondensatoren Es ist zulässig, sie durch unpolare zu ersetzen, sie sind jedoch normalerweise größer und ein umgekehrter Austausch ist nicht akzeptabel (aus zwei polaren (siehe Abbildung oben) können Sie eine unpolare machen, indem Sie sie in Reihe plus verbinden auf Plus und die Kapazität der Kondensatoren sollte doppelt so groß sein, wie im Diagramm angegeben). Unter den verfügbaren Elektrolytkondensatoren sind Tantal- und Oxidhalbleiterkondensatoren die besten, zum Beispiel die Typen K52-1A, K53-28 und ähnliche – sie können andere Arten von Polarkondensatoren ersetzen. In Stromversorgungsfilterkreisen dürfen Kondensatoren mit einer größeren Kapazität als im Diagramm angegeben verwendet werden.

Für Dioden Die Hauptparameter sind der maximal zulässige Durchlassstrom und die maximal zulässige Sperrspannung. Bei einigen Gerätekomponenten müssen beim Austausch auch der Sperrstrom (Diodenleckage im gesperrten Zustand) und der Durchlassspannungsabfall berücksichtigt werden. Bei Germaniumdioden mit geringer Leistung ist der Sperrstrom viel größer als bei Siliziumdioden und außerdem stärker von der Temperatur abhängig. Aus diesem Grund ist es besser, in digitalen Schaltungen Siliziumdioden zu verwenden, zum Beispiel KD521, KD522, KD509 und andere. Der Durchlassspannungsabfall der meisten Germaniumdioden ist etwa halb so hoch wie bei ähnlichen Siliziumdioden. Daher ist es in Schaltkreisen, in denen diese Spannung zur Stabilisierung des Betriebsmodus des Schaltkreises verwendet wird, beispielsweise in einigen End-Audioverstärkern, nicht akzeptabel, Dioden durch einen anderen Leitfähigkeitstyp zu ersetzen.

Bei Gleichrichtern in Stromversorgungen sind die wichtigsten Parameter der maximal zulässige Vorwärtsstrom und die maximal zulässige Rückwärtsspannung. Beispielsweise können bei Strömen bis 10 A die Dioden D242...D247, KD213 verwendet werden; für einen Strom von 1...5 A sind Dioden der Serien KD202, KD213 geeignet; bei einem Strom von 0.5...1 A, Dioden KD212, KD237 oder Diodenbrücken KTs402...KTs405, und bei niedrigeren Strömen Dioden KD105, KD102, Diodenbaugruppen KTs407A und viele andere, mit dem entsprechenden Buchstabenindex, der das zulässige angibt Betriebsspannung.

In Schaltnetzteilen werden häufig spezielle Schottky-Dioden (KD222, KD2998 usw.) verwendet. Sie sind für den Betrieb bei höheren Frequenzen (10...200 kHz) als herkömmliche Dioden ausgelegt und weisen aufgrund des geringen Innenwiderstands im Durchlasszustand geringere Verluste auf. Herkömmliche Dioden in einem solchen Stromkreis laufen unter starker Überhitzung und halten nicht lange.

Transistoren Beim Austausch müssen sie aus der gleichen Klasse (niedrige Leistung, mittlere Leistung, hohe Leistung, hohe Frequenz usw.) und mit Parametern ausgewählt werden, die nicht schlechter sind als die im Stromkreis verwendeten. Die wichtigsten Parameter von Transistoren, die beim Austausch berücksichtigt werden: die maximal zulässige Emitter-Kollektor-Spannung, der Kollektorstrom, die Kollektorverlustleistung und die Verstärkung.

Die Parameter von Siliziumtransistoren sind bei Temperaturänderungen stabiler als die von Germaniumtransistoren. Veraltete Typen von Germaniumtransistoren (z. B. MP37, MP42), die nicht mehr hergestellt werden, können durch Siliziumtransistoren (KT315, KT361 oder besser KT3102, KT3107 usw.) mit ähnlicher Struktur (p-p-p oder p-p-p) ersetzt werden.

In Geräten, in denen Transistoren in Schlüsselmodi verwendet werden, beispielsweise in Logikschaltungen und Relaissteuerstufen, spielt die Wahl des Transistors keine große Rolle, wenn er eine ähnliche Leistung und eine ähnliche Geschwindigkeit und Verstärkung aufweist.

Beispielsweise können die KT838A-Transistoren, die in Schaltnetzteilen für Fernseher verwendet werden, durch KT839A oder KT846V ersetzt werden.

Merkmale zum Ersetzen von Funkkomponenten in Schaltkreisen

Transistoren mit hoher Verstärkung KT829A können durch eine Verbundschaltung aus zwei Transistoren ersetzt werden (siehe Abbildung oben). Und der ausgefallene KT848A-Transistor in der elektronischen Zündeinheit von Personenkraftwagen wird durch die in der Abbildung oben gezeigte Schaltung ersetzt (dies erhöht die Zuverlässigkeit des Geräts).

Mikrochips kann in drei bedingte Gruppen eingeteilt werden - logisch, analog und spezialisiert. Spezialisierte Mikroschaltungen (z. B. DAC 594PA1) können nicht durch einen anderen Typ ersetzt werden, da dies eine Änderung des Schaltungsdesigns erfordern würde. Logikchips Die Serien 155 (133) werden überall durch modernere und wirtschaftlichere Serien 555 (1533) ersetzt – sie verbrauchen bei gleichen Grundparametern 5...10 mal weniger Strom. In diesem Fall ist es wünschenswert, dass alle umgebenden digitalen Mikroschaltungen aus derselben Serie stammen (dies schützt das Gerät vor Fehlfunktionen aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten der Logikelemente).

Der Unterschied zwischen der 555er- und der 1533er-Serie liegt lediglich im Gehäusedesign, die Pin-Nummerierung bleibt gleich.

Die am weitesten verbreiteten Mikroschaltungen der 561-Serie können durch die 1561-Serie (oder 564-Serie, aber sie hat ein anderes Gehäusedesign – „planare Pins“ – ersetzt werden, und Sie müssen einen Adapterblock erstellen, um sie zu installieren oder die Platinentopologie zu ändern). .

Der Komparator K544SAZ wird häufig in Schaltkreisen verwendet. Es kann durch ein ähnliches K521SAZ (in einem Kunststoffgehäuse 201.14-1) oder K521SA301 (in einem Kunststoffgehäuse 3101.8-1) ersetzt werden. Es ist auch möglich, 521SAZ (in einem 301.8-2-Gehäuse) zu verwenden, aber die Nummerierung der Die angeschlossenen Pins ändern sich.

Merkmale zum Ersetzen von Funkkomponenten in Schaltkreisen

Wenn ein Austausch erforderlich ist, ist die Auswahl an analogen Mikroschaltungen aus der OPA-Serie (Operationsverstärker) recht groß, es müssen jedoch je nach der spezifischen Schaltung, in der sie verwendet werden, unterschiedliche Parameter berücksichtigt werden. Hier müssen Sie das Nachschlagewerk verwenden, um die Mikroschaltung zu finden, die den Parametern am nächsten kommt, und noch besser, wenn Sie sich an einen Spezialisten mit Erfahrung in der Schaltungsentwicklung wenden können, da einige Operationsverstärker für einen stabilen Betrieb die Verwendung externer Korrekturschaltungen erfordern oder über andere Anwendungsmerkmale verfügen, die normalerweise nicht in Haushaltsnachschlagewerken enthalten sind.

Veröffentlichung: radioman.ru

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Sergey
Vielen Dank! Riesige Auswahl, Augenöffner!


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