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Caractéristiques du remplacement des composants radio dans les circuits Lors de l'assemblage d'un circuit que vous aimez ou de la réparation d'appareils radio, il peut parfois être difficile d'acheter une pièce particulière. Qu'est-ce qui peut le remplacer ? Pour répondre à cette question, vous devez connaître les principales caractéristiques des pièces et bien comprendre le principe de fonctionnement du circuit dans lequel cette pièce est utilisée, ce qui vous permettra d'évaluer les modes limites pour un nœud particulier. La plupart des pièces peuvent être facilement remplacées par des pièces similaires, aux paramètres similaires, sans perdre les caractéristiques de qualité de l'appareil. Cela s'explique souvent par le fait que le concepteur du schéma, lors du choix d'un type d'élément particulier, se concentre souvent sur la liste des pièces qui lui sont facilement accessibles. Le plus simple est de remplacer les résistances et les condensateurs. Pour résistances fixes les principaux paramètres sont : la cote de résistance (typiquement ±20 % de tolérance, sauf indication contraire), la dissipation de puissance et le coefficient de température. Lors du remplacement des résistances, vous pouvez installer plus de puissance que celle indiquée dans le schéma, mais elles sont généralement de plus grande taille. Le coefficient de température est pris en compte dans les instruments ou dispositifs de mesure de précision conçus pour fonctionner sur une large plage de température. Résistances variables en plus des paramètres énumérés ci-dessus, ils en ont un de plus - la forme de la dépendance du changement de résistance à l'angle de rotation du moteur (généralement indiqué par une lettre, voir figure). La fluidité du réglage des paramètres dépend de ce paramètre. La lettre A est une relation linéaire, et les relations non linéaires les plus courantes - logarithmique (B) et logarithmique inverse (C) - sont utilisées pour régler le volume et le timbre du son, la luminosité des indicateurs, etc., pour compenser la non-linéarité de notre perception. Condensateurs permanents en plus de la capacité nominale et de la tension de fonctionnement maximale autorisée, ils ont un autre paramètre important - le coefficient de température de variation de capacité (TKE). Ce paramètre doit être pris en compte dans les circuits de générateurs très stables, circuits oscillants, temporisateurs. Habituellement, TKE est indiqué dans les circuits haute fréquence, mais s'il n'est pas spécifié, il est conseillé d'utiliser des condensateurs avec un petit changement de capacité avec la température, par exemple, avec les codes MPO, PZZ, MZZ, M47. Les condensateurs avec le code H90 ont le pire TKE (leur capacité peut varier jusqu'à -90% lorsque la température passe de -60°C à +85°C), mais ils sont généralement utilisés dans les circuits de filtrage de puissance ou comme séparateurs entre cascades, où TKE n'a pas d'importance pour le fonctionnement du circuit. Le plus souvent, des condensateurs de tout type peuvent être utilisés lors du remplacement, en tenant compte uniquement de la capacité nominale et de la tension de fonctionnement, qui ne doivent pas être inférieures à celles qui fonctionnent réellement dans le circuit. Condensateurs polaires électrolytiques il est permis de remplacer les non polaires, mais ils sont généralement de plus grande taille, et le remplacement inverse est inacceptable (sur deux polaires (voir figure ci-dessus), un peut être rendu non polaire en les connectant en série plus à plus, tandis que la capacité des condensateurs doit être deux fois plus grande que celle indiquée sur le schéma). Parmi les condensateurs électrolytiques disponibles, les meilleurs sont le tantale et l'oxyde-semi-conducteur, par exemple les types K52-1A, K53-28 et similaires - ils peuvent remplacer d'autres types de condensateurs polaires. Dans les circuits de filtrage de puissance, il est permis d'utiliser des condensateurs plus grands que ceux indiqués sur le schéma. Pour diodes les principaux paramètres sont le courant direct et la tension inverse maximaux admissibles, et dans certains nœuds de l'appareil, lors du remplacement, il est également nécessaire de prendre en compte le courant inverse (fuite de la diode lorsqu'elle est verrouillée) et la chute de tension directe. Dans les diodes au germanium de faible puissance, le courant inverse est beaucoup plus important que celui du silicium, et il dépend aussi davantage de la température. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser des diodes au silicium dans les circuits numériques, par exemple KD521, KD522, KD509 et autres. La chute de tension directe de la plupart des diodes au germanium est d'environ la moitié de celle des diodes au silicium similaires. Par conséquent, dans les circuits où cette tension est utilisée pour stabiliser le mode de fonctionnement du circuit, par exemple dans certains amplificateurs de son finaux, le remplacement des diodes par un type de conductivité différent est inacceptable. Pour les redresseurs des alimentations, les principaux paramètres sont le courant direct et la tension inverse maximaux admissibles. Par exemple, à des courants allant jusqu'à 10 A, les diodes D242 ... D247, KD213 peuvent être utilisées; pour un courant de 1 ... 5 A, les diodes des séries KD202, KD213 conviennent; à un courant de 0.5 ... 1 A, les diodes KD212, KD237 ou les ponts de diodes KTs402 ... KTs405, et à des courants plus faibles, les diodes KD105, KD102, les ensembles de diodes KTs407A et bien d'autres, avec l'index de lettre correspondant, qui indique le tension de fonctionnement admissible. Les alimentations à découpage utilisent souvent des diodes Schottky spéciales (KD222, KD2998, etc.). Elles sont conçues pour fonctionner à des fréquences plus élevées (10 ... 200 kHz) que les diodes conventionnelles et, en raison de la faible résistance interne à l'état ouvert, ont des pertes plus faibles. Les diodes ordinaires dans un tel circuit fonctionneront avec une forte surchauffe et pas longtemps. Transistors lors du remplacement, ils doivent être sélectionnés dans la même classe (basse puissance, moyenne puissance, puissant, haute fréquence, etc.) et avec des paramètres pas pires que ceux utilisés dans le circuit. Les principaux paramètres des transistors pris en compte lors du remplacement: la tension émetteur-collecteur maximale autorisée, le courant de collecteur, la dissipation de puissance du collecteur et le gain. Les paramètres des transistors au silicium sont plus stables avec les changements de température que ceux du germanium. Les types obsolètes de transistors au germanium (par exemple, MP37, MP42) qui ont été abandonnés peuvent être remplacés par des transistors en silicium (KT315, KT361 ou mieux pour KT3102, KT3107, etc.) d'une structure similaire (p-p-p ou p-p-p). Dans les appareils où les transistors sont utilisés dans des applications clés, telles que les circuits logiques et les étages de commande de relais, le choix du transistor n'a pas beaucoup d'importance s'il est de puissance similaire et a une vitesse et un gain proches. Ainsi, par exemple, les transistors KT838A utilisés dans les alimentations à découpage des téléviseurs peuvent être remplacés par KT839A ou KT846V. Les transistors à gain élevé KT829A peuvent être remplacés par un circuit composite de deux transistors (voir figure ci-dessus). Et le transistor KT848A défectueux dans l'unité d'allumage électronique des voitures est remplacé par le circuit illustré dans la figure ci-dessus (cela augmentera la fiabilité de l'appareil). Micropuces peut être divisé en trois groupes conditionnels - logique, analogique et spécialisé. Les microcircuits spécialisés (par exemple, DAC 594PA1) ne peuvent pas être remplacés par un autre type, car cela nécessitera de modifier la conception du circuit. Puces logiques les séries 155 (133) sont partout remplacées par des séries 555 (1533) plus modernes et économiques - elles consomment 5 ... 10 fois moins de courant avec les mêmes paramètres de base. Dans le même temps, il est souhaitable que tous les microcircuits numériques environnants appartiennent à la même série (cela évitera à l'appareil les dysfonctionnements dus aux différentes vitesses des éléments logiques). La différence entre les séries 555 et 1533 réside uniquement dans la conception du boîtier, la numérotation des broches est conservée. Les microcircuits les plus utilisés de la série 561e peuvent être remplacés par la série 1561 (ou la série 564e, mais sa conception de boîtier est différente - "broches planes", et vous devrez créer un bloc adaptateur pour les installer ou changer le topologie de la carte). Le comparateur K544SAZ est souvent utilisé dans les circuits. Il peut être remplacé par un K521SAZ similaire (dans un boîtier plastique 201.14-1) ou K521CA301 (dans un boîtier plastique 3101.8-1), il est également possible d'utiliser 521SAZ (dans un boîtier 301.8-2), mais la numérotation des changements de sorties. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, le choix des microcircuits analogiques de la série d'amplificateurs opérationnels (amplificateurs opérationnels) est assez large, mais différents paramètres doivent être pris en compte, en fonction du circuit spécifique dans lequel ils sont utilisés. Ici, vous devez trouver le microcircuit le plus proche des paramètres du livre de référence, et encore mieux si vous pouvez consulter un spécialiste expérimenté dans la conception de circuits, car certains amplificateurs opérationnels nécessitent l'utilisation de circuits de correction externes pour un fonctionnement stable ou ont une autre application caractéristiques, en règle générale, non reflétées dans les livres de référence des ménages. Publication : radioman.ru Voir d'autres articles section Fond. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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