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회로의 무선 부품 교체 기능

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마음에 드는 회로를 조립하거나 무선 장비를 수리할 때 특정 부품을 구입하기 어려운 경우가 있습니다. 무엇으로 대체할 수 있습니까? 이 질문에 답하려면 부품의 주요 기능을 알고 이 부품이 사용되는 회로의 작동 원리를 잘 이해해야 특정 노드에 대한 제한 모드를 평가할 수 있습니다.

대부분의 부품은 장치의 품질 특성을 잃지 않고 매개 변수가 유사한 유사한 부품으로 쉽게 교체할 수 있습니다. 이것은 특정 유형의 요소를 선택할 때 계획 설계자가 종종 쉽게 액세스할 수 있는 부품 목록에 초점을 맞춘다는 사실에 의해 종종 설명됩니다.

가장 쉬운 방법은 저항과 커패시터를 교체하는 것입니다. 을 위한 고정 저항 주요 매개변수는 저항 등급(달리 지정되지 않는 한 일반적으로 ±20% 공차), 전력 손실 및 온도 계수입니다. 저항을 교체할 때 다이어그램에 표시된 것보다 더 많은 전력을 설치할 수 있지만 일반적으로 크기가 더 큽니다. 온도 계수는 넓은 온도 범위에서 작동하도록 설계된 정밀 측정 기기 또는 장치에서 고려됩니다.

가변 저항기 위에 나열된 매개 변수 외에도 엔진 회전 각도에 대한 저항 변화의 의존 형태가 하나 더 있습니다 (일반적으로 문자로 표시됨, 그림 참조). 매개변수 조정의 부드러움은 이 매개변수에 따라 다릅니다. 문자 A는 선형 관계이며 가장 일반적인 비선형 관계인 대수(B)와 역대수(C)를 사용하여 소리의 음량과 음색, 표시등의 밝기 등을 조정하여 우리 인식의 비선형성을 보상합니다.

회로에서 무선 구성 요소를 교체하는 기능. 마킹 가변 저항기

영구 커패시터 공칭 용량 및 최대 허용 작동 전압 외에도 정전 용량 변화 온도 계수(TKE)라는 또 다른 중요한 매개 변수가 있습니다. 매우 안정적인 발전기, 발진 회로, 타이머의 회로에서 이 매개변수를 고려해야 합니다.

일반적으로 TKE는 고주파 회로에 표시되지만 지정되지 않은 경우 예를 들어 MPO, PZZ, MZZ, M47 코드와 같이 온도에 따라 커패시턴스가 작은 커패시터를 사용하는 것이 좋습니다.

H90 코드가 있는 커패시터는 TKE가 가장 낮지만(온도가 -90°C에서 +60°C로 변경될 때 커패시턴스가 최대 -85%까지 변할 수 있음) 일반적으로 전력 필터링 회로에 사용되거나 캐스케이드 사이의 분리기로 사용됩니다. 여기서 TKE는 회로 작동에 중요하지 않습니다.

대부분의 경우 회로에서 실제로 작동하는 것보다 작아서는 안되는 정격 커패시턴스와 작동 전압만을 고려하여 교체시 모든 유형의 커패시터를 사용할 수 있습니다.

회로의 무선 부품 교체 기능

전해 극성 커패시터 비극성 교체는 허용되지만 일반적으로 크기가 더 크며 역 교체는 허용되지 않습니다 (두 개의 극성 (위 그림 참조) 중 하나는 직렬로 연결하여 비극성을 만들 수 있습니다. 플러스, 커패시터의 커패시턴스는 다이어그램에 표시된 것보다 두 배 커야합니다). 사용 가능한 전해 커패시터 중에서 가장 좋은 것은 탄탈 및 산화물 반도체(예: K52-1A, K53-28 유형 등)이며 다른 유형의 극성 커패시터를 대체할 수 있습니다. 전력 필터 회로에서는 다이어그램에 표시된 것보다 더 큰 커패시터를 사용할 수 있습니다.

다이오드용 주요 매개변수는 최대 허용 순방향 전류 및 역전압이며, 일부 장치 노드에서는 교체 시 역방향 전류(다이오드 잠김 시 누설) 및 순방향 전압 강하도 고려해야 합니다. 저전력 게르마늄 다이오드에서 역전류는 실리콘의 역전류보다 훨씬 크며 온도에 따라 크게 달라집니다. 이러한 이유로 KD521, KD522, KD509 등과 같은 디지털 회로에 실리콘 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 게르마늄 다이오드의 순방향 전압 강하는 유사한 실리콘 다이오드의 약 절반입니다. 따라서 이 전압이 회로의 작동 모드를 안정화하는 데 사용되는 회로(예: 일부 최종 사운드 증폭기)에서는 다이오드를 다른 유형의 전도성으로 교체하는 것이 허용되지 않습니다.

전원 공급 장치의 정류기의 주요 매개변수는 최대 허용 순방향 전류 및 역전압입니다. 예를 들어 최대 10A의 전류에서 다이오드 D242 ... D247, KD213을 사용할 수 있습니다. 1 ... 5A의 전류의 경우 KD202, KD213 시리즈의 다이오드가 적합합니다. 0.5 ... 1 A의 전류에서 다이오드 KD212, KD237 또는 다이오드 브리지 KTs402 ... KTs405 및 더 낮은 전류에서 다이오드 KD105, KD102, 다이오드 어셈블리 KTs407A 및 기타 여러 항목과 해당 문자 인덱스가 있음 허용 작동 전압.

스위칭 전원 공급 장치는 종종 특수 쇼트키 다이오드(KD222, KD2998 등)를 사용합니다. 기존 다이오드보다 높은 주파수(10 ... 200kHz)에서 작동하도록 설계되었으며 개방 상태에서 낮은 내부 저항으로 인해 손실이 적습니다. 이러한 회로의 일반 다이오드는 오랫동안 작동하지 않고 강한 과열로 작동합니다.

트랜지스터 교체할 때 동일한 클래스(저전력, 중전력, 강력, 고주파 등)에서 회로에 사용된 것보다 나쁘지 않은 매개변수로 선택해야 합니다. 교체시 고려되는 트랜지스터의 주요 매개 변수 : 최대 허용 에미 터 - 컬렉터 전압, 컬렉터 전류, 컬렉터 전력 손실 및 이득.

실리콘 트랜지스터의 파라미터는 게르마늄보다 온도 변화에 더 안정적입니다. 단종된 구식 게르마늄 트랜지스터(예: MP37, MP42)는 유사한 구조(p-p-p 또는 p-p-p)의 실리콘 트랜지스터(KT315, KT361 또는 KT3102, KT3107 등의 경우 그 이상)로 교체할 수 있습니다.

논리 회로 및 릴레이 제어 단계와 같은 주요 애플리케이션에 트랜지스터가 사용되는 장치에서 트랜지스터의 선택은 전력이 유사하고 속도와 이득이 근접한 경우 큰 문제가 되지 않습니다.

예를 들어 TV용 ​​스위칭 전원 공급 장치에 사용되는 KT838A 트랜지스터를 KT839A 또는 KT846V로 교체할 수 있습니다.

회로의 무선 부품 교체 기능

고이득 트랜지스터 KT829A는 848개의 트랜지스터로 구성된 복합 회로로 대체할 수 있습니다(위 그림 참조). 그리고 자동차 전자 점화 장치의 고장난 KTXNUMXA 트랜지스터는 위 그림에 표시된 회로로 대체됩니다 (이렇게하면 장치의 신뢰성이 높아집니다).

마이크로 칩 세 가지 조건부 그룹으로 나눌 수 있습니다- 논리, 아날로그 및 특수. 특수 미세 회로(예: DAC 594PA1)는 회로 설계를 변경해야 하므로 다른 유형으로 교체할 수 없습니다. 논리 칩 시리즈 155(133)는 모든 곳에서 보다 현대적이고 경제적인 시리즈 555(1533)로 대체됩니다. 동일한 기본 매개변수로 5 ~ 10배 적은 전류를 소비합니다. 동시에 주변의 모든 디지털 미세 회로가 동일한 시리즈에 속하는 것이 바람직합니다 (이렇게하면 논리 요소의 속도가 다르기 때문에 장치가 오작동하지 않도록 할 수 있습니다).

555와 1533 시리즈의 차이점은 패키지 디자인에만 있으며 핀 번호는 유지됩니다.

561st 시리즈의 가장 널리 사용되는 마이크로 회로는 1561 시리즈(또는 564th 시리즈)로 대체할 수 있지만 패키지 디자인이 "평면 핀"과 다르며 이를 설치하거나 변경하려면 어댑터 블록을 만들어야 합니다. 보드 토폴로지).

K544SAZ 비교기는 종종 회로에서 사용됩니다. 유사한 K521SAZ(플라스틱 케이스 201.14-1) 또는 K521CA301(플라스틱 케이스 3101.8-1)로 교체할 수 있으며 521SAZ(케이스 301.8-2)를 사용할 수도 있지만 연결된 번호 매기기 변화를 출력합니다.

회로의 무선 부품 교체 기능

교체가 필요한 경우 일련의 연산 증폭기(op-amp)에서 아날로그 미세 회로를 선택하는 폭이 상당히 넓지만 사용되는 특정 회로에 따라 다른 매개 변수를 고려해야 합니다. 여기에서 참고서에 가장 가까운 매개 변수를 찾아야하며 일부 연산 증폭기는 안정적인 작동을 위해 외부 보정 회로를 사용해야하거나 다른 응용 프로그램이 있기 때문에 회로 설계 경험이있는 전문가와 상담 할 수 있다면 더 좋습니다. 일반적으로 가계 참고서에는 반영되지 않는 기능입니다.

출판: radioman.ru

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