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電話修理の秘密 1

家庭用無線電子機器の修理の秘訣

ディレクトリ / 修理の秘密

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パナソニック KX-TC408RU-B

障害: 電話機がベース上にある場合、または通話中にいずれかのボタンが押された場合にのみ、通話が機能します。

解決策: パイププロセッサーのクリスタルをチェックして、スタンバイモードでの起動と周波数を確認してください。 プロセッサーの充電信号のレベルを確認してください。プロセッサーの脚やストラップをはんだ付けしないでください。 プロセッサーの水晶振動子を確認します。

ボイジャー CL-1000

障害: ベースまたはハンドセットのいずれかで着信通話が機能しません。

原因:電話回線側からのフォトカプラ入力回路のコンデンサの破損、フォトカプラ回路内の容量の損失または電解液の漏洩が考えられます。 同じ回路内で静電容量を増やし、抵抗を減らすことができます。 シミュレーターや別の電話機の友人がいない場合は、120 ~ 1 kΩ の抵抗を介して 2V 程度の通話として変更を適用すると便利です。 パラレル セットにダイヤルするときに電話が鳴ると、すべてのアクションが元に戻ります。

パナソニック KX-F90B

障害: どのボタンにも反応せず、オンにすると、すべてが正常であると表示され、留守番電話が開始されます。 電話網からの信号を受信しません。

対処法: いずれかのボタンが押されているかどうかを確認してください。

パナソニック KX-TC1025

欠点: 範囲が狭くなりました。

対処法:C103(受信フィルタ入力IC)を交換してください。

パナソニック TX-9280

障害: インジケーターライトが弱く、完全に充電されているにもかかわらず、バッテリー不良に関するメッセージが表示されます。

対処法: 図に従ってダイオード D1 に欠陥があります。 アノードに 5,5 ボルトの電源電圧が存在することを確認します。カソードの電圧は 5,2 ボルトである必要があります。 カソードの電圧が 4 ボルト未満の場合は、ダイオードを交換する必要があります。

三洋CLT-55

問題: バッテリーが完全に充電されているにもかかわらず、BATT インジケーターが点滅します。 低い

対処法: プロセッサーと配管回路を確認してください。

パナソニック KX-T3611、3621

障害: ハンドセットとベースの間に接続がありません。

対処法: 送信機のクォーツ出力のチューブ内のはんだ付けを確認してください。

パナソニック KX-T4311

障害: ハンドセットとベースの通常の動作中に、留守番電話に誤動作が発生しました。

解決策: 電源の動作を確認して、電圧リップルが増加していないか確認してください。

NOVA RX-3610TR

障害: 通話は常にハンドセットで行われます。

解決策: ベースユニットのリンガーノードフォトカプラに漏れがあります。

SANYOCLT-85KM

障害: バッテリが充電されているハンドセットでは、放電 LED が点滅します。

対処法: プロセッサーと配管回路を確認してください。

SANYOCLT-75KM

欠点: 範囲が狭くなりました。

対処法: ベースの出力トランジスタを確認してください。

三洋CLT-55,65

障害: バッテリー残量低下ライトが点滅、接続なし、バッテリーは正常です。

対処法: プロセッサーと配管回路を確認してください。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

地球磁場に対するスペースデブリの脅威 01.05.2024

地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>

バルク物質の固化 30.04.2024

科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

機械の手が感じることができます 14.10.2014

新しい技術のおかげで、義手を持っている人は、自分が物に触れている人工の指を区別できるようになりました。 感度の向上に加えて、科学者は義手を体に取り付けるためのより快適な方法も開発しました。

理想的な義肢は、実際の義肢と同じ特性を備えている必要があります。つまり、同じように動き、同じように感じる必要があります。 義手や義足の可動性はかなり進歩していますが、感度はどうですか? 皮膚にあり、脳とつながっている多くの特別な受容体のおかげで、ペンと紙やすりを区別できます。 プロテーゼに同様の感度システムを作ることは可能ですか?

生体力学的義足の開発者にとって、主なタスクの 40 つは、義肢に機械的圧力を正しく感じさせることでした。 たとえば、人工の手でガラスを取りたい場合、握りつぶさないように握力を計算する必要があります。そのためには、ガラスの表面の圧力を指と手のひらで正確に感じる必要があります。 ほぼ XNUMX 年間、神経科学者が電子圧力センサーを使用して脳と義手との間で満足のいくフィードバックを作成しようとする実験が行われてきました。 しかし、成功したのはごく最近のことです。 ローザンヌ連邦工科大学 (スイス) の Silvestro Micera (Silvestro Micera) と彼の同僚は、XNUMX 月に Science Translational Medicine のページで、単にやさしくグラスを取り、触って丸いものと四角いものを見分けます。

バイオメカニカル義足にはセンサーが装備されており、指の動きを制御する人工腱の張力によって物体にかかる手の圧力を推定します。 この電圧に応じて、センサーは電気信号を生成しますが、この形式では神経系が理解できないため、信号を神経系が理解できる言語に変換するアルゴリズムが必要でした。 電極を介して変換されたインパルスは、生き残った肩の神経に入りました。

しかし、数か月後、Science Translational Medicine に別の記事が掲載されました。この記事では、ケース ウェスタン リザーブ大学 (米国) の研究者グループが、より感度の高い義肢を作ることができたと主張しています。 彼らは十数個の圧力センサーを使用し、さまざまな強度と持続時間の電気インパルスに変換しました。 これらのインパルスは、皮膚の下に埋め込まれた XNUMX つの電極を介して神経に伝達されました。 各電極は XNUMX つの神経のみに接続されていましたが、それらの間には多くの接続点がありました。手を切断された XNUMX 人が研究に参加し、そのうちの XNUMX 人は電極に XNUMX 個の接点で神経が接続され、もう XNUMX 人はより少ない数でした。 その結果、デザイナーはより詳細な感覚を達成しました。人は、人工の小指または人工の親指で表面に触れたものを正確に区別できました。

さらに、義手を付けたボランティアは、例えば、サンドペーパーと滑らかな表面やリブのある表面を区別することができ、手が同時にXNUMXつの表面に置かれた場合、その人は手のどの部分が何を感じたかを知ることができました. 機械的な手は、ベリーを傷つけることなく拾い上げ、歯ブラシに歯磨き粉を塗ることを可能にしました-感覚と加えられた力の調整を必要とするかなり微妙なアクション. 感覚の信頼性は、電極と神経の間の「入力」の数と、コンピューター信号変換の精度に依存していました。 以前はプロテーゼからの感覚が多かれ少なかれ強いうずきに限定されていた場合、ダスティン・タイラー(ダスティン・タイラー)と彼の同僚によって作成されたデザインの助けを借りて、生体力学的感覚がより現実的になりました.

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