回路内の無線コンポーネントを交換する機能 好きな回路を組み立てたり、無線機を修理したりする場合、特定の部品を購入するのが難しい場合があります。 それに代わるものは何でしょうか? この質問に答えるには、部品の主な特徴を知り、この部品が使用される回路の動作原理をよく理解する必要があります。これにより、特定のノードの制限モードを評価できるようになります。 ほとんどの部品は、デバイスの品質特性を損なうことなく、パラメータが類似した同様の部品と簡単に交換できます。 これは、スキームの設計者が特定のタイプの要素を選択するときに、容易にアクセスできる部品のリストに焦点を当てることが多いという事実によって説明されることがよくあります。 最も簡単な方法は、抵抗とコンデンサを交換することです。 ために 固定抵抗器 主なパラメータは、抵抗定格 (特に指定がない限り、通常は ±20% の許容誤差)、電力損失、および温度係数です。 抵抗を交換する場合、図に示されているよりも多くの電力を取り付けることができますが、通常はサイズが大きくなります。 広い温度範囲で動作するように設計された精密測定機器やデバイスでは、温度係数が考慮されます。 可変抵抗器 上記のパラメータに加えて、エンジンの回転角に対する抵抗の変化の依存形式(通常は文字で示されます、図を参照)がもうXNUMXつあります。 パラメータ調整のスムーズさはこのパラメータに依存します。 文字 A は線形関係であり、最も一般的な非線形関係である対数 (B) と逆対数 (C) は、音の音量や音色、インジケーターの明るさなどを調整するために使用されます。私たちの認識の非線形性を補償します。 永久コンデンサ 公称容量と最大許容動作電圧に加えて、静電容量変化の温度係数 (TKE) という別の重要なパラメータがあります。 このパラメータは、安定性の高い発電機、発振回路、タイマーの回路で考慮する必要があります。 通常、高周波回路では TKE が表示されますが、特に指定がない場合は、MPO、PZZ、MZZ、M47 など、温度による静電容量の変化が小さいコンデンサを使用することをお勧めします。 H90 コードのコンデンサの TKE は最悪です (温度が -90 °C から + 60 °C に変化すると、静電容量は最大 -85% 変化する可能性があります) が、通常は電力フィルタ回路またはカスケード間のセパレータとして使用されます。ここで、TKE は回路の動作には関係ありません。 ほとんどの場合、交換時にはどのようなタイプのコンデンサでも使用できます。定格静電容量と動作電圧のみを考慮し、回路内で実際に動作している電圧を下回ってはなりません。 電解極性コンデンサ 無極性のものを交換することは許容されますが、通常はサイズが大きくなり、その逆の交換は受け入れられません(52 つの極性のもの(上図を参照)のうち、1 つは直列に接続して非極性にすることができます)。さらに、コンデンサの静電容量は図に示されているものの 53 倍にする必要があります)。 入手可能な電解コンデンサの中で、最も優れているのはタンタルおよび酸化物半導体、たとえばタイプ K28-XNUMXA、KXNUMX-XNUMX などです。これらは他のタイプの極性コンデンサと置き換えることができます。 パワーフィルタ回路では、図に示されているよりも大きなコンデンサを使用することができます。 ダイオード用 主なパラメータは最大許容順電流と逆電圧であり、一部のデバイスノードでは交換時に逆電流(ロック時のダイオードの漏れ)と順電圧降下も考慮する必要があります。 低電力ゲルマニウム ダイオードでは、逆電流はシリコンの逆電流よりもはるかに大きく、温度にも大きく依存します。 このため、デジタル回路ではシリコン ダイオード (KD521、KD522、KD509 など) を使用することをお勧めします。 ほとんどのゲルマニウム ダイオードの順方向電圧降下は、同様のシリコン ダイオードの約半分です。 したがって、回路の動作モードを安定させるためにこの電圧が使用される回路、たとえば一部の最終サウンドアンプでは、ダイオードを異なるタイプの導電率に置き換えることは受け入れられません。 電源の整流器の場合、主なパラメータは最大許容順電流と逆電圧です。 たとえば、最大 10 A の電流では、ダイオード D242 ... D247、KD213 を使用できます。 1 ... 5 A の電流には、KD202、KD213 シリーズのダイオードが適しています。 0.5 ... 1 A の電流では、ダイオード KD212、KD237 またはダイオード ブリッジ KTs402 ... KTs405、それより低い電流では、ダイオード KD105、KD102、ダイオード アセンブリ KTs407A およびその他多数。対応する文字インデックスが付いています。許容動作電圧。 スイッチング電源では、特殊なショットキー ダイオード (KD222、KD2998 など) が使用されることがよくあります。 これらは、従来のダイオードよりも高い周波数 (10 ~ 200 kHz) で動作するように設計されており、開放状態での内部抵抗が低いため、損失が低くなります。 このような回路内の通常のダイオードは、強い過熱が発生すると動作し、長くは動作しません。 トランジスタ 交換する場合は、同じクラス (低電力、中電力、強力、高周波など) から選択し、回路で使用されているものと同等のパラメータを持つものを選択する必要があります。 交換時に考慮されるトランジスタの主なパラメータは、最大許容エミッタコレクタ電圧、コレクタ電流、コレクタ電力損失、ゲインです。 シリコン トランジスタのパラメータは、ゲルマニウムのパラメータよりも温度変化に対して安定しています。 製造中止された旧式のゲルマニウム トランジスタ (MP37、MP42 など) は、同様の構造 (p-p-p または p-p-p) のシリコン トランジスタ (KT315、KT361、またはそれ以上の KT3102、KT3107 など) に置き換えることができます。 論理回路やリレー制御段などの主要なアプリケーションでトランジスタが使用されるデバイスでは、同等の電力を持ち、近い速度とゲインを備えていれば、トランジスタの選択はあまり重要ではありません。 したがって、たとえば、テレビのスイッチング電源に使用されている KT838A トランジスタを KT839A または KT846V に置き換えることができます。 高利得トランジスタ KT829A は、848 つのトランジスタの複合回路で置き換えることができます (上図を参照)。 また、自動車の電子点火ユニット内の故障した KTXNUMXA トランジスタは、上図に示す回路に置き換えられます (これにより、デバイスの信頼性が向上します)。 マイクロサーキット XNUMX つの条件グループに分けることができます - ロジック、アナログ、専門化。 特殊なマイクロ回路 (DAC 594PA1 など) は、回路設計の変更が必要となるため、別のタイプに置き換えることはできません。 ロジックチップ シリーズ 155 (133) はどこでも、より現代的で経済的なシリーズ 555 (1533) に置き換えられています。同じ基本パラメータで消費電流が 5 ~ 10 倍少なくなります。 同時に、周囲のすべてのデジタルマイクロ回路が同じシリーズのものであることが望ましい(これにより、論理要素の速度の違いによるデバイスの誤動作が防止されます)。 555 シリーズと 1533 シリーズの違いはパッケージ設計のみで、ピン番号はそのままです。 561 番シリーズの最も広く使用されているマイクロ回路は、1561 シリーズ (または 564 番シリーズ) で置き換えることができますが、「平面ピン」という異なるパッケージ設計があり、それらを取り付けるか、または変更するにはアダプター ブロックを作成する必要があります。ボードトポロジ)。 K544SAZ コンパレータは回路でよく使用されます。 同様の K521SAZ (プラスチックケース入り 201.14-1) または K521CA301 (プラスチックケース入り 3101.8-1) と交換できます。また、521SAZ (ケース 301.8-2 入り) を使用することもできますが、接続されている番号が異なります。出力が変化します。 交換が必要な場合、一連のオペアンプ (オペアンプ) からアナログマイクロ回路を選択する範囲は非常に広いですが、使用される特定の回路に応じて、異なるパラメータを考慮する必要があります。 ここでは、パラメータが参考書に最も近い超小型回路を見つける必要があります。また、一部のオペアンプは安定した動作のために外部補正回路の使用を必要としたり、他のアプリケーションを使用したりする必要があるため、回路設計の経験を持つ専門家に相談できればさらに良いでしょう。原則として、家庭向けの参考書には掲載されていません。 出版物: radioman.ru 他の記事も見る セクション 背景. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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