16001C
Титульный экран
Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
2. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
2.2. Оценка качества стиральных машин
2.3. Электрооборудование стиральных машин
2.4. Принципы работы электроприводов стиральных машин
2.4.2. Двухдвигательный электропривод стиральной машины с центрифугой
2.5. Стиральная машина СМА-4ФБ «Вятка – автомат-12»
3. ХОЛОДИЛЬНИКИ
3.2. Электрооборудование холодильников
3.4. Периферийные устройства типа «Закройте холодильник»
4. ПЫЛЕСОСЫ
4.1. Исторические сведения
4.2. Классификация пылесосов
4.3. Устройство пылесосов
4.3.2. Электропылесос вихревого типа
4.3.3. Электрополотеры
4.4. Двигатели электропылесосов
4.5. Фильтры радиопомех
4.6. Регулирование частоты вращения коллекторного электродвигателя
4.7. Принципы выбора пылесоса
5. МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ
5.1. Структура микроволновой печи
5.3. Диссектор
5.4. Вращающийся диск (поддон)
5.5. Ввод волновода
5.6. Устройство дверцы микроволновой печи
5.7. Электрооборудование микроволновой печи
5.8. Магнетрон
5.8.2. Конструкция магнетрона микроволновой печи
5.8.3. Принцип работы магнетрона
6. УСТРОЙСТВА МИКРОКЛИМАТА
6.2. Классификация устройств микроклимата
6.3. Примеры выполнения устройств микроклимата
6.3.2. Комбинированный регулятор температуры
6.3.3. Универсальный терморегулятор для теплиц
6.3.4. Автомат управления вентиляцией в помещении
6.3.5. Регулятор влажности
6.3.6. Теплогенератор типа ТГ
6.4. Тепловое оборудование служебных помещений и офисов
6.4.2. Инфракрасные обогреватели
6.4.3. Воздушные тепловые завесы
6.5. Кондиционеры
6.5.1. Исторические сведения
6.5.2. Устройство и принцип действия кондиционеров
6.5.3. Виды кондиционеров
6.5.4. Принцип работы кондиционера
6.5.5. Электрооборудование кондиционеров и тепловентиляторов
6.6. Аэроионизаторы
6.6.1. Электрооборудование аэроионификационной электроэфлювиальной аппаратуры
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
7.2. Кодовые замки
7.2.2. Кодовый замок-звонок
7.3. Блокиратор системы искрового зажигания двигателя автомобиля
7.4. Охранная сигнализация
7.4.2. Устройство контроля отдаленных объектов
7.4.3. Фотореле на инфракрасных лучах
7.4.4. Схема «Нет ли «жучка» в квартире?»
8. ПОДВИЖНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
8.2. Назначение и классификация сетей подвижной связи
8.3. Архитектура сотовой связи
8.3.1. Подвижная станция. Сотовый телефон
8.4. Особенности организации сотовой связи
8.4.2. Полосы частот сотовой связи некоторых фирм
8.4.3. Роуминг
8.4.4. Использование сотового телефона в автомобиле
8.4.5. Рекомендации по выбору сотового телефона
8.5. Антенны, используемые в подвижной телефонной связи
8.5.1. Дальность связи
8.5.5. Расчет антенны «Двойной квадрат»
8.6. Влияние работы сотового телефона на здоровье пользователя
8.7. Преимущества сотовой связи
9. СВЕТОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСТРОЙСТВА
9.1. Этапы разработки устройств световой рекламы
9.2. Технические средства изготовления световой рекламы
9.3. Световые рекламные устройства
9.3.2. Переключатель световых гирлянд
9.3.3. Работа электронного светофора
10. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ МИКРОСХЕМ В БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




10 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ МИКРОСХЕМ В БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ


1. Для приобретения опыта с логическими и цифровыми микросхемами сначала нужно собирать те устройства, которые содержат 3-5 корпусов микросхем, а не 3-5 логических элемента.

2. Собирать удобнее всего на макетах контактных плат. На одной стороне платы располагаются площадки для установки микросхем и навесных элементов, на другой – контактные площадки, соединяемые отрезками монтажного провода.

3. На миллиметровой бумаге нужно выполнить эскиз расположения микросхем и пронумеровать все контактные соединения, т.е. подготовить эскиз монтажной платы.

4. Необходимо сделать вначале весь монтаж проводов, проверить его правильность, отсутствие замыканий с соседними проводами и только после этого устанавливать микросхемы и другое навесное оборудование.

5. Монтаж выполняется паяльником мощностью 20-25 Вт, напряжением Ј36 В. Температура должна быть такой, чтобы при легком касании маленькие кусочки припоя быстро расплавлялись.

Микросхемы на тренировочной плате можно устанавливать двумя способами: либо выводы микросхемы вставлять в металлизированные отверстия, а затем запаять, либо пропаять к контактным площадкам, также как выводы транзисторов. Следует отметить, что второй способ предпочтительнее, т.к. во-первых, здесь значительно упрощается вопрос замены микросхем, во-вторых, во время поиска неисправности часто возникает необходимость «поднять» один из выводов микросхемы.

7. Целесообразно на ручку паяльника намотать несколько витков голого провода и соединить его с металлической частью паяльника. Это предотвратит пробой микросхемы от статического электричества.

8. Особое внимание надо обратить на проверку правильности монтажа цепей питания.

9. Неиспользуемые входы интегральных схем необходимо «запараллелить» с одним из входов логического элемента или через резистор R=1ё10 кОм подключить к «плюсовому» проводу питания, либо к общему проводу.

10. Если в САУ имеются кнопки, которые обычно удалены от САУ, а соединительные провода могут быть источником наводимых помех, то подача напряжения от источника питания проводится через дополнительный резистор 1,5 кОм для ТТЛ или 10-100 кОм для КМОП систем ЛЭ.

11. Обычно САУ на микросхемах питаются от источников постоянного напряжения U = 5В, I = 1А или U = 12В, I = 0,4А, поэтому желательно иметь один универсальный источник питания на эти два напряжения.

12. Желательно иметь стабилизированный источник питания, имеющий защиту от к.з., чтобы ошибки в монтаже не приводили к выходу из строя источника питания.

13. Желательно оснастить источник питания миллиамперметром. Так как известна предельная мощность каждой микросхемы, то можно подсчитать, какой силы ток будет использоваться всей схемой. При этом надо иметь ввиду, что реальное потребление в 1,5 – 2 раза меньше. Если же реальное потребление тока больше предельного, то следует искать ошибки в САУ.
Необходимо уменьшить величину пульсаций, т.к. иначе нельзя гарантировать устойчивую работу устройства.

14. Кроме того, от наводок на монтажных платах устанавливают керамические конденсаторы 0,07 мкФ на 3-4 микросхемы.

15. Необходимо убедиться, что ни один из компонентов смонтированной САУ, а также ни один из выводов не касаются металлической поверхности корпуса.

16. Для предотвращения попадания электростатических зарядов с одежды на микросхемы необходимо: заземлять жало паяльника и измерительную аппаратуру, а подготовку и монтаж вести с применением электростатических браслетов.