Регулировка осциллографа с1 94 ремонт своими руками

Самое подробное описание: Регулировка осциллографа с1 94 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе

Самое подробное описание: регулировка осциллографа с1 94 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Купил осциллограф С1-94 как-то для проведения ремонтов (уже давно задумывался о покупке такого прибора), он не новый и достался дешево, правда щуп там оказался самодельный, потом его переделаю, но все же так как прибор использовался редко – решил его немного перебрать и заменить то, что не работало и давало косяки. Итак, нашел схему, изучил кучу форумных информаций, руководств и несколько статей. Все это заняло несколько дней по 3-4 часа на день! Информации много пришлось изучить – это все же не кофеварка, а сложный измерительный прибор – некоторые новички также пробуют ремонтировать, но кидаются на него сразу с паяльником и за пару часов проблему не решить тут, надо подход, знания, опыт.

Схема принципиальная С1-94

В общем для начала расскажу кратко о осциллографе и его особенностях, плюсах и минусах, и вообще свое мнение в целом. Быть может буковок тут получится и много, но прибор такой категории думаю стоит.

Итак, главный плюс этого измерительного прибора в том, что в нем нету вообще микросхем и сборок. Ремонтировать ища редкую замену тут практически нечего, ремонт транзисторной схемы с какой-то из сторон даже лучше.

Конечно есть несколько редких элементов – типа как в генераторе германиевые транзисторы и прочая мелочь-рассыпуха, но она, как правило, качественная и ломаться может редко.

Осциллограф закрыт кожухом – снять который можно открутив 4 винта и сняв ножки с подставками, снимаем кожух, на раме основная плата где смонтирована почти вся часть блока питания и другие регулирующие элементы.

Есть также откидная плата которая сделана такой для удобства монтажа и ремонта, и плата закрытая пластиковым кожухом сзади, которая крепится винтом – и откручивать который просто запарился!

Трубку для удобства ремонта снял – открутить надо хомут чуть сместив его, а также фиксатор направляющий, который утапливаясь фиксировал для регулировки положения трубки.

Панельку лучше пометить маркером так как ключа на ней нет и потом можно долго вымерять накал, чтобы поставить в нужное, правильном положение. Провода гибкие, прочные, у меня в процессе ремонта ничего не оторвалось, сделано все на совесть – это не современные нежные китайские приборы, где при первом же демонтаже может отвалится половина проводки и часть их креплений. В частности была плохая балансировка напряжений 12-0-12 вольт (двухполярка), там разбаланс должен быть мизерным, а у меня как не регулировал получалось порядка 1 вольт.

Нет видео.

Проверять начал электролиты, просто выпаивая по очереди и замеряя емкость у тех что смог дотянуться – парочка оказалась подсохшая, один новый взорвал сам, перепутав полярность обратной впайки – на плате совсем скудная маркировка на текстолите, и если выпаивать несколько элементов то можно потеряться при монтаже обратно.

Когда напряжение удалось выставить в порядок нормы – баланс был тот что нужен, настроил регуляторами развертки, отрегулировал все параметры, выполнил калибровку как полагается, подал сигнал с собранного генератора на популярной микросхеме NE555, посмотрел – все в порядке, прибор теперь то что надо.

Кстати, пыль так же у осциллографа протереть нужно – причем салфетку лучше смачивать не в воде, а брать что-то готовое, пропитанное спиртом или другими подобными средствами, дабы не допустить окисления частей и элементов схем.

Переключатели можно почистить, а их контакты ацетоном протереть, чтоб блестели, а не были черными. Тогда при переключениях ими режимов работы прибора не будет скачков и серьезных искажений.

При обратной сборке после ремонта проверяем положение трубки и ставим ее ровно. К статье прилагаю все схемы и материалы которые мне помогали в ремонте этого чудного сервисного осциллографа. Ремонт выполнил redmoon.

Ремонт и настройка осциллографа C1-94

http://library. espec. ws/section6/article95.html

Многим специалистам, а особенно радиолюбителям, хорошо известен осциллограф С1-94 (рис. 1). Осциллограф, при своих достаточно неплохих технических характеристиках, имеет весьма небольшие габариты и вес, а также относительно невысокую стоимость. Благодаря этому модель сразу завоевала популярность среди специалистов, занимающихся мобильным ремонтом различной электронной техники, не требующим очень широкой полосы частот входных сигналов и наличия двух каналов для одновременных измерений. В настоящее время в эксплуатации находится достаточно большое количество таких осциллографов.

В связи с этим данная статья предназначена для специалистов, у которых возникла необходимость ремонта и настройки осциллографа С1-94. Осциллограф имеет обычную для приборов подобного класса структурную схему(рис. 2. Она содержит канал вертикального отклонения (КВО), канал горизонтального отклонения (КТО), калибратор, электронно-лучевой индикатор с высоковольтным источником питания и низковольтный источник питания.

КВО состоит из переключаемого входного делителя, предварительного усилителя, линии задержки и оконечного усилителя. Он предназначен для усиления сигнала в частотном диапазоне 0. 10 МГц до уровня, необходимого для получения заданного коэффициента отклонения по вертикали (10 мВ/дел. 5 В/дел с шагом 1-2-5), с минимальными амплитудно-частотными и фазо-частот-ными искажениями.

КГО включает в себя усилитель синхронизации, триггер синхронизации, схему запуска, генератор развертки, схему блокировки и усилитель развертки. Он предназначен для обеспечения линейного отклонения луча с заданным коэффициентом развертки от 0,1 мкс/дел до 50 мс/дел с шагом 1-2-5.

Калибратор вырабатывает сигнал для калибровки прибора по амплитуде и времени.

Узел электронно-лучевого индикатора состоит из электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), схемы питания ЭЛТ и схемы подсвета.

Низковольтный источник предназначен для питания всех функциональных устройств напряжениями +24 В и ±12 В.

Рассмотрим работу осциллографа на уровне принципиальной схемы.

Исследуемый сигнал через входной разъем Ш1 и кнопочный переключатель В1-1 («Открытый/Закрытый вход») поступает на входной переключаемый делитель на элементах R3. R6, R11, С2, С4. С8. Схема входного делителя обеспечивает постоянство входного сопротивления независимо от положения переключателя чувствительности по вертикали В1 («V/ДЕЛ.»). Конденсаторы делителя обеспечивают частотную компенсацию делителя во всей полосе частот.

Читайте так же:  Ремонт стабилизатора своими руками

Исследуемый сигнал со схемы предварительного усилителя КВО через каскад эмиттерного повторителя на транзисторе Т6-У1 и переключатель В1.2 поступает также на вход усилителя синхронизации КГО для синхронного запуска схемы развертки.

Канал синхронизации (блок УЗ) предназначен для запуска генератора развертки синхронно со входным сигналом для получения неподвижного изображения на экране ЭЛТ. Канал состоит из входного эмиттерного повторителя на транзисторе Т8-УЗ, дифференциального каскада усиления на транзисторах Т9-УЗ, Т12-УЗ и триггера синхронизации на транзисторах Т15-УЗ, Т18-УЗ, представляющего собой несимметричный триггер с эмиттер-ной связью с эмиттерным повторителем на входе на транзисторе Т13-У2.

В базовую цепь транзистора Т8-УЗ включен диод Д6-УЗ, предохраняющий схему синхронизации от перегрузок. С эмиттерного повторителя синхронизирующий сигнал поступает на дифференциальный каскад усиления. В дифференциальном каскаде осуществляется переключение (В1-3) полярности синхронизирующего сигнала и усиление его до величины, достаточной для срабатывания триггера синхронизации. С выхода дифференциального усилителя синхросигнал через эмиттерный повторитель поступает на вход триггера синхронизации. С коллектора транзистора Т18-УЗ снимается сигнал, нормированный по амплитуде и форме, который через развязывающий эмиттерный повторитель на транзисторе Т20-УЗ и дифференцирующую цепочку С28-УЗ, Я56-У3 управляет работой схемы запуска.

Нет видео.

Для повышения устойчивости синхронизации усилитель синхронизации совместно с триггером синхронизации питается от отдельного стабилизатора напряжения 5 В на транзисторе Т19-УЗ.

Продифференцированный сигнал поступает на схему запуска, которая совместно с генератором развертки и схемой блокировки обеспечивает формирование линейно изменяющегося пилообразного напряжения в ждущем и автоколебательном режимах.

В качестве генератора развертки выбрана схема разряда времязадающего конденсатора через стабилизатор тока. Амплитуда линейно изменяющегося пилообразного напряжения, формируемого генератором развертки, равна примерно 7 В. Времязадающий конденсатор С32-УЗ во время восстановления быстро заряжается через транзистор Т28-УЗ и диод Д12-УЗ. Во время рабочего хода диод Д12-УЗ запирается управляющим напряжением схемы запуска, отключая цепь времязадающего конденсатора от схемы запуска. Разряд конденсатора происходит через транзистор Т29-УЗ, включенный по схеме стабилизатора тока. Скорость разряда времязадающего конденсатора (а, следовательно, и значение коэффициента развертки) определяется величиной тока транзистора Т29-УЗ и изменяется при переключении времязадающих сопротивлений R12. R19, R22. R24 в цепи эмиттера с помощью переключателей В2-1 и В2-2 («ВРЕМЯ/ДЕЛ.»). Диапазон скоростей развертки имеет 18 фиксированных значений. Изменение коэффициента развертки в 1000 раз обеспечивается переключением времязадающих конденсаторов С32-УЗ, С35-УЗ переключателем Bl-5 («mS/mS»).

Таблица 1. РЕЖИМЫ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ

Добавлено (25.12.2015, 15:32)
———————————————
Через пару включений, появилась светящаяся точка на экране и все. Вверх, вниз, по сторонам двигать ее “можно”. Регулировка яркости работает.

Где можно найти такой диод? Имею в виду старую СССР-овскую технику.
Есть подозрение, что “почта” бросила посылку с прибором, так как коробка была немного помята с одной стороны. Возможно, оттого и появилась эта неисправность.

Нет развертки.
По совокупности признаков может иметь место непропай либо микротрещина. Посмотрите плату с лупой, все сколь нибудь подозрительное пропаяйте. Попробуйте на открытом включеном осциллографе слегка понадавливать на платы чем-то диэлектрическим (обязательно диэлектрическим). Микротрещины ищутся сложно. Иногда проще тупо все пропаять.
Не претендую на точность рекомендаций. С С1-94 имел дело не так много.
Единственное, если он не использовался ранее, а просто стоял, или использовался не слишком грамотно он может быть не откалиброван. Там должны быть подстроечники для калибровки. Посмотрите сбоку корпуса. Но это второе. Первое – лечите развертку. Возможно усилитель горизонтального отклонения, возможно генератор пилы. Усилитель можно попытаться проверить подав любой сигнал на вход УГО. Я не помню, есть ли в этом ослике внешняя развертка. Можно подать туда, если есть.
С1-94 неплохой ослик. Мне нравилось с ним работать. Обычно надежен. Да, и проверьте ЭПС кондеров. Старые советские кондеры часто барахло и сохнут. Слабое место.

Добавлено (25.12.2015, 17:24)
———————————————
Добавлю. Поскольку пишете, что не имели дела раньше. Неподвижную точку на экране не дольше нескольких секунд. И уберите пока яркость и расфокусируйте лучь, пока ищете неисправность. Люминофор при неподвижной точке прогорает очень быстро. Не паяйте панельку ЭЛТ надетой на ЭЛТ. Микротрещина в стекле от перепада температур и все.

Добавлено (25.12.2015, 18:33)
———————————————
Я забыл уже азы проверки. Проверьте питание 100 и 200 вольт для УВО и УГО.Возможно неисправность где-то там. Если ваш собран по схемке от Краба, то там два кондера, резистор и мост. Возможно один электролит сухой. Или трещина. Провода. Транс.

Даже не говоря уже о деньгах, за этот осциллограф стоит побороться.

Задрал дрейф луча. После стандартной балансировки согласно мануала, результата хватает от силы минут на 20. Особенно весело, когда нужно посмотреть два сигнала. вернее, один и тот же, только на входе и выходе. с амплитудами, разными на порядок. при наладке, в куче проводов. кнопки КЗ щупам нет. и ставить её негде. входной делитель с 0,01 на 1 и назад, как заводной. В общем, интернет – великое дело, особенно, когда знаешь, что искать. Только что сделал по Вашему способу, Borodach, путём склеивания спинами Т1 и Т2, и удлинения ног. Уже час стоит, тестится. Похоже, что результат действительно, меняет картину на порядок. периодически щёлкну с 0,5 на 1 – на месте. душа не нарадуется. Респект.

Похвастался, наверное. только что проверил – есть, примерно на пол-деления (1/10 клетки). Это за час с лишним. Раньше было пол клетки за 15 минут.

И ещё хочу один момент описАть. Он многократно в разных местах расжёван, и ассов ним не удивишь, но может кому то, кто пока не очень в курсе, и зайдёт сюда, – пригодится. Немного издалека.

Читайте так же:  Ремонт шруса карданного вала нива шевроле своими руками

Этот осциллограф появился у меня с год назад, и до недавнего времени работал так, как и при первом мной включении. А именно: удовлетворительная толщина луча,

_________________
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.

Внимание!

Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: “Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п.” также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!

Соучастник

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1390
Пользователь №: 11178
Регистрация: 8-September 06
Место жительства: Европа.

Привет всем!Попался мне в руки неисправный осцилограф С1-94,после непродолжительного ремонта выяснилось что сгорели д1005 в высоковольтном преобразователе напряжения,после замены УРА на экране появилась точка(хотя должна быть горизонтальная линия!!) Терь ломаю голову что копать дальше!прошу помоши в ремонте !Первый осцилограф у меня!Схему прикрепляю ниже.

Дедушка

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5277
Пользователь №: 34556
Регистрация: 3-July 08
Место жительства: валить отсюда надо.

горизонтальная развертка не работает.. при касании рукой входа точка должна вытянутся вертикально. на малых пределах вдел.
з.ы. имхо все электролиты сразу фтопку. если они не тантал..

Это сообщение отредактировал waha – Mar 6 2011, 05:17 PM

Принципиальная схема осциллографа С1-94, схемы блоков осциллографа, а также описние и внешний вид измерительного прибора, фото.

Рис. 1. Внешний вид осциллографа С1-94.

Осциллограф универсальный сервисный С1 -94 предназначен для исследования импульсных сигналов; в амплитудном диапазоне от 0,01 до 300 В и до временном диапазоне от 0,1 * 10^-6 до 0,5 с и синусоидальных сигналов амплитудой от 5 * 10^-3 до 150 В частотой от 5 до 107 Гц при проверке промышленной и бытовкой радиоаппаратуры.

Прибор может быть применен в службах ремонта электронной радиоаппаратуры на предприятиях и в быту, а также у радиолюбителей и в учебных заведениях. Осциллограф С1-94 соответствует требованиям ГОСТ 22261-82, а по условиям эксплуатации соответствует II группе ГОСТ 2226І—82.

Условия эксплуатации прибора.

  • температура окружающей среды от 283 до 308 К (от 10 до 35°С);
  • относительная влажность воздуха до 80% при температуре 298 К (25°С);
  • напряжение питающей сети (220 ± 22) В или (240 ± 24) В с частотой 50 или 60 Гц;
  • температура окружающей среды в предельных условиях от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50°С);
  • относительная влажность воздуха до 95% при температуре 298 К (25°С).
  • Рабочая часть экрана 40 X 60 мм (8X10 делений).
  • Ширина линии луча не более 0,8 мм.
  • Коэффициент отклонения калиброванный и устанавливается ступенями от 10 мВ/деление до 5 В/деление согласно ряду чисел 1,2,5.
  • Погрешность калиброванных коэффициентов отклонения не более ± 5%, с делителем 1:10 не более ±8%.

КВО луча имеет следующие параметры:

Развертка может работать как в ждущем, так и в автоколебательном режиме и имеет диапазон калиброванных коэффициентов развертки от 0,1 мкс/деление до 50 мс/деление; разбитый на 18 фиксированных поддиапазонов согласно ряду чисел 1, 2, 5.

Погрешность калиброванных коэффициентов развертки не превышает ±5% на всех диапазонах, кроме коэффициента развертки 0,1 мкс/деление. Погрешность калиброванного коэффициента развертки ОД мкс/деление не превышает ± 8%. Перемещение луча по горизонтали обеспечивает установку начала и конца развертки в центре экрана.

Усилитель горизонтального отклонения имеет следующие параметры:

  • коэффициент отклонения на частоте 10^3 Гц не превышает 0,5 В/деление;
  • неравномерность амплитудно-частотной характеристики усилителя горизонтального отклонения в диапазоне частот от 20 Гц до 2 * 10^6 Гц не более 3 дБ.

Прибор имеет внутреннюю и внешнюю синхронизацию развертки.

Внутренняя синхронизация развертки осуществляется:

  • синусоидальным напряжением размахом от 2 до 8 делений в диапазоне частот от 20 Гц до 10 * 10^6 Гц;
  • синусоидальным напряжении размахом от 0,8 до 8 делений в диапазоне частот от 50 Гц до 2 * 10^6 Гц;
  • импульсными сигналами любой полярности длительностью от 0,30 мкс и более при величине изображения от 0,8 до 8 делений.

Внешняя синхронизация развертки осуществляется:

  • синусоидальным сигналом размахом 1 В от пика до пика в диапазоне частот от 20 Гц до 10 * 10^6 Гц;
  • импульсными сигналами любой полярности длительностью от 0,3 мкс и более при амплитуде от 0,5 до 3 В. Нестабильность синхронизации не более 20 нс.

При пониженном напряжении питающей сети и перемещении ручкой — прибора изображения импульса допускается увеличение нестабильности синхронизации до 100 нс.

При использовании внешней сихронизации импульсными сигналами амплитудой от 3 до 10 В, допускается наводка сигнала внешней синхронизации на усилитель КВО до 0,4 деления по экрану прибора при минимальном коэффициенте отклонения.

Амплутуда отрицательного пилообразного напряжения развертки на гнезде V не менее 4,0 В. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) или (240 ± 24) В (частотой 50 или 60 Гц).

Прибор обеспечивает свои технические характеристики после времени самопрогрева, равного 5 мин. Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении, не более 32 В • А, Прибор обеспечивает непрерывную работу в рабочих условиях в течение 8 ч при сохранении своих технических характеристик.

Напряжение индустриальных, радиопомех не более 80 дБ на частотах от 0,15 до 0,5 МГц, 74 дБ на частотах от 0,5 до 2,5 МГц, 66 дБ на частотах от 2,5 до 30 МГц.

Напряженность поля радиопомех не более:

  • 60 дБ на частотах от 0,15 до 0,5 МГц;
  • 54.дБ на частотах от 0,5 до 2,5 МГц;
  • 46 дБ на частотах от 2,5 до 300 МГц.

Читайте так же:  Ремонт своими руками пмм electrolux

Наработка на отказ прибора не менее 6000 ч.

Габаритные, размеры осциллографа не более 300 X 190 X X 100 мм (250X180X100 мм без учета выступающих частей). Габаритные размеры упаковочного ящика при упаковке по 4 осциллографа не более 900 X 374 X 316 мм. Габаритные размеры ящика при упаковке по 1 осциллографу не более 441 X 266 X 204 мм.

Масса осциллографа не более 3,5 кг. Масса 1-го осциллографа в упаковочном ящике не более 7 кг. Масса 4-х осциллографов в упаковочном ящике не более 30 кг.

Рис. 2. Структурная схема осциллографа С1-94.

Прибор выполнен в настольном варианте вертикального построения (рис. 3). Несущий каркас выполнен на основе алюминиевых сплавов и состоит из литых передней панели 7 и задней стенки 20 и двух штампованных планок: верхней 5 и нижней 12.П-образный кожух и дно ограничивают доступ, внутрь прибора.

На поверхности кожуха имеются вентиляционные отверстия.

Для удобства работы с прибором и перемещения его на небольшие расстояния предусмотрена подставка 8.

Прибор выполнен в оригинальном каркасе с габаритными размерами 100 X 180 X 250 мм.

Осциллограф состоит из следующих устройств:

  • корпуса,
  • ЭДГ,
  • развертки,
  • усилителя (90 X 120’ мм),
  • усилителя (80 X 100 мм),
  • силового трансформатора.

Экран ЭЛТ и органы управления прибора находятся на передней панели.

Рис. 3. Конструкция прибора:

1 – скоба; 2 – крышка; 3 – развертка; 4 – экран; 5 – верхняя планка; 6 -винт; 7 – передняя панель; 8 – подставка; 9 – передняя ножка; 10 – усилитель; 11 – линия задержки; 12 – нижняя планка; 13 – задняя ножка; 14 -шнур питания; 15 – силовой трансформатор; 16 – усилитель; 17 – панель ЭЛТ; 18 – винт; 19 – крышка; 20 – задняя стенка.

Проверка режимов, приведенных в табл. 1 (кроме особо оговоренных) производится относительно корпуса прибора при следующих условиях:

  • усилители У1 й У2: производится при сбалансированном усилителе; переключатель УЗ-В1-4 устанавливается в положение ЖДУЩ; резисторами R2 и R20 луч устанавливается в центре экрана;
  • развертка УЗ: резистором R8 (УРОВЕНЬ) потенциал базы транзистора УЗ-Т8 устанавливается О; переключателями УЗ-В1-2, УЗ-В1-З, УЗ-В1-4 устанавливаются в положения ВНУТР, JL, ЖДУЩ соответственно, резистором R20 луч устанавливается в центре экрана; переключатели V/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ находятся в положениях „05” и „2” соответственно; напряжение на электродах транзистора УЗ-Т7 снимается в положении* переключателя V/ДЕЛ; напряжения иа электродах транзисторов УЗ-Т4, УЗ-Т6 проверяются относительно общей точки диодов УЗ-Д2 и УЗ-Д3, при этом переключатель УЗ-В1-4 устанавливается в положение АВТ; питающие напряжения 12 и минус 12 В должны быть установлены с точностью ± 0,1 В, при напряжении сети 220 ± 4 В.

Проверка режимов, приведенных в таблице 2 (кроме особо оговоренных) , производится относительно корпуса прибора. Проверка режима на контактах 1, 14 ЭЛТ (Л2) производится, относительно потенциалакатода(минус 2000 В). Режимы работа могут отличаться от указанных с табл. 1, 2 на ±20%.

Данные намотки трансформатора Тр1 (ШЛ х 25).

Данные намотки трансформатора УЗ-Тр1.

Рис. 1. План размещения элементов на ПУ усилителя У1.

Рис. 2. План размещения элементов на ПУ (усилитель У2).

План размещения элементов на ПУ – развертка У3.

План размещения элементов на задней панели осциллографа.

План размещения элементов на передней панели осциллографа.

Схема осциллографа С1-94 электрическая принципиальная. Усилитель и высоковольтный источник питания осциллографа С1-94.

Развертка и низковольтный источник питания осциллографа С1-94.

Многим специалистам, а особенно радиолюбителям, хорошо известен осциллограф С1-94. Прибор, при своих достаточно неплохих технических характеристиках, имеет весьма небольшие габариты и вес, а также относительно невысокую стоимость. Благодаря этому модель сразу завоевала популярность среди специалистов, занимающихся мобильным ремонтом различной электронной техники, не требующим очень широкой полосы частот входных сигналов и наличия двух каналов для одновременных измерений. В настоящее время в эксплуатации находится достаточно большое количество таких осциллографов.

В связи с этим данная статья предназначена для специалистов, у которых возникла необходимость ремонта и настройки осциллографа С1-94.

Захарычев Е.В., инженер-конструктор

Смотреть онлайн документацию по ремонту и настройке осциллографа С1-94

Скачать | Download : Осциллограф С1-94

А то я реально стою перед выбором – или замутить самодельный с помощью DVM (

) , плюс модернизировать имеющийся С1-94, или плюнуть на все и копить на тек.

ЗЫ. Прошу прощения за орфографию в топике – клавиатура радио и батарейки садятся

На Тек всю оставшуюся жизнь будете копить

А крута ли модернизация? Спрашиваю потому, что схемы 94/3 никогда не видел и самостоятельно оценить разницу не могу. А интерес есть: если “всё очень просто” ((с) А. Макаревич), то хотелось бы сделать тюнинг своей “Саге”.

Думается, что увеличение полосы втрое не так просто, как кажется. Это совсем другая схемотехника и транзисторы. Причём если транзисторы это мелочь, то изготовление новых плат будет совсем не просто. Так как С1-94 (как и САГА) делались не на транзисторах МП. а относительно современных кремниевых, то не транзисторы ограничивают полосу КВО. И в горизонтальной развёртке скорее всего просто уменьшить емкости в генераторе будет недостаточно. Что-то в Радио по расширению полосы не было статей, по крайней мере мне не попадались. Хотя доработок было много к этим осциллографам. Но всё касалось щупов и мелких изменений.

Я на форуме Радио тоже как-то интересовался отличиями С1-94/3 от С1-94. Ни кто не ответил.В сети имеются только фотографии первого.Есть у меня уверенность,что платы переделать точно придётся.Это конечно не испугает виртуозов фото и утюга.Трубка в С1-94/3 другая.По виду и габаритам,похоже 8ЛО6И с беспараллаксной шкалой.
http://ww.chipdip.ru/library/files/52205/125829585/auto_125829585_b.jpg
Мне тоже сильно хочется схему поглядеть.Очень.

А то я реально стою перед выбором

Самодельный DSO тоже штука не дешевая, одни только комплектующие потянут на неплохой б/у аналоговый осцил. С учетом “время-деньги” может выйти подороже Tek-a; Tek однозначно круче : – ) Если надо ехать, а не шашечки, то выбора как бы и нет. Я так думаю.

Читайте так же:  Ремонт своими руками стиральной машины индезит wisn 100

У меня в детстве было два осциллографа (по мере профессионального роста) – Н-313 и Н-3013 (с мультиметром и выводом цифр на экран трубки).
Хотя, уже забываю. Может, кто поправит. Но суть в другом.

Так вот, первый был до 1МГц, а второй до 30МГц обзор и до 25МГц измерения.
В обоих, в усилителях отклонения стояли транзисторы то ли КТ602, то ли КТ611. вот, память дырявая.

Но ключевое слово – одинаковые!

Если в первом они были просто впаяны в плату, то во втором они были на радиаторах и грелись по страшному – градусов 70 было точно. Печатные платы были гетинаксовые, так вокруг транзисторов они были почти чёрными. Если первый я разбирал только с целью интереса и усовершенствования, то второй для ремонта – электролиты высыхали на ура. Хорошо, что монтаж второго был модульным, и ремонт не сложным.

Схемы усилителей, практически не отличались, кроме мелочёвки и транзисторов предварительных каскадов.

Так вот, думаю, что такая огромная, по тем временам (примерно 1984 год) для любительского осциллографа, частота достигнута была, именно, увеличением тока транзисторов усилителей отклонения.

В старых книгах по схемотехнике довольно много было схем усилителей отклонения для самодельных осциллографов и с довольно большой полосой. Так что, можно проанализировать схему усилителя и попробовать увеличить полосу пропускания путём замены транзисторов на более высокочастотные и увеличением тока. Естественно, с применением радиаторов.

Можно вспомнить про мониторы для компов. В них, ведь, стоят усилители с полосой до 60-80МГц, а в более новых до 150МГц. Схемотехника – проще не бывает, микросхема и выходной каскад на паре транзисторов.
К стати, микросхему для видеоусилителя монитора купить не проблема, а в инете можно найти доку на неё. Как правило, в доке есть типовая схема включения. Так что, такой вариант, с заменой родного усилителя на современный микросхемный, может оказаться результативным.
Останется только добавить диапазон частоты развёртки.
Как думаете?

А оно надо? Такой гимор с трудозатратами. для одного единственного осциллографа?

Транзюля все живые.Только вот про П217 не могу понять. – 12 в норме. В чём может заключаться проблема?

Транзюля все живые.Только вот про П217 не могу понять. – 12 в норме. В чём может заключаться проблема?

Для начала определить, источник мощи недодает или с него лишнего снять пытаются.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

Транзюля все живые.Только вот про П217 не могу понять. – 12 в норме. В чём может заключаться проблема?

“Читал пейджер, много думал.”

Если в схеме нет ошибки, такое ощущение, что стабилизатор общий для источников +12 и -12 (на П217), а привязка напряжений к корпусу делается с помощью 361-го транзистора Т10. Но это как-то странно, у него ж мощи никакой.

Т.е., в Вашем случае, напряжение занижено стабилизатором, но привязка для источника -12 выставлена правильно.

Я бы проверил стабилитроны Д9 и Д10. Опорные напряжения привязки делаются на них.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

у него стрчник трещять начинает.

И у него не работает ждущий режим.

Напряжение +/-12В удается-то установить?

Если при номинальном напряжении ” строчник трещать начинает “, тогда неисправность в высоковольтной части. Возможно, поэтому кто-то и уменьшил выходное напряжение стабилизатора.

Выражение ” не работает ждущий режим ” может означать различные ситуации: или не включается ждущий режим (в любом положении регулятора “УРОВЕНЬ” развертка продолжает работать в непрерывном режиме), или в ждущем режиме развертка не запускается синхроимпульсами.

Напряжение +/-12В удается-то установить?

Если при номинальном напряжении ” строчник трещать начинает “, тогда неисправность в высоковольтной части. Возможно, поэтому кто-то и уменьшил выходное напряжение стабилизатора.

Выражение ” не работает ждущий режим ” может означать различные ситуации: или не включается ждущий режим (в любом положении регулятора “УРОВЕНЬ” развертка продолжает работать в непрерывном режиме), или в ждущем режиме развертка не запускается синхроимпульсами.

А как его занизили не изменяя конструкции схемы?

Да, ждущий режим не включается.

Вся схема прибора питается от одного стабилизированного источника 24В. Исключение – выходные каскады усилителей каналов вертикального/горизонтального отклонения: для них отдельный выпрямитель 200В. Однополярный стабилизатор 24В питается от конденсатора С25 и собран на транзисторах Т14, Т16, Т17 по обычной схеме. Величина выходного напряжения устанавливается резистором R37. Если резистором R37 напряжение регулируется, но не удается увеличить его до 24В, следует проверить напряжение на С25. Должно быть не меньше 25В. На +/-12В можно пока не обращать внимания.

” А как его занизили не изменяя конструкции схемы? ” – резисторами R37 и R34.

” Да, ждущий режим не включается .”
Значит, в обычном режиме развертка работает?

Есть осциллограф 90-х годов С1-94, был хорошим другом, берег как зеницу ока, всегда был дома. Не включал тоже много лет, берег наверно, не наверно – а точно, бывшей жене не отдал при разводе. . Вообщем вот видео на гугл-диске. Нет стабильности калибровки.
Схему и документацию потерял при переездах, хоть голова на месте .

Как бы прямоугольники меняются местами, визуально бегут вправо на развертке на делении 5 и не реагирует на регулятор уровень. На 10-ке – наоборот влево. На двойке и ниже – месиво. Вообще, как-будто его нет. Понятно, что – читай RTFM, но хотелось, что бы перед тем как пошлете – совет услышать!

Читайте так же:  Косметический ремонт лифта своими руками

Сбоку есть отверстия под – корр усил и баланс, с верху – корр. развертки – ничего не крутил и никогда не трогал.

Последний раз редактировалось: KaV (Mon May 25, 2009 2:26 pm), всего редактировалось 11 раз(а)
Добавлено: Sun Jan 21, 2007 1:06 am

“Завтра” растянулось на неделю

Починил всё, окромя генератора горизонтальной. Транзы не пробитые, напруга в норме, однако не стартует.
Сейчас плюнул, замнил все 12 транзов в горизонталке. Включаю – нет генерации, ну что ты будешь делать! Вооружился лупой, убрал тонкую нить припоя с выводов одного из только что припаянных Кт315 – есть генерация!
Взял выпаянную кучку транзов, прозвонил. Все звонятся корректно. Вставил в тестовую схему RC-генератора – работают все! Полтергейст, однако

Теперь попробую согласованный кабель сделать для других осциллов. Благо принцип понял.

Приобрёл за 150р некий девайс без названия.Щуп с делителем 1:10.

На нём только указано “10МОм 12Пф” и больше ничего.

Проверил на калибраторе.Сигналл сильно искажён , причём встроеным винтиком не удалось добиться меандра . очевидно он расчитан под ёмкость осцилла 12Пф , а у меня 40.

На ВЧ кажет не хуже чем мой родной щуп , но на нч сильно искажает сигналл.Вообщем посоветуйте как его модифицировать.

При необходимости разберу и кину фотки внутренностей.

Короче вссё наладил.Вкодеру спасибо.Заменил штатный кондёр в щупе 8.2Пф на 2 последовательно 51Пф и 10Пф(эксперементально подбирал) и подстроил штатным подстроечником до красивого сигналла.Сигналл практически такойже , как и с родным щупом , разница ничтожна.По калибратору ОК , по генератору полумоста тоже ффсё заебись , так что вотЪ

Кста , если кому интересно описываю устройство(ктото недавно спрашивал).

В щупе резистор 9.09М 5% и кондёр(штатный) 8.2Пф параллельно.В блоке , что к осциллу крепится деталей немного больше.Переменный резистор 220 Ом параллельно щупу(между центральной жилой и экраном) , далее антипаразитная цепочка повидимому незвесного назначения из последовательно соединённых дросселя на резисторе , капа и резюка(параметры не смотрел) и далее подстроечный кап параллельно входу осцилла(номиналл не указан).

KaV, спасибо, но я видимо неправильно выразился.

Проблема вот в чём:
При синхронизации с сетью проблем не возникает – поворачиваю “стабильность” влево, пока сигнал не остановится, правда при этом падает яркость. (уровень установлен в заранее определённом оптимальном положении)

При остальных видах синхронизации сигнал на экране не останавливается, а сразу гаснет (до недавнего времени я считал, что синхронизация от сигнала и внешняя вообще неисправны, этот осцил у меня уже около года и с остановкой изображения “длительностью” пришлось порядочно намучиться), но вчера заметил, что при повороте “уроаня” сигнал всё-таки кратковременно появляется. Как выяснилось требуется сверхточная установка этого регулятора, она соответствует оптимальному положению при синхронизации от сети, но требует крайне высокой точности установки движка резистора “уроаня”, что “попасть” удаётся далеко не с первого раза(но яркость сигнала не уменьшается, как при сетьевой), на частотах близких к 50 Гц вообще не удаётся, но сигнал вспыхивает на экране при проходе этой точки. Резистор нормальный, при синхронизации от сети сигнал “ловится” в четверти шкалы.

Вот и решил спросить, как у тебя

Вообще осцил 76г. выпуска и сильно заюзан, хотя и за такой пришлось отдать 500руб., на рынке убитые двухканальники продовались за 1000.

Последний раз редактировалось: KaV (Mon Jan 18, 2010 7:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Nov 15, 2007 7:27 pm

Так как синхра нормально работает от сети и от внешнего сигнала (сначала я подавал на вход внешней синхры слишком низкое напряжение; выяснилось, что требуемая точность установки “уровня” зависит от напряжения синхронизации) то остаётся только транзистор Т3 блока У3 и его цепи.

При сигнале развёрнутом до ограничивающих линий переменная составляющая на КТ3 6,7В, на КТ5 2В, но, как я понимаю напряжение на КТ5 должно быть больше чем на КТ3.
Подводимые к плате напряжения в норме.

Какое максимальное напряжение можно подавать на вход “внешняя синхронизация 1:1”?
Нет ли у тебя к нему инструкции?

KaV, огромнейшее спасибо за помощь, а то бы я ещё не скоро в него полез.

При опытах с внешней синхрой выяснилось, что для стабильной синхронизации в точке 7 синхроусилителя 1В более чем достаточно, а на КТ5 2В, после чего оммометром между ними был обнаружен обрыв цепи. Поднятие платы усилителя синхронизации открыло причину – от переключателя оторвался провод, соединяющий его с КТ5, который тутже был припаян обратно.

После включения осил поразил своец синхрой: сигнал стабилизировался даже при высоте 5мм ,что в принципе не удивительно, т.к. при 2кГц входного сигнала при обрыве провода для синхронизации ему хватало ничтожных ёмкостных токов. 😮
И правда техника двойного назначения 😮

Соединить бы тему с “Измерительные приборы->Посоветуйте осциллограф” . Ну или хотя бы просто в раздел “Измерительные приборы” перенести.

У меня такой осцилл служит “запасно-выездным”, а основной, всё-таки, – С1-68. Да, гроб. Да, 12 кГ. Да, всего 1 мГц. Но он мне нравится и в обращении чрезвычайно удобен

P.S. Н313 отдан Kirillnow (надеюсь, для добрых дел )

Последний раз редактировалось: KaV (Thu Dec 27, 2007 10:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Dec 27, 2007 2:01 pm

Обо мнеОбратная связь

Сделаю сам.рф