Hangat, tabung dan sangat berbahaya


Saya tidak bisa tidak bersukacita dalam kebangkitan minat dalam elektronik tabung. Namun, ada sesuatu untuk direnungkan!

Dalam salah satu komentar, saya pernah menulis bahwa "generasi ketiga insinyur elektronik yang tidak terkena tegangan anoda sudah tumbuh." Beberapa publikasi terbaru dengan desain pada tabung elektronik hanya memperkuat saya dalam kepercayaan ini.

Saya mulai pada masa itu ketika konstruksi lampu tidak eksotis, dan hal pertama yang diajarkan kawan senior kepada amatir radio muda adalah bagaimana cara aman menjalankan pekerjaan di bawah tegangan. Saya ingin membagikan "peretasan kehidupan untuk Geeks" ini dalam publikasi.

Arus listrik berbahaya!


Semua orang tahu bahwa arus listrik berbahaya. Orang tua yang peduli memasukkan steker khusus ke dalam soket dan memberi tahu anak-anak mereka yang tidak masuk akal bahwa tidak ada yang bisa dimasukkan ke dalam soket. Pengusaha yang peduli memberikan pengarahan keselamatan karyawan.

Pada saat yang sama, orang terus mati karena sengatan listrik!

Sebagai aturan, orang tanpa rasa takut menyentuh sirkuit konduktif yang mereka anggap tidak berenergi. Namun, seseorang tidak memiliki organ indera untuk menentukan keberadaan tegangan listrik di kejauhan. Sirkuit hidup yang menyentuh dapat menyebabkan kematian!

Secara singkat, tetapi pada dasarnya, aturan dasar keselamatan listrik dalam praktik amatir diuraikan dalam artikel “Perhatian! Arus listrik ”- Radio No. 8, 1983, hlm. 55.


Pada tahun 1983, mendesain dengan tabung elektronik tidak lagi relevan bagi amatir radio muda, jadi saya akan menganalisis beberapa nuansa pekerjaan yang aman dengan struktur lampu secara lebih rinci.

Pastikan untuk melepas steker dari stopkontak


Pekerjaan pemasangan apa pun harus dilakukan hanya pada peralatan yang tidak diberi energi! Untuk melakukan ini, desain harus menyertakan sakelar daya dengan posisi yang dikunci dan indikator daya.

Praktik terbaik adalah selalu tidak bergantung pada sakelar, tetapi untuk mencabut kabel daya dari stopkontak, mis. memberikan "terobosan yang terlihat dari sirkuit catu daya" dari suatu desain.

Pastikan juga untuk melepas steker dari stopkontak saat mengganti sekering listrik. Tentu saja, ada desain bantalan pengaman yang memungkinkan Anda untuk mengganti sekering "saat bepergian", tetapi jika sekering cadangan "berkedip" tepat ketika Anda menggantinya, itu tidak akan memiliki efek positif pada tubuh.

Kapasitor harus dikosongkan.


Setelah desain dinonaktifkan, perlu menunggu keluarnya kapasitor!

Itu dianggap praktik terbaik untuk melepaskan kapasitor filter smoothing dari sumber tegangan anoda melalui resistor yang terhubung secara paralel dengan output filter. Nilai resistor dipilih sehingga arus urutan 1 mA mengalir melaluinya. Untuk memastikan bahwa tidak ada muatan yang tersisa pada kapasitor filter, tegangan diukur pada resistor ini.

Kapasitor juga berbahaya karena dapat meledak. Untuk mengurangi risiko, ikuti aturan:

  • tegangan pengenal kapasitor (terutama di sirkuit daya) harus 1,5 - 2,0 kali lebih tinggi dari tegangan arus dari sirkuit;
  • dilarang keras untuk memasukkan kapasitor polar dalam polaritas yang berbeda, dan karenanya, menggunakannya dalam rangkaian arus bolak-balik;
  • rumah kondensor tidak boleh rusak, bengkak, atau bocor.

Mata harus dilindungi


Pekerjaan pada struktur pada lampu harus dilakukan dengan kacamata pengaman! Kacamata pengaman lebih mudah diubah daripada membeli mata cadangan.

Saya sudah menyebutkan sekering dan kapasitor meledak. Saya akan melengkapi dengan balon-balon lampu yang meleleh dan serpihan-serpihan resistor yang terbang terpisah ke arah yang berbeda dan tetes-tetes logam cair dari konduktor selama proses yang mirip longsoran salju di lampu.

Anda dapat, tentu saja, berpikir bahwa perlindungan tidak diperlukan, tetapi hukum Murphy keras, dan ayam goreng tidak tidur!

Isolasi harus holistik


Tidak semua desain mulai berfungsi setelah perakitan. Saat debugging, Anda harus naik ke dalamnya dengan probe dan obeng, mis. selalu ada risiko tegangan atau sirkuit.

Perjuangan dengan isolasi ini sirkuit membawa arus. Kabel hook-up harus memiliki insulasi integral yang andal. Kontak harus dilindungi terhadap kontak dengan isolasi tabung.

Dianjurkan untuk mengisolasi titik-titik di mana Anda perlu mengukur tegangan atau melihat bentuk gelombang selama debugging, disarankan untuk mengisolasi dengan tabung PVC sehingga tabung tersebut dipindahkan dengan lembut dari kontak selama durasi debugging, dan kemudian kembali ke sana. Dengan menyusut, itu tidak akan berhasil.

Operasi satu tangan


Ada lelucon bahwa tukang listrik sejati tidak pernah makan dengan garpu dan pisau, agar tidak menyentuh permukaan konduktif dengan tangan keduanya.

Praktik terbaik ketika mengukur adalah selalu memperbaiki satu probe perangkat dengan klip buaya di satu titik pengukuran, letakkan perangkat di permukaan yang rata di tempat yang nyaman dan aman, ambil probe kedua perangkat di tangan Anda dan lakukan pengukuran dengan tangan Anda yang lain di belakang punggung Anda. Di depan matanya ada kacamata pengaman, tentu saja.

Eksitasi otomatis pada peralatan lampu


Sirkuit lampu elektronik cenderung mengalami eksitasi sendiri. Eksitasi diri dapat menyebabkan kerusakan lampu, kadang-kadang dengan "efek khusus", yang mengarah ke penggantian kacamata.

Mereka berjuang dengan eksitasi diri, memperpendek sirkuit sinyal ke minimum dan menghubungkan output elemen yang terhubung ke kabel bersama ke satu titik dengan "bintang".

Praktik terbaik adalah memasang elemen sirkuit langsung ke kontak panel lampu. Mereka mencoba membuat rantai di antara kaskade sesingkat mungkin dan mengaturnya sehingga umpan balik palsu tidak terjadi.

Koneksi ke kawat bersama oleh "bintang" juga disebabkan oleh pencegahan umpan balik palsu dengan mengalir melalui sasis logam.

Tentang catu daya transformerless


Tidak ada upaya untuk menghemat isolasi galvanik dari jaringan membenarkan dirinya sendiri! Jika Anda ingin menghemat uang, cari catu daya dari TV tabung-semikonduktor dan ubah kapasitor di dalamnya. Dapatkan tegangan cahaya ~ 6.3 V, dan anoda +360 V, dan tegangan negatif untuk rangkaian bias, dan daya untuk transistor +30 V.

Singkatnya, Anda akan bahagia, tetapi tidak akan ada masalah dengan "fase" yang diinduksi pada sasis.

Tentang landasan kerja


Grounding kerja memiliki perbedaan mendasar dari grounding pelindung karena berfungsi untuk memastikan operasi normal instalasi listrik.

Contoh sirkuit yang membutuhkan tempat kerja dapat berupa pemancar radio. Kasus khusus pemancar radio dapat dianggap sebagai transformator Tesla. Grounding yang bekerja dalam skema semacam itu digunakan sebagai lengan kedua dari antena pengirim, yaitu daya dipasok ke sirkuit bumi yang berfungsi!

Dalam hal ini, sudah pasti tidak layak menggunakan pipa pemanas, pasokan air dan pipa gas sebagai tempat kerja:

  • hasil transmisi daya melalui pipa gas mungkin merupakan ledakan gas domestik;
  • tegangan akan diinduksi pada pipa pemanas dan pasokan air dan air yang mengalir melalui mereka, dan, seperti yang telah saya katakan, orang tanpa takut menyentuh sirkuit konduktif yang mereka anggap tidak berenergi ... Dalam kasus di mana, karena kurangnya isolasi galvanik berkualitas tinggi dengan "daya transformer", seperti di sini adalah "landasan kerja" mendapatkan "fase", peluang warga untuk bertahan hidup turun dengan cepat.

Alih-alih sebuah kesimpulan


Saya tidak bisa tidak bersukacita dalam kebangkitan minat dalam elektronik tabung. Saya sangat berharap bahwa pengalaman saya yang tercantum dalam artikel ini akan membantu orang baru mengalami sukacita kreativitas teknis. Dan saya juga sangat berharap bahwa mengikuti rekomendasi sederhana yang ditetapkan dalam artikel ini, tidak ada yang akan menderita karena hasrat mereka terhadap teknologi lampu.

73! de RD9F

All Articles