СОПРЯЖЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С УДАЛЕННЫМ МОНИТОРОМ
Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð
(По материалам сайта http://www.user.cityline.ru)
Довольно часто приходится устанавливать видеокамеры на зна- чительном удалении от монитора или другого потребителя видеоинформации (мультиплексора, видеомагнитофона и т.д.), и встает вопрос о выборе кабельной технологии.
Однозначно, лучший по качеству вариант - использование симметричных линий (витая пара) и развязывающих усилителей (рис.1).
При отличном качестве изображения, сравнительно недорогом кабеле и полном отсутствии паразитных токов между “корпусами” высокая стоимость оборудования не позволяет широко использовать передовые технологии.
Обычно монтажные организации поступают значительно проще: выбирают видеокамеру с нестандартным, завышенным по напряжению выходом, иногда изолируют ее корпус во избежание появления паразитных токов и соединяют длинным РК кабелем с монитором. О кабельном усилителе вспоминают, только если получа- ют малоконтрастное и зашумленное изображение при максимально выкрученных ручках, но и в этом случае, чаще всего, усилитель монтируется рядом с монитором, - так им удобнее!? Отсутствие чет-
кости изображения списывают на качество оптики или камеры с классным аргументом: “…что же Вы хотели за эти бабки?!… на стенде лучше? - так освещение другое, да и сюжет крупнее”. Хорошо, что с цветными камерами такой фокус не проходит. О качестве картинки и надежности аппаратуры без согласования источника и приемника видеоинформации с длинным соединяющим их кабелем говорить не приходится.
При мизерных затратах можно исполнить классический коаксиальный вариант - видеокамера (ч/б или цветная), видео усилитель, длинный коаксиальный кабель и монитор. Если у Вас есть собственное производство или мастерская, то воспользуйтесь приведенной на рис.2 схемой. При теоретически полном согласовании приемников и передатчиков с кабельной линией связи в определенной полосе частот реактивная составляющая прак-
ðèñ. 1
КОНСТРУКЦИИ
ðèñ. 2
ðèñ. 3
ÐÀ 8‘2002
В рассматриваемом примере камера питается от низковольтного источника с учетом централизованного питания и возможности поддержки от UPS в случае аварии сети. Для компенсации потерь в кабеле питания используется фильтр на интегральном стабилизаторе DA2, выпрямительный мост позволит питаться от источника переменного тока и при монтаже обезопасит от переполюсовки в случае использования источ- ника постоянного тока. Естественно, если низковольтный источник стабилизированный и находится рядом с камерой, то выпрямитель (VD2…VD5) и фильтр (DA2 и C3) не нужны, и схема этого участка будет выглядеть, как указано на рис.4.
Применение узла защиты обязательно и, естественно, он тоже может быть удешевлен путем удаления или изменены в цепях питания. VD1 и VD6 служат для защиты устройства и цепей питания (включая и питание камеры). Они могут быть заменены, как и ограничители, по це-
ðèñ. 4 пям питания в узле защиты, на недорогие, по сравнению с ограничи- телями, варисторы. Практически все продаваемые трансформаторные
тически отсутствует. Указываемые в параметрах кабеля затухания на частотах, довольно далеких от полосы видеосигнала, также можно в определенной мере не учитывать. Потери на активной составляющей компенсируются усилением.
Схема не претендует на оригинальность и догму, но содержит все необходимые элементы для согласования и защиты коммуникаций. Собственно кабельный усилитель построен на микросхеме DA1 типа AD8055 фирмы Analog Devices. На сегодня это, пожалуй, самый оптимальный вариант коаксиального одиночного драйвера, исходя из ка- чества и стоимости (kya=2). Резистор R5 служит для согласования и ос-
лабления влияния реактивной составляющей кабеля. Полоса пропускания зависит от монтажа, но даже в самом худшем случае превышает 12 МГц, что вполне достаточно для качественной работы с цветным видеосигналом.
Выход усилителя защищен скоростным двусторонним ограничителем VD7, который ограничивает напряжение на уровне 6,8 В со скоростью открытия не более 10 нс и может в импульсе рассеивать на себе 0,6 кВт (ток до 100 А). При длительном воздействии резистор R5 “сработает” как предохранитель и вместо дорогостоящей аппаратуры замене будет подлежать копеечная деталь. Сапрессор P6KE6.8С (Vishay Semiconductor) обладает очень малой собственной емкостью и практически не влияет на полосу пропускания усилителя. Можно применить более мощную модификацию 1.5KE6.8C (1,5 кВт) или два односторонних ограничителя P6KE6.8, включив их последовательно, навстречу или использовав приборы других производителей, например, SA5.0CA или SA5.0A (односторонний) известной фирмы Motorola.
Защиты по входу не требуется, поскольку усилитель устанавливается в непосредственной близости от видеокамеры. Наличие остальных частей устройства продиктованы условиями применения и могут отсутствовать (см далее). Это касается прежде всего способа питания и необходимости заземления и наличия гермобокса (рис.3).
ðèñ. 5
источники (12 В) не имеют защиты от импульсных воздействий, проходящих через межобмоточную емкость трансформатора без ослабления, а межобмоточная изоляция трансформатора слаба перед потенциалами, которые могут возникнуть между питающей сетью и удаленно подключенной аппаратурой по кабелю, например, при грозе. Поэтому защита цепей питания просто необходима.
Если вы используете проводную телеметрию, то ее цепи также должны быть защищены. Выбор защитного элемента производят из соображения вносимых потерь. DA3 и DA4 вырабатывают необходимые напряжения питания для DA1, причем используют уже защищенное питание. Если Вам ближе другое построение питания, то ни в чем себе не отказывайте, только не забудьте, что все цепи, пришедшие извне, должны быть защищены.
При использовании видеокамеры с сетевым питанием потребуется защитить ее и источник питания усилителя по сети. Простейший вариант защиты приведен на рис.5. Не забывайте одну особенность - любые работы с высоковольтными цепями требуют соответствующей подготовки и ответственности. Во избежание конфликтных ситуаций (все устройства, кроме изготовленного защитного Вами, имеют сертификат безопасности питания от сети 220 В) максимально избегайте “творчества” с сетью и по возможности пользуйтесь только сертифицированными устройствами защиты, например, от фирмы PHOENIX CONTACT.
Элементная база подобрана с точки зрения доступности, качества
èцены (стоимость комплектации не превышает $8 при розничном приобретении в Москве).
Особых требований к повторению схемы нет, единственно, необходимо выдержать минимальную длину проводников между выводами ОУ
èблокировочными конденсаторами. Также минимальная длина должна быть при монтаже элементов защиты. Видеокамера должна быть изолирована от гермобокса или других несущих токопроводящих конструкций. Надежность и качество заземления определяют эффективность защиты.
ÐÀ 8‘2002
Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð
КОНСТРУКЦИИ
4*
МИКРОСХЕМА LM1203 И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МОНИТОРАХ
Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
Д.П. Кучеров, Е.В. Евстафьев, Киев
Предварительное усиление сигналов цвета в мониторах ряда фирм, выпускаемых до 1996 года, осуществляется при помощи видеоусилителей сигналов цвета (RGB), реализованных на микросхемах LM1203
и LM1203N (National Semiconductor). Вот далеко не полный перечень типов мониторов [1, 2], в которых усиление сигналов RGB выполняется с помощью рассматриваемой микросхемы: Acer 7134, Daewoo CMC 1418AD, Datas NM 1449, HYUNDAI HCM 427, 428, Samsung CVM-496*P, CVP423P, 486P, CQA 4143, 4147, 4153, 4157, CSQ 4387. Компанией предлагаются и более высокочастотные версии этих ИМС - LM1203A, LM1203B.
Микросхема LM1203 представляет собой видеоусилительную
ляющие осуществлять регулировку баланса белого электроннолучевой трубки (ЭЛТ) монитора. Структурная схема ИМС представлена на рис.1, где У1, У2, У3 - входные усилители; АТ1, АТ2, АТ3 - аттенюаторы; БК1, БК2, БК3 - буферные каскады; ВК1, ВК2, ВК3 - выходные каскады. Типовые характеристики микросхем приведены в табл.1.
Принцип действия видеоусилителя рассмотрим на примере работы одного из каналов, блок-схема которого представлена на рис.2. На вход усилителя У1 видеосигнал поступает через входную цепь, образованную элементами R1, С1. С выхода У1 сигнал поступает на вход У2, где усиление в 6 раз осуществляется относительно уровня черного. На экране монитора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметр |
|
|
|
LM1203 |
LM1203N |
LM1203A |
|
LM1203B |
|||||
|
|
|
|
Uïèò ìàêñ, Â |
|
13,5 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Iïîòð. (без нагрузки), мА |
|
73 |
|
|
70 |
|
|||||||
|
|
|
|
Uâõ, Â |
|
|
|
Uïèò≥ Uâõ≥ |
корпус |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Uâûõ ëîã."0", Â |
|
0,9 |
|
0,15 |
|
||||||||
|
|
|
|
Uâûõ ëîã."1", Â |
|
8,9 |
|
7,5 |
|
||||||||
|
|
|
|
Ððàñ, Âò |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
tðàá, °Ñ |
|
0…+70 |
|
-20…+80 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Uîï (âûâ.11), Â |
|
2,4 |
|
2,8 |
|
||||||||
|
|
|
|
Нижний порог U на входе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
CLAMP GATE (строб. |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
компаратор вкл.), выв.14, В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Верхний порог U напряжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
на входе CLAMP GATE (строб. |
1,6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
компаратор вкл.) (выв.14), В |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
kóñ |
|
6,0 |
|
6,5 |
|
||||||||
|
|
|
|
Коэффициент нелинейных |
|
0,5 |
|
|
1 |
|
|
||||||
|
|
|
|
искажений, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∆ fìàêñ, ÌÃö |
|
70 |
150 |
|
|
100 |
|
||||||
|
|
|
|
tнараст. фронт/спад, íñ |
|
5/7 |
3/4 |
|
|
5,5/6,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
¹ |
|
Назначение |
|
|
|
Uвывода, |
|
||
|
|
|
|
|
|
вывода |
|
|
|
|
|
 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Питание Ucc1 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Конденсатор контрастности |
|
|
5,6 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ñ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Конденсатор развязки |
|
|
|
5,6 |
|
||
|
|
|
ðèñ. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
контрастности С |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Âõîä R |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Конденсатор фиксации R |
|
|
|
2,2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Âõîä G |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
Корпус |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
Конденсатор фиксации G |
|
|
|
2,2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Âõîä B |
|
|
|
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Конденсатор фиксации В |
|
|
|
2,2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
Опорное напряжение |
|
|
|
2,4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
Рег. контрастности |
|
|
|
|
7,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
Питание Ucc1 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
Вход стробов управления |
|
|
|
3,4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
Вх. строб. компар. В (+) |
|
|
|
1,4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
Выход B |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Вх. строб компар. В (-) |
|
|
|
2,9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
Усиление В |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
Вх. строб компар. G (+) |
|
|
|
1,4 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
Выход G |
|
|
|
|
2,9 |
|
|
ðèñ. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
Вх. строб G компар. (-) |
|
|
|
2,9 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
систему, состоящую из трех широкополосных усилителей [3]. В |
|
22 |
|
Усиление G |
|
|
|
|
0,7 |
|
|||||||
|
23 |
|
Питание Ucc2 |
|
|
|
|
12 |
|
||||||||
каждом усилительном канале ИМС имеются три стробируемых |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
24 |
|
Вх. строб. компар. R (+) |
|
|
|
1,4 |
|
|||||||||
компаратора привязки уровня черного для цепей управления яр- |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
25 |
|
Выход R |
|
|
|
|
1,5 |
|
||||||||
костью и соответствующие им аттенюаторы для управления кон- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
26 |
|
Вх. строб. компар. R (-) |
|
|
|
2,9 |
|
|||||||||
трастностью. Кроме того, в каждом видеоусилителе содержатся |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
27 |
|
Усиление R |
|
|
|
|
0,7 |
|
||||||||
входы цепей установки коэффициента усиления системы, позво- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
28 |
|
Питание Ucc1 |
|
|
|
|
12 |
|
||||||||
ÐÀ 8‘2002
сигнал имеет нормальную яркость и контрастность в том случае, если он превышает уровень черного. Выходной усилитель У3 подключен непосредственно к катоду ЭЛТ.
Правильное воспроизведение яркостной составляющей видеосигналов достигается их привязкой к уровню черного. Схема привязки состоит из стробируемого компаратора, на неинвертирующем входе которого задан уровень фиксации черного регулятором “Яркость”, на инвертирующий вход через резисторы R2, R3 действует сигнал, пропорциональный току катода трубки. К выходу компаратора подключен конденсатор фиксации C2. В течение периода действия строба происходит заряд/разряд С2 до уровня, определяемого входными сигналами компаратора. Уровень фиксации удерживается в течение всего периода стробирования. Схема позволяет воссоздавать на
экране монитора правильную ðèñ. 3 яркостную картинку. Назначе- ние выводов микросхемы показано в табл.2.
Применение. Типовая схема включения микросхемы LM1203N показана на примере использования ее в мониторе Samsung SyncMaster 3 (CQA 4147) (рис.3). Входные сигналы цвета R_IN, G_IN, B_IN от разъема CN101 (на схеме не показан) поступают по коаксиальному кабелю на входы усилителей микросхемы IC101 че- рез диодные ограничители D101, D102, нагрузочный резистор R102 (75 Ом) и конденсатор С101 (10 мкФ). На входах усилителей постоянное напряжение смещения создается внутренним источником опорного напряжения +2,4 В через резисторы R103 (10 кОм). Конденсатор С109, присоединенный к выводам 2, 3 микросхемы, по цепи регулирования контрастности обеспечивает высокочастотную развязку между усилителями. Общее усиление/ослабление выходных сигналов осуществляется регулировкой контрастности регулятором CONTRAST, присоединенным к выводу 12. Размах сигналов выходных усилителей микросхемы устанавливается в каждом усилителе раздельно регуляторами VR101 RGB-Gain, подключенными к выводам 18, 22, 27 (RGB-Drive) ИМС. Установка яркости здесь совмещена со схемой привязки к уровню черного путем подключения выводов 15, 19, 24 микросхемы к средней точке резисторов R112, R113.
Настройка. Установить регуляторы “Яркость” и “Контрастность” в положение, соответствующее их максимальным значениям. Подстроечными резисторами VR101 (RGB-GAIN) на экране монитора добиваются баланса белого. Далее устанавливают регуляторы “Яркость” и “Контрастность” в положение, удобное для работы пользователя. В некоторых мониторах имеется подстро- ечный резистор SUB_СONTRAST, который устанавливает такую амплитуду выходных сигналов, при которой исключаются искажения сигнала, например, “хвосты” (тянучки) на экране монитора.
Признаки неисправности. Проверку работоспособности видеоусилителя проводят при обнаружении дефектов изображения, к которым относятся: отсутствие или ослабление яркости/контрастности изображения, преобладание/отсутствие одного из цветов. При проверке работоспособности микросхемы с помощью вольтметра рекомендуется сравнивать данные измерений с данными табл.2.
Отсутствие изображения. Проверяется наличие питания +12 В на выводах 1, 13, 23, 28. При этом убеждаются в целостности печатного монтажа, подводящего питание к указанным выводам.
Раздельный подвод питания к каждой ножке предотвращает выход из строя микросхемы в период циклов переключения. Отклонение напряжения питания на указанных выводах от нормы свидетельствует о выходе из строя микросхемы.
Ослабление контрастности/яркости изображения. Следует проверить наличие импульсов-стробов на выводе 14 микросхемы, яркости - выв.15, 19, 24, а также правильность диапазона регулирования контрастности на выводе 12 (+3…10 В). Неисправность С108 может проявляться в заниженных пределах диапазона регулировки контрастности. Наличие нормальной регулировки говорит о возможной неисправности микросхемы.
Преобладание/отсутствие одного из цветов. В этом случае необходимо проверить наличие входных сигналов микросхемы на выводах 4, 6, 9, амплитуда которых не должна превышать 1 В. При отсутствии входных сигналов необходимо проверить исправность диодных ограничителей D101, D102. При наличии входных сигналов нужно проверить наличие выходных сигналов на выводах16, 20, 25, исправность цепей регулирования Drive (Gain) (выв.18, 22, 27) и яркости (выв.15, 19, 24). При необходимости - заменить микросхему. Неисправность может быть вызвана выходом из строя выходных каскадов видеоусилителя.
Аналоги ИМС. Хотя по функциональному назначению выводов микросхемы совпадают, тем не менее необходимо учитывать некоторые различия между микросхемами. При проведении замены “родной “ ИМС аналогом следует обращать внимание на ее индекс. Так, микросхемы LM1203A/B имеют меньший уровень Uâûõ ëîã.”0” по сравнению с ИМС LM1203/N. Кроме того, эти микросхемы более быстродействующие, поэтому прямая замена на LM1203A/B может привести к самовозбуждению выходного видеоусилителя.
Вариантом возможной замены микросхем LM1203 могут быть микросхемы типа GL1160, DBL2056.
Литература
1.Родин А.В., Тюнин Н.А., Воронов М.А. Ремонт мониторов. Вып.12. - М.: СОЛОН, 1997. 286 с.
2.Донченко А.Л. Ремонт зарубежных мониторов. Книга 2. - М.: СОЛОН-Р, 1999. 216 с.
3.www.national.com/…/LM1203.pdf
Ý ë å ê ò ð î í è ê à è ê î ì ï ü þ ò å ð
РЕМОНТ БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
29
ÐÀ 8‘2002
ê ìî üï òþ ðå
àê è
èí ðèñ. 1 îð
Ý åë òê
á
àðèñ. 2
á
ОБМЕНОПЫТОМ |
à |
|
|
ðèñ. 3 |
|||
|
|||
|
|
ðèñ. 4
à |
ðèñ. 5 |
á |
|
Электродрель радиолюбителя
À.В. Кравченко, г. Киев
Âрадиолюбительской практике очень часто необходима электродрель. Она должна быть максимально простой
âпользовании, компактной и стационарной, а для предотвращения травм - маломощной. В основе конструкции автор использовал готовые узлы. Основа - кронштейн, он выполнен из амортизатора задней двери “ВАЗ 2108-21099”. Рабочий вал и кожух - от списанной с производства пневматической дрели, но его можно сделать и на токарном станке. Двигатель, схема привода, ролики и пассики исполь-
зованы от старого бобинного магнитофона “Маяк 203”.
На рис.1 показан общий вид электродрели. Основой дрели служит подставка 1, изготовленная из листа металла толщиной 1 мм (рис.2,а) и согнутая на углах (штриховые линии - линии сгиба) (рис.2,б). В цен-
тре основания 1 установлен цилиндр из обычного металла и закреплен болтом 16. Вместо цилиндра можно установить металлический брусок для создания противовеса у основания всей конструкции.
Кронштейн 4 выполнен из амортизатора. При этом его необходимо максимально раздвинуть и верх трубки поршневой системы обрезать на 3-4 см. Никакой накачки или наполнения газами в амортизаторе нет, поэтому взрыва или выброса масла при разгерметизации не произойдет.
Детали рабочего узла 2 можно выточить на токарном станке. Кожух 1 изготовлен в виде трубки с окном посередине для пассика (рис.3), посадочное место для подшипников вытачивают так, чтобы подшипники входили в трубку внатяжку. Вал 3 выполнен из обычной стали. На одной стороне делают конус для насадки цанговой головки 8, посередине вытачивают ролик, чтобы паз был посередине окна кожуха 1 (рис.3,а). На края вала плотно насаживают подшипники 2.
При сборке рабочего узла 2 (рис.1), перед установкой на один из концов вала подшипника, пассик продевают в окно кожуха 1 (рис.3,а), затем вал вставляют в кожух той стороной, где нет подшипника, на ролик вала натягивают пассик и в последнюю очередь устанавливают подшипник. Размеры вала рабочего узла зависят от размеров применяемых подшипников.
Для крепления двигателя и рабочего узла изготавливают пластину из листа стали толщиной 3 мм (рис.4), к ней приваривают (место сварки обозначено штриховой линией) амортизатор (отрезанной стороной посередине пластины) и хомут (рис.5,а) к меньшей стороне пластины. Бобышку 14 откручивают от штока амортизатора и приваривают к основанию 1 (рис.1). На шток амортизатора 4 насаживают пружи-
ну 15, растянутую по всей длине штока, и амортизатор с пластиной 3 и пружиной 15 прикручивают к бобышке 14 и основанию 1.
Рабочий узел 2 (в сборе с валом и пассиком) крепят хомутом 11 к пластине 3, к ней же прикручивают винтами 17 двигатель 5 верхней крышкой корпуса. На вал двигателя насаживают ролик 13 (любого небольшого диаметра) и натягивают пассик 12. В двигателе КД-6-4 сбоку в корпусе есть выступы, на которые можно прикрепить схему привода. Корпус привода изготавливают из диэлектрического материала (можно использовать старую мыльницу), сбоку просверливают отверстия для выключателя и проводов питания от сети и проводов управления двигателем (рис.6). На рабочий узел 2 устанавливают прижимную цангу 8 (рис.1).
ðèñ. 6
ðèñ. 7
Дрель включают в сеть и при неправильном вращении выводы статорной обмотки С1 и С2 меняют местами (рис.7). При работе с дрелью на цилиндр 7 устанавливают деревянный брусок, включив дрель в сеть выключателем 18. При сверлении дырок плавно нажимают на ручку 9, прижимая дрель к плате.
ÐÀ 8‘2002