É um testador de 4 a 30V de entrada e corrente de até 12 A. Não cheguei a testar o máximo de tensão e corrente, mas acho este valor de 12 A bem exagerado. Por dentro ele é assim:
O microcontrolador, no centro da placa, é um Puya F002AF15 (ARM). O CI de 5 pinos está marcado como CHJ65 e acredito que seja um amplificador operacional para a medida da corrente, que é feita no resistor de 20 mR ali em cima dele.Por dentro de um testador de portas USB C KWS-2301C
Pra renovar os testes de power banks e outras coisas que tenham USB peguei este testador USB C e fiz o tradicional vídeo de review e demontagem:
Por dentro de um rádio valvulado Philips B1R77U
Daí minha irmã encontrou este rádio num brechó e pediu pra eu dar uma olhada no funcionamento. Segue o vídeo dos testes:
O rádio é um típico rabo quente de 5 válvulas. O esquema encontrei na revista Monitor de Rádio e TV número 142 de Janeiro de 1960:
Ao contrário do que falo no vídeo as válvulas não tem tensão de filamento de 6,3V (obrigado ao Sturaro por apontar o correto). Falha minha, válvulas não são muito a minha praia.Outra coisa que chamou atenção e comentários no vídeo foi a Vloss do capacitor da fonte em 15%. Está alta? Então, isso é informado no manual do testador que deu origem ao usado no vídeo (aquele com ATMEGA). Quando medido no circuito a Vloss pode dar alta por causa do que estiver ligado ao capacitor. O correto é medir fora do circuito.
Este rádio era vendido em kit na época e tinha um erro na montagem na chave de onda. Aparentemente ele nunca funcionou a faixa de ondas curtas. Outro problema é o controle de volume que não zera. Este não consertei por precisar devolver o rádio. Sim, o vídeo foi gravado meio que as pressas e não ficou tão bom quanto eu queria.
O rádio fora da caixa:
Os resistores de potência esquentam muito e a parte de trás da caixa fica bem quente quando ligado. Testei o rádio apenas com gerador de funções, pois não consegui sintonizar nenhuma rádio de manhã. O ideal era ter feito o teste a noite.Por baixo do chassis:
Aquele capacitor eletrolítico amarelo aparentemente não está no esquema e não consegui ver a sua função. A foto é de antes da modificação na chave de onda.
Por dentro de um ferro de solda USB Tooltop T65-SP
Correndo atrás do canal, segue o vídeo de testes e desmontagem de um ferro de solda Tooltop T65-SP:
O vídeo recebeu vários comentários falando que o problema de não negociar a tensão poderia ser do cabo. Testei outros cabos nesta mesma foto de bancada do vídeo (que a principio chega a 24V x 8A) e o problema continua. Até com um power bank que sabidamente tem negociação de tensão também não funcionou. Este power bank usa o CI SW6106 que vai até 12V e não conseguiu negociar nem os 9V.
Com uma fonte de notebook de 65W USB C o ferro funcionou normalmente. Podemos dizer então que o problema é na minha fonte de bancada e no power bank? Então, já testei aqui outro ferro de solda, o GVDA GD 300 e funcionou normalmente.
Aqui a placa do ferro de solda:
Deste lado tem os botões e o LCD que é bem pequeno. Gostei do conector de alimentação diferentão.A placa do outro lado:
O primeiro CI de 10 pinos é um CH224K, negociador de tensão USB. Seguido por um conversor DC/DC XL1509. O microcontrolador é um 32F030F6P6 e o MOSFET um NCE40P40K de 40A.Ainda devo usar este ferro no vídeo do testador USB C que mostrei nos testes para tentar entender onde está o problema.
Por dentro de um multímetro osciloscópio MT8210Pro
Mais um dia, mais um multímetro. Desta vez um Mustool MT8210Pro, com osciloscópio digital. Segue o vídeo do review:
O multímetro por dentro:
Aí vemos que os fusíveis são SMD e pra trocar pode dar um pouco de trabalho. O microcontrolador é um ARM STM32F400. O CI do multímetro mesmo está sem identificação, mas deve ser da mesma leva dos multímetros de 6000 contagens que já testei aqui. As configurações são salvas em uma EEPROM 24C02 e uma 24C256. O ADC do osciloscópio é um MS9280 (10 bits x 35 MSPS).Do lado de baixo só o LCD, a chave e botões impressos e o shunt de 10A:
Pra fechar, a foto da posição dos contatos da chave rotativa:
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