Содержание драгоценных металлов в лли-3-1

Содержание драгоценных металлов в кабельных изделиях

Прочие осциллографы

Прочие
Изображение Название Полоса пропускания усил., разв. Развертка на 10мм Отклонение Y на 10мм Год выпуска

Элементарная база
Тип ЭЛТ

Потребляемая мощность Габариты Вес
И-304 0-2000Гц от 2.5нс

до 1.5с

от 20мВ

до 12В

13ЛО36 200Вт 520х250х370мм 32кг
ЭО-4 20 Гц — 500 КГц

2 Гц — 300КГц

от 5кгц

до 0.2Гц

от 4мВ

до ?

13ЛО37 100Вт 545х232х452мм 25кг
ЭО-5 первых выпусков ? ? ? ? ? ? ?
ЭО-5 ранний ? ? ? ? ? ? ?
ЭО-5 ? ? ? ? ? ? ?
ЭО-6 10 Гц — 3 МГц

10 Гц — 500 КГц

от 0.32мкс (?)

до 0.26Гц (?)

от 416мВ

до ?

8ЛО29 140Вт 230х363х437мм 18кг
ЭО-6М 10 Гц — 3 МГц

10 Гц — 500 КГц

от 0.32мкс (?)

до 0.26Гц (?)

от 416мВ

до ?

8ЛО29 140Вт 230х363х437мм 18кг
ЭО-53 2 Гц — 10 МГц

3 Гц — 300 КГц

от 71.4КГц

до 2Гц

от 25В

до 85В

13ЛО37 700Вт 650х750х1350мм 200кг
ЭО-53М 2 Гц — 10 МГц Развертка

от 5мкс
до 66.6мс

от 25мВ

до 12.5в

13ЛО37 700вт 650х750х1350мм 130кг
ИО-1 или ИО-2 ? ? ? 13ЛО37И ? ? ?
ИО-5 20Гц — 20МГц Развертка

от 0.4мкс
до 1с

от 40мВ

до 4В

13ЛО37 450вт 438х715х1050мм 110кг
ИО-6М и ИО-6 13ЛО37И
ОКР-2 0 — 10КГц Развертка

от 0КГц
до 1.5КГц

15.4В КОП-4

или
КОП-5

? ? ?
ОКР-3 15Гц — 50КГц Развертка

от 15Гц
до 50КГц

от 0.82В

до 14.28В

906

или
908

50вт 185х285х435мм 16.5кг
ОКР-5 ? ? ? 7 ? ? ?
КО-2 ? ? ? 1938г ? ?
КО-3 (КОП-3) 15Гц — 0.5МГц Развертка

от 15Гц
до 90КГц

от 0.66В

до 10В

1939г

906
или
908

100вт 200х320х500мм 24кг
? КОПР-3 ? ? ? ? ? ? ?
ОВ-1 высоковольтный ? ? ? 1 луч ? ? ?
ОВ-2 высоковольтный

двухлучевой

0 — 50 МГц Развертка от 1мкс до 10мс 0 — 10 кВ 15ЛО4В

2 луча

1000вт 1200х1230х550 Осц 60кг

БП
30кг
РТ 30кг

ОВ-3 высоковольтный

двухлучевой

? ? ? ? ? ? ?
3ОВС высоковольтный трехлучевой ? ? ? 15ЛО8А

3 луча

? ? ?
И-5 ? ? ? ? ? ? ?
И-6 ? ? ? ? ? ? ?
И-8 ? ? ? ? ? 7 ?
ОК-1 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-2 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-3 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-23 с механической разверткой ? ? ? 2 луча ? ? ?
ОК-24 ? ? ? 2 луча ? ? ?
ОК-27, ОК-27М (возможно С1-28) ? ? ? 6 каналов ? ? ?
ОК-28 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-31 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-33 ? ? ? ? ? ? ?
ОК-35М

регистратор

? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 15 лучей ? ? ?
ЛИ-125 ? разв. 8Гц — 200КГц от 0.5в ЛО-720 70вт ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
КГЛ-53 портативный ? ? ? ? ? ? ?
А-650 ? ? ? 2 канала ? 500х220х350мм ?
СМ-1 (не осциллограф) и см-1б ? ? ? ? ? 447х220х335мм

Blue Pill и фигуры Лиссажу

Ана­лого­вая часть соб­рана, и ЦАП у нас есть. Вре­мя про­верить, как оно работа­ет. Самый прос­той тес­товый сиг­нал для соз­дания изоб­ражения — это два синуса с раз­ными час­тотами или фазами. Про­ще все­го такой сиг­нал взять с ГСС и подать на вхо­ды виде­оуси­лите­ля, одна­ко если ГСС под рукой нет, то сиг­нал мож­но сге­нери­ровать в мик­рокон­трол­лере бук­валь­но нес­коль­кими десят­ками строк.

Ге­нери­ровать синус в мик­рокон­трол­лере мож­но тре­мя спо­соба­ми. Во‑пер­вых, исполь­зуя биб­лиоте­ку и фун­кцию , одна­ко это далеко не луч­ший вари­ант по быс­тро­дей­ствию и рас­ходова­нию ресур­сов. Работа с пла­вающей точ­кой — это не то, для чего пред­назна­чены мик­рокон­трол­леры, впро­чем, дан­ный метод работа­ет. Дру­гой дос­таточ­но инте­рес­ный вари­ант генера­ции синуса — на осно­ве раз­нос­тных схем — упо­мина­ется здесь. Урав­нения там дос­таточ­но прос­тые, и с пер­вого взгля­да даже не ска­жешь, что на выходе получа­ется синус.

Здесь  — это кон­стан­та. На осоз­нание вывода этих фор­мул меня не хва­тило, впро­чем, даже в момент окон­чания уни­вера гра­ница моих матема­тичес­ких спо­соб­ностей лежала где‑то в рай­оне дивер­генции гра­диен­та, а с тех пор ста­ло толь­ко хуже. Но при реали­зации в целочис­ленной матема­тике оно работа­ет, и работа­ет неп­лохо. Уж точ­но нам­ного быс­трее, чем биб­лиотеч­ный синус.

Тре­тий же метод генера­ции синуса — таб­личный, и вот он мне боль­ше все­го пон­равил­ся, осо­бен­но проз­рачностью уста­нов­ки фаз и час­тот. Кро­ме того, он демонс­три­ровал наиболь­шее быс­тро­дей­ствие. Суть метода: берем таб­лицу с заранее рас­счи­тан­ными зна­чени­ями синуса и прос­то выводим записан­ные в ней дан­ные через рав­ные про­межут­ки вре­мени с задан­ным шагом. Меняя шаг, мы меня­ем час­тоту, а меняя стар­товую точ­ку, меня­ем фазу. То, что надо!

Вот такой нес­ложный код генери­рует дос­таточ­но инте­рес­ную кар­тинку, которая еще и дви­гать­ся будет.

Фи­гура Лис­сажу

На этом мы, пожалуй, оста­вим Bluepill и перей­дем к x86_64.

Результат

Вопреки опасениям того, что трансформатор будет создавать сильные помехи на отклоняющую систему, ничего подобного замечено не было. Отчасти это можно объяснить тороидальной конструкцией трансформатора, отчасти тем, что он расположен около хвостовой части кинескопа, далеко от отклоняющих пластин. Устройство получилось компактным и симпатичным. Я включаю его время от времени просто чтобы полюбоваться. Эфемерную картинку на ЭЛТ трубке нельзя сравнить с современными дисплеями. К сожалению, видео и фотографии не позволяют передать все очарование аналогового дисплея.

Изображение на экране можно наблюдать и с тыльной стороны

18:38, получаю данные

Радиодетали, в которых можно найти драгоценный металл

Как открывают месторождения? Золотодобытчики начинают разработку территории в том случае, когда в тонне породы находят хотя бы 1 грамм драгоценного металла. Совсем другое дело – поиск драгоценного металла в радиодеталях.Так, в одной микросхеме желтого металла может содержаться от 1 до 5 %. Им же покрыты выводы детали, которые заключены в корпус из керамики. В транзисторах процент золота немного меньший – от 0,2 до 1%. Также из него изготовлена подложка, которая располагается под проводником.

Абсолютный рекорд в категории «содержание золота в радиодеталях» принадлежит конденсаторам. Размер этого устройства соответствует масштабам 3-литровой банки, а золота в одной такой детали может содержаться до 8 граммов. Также в конденсаторах можно найти около 50 граммов серебра. Но здесь есть один нюанс – такие дорогие конденсаторы применялись только в военной технике, которую на данный момент найти довольно сложно.

Конденсаторы наиболее «богаты» желтым металлом.

Небольшое количество драгоценного металла содержится в радиолампах – он нанесен на сетку, которая расположена рядом с катодом. Последний при работе лампы нагревает сетку, которая под воздействием тепловой энергии начинает выделять электроны, что приводит к нарушению функциональности прибора. Именно для этого и необходимо золотое напыление, которое предотвращает деталь от перегрева. Золотое напыление можно встретить также и на ножках осветительных приборов, но это относится исключительно к механизмам и устройствам старого образца.

Способы извлечения драгоценных металлов из радиодеталей

Золото из радиодеталей (пошаговую инструкцию можно посмотреть на видео) можно добывать несколькими способами.

Схема прибора электролизера.

Во — первых — электролиз. С медного и латунного сплава золото можно снять при помощи анодного растворения желтого металла в серной или соляной кислоте, при этом выдерживая температуру 15-25 °С и определенную плотность тока 0,1–1 А/дм2. Окончательное растворение можно определить по падению силы напряжения.

Существует еще один способ. 1 литр серной кислоты смешивается с 250 граммами соляной. Перед тем, как опустить радиодеталь в полученный раствор, ее необходимо нагреть до температуры 60-70 °С. Погрузив радиотехническое устройство в кислотный раствор, необходимо добавить небольшое количество азотной кислоты – таким образом получается известная в сфере золотоискателей «царская водка».

Не менее известен еще один метод, который позволяет найти золото в радиодеталях. Для его применения необходимо в посуду из стекла с азотной кислотой (можно использовать серную, но результат будет не таким эффективным) нужно опустить заранее приготовленное сырье. Это могут быть клеммы или контакты, которые ранее присутствовали в радиодеталях. Азотная кислота растворит все элементы, а драгоценный металл останется в виде осадка. Отделить его можно, аккуратно слив кислоту в другую емкость, а затем обезвредить оставшийся осадок с использованием обычной пищевой соды.

Азотная кислота растворит все элементы, при этом золото останется в виде осадка.

Радиодетали с серебром, платиной или золотом можно найти в старых гаражах и подвалах, на кучах металлолома, а также у своих друзей и близких.

Извлечение золота и других драгоценных металлов из радиодеталей – это отличная бизнес-идея, которая не требует существенных вложений, а также обладает определенным коммерческим потенциалом.

Извлечение драгоценных металлов – насколько это выгодно?

Разобравшись с тем, как отделить золото в устройствах и от радиодеталей, можно приступать непосредственно к реализации самого коммерческого проекта. Так, в Советском Союзе этот метод заработка был очень популярным среди узкого круга радиолюбителей.

Золото — твердая валюта, которая меньше всего подвергается колебаниям и изменениям стоимости. Динамика курса зависит от многих факторов, но эксперты и аналитики признают, что именно этот драгоценный металл является надежным средством сохранить свои сбережения.

Зная, в каких деталях в большом количестве содержится золото, можно постепенно накапливать свой капитал и быть уверенным в завтрашнем дне. Курс твердой валюты зависит от многих факторов, среди которых стоит выделить: колебания курса американского доллара, состояние мировой экономики и политическая стабильность в крупнейших странах, а также сезонные колебания спроса и предложения и повышение цен на энергию.

Добыча золота из технических устройств и радиодеталей в домашних условиях – процесс достаточно кропотливый и требует предельной осторожности, но сама идея обладает существенным коммерческим потенциалом, поэтому можно с уверенностью сказать, что шкура стоит выделки

Сменные блоки к осциллографам

Сменные блоки
Изображение Название, тип Полоса пропускания Диапазон измеряемых

напряжений

Используется в

приборе

Вес
У1 (С1-15/1)

предусилитель

0 — 25 МГц 0.1-200В С1-15, С1-17
У2 (С1-15/2, Я4С-44)

предусилитель
дифф.

0 — 20 МГц 0.1-200В С1-15, С1-17
У3 (С1-15/3, Я4С-45)

предусилитель
коммутатор (2 канала)

0 — 20 МГц 0.1-200В С1-15, С1-17
У4 (С1-15/4, Я4С-46)

предусилитель дифф.

0 — 1 МГц 0.01-300В С1-15, С1-17
У5 (С1-15/5, Я4С-47)

предусилитель дифф. выс. чувств.

0 — 60 КГц от 0.8мВ С1-15, С1-17
У6 (С1-15/6) С1-15, С1-17
У7 (С1-15/7) С1-15, С1-17
У8 (С1-15/8, Я4С-48) С1-15, С1-17
1У11 (Я40-1100)

предусилитель дифф.

0 — 50 МГц 30мВ — 400В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У12, 1У12А

(Я40-1101, Я40-1104)

предусилитель коммутатор двухканальный

0 — 40 МГц 30мВ — 400В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У13 (Я40-1102)

предусилитель дифф. с большой чувств.

0 — 10 МГц 3мВ — 120В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У14 (Я40-1103)

предусилитель дифф. с большой чувств.

0 — 50 КГц 60мкВ — 3В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У71 (Я40-1700) С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У72 (Я40-1701) С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У91 (Я40-1900)

предусилитель

0 — 10 МГц 30мВ — 160В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1У92 (Я40-1901)

предусилитель логарифмический

0 — 1 МГц 10мВ — 100В С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1Р11 (Я40-2100)

блок двойной задержанной развертки

0.3мкс — 10с С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1Р71 (Я40-2700) С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

1Р91 (Я40-2900)

блок развертки

40нс — 150с С1-70, С1-70А, С1-74,

С8-12, С8-13, С8-14

40-1

Предусилитель Y

С1-40
40-2

Калибратор эталонный

С1-40
40-5 Генератор импульсов С1-40

Плата

Плата не помещалась в прямоугольник 100×60, который предусмотрен бесплатной версией EAGLE.
Поэтому окончательный вариант платы был доделан в gEDA/PCB.
Для преобразования платы из формата EAGLE в PCB пришлось написать скрипт на Питоне.
Полное преобразование происходит в два этапа: сначала из Eagle в Specctra, эти файлы загружаются во Freerouting,
где можно сделать разводку. Freerouting позволяет сохранить Specctra Session File, который уже конвертируется
в формат .pcb, который читается программой PCB.

Детали в умножителе припаяны в приподнятом положении

Детали в умножителе были припаяны в чуть-чуть приподнятом положении, чтобы увеличить зазор между корпусом “бескорпусной” детали и проходящими под ними дорожками. В целесообразности этого я не уверен, но получилось интересно.

Осциллографы серии С8

Осциллографы с8-хх
Изображение Название, тип Полоса пропускания Развертка

на 5мм

Отклонение Y

на 5мм

Тип ЭЛТ Потребляемая

мощность

Габариты Вес
С8-1 (С1-37) 0 — 1 МГц от 0.25мкс

до 12.5с

от 5мВ 13ЛН2 450вт 450х630х310мм 36кг
С8-2 (С1-41) 0 — 7 МГц от 31.25нс

до 15.625с

от 31.25мВ

до 12.5В

13ЛН6 900вт Осц. 340х448х688мм

Б.П. 270х400х567мм

Осц. 40кг

Б.П. 30кг
Общ. 70кг

С8-3 ? ? ? ? ? ? ?
С8-4 ? ? ? ? ? ? ?
С8-5 ? ? ? ? ? ? ?
С8-6 ? ? ? ? ? ? ?
С8-7А (С1-47А) 0 — 20 МГц от 31.25нс

до 15.625с

от 31.25мВ

до 12.5В
(125В с внеш. дел.)

13ЛН5 750вт инд. 688х488х340мм

б.п. 567х400х270мм
или 340х451х770мм

индикатор 40кг

б.п. 30кг
или 50кг

С8-8 0 — 1 МГц от 312.5нс

до 15.625с

от 3.125мВ

до 6.25В
(62.5В с внеш. дел.)

? 600вт Осц. 400х480х600мм

Б.П. 320х480х600мм

Осц. 55кг

Б.П. 60кг

С8-9 (С1-29) 0 — 2.5 МГц от 0.5мкс

до 250мс

от 50мВ

до 5В (с внеш. дел 500В)

13ЛН5 300вт 265х380х580мм 25кг
С8-9А 0 — 2.5 МГц от 0.5мкс

до 250мс

от 50мВ

до 5В (с внеш. дел 500В)

13ЛН5 300вт 265х380х580мм 25кг
С8-10 ? ? ? ? ? ? ?
С8-11 (С1-51) 0 — 1 МГц от 250нс

до 12.5с

от 5мВ

до 1В
(10В с внеш. дел)

? 700вт 340х450х700мм 50кг
С8-12 СМ БЛОКИ С1-70 от 6.25нс

до 9.375с

СМ БЛОКИ С1-70 300вт 200х480х475мм 27кг
С8-15 200нс — 5с от 25нс

до 250мс

от 10мВ

до 2.5В
(25В с внеш. дел)

65вт 354х200х526мм ?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Пафос клуб
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: