2153 uchun kuchli impulsli zaryadlovchi. Impulsli zaryadlovchi - bu maqsadlar uchun asboblar sohasida kashfiyot. O'z qo'llaringiz bilan impulsli zaryadlovchi qurilmani tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Yaqinda ular buyurtma asosida yuqori voltli generator ishlab chiqarishni so'rashdi. Endi ba'zilar o'zlariga savol berishadi - yuqori voltli generatorning zaryadlovchi bilan nima aloqasi bor? Shuni ta'kidlashim kerakki, eng oddiy impulsli zaryadlovchilardan biri yuqoridagi sxema asosida qurilishi mumkin va vizual namoyish sifatida yig'ishga qaror qildim.

inverterni nonvoyxonaga joylashtiring va ushbu invertorning barcha asosiy afzalliklari va kamchiliklarini o'rganing.

Avtomatik elektrik. Kuchli impulsli batareyani zaryadlovchi.

Ilgari, men IR2153 drayveridagi yarim ko'prikli inverterga asoslangan zaryadlovchi haqida maqola yozgan edim, ushbu maqolada xuddi shu haydovchi, faqat bir oz boshqacha sxema, yarim ko'prikli kondansatkichlardan foydalanmasdan, chunki ular bilan ko'p savollar bo'lgan va ko'pchilik kondensatorsiz sxemani so'ragan.

Ammo bu kondansatörlersiz emas edi, tarmoqdagi rektifikatordan keyin shovqin va shovqinlarni yumshatish kerak edi, men 220 uF quvvatni oldim, lekin u kamroq bo'lishi mumkin - 47 uF dan, kuchlanish mening holatimda 450 volt, lekin siz o'zingizni 330-400 voltgacha cheklashingiz mumkin.



Diyot ko'prigi kamida 2A oqimi bo'lgan (tercihen 4-6A yoki undan ortiq mintaqada) va teskari voltaji kamida 400 Volt bo'lgan har qanday rektifikator diodlaridan yig'ilishi mumkin, mening holatimda kompyuter quvvat manbaidan tayyor diodli ko'prik ishlatilgan, teskari kuchlanish 600 Volts da hozirgi 6 Amper - sizga kerak bo'lgan narsa!


Sizga eslatib qo'yaman, bu 220 voltli tarmoqdan mikrosxemani va eng oddiy UPSni ulashning eng oson usuli, agar siz uzoq vaqt quvvat oladigan zaryadlovchini xohlasangiz, u holda sxemani o'zgartirish kerak bo'ladi.

Mikrosxemaga kerakli quvvat parametrlarini ta'minlash uchun 2 vatt quvvatga ega 45-55k5 qarshilik ishlatiladi, agar yo'q bo'lsa, unda 2-3 rezistor ketma-ket ulanishi mumkin, ularning oxirgi qarshiligi belgilangan chegarada bo'ladi.


Mikroto'lqinlarning 1-dan 8-oyoqlariga qadar bo'lgan diod kamida 1 A oqim va teskari kuchlanish kamida 300 Volt bo'lishi kerak, mening holimda tez 1000 Volt 3 Amper diyot ishlatilgan, ammo bu juda muhim emas, siz HER107 diodlaridan foydalanishingiz mumkin , HER207, HER307, FR207 (ekstremal uchun), UF4007 va boshqalar.

IRF840 yoki IRF740 kabi yuqori kuchlanish uchun maydon effektli tranzistorlar kerak. Transformator kompyuterning elektr ta'minotidan tayyor holda olingan. Bog'lanishdan oldin va keyin ikkita plyonkali kondansatör mavjud, bo'g'ma tayyor holda olinadi, uning har biri 0,7 mm simli 15 burilishli ikkita bir xil sariq (bir-biridan mustaqil) bo'ladi.


Kirish joyidagi termistor, sug'urta, qarshilik - bu erda faqat elektronni to'satdan kuchlanishdan himoya qilish uchun, men ularni olib tashlashni maslahat bermayman, lekin ularsiz elektron juda yaxshi ishlaydi. Chiqish kuchlanishi kuchli ikkita diod yordamida to'g'rilanadi, uni kompyuter quvvat manbaida ham topish mumkin.

Transformatorning chiqishlarida (3.3 / 5 / 12V) turli xil kuchlanish hosil bo'ladi. 12 Voltli avtobusni topish juda oson, odatda bitta chekkada ikkita terminal mavjud, agar siz 12 Voltli halogen lampadan foydalansangiz, kerakli sariqni topish oson, porlashiga qarab, siz kuchlanish haqida xulosa qilishingiz mumkin.

Tayyor bo'linmani quvvat regulyatori va haddan tashqari yuklanish va qisqa tutashuvdan himoya qilish bilan to'ldirish mumkin va avtomobil akkumulyatori uchun to'liq quvvat oladigan zaryad oladigan bo'lsak, shuni eslatamanki, 12 voltli avtobusning oqimi transformatorning o'ziga xos turiga qarab 8-12 Amperga etadi.

50 Ampergacha bo'lgan avtomobil uchun juda kuchli zaryadlovchi. Biz allaqachon turli xil batareyalarni zaryadlovchi qurilmalar haqida bir necha bor gaplashdik. Bu vaqt ham istisno bo'lmaydi, juda kuchli quvvat oluvchi qurilmani ko'rib chiqing, u oxir-oqibat 1500 Vtgacha bo'lgan overclock qobiliyati bilan 600 Vt quvvatga ega bo'ladi.

Shunisi aniqki, bunday yuqori quvvatlarda kommutatsiya quvvat manbai bo'lmasdan amalga oshirilmaydi, aks holda bunday qurilmaning o'lchamlari chidab bo'lmaydigan massa va hajmga ega bo'ladi. Sxema juda oddiy, quyidagi rasmda ko'rsatilgan.

Ish printsipi umuman olganda, biz ilgari ko'rib chiqqan boshqa kommutatsiya quvvat manbalaridan farq qilmaydi. Ishning tuzilishi quyidagicha qurilgan, tarmoqning dastlabki kuchlanishi filtrlanadi, keraksiz to'lqinlar olib tashlanadi, so'ngra ular to'g'rilanadi va ular uchun boshqaruv sxemasiga mos keladigan yuqori chastotali impulslarni hosil qiladigan tugmachalarga beriladi. Bundan tashqari, impuls transformatori kuchlanishni kerakli qiymatga tushiradi va an'anaviy ko'prik rektifikatori bilan to'g'rilanadi. Umuman olganda, hamma narsa oddiy.

Bunday holda, kalitni boshqarish sxemasining rolini IR2153 mikrosxemasi asosida ishlaydigan asosiy osilator o'ynaydi. Mikrosxemaning tanasi to'plami diagrammada ko'rsatilgan.

IRF740 tranzistorlari kalit sifatida ishlatilishi mumkin, va boshqalar ishlatilishi mumkin, zudlik bilan zaryadlovchining so'nggi quvvatini o'rnatadigan tranzistorlar ekanligini darhol ta'kidlaymiz. IRF740 bilan taxminan 850 vatt kafolatlangan.

Filtrdan tashqari, kirish oqimini cheklash uchun termistor ham o'rnatiladi. Termistor 5 ohmdan oshmasligi kerak va 5 A gacha bo'lgan oqim uchun mo'ljallangan. Shuningdek, sxemada kichik bir noziklik mavjud, chunki tarmoq voltajining kirishida 50 Hz, standartlardan tashqari, diodalarga talablar mavjud: teskari kuchlanish (600 V) va oqim (6-10 A) yo'q, siz deyarli har qanday parametrlarni ushbu parametrlar bilan qabul qilishingiz mumkin.

Chiqishda o'rnatiladigan ikkinchi ko'prikda transformatordan yuqori chastotali kuchlanish ta'minlanishi bilan bog'liq bitta xususiyat mavjud, shuning uchun kamida 25 V teskari kuchlanish va 30 A gacha bo'lgan teskari oqimga qo'shimcha ravishda ultrafast diodlarni olish kerak. Aytgancha, birinchi ko'prik sifatida 4 dioddan foydalanish shart emas, siz kompyuterning elektr ta'minotidan tayyor diyot yig'ilishini olishingiz mumkin.

O'rnatish ancha qulayroq bo'ladi. Birinchi ko'prikdan keyin o'rnatilgan elektrolitik kondensatorlar kamida 250 V kuchlanish va 470 mF quvvatga mo'ljallangan bo'lishi kerak, shu bilan birga, ular kompyuterning elektr ta'minotidan olinishi mumkin. Transformator bilan hamma narsa oddiy, uni bir xil kompyuter quvvat manbaidan olishingiz mumkin, bu hatto orqaga burish shart emas.

Quvvat kalitlari tabiiy ravishda issiqlik batareyasiga o'rnatilishi kerak, chunki tranzistorlarning umumiy nuqtalari yo'q, biz ularni turli xil radiatorlarga o'rnatamiz yoki slyuda qistirmalari bilan izolyatsiya qilamiz.

Ta'mirlash ishlarini engillashtirish uchun uni osonlikcha olib tashlash va almashtirish uchun mikrosxemani maxsus holda o'rnatish maqsadga muvofiqdir, bu ta'mirlash va sozlashni ancha osonlashtiradi. O'rnatishdan so'ng qurilmani tekshirish uchun uni bo'sh rejimda yoqing, ya'ni. yuklamasdan. Bunday holda quvvat kalitlari umuman qizdirilmasligi kerak. Dala ishchilarining darvozasida 25 Ohm qarshilik kuchi 0,5 Vtni olish uchun etarli.

IR2153 mikrosxemasining quvvat manbaiga o'rnatilgan qarshilik kamida 5 Vt quvvatga ega 47 kOm dan 60 kOhm gacha qabul qilinishi mumkin; bu mikrosxemaning tokini himoya qilish uchun oqimni cheklovchi qarshilik. Chiqish kondensatorlari kamida 25 V kuchlanish va 1000 mF quvvat bilan tanlanishi kerak.

Men darhol sizning e'tiboringizni jalb qilmoqchimanki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qisqa tutashuvdan, qutblanishning teskari yo'nalishidan himoya yo'q, ishlash ko'rsatkichi yo'q va hokazo. Ushbu kamchiliklarning barchasi osongina tuzatilishi mumkin, ayniqsa, ular bizning resursimizda bir necha bor tasvirlangan.

Va men yana bir narsani ta'kidlashni istayman, agar siz mashinani ta'mirlashingiz yoki konditsionerga yonilg'i quyishingiz kerak bo'lsa, unda hech qanday muammo bo'lmaydi. Buni professional darajada bajaradigan va shu bilan birga hamma narsani o'zi uchun qiladigan ajoyib kompaniya mavjud.

IR2153 500W quvvat manbai - Men sizga tanishib chiqishingizni maslahat beraman va agar xohlasangiz, taniqli IR2153 da amalga oshirilgan quvvat kuchaytirgichi uchun quvvat manbaini o'chirib qo'ying. Bu o'z-o'zidan ishlaydigan yarim ko'prik drayveri, ajralmas taymer 555 (K1006VI1) ga teng generator bilan yuqori voltli yarim ko'prik dasturini o'z ichiga olgan IR2151 drayverining takomillashtirilgan modifikatsiyasi. IR2153 chipining o'ziga xos xususiyati - bu takomillashtirilgan funktsionallik va uni ishlatishda maxsus ko'nikmalarni talab qilmaydigan, juda sodda va samarali uskuna, nisbatan erta ishlab chiqarilgan mikrosxemalar.

Ushbu quvvat manbaining o'ziga xos xususiyatlari:

  • Mumkin bo'lgan ortiqcha yuklardan himoya qilish davri va impuls transformatorining sariqlarida qisqa tutashuv holatida himoya qilish amalga oshirildi.
  • Quvvat manbai yumshoq start davri o'rnatilgan.
  • Qurilmani kiraverishda himoya qilish funktsiyasi mavjud, uni elektr ta'minotini tarmoqdagi kuchlanish ko'tarilishidan va uning haddan tashqari qiymatidan, shuningdek kirishga tasodifiy 380v kirishidan himoya qiluvchi varistor bajaradi.
  • O'rganish oson va arzon sxema.

O'ziga xos xususiyatlar IR2153 500W quvvat manbai
Nominal chiqish quvvati 200 Vtni tashkil etadi, agar siz yuqori quvvatga ega transformatordan foydalansangiz, siz 500 Vt quvvatga ega bo'lishingiz mumkin.
Musiqiy yoki RMS chiqish quvvati 300 Vt. Siz yuqori quvvatli transformator bilan 700 Vt quvvatga ega bo'lishingiz mumkin.
Ish chastotasi standarti - 50 kHz
Chiqish kuchlanishi ikkita 35v oyoq. Transformator qanday voltajlarga o'ralganiga qarab, chiqish voltajining mos keladigan qiymatlari o'chirilishi mumkin.
Samaradorlik 92% ni tashkil etadi, shuningdek, transformatorning konstruktsiyasiga bog'liq.

Elektr ta'minotini boshqarish sxemasi IR2153 chipi uchun standart bo'lib, uning ma'lumot sahifasidan olingan. Qisqa tutashuv va haddan tashqari yuklanishdan himoya qilish moduli signal LEDini bir vaqtning o'zida yoqish bilan uzilish sodir bo'ladigan oqimni sozlash qobiliyatiga ega. Quvvat manbai g'ayritabiiy vaziyatda himoya rejimiga o'tganda, u ushbu holatga abadiy etib borishi mumkin, garchi qurilmaning joriy iste'moli yuklanmagan quvvat manbai bilan ishlamay qoladigan oqim bilan taqqoslanadigan bo'lib qoladi. Mening modifikatsiyamning namunasiga kelsak, u erda quvvat manbai 300 Vt quvvat sarfini cheklash uchun tuzilgan bo'lib, u haddan tashqari yukdan va shuning uchun haddan tashqari qizib ketishdan kafolat beradi, bu esa o'z navbatida butun birlikning to'liq turishidan kelib chiqadi.

Yuk bilan sinov o'tkazish momenti

Mana fayl, u erda elektr ta'minoti bilan bog'liq barcha narsalar batafsil bayon etilgan va shuningdek, chiqish quvvatini oshirish bo'yicha tavsiyalar mavjud. Ushbu materialni o'qib chiqqandan so'ng, har qanday radio havaskor o'zi uchun zarur bo'lgan quvvat va shunga mos ravishda chiqish voltaji uchun mustaqil ravishda quvvat manbai ishlab chiqarishi mumkin.

Transformatorni hisoblash usuli va unga qo'yilgan dastur bilan siqilgan papka.
Yuklash:
Yuklash:

IR2153 ishlashining kerakli chastotasini tayinlash uchun komponentlarning nominal qiymatlarini hisoblash dasturi.
Yuklash:

Bosib chiqarilgan elektron karta.
Yuklash:

Bosib chiqarilgan elektron platalar kompyuter transformatorini o'rnatish va unda MUR820 va BYW29-200 turlarining ultrafast diodalarini o'rnatish hisobiga yaratilgan va shu bilan chiqishda 250 Vt quvvatga ega quvvat manbalarida foydalanish imkoniyatini beradi. Ammo himoyasiz nuqta ham bor - bu C3 kondansatörü uchun joy. Agar diametrga mos keladigan kondansatör bo'lmasa, unda taxtani ozgina ajratish kerak bo'ladi.
LUT uchun oynali tasvirdagi bosilgan elektron platani yasashga hojat yo'q.

IQ drayverlardan foydalanish bo'yicha oq qog'oz.
Yuklash:

Mana ozgina o'zgartirilgan quvvat manbai. Yuqoridagi sxemadan uning asosiy farqi amalga oshirilgan himoya vositasida.


Ayting:

Uzoq vaqt davomida men kompyuterdan quvvat kuchaytirgichini qanday quvvatlantirish uchun elektr ta'minotidan foydalanishingiz mumkinligi haqida tashvishlanardim. Ammo elektr ta'minotini qayta tiklash hali ham qiziqarli, ayniqsa, bunday qattiq o'rnatishga ega puls. Men har qanday fişeklarga odatlanib qolgan bo'lsam ham, men haqiqatan ham oila a'zolarimni qo'rqitmoqchi emas edim va bu o'zim uchun xavfli.

Umuman olganda, masalani o'rganish juda oddiy echimga olib keldi, bu maxsus tafsilotlarni talab qilmaydi va deyarli hech qanday tuzatishlar kiritmaydi. Yig'ilgan-kiritilgan. Ha, men fotorezist yordamida bosilgan elektron platalarni zarb qilishni mashq qilmoqchi edim, chunki yaqinda zamonaviy lazerli printerlar tonerga ochko'z bo'lib qoldilar va odatdagi lazerli dazmollash texnologiyasi ishlamadi. Fotorezist bilan ishlash natijalaridan juda mamnun bo'ldim - eksperiment uchun men taxtadagi yozuvni 0,2 mm qalinlikdagi chiziq bilan naqsh qildim. Va u juda yaxshi chiqdi! Shunday qilib, etarli preludalar, men diagrammani va elektr ta'minotini yig'ish va sozlash jarayonini tasvirlab beraman.

Elektr ta'minoti aslida juda sodda, kompyuterdan unchalik yaxshi bo'lmagan impulsni ajratib bo'lgandan keyin qolgan deyarli barcha qismlar - "xabar bermaydigan" tafsilotlardan yig'ilgan. Ushbu tafsilotlardan biri - bu 12V kuchlanishli elektr tarmog'ida qayta o'ralmasdan ishlatilishi mumkin bo'lgan yoki qayta hisoblab chiqilgan impulsli transformator, bu Moskatov dasturidan foydalangan har qanday kuchlanish uchun ham juda sodda.

Kommutatsiya quvvat manbai blok diagrammasi:

Quyidagi komponentlardan foydalanilgan:

ir2153 drayveri - bu lyuminestsent lampalarni quvvatlantirish uchun impuls konvertorlarida ishlatiladigan mikrosxema, uning zamonaviy analogi - ir2153D va ir2155. Ir2153D dan foydalanilganda VD2 diodasini chiqarib tashlash mumkin, chunki u allaqachon mikrosxemaga o'rnatilgan. Barcha 2153 seriyali mikrosxemalar allaqachon elektr zanjirida o'rnatilgan 15,6V Zener diyotiga ega, shuning uchun siz haydovchining o'zi quvvat olish uchun alohida voltaj regulyatori qurilmasi bilan ortiqcha bezovtalanmasligingiz kerak;

VD1 - teskari kuchlanish kamida 400V bo'lgan har qanday rektifikator;

VD2-VD4 - "yuqori tezlikda", tiklash muddati qisqa (100ns dan ko'p bo'lmagan), masalan - SF28; Aslida, VD3 va VD4 ni chiqarib tashlash mumkin, men ularni qo'ymadim;

chunki VD4, VD5 - "S16C40" kompyuter quvvat manbai dubli ishlatiladi - bu "Shottki" diodasi, unchalik kuchli bo'lmagan birini qo'yishingiz mumkin. Ushbu sariq, impuls konverteri ishga tushirilgandan so'ng, ir2153 drayverini kuchaytirish uchun kerak. Agar siz 150 Vt dan ortiq quvvatni o'chirishni rejalashtirmasangiz, ikkala diodni ham, sariqni ham chiqarib tashlashingiz mumkin;

VD7-VD10 diodalari - kamida 100V kuchlanish va kamida 10 A oqim uchun kuchli Shottki diodalari, masalan - MBR10100 va boshqalar;

tranzistorlar VT1, VT2 - har qanday kuchli maydon effekti, ularning chiqishi ularning kuchiga bog'liq, ammo siz bu erda juda ko'p narsalarni olib ketmasligingiz kerak, shuningdek, 300 Vt dan ortiq quvvatni qurilmadan olib tashlashingiz kerak;

L3 - ferrit yadroga o'ralgan va 0,7 mm simli 4-5 burilishni o'z ichiga oladi; Ushbu zanjirni (L3, C15, R8) butunlay yo'q qilish mumkin, bu tranzistorlarning ishlashini biroz engillashtirish uchun kerak;

L4 tutqichi kompyuterdan bir xil quvvat manbaining eski guruh stabilizatori bo'g'imidan uzukka o'raladi va har biri 20 burilishni o'z ichiga oladi, ikkita sim bilan o'raladi.

Kirishdagi kondansatörler kichikroq quvvat bilan ta'minlanishi mumkin, ularning quvvati elektr ta'minotidan olingan quvvatga qarab taxminan tanlanishi mumkin, taxminan 1 Vt quvvatiga 1-2 mF. Siz kondensatorlar bilan olib ketilmasligingiz va quvvat manbai blokiga 10 000 UF dan ortiq quvvatni qo'ymasligingiz kerak, chunki bu yoqilganda "salom" ga olib kelishi mumkin, chunki ular yoqilganda zaryad olish uchun katta oqim talab etiladi.

Endi transformator haqida bir necha so'z. Impuls transformatorining parametrlari Moskatov dasturida aniqlanadi va quyidagi ma'lumotlar bilan W shaklidagi yadroga mos keladi: S0 \u003d 1,68 kv. Sm; Sc \u003d 1,44 kvadrat metr sm; Lsr.l. \u003d 86 sm; O'tkazish chastotasi - 100 kHz;

Natijada hisoblangan ma'lumotlar:

1-o'rash - 27 burilish 0,90 mm; kuchlanish - 155V; Har biri 0,45 mm bo'lgan 2 ta yadrodan iborat sim bilan 2 qatlamda o'ralgan; Birinchi qavat - ichki qismida 14 burilish, ikkinchi qavat - tashqi qismida 13 burilish;

sariq 2 - 0,5 mm simli 3 burilishning 2 yarmi; bu taxminan 16V kuchlanish uchun "o'z-o'zini ta'minlaydigan sariq", u sim bilan o'raladi, shunda o'rash yo'nalishlari turli yo'nalishlarda bo'ladi, o'rta nuqta chiqariladi va taxtaga ulanadi;

sariq 3 - 7 burilishning 2 yarmi, xuddi shu tarzda simli sim bilan o'ralgan, birinchi navbatda - yarmi bir yo'nalishda, so'ngra izolyatsiya qatlami orqali - ikkinchi yarm, teskari yo'nalishda. Sariqlarning uchlari "ortiqcha oro bermay" shaklida chiqariladi va taxtadagi umumiy nuqtaga ulanadi. Sariq taxminan 40V kuchlanish uchun mo'ljallangan.

Xuddi shu tarzda, siz istalgan kuchlanish uchun transformatorni hisoblashingiz mumkin. Men ikkita shunday quvvat manbaini yig'dim, ulardan biri TDA7293 rusumidagi kuchaytirgich uchun, ikkinchisi 12V uchun barcha turdagi hunarmandchilikni ishlab chiqarish uchun laboratoriya sifatida ishlatiladi.

2x40V kuchlanish uchun kuchaytirgich uchun quvvat manbai:

12V kuchlanishli quvvat manbai:

Quvvat manbai yig'ilishi:

Kommutatsiya quvvat manbai sinovlari fotosurati, kuchaytirgich uchun 10 Mm bo'lgan bir necha MLT-2 rezistorlaridan yuk ekvivalenti yordamida, boshqa ketma-ketlikka kiritilgan. Maqsad +/- 40V kuchlanishdagi quvvat, kuchlanishning pasayishi va kuchlanishdagi farq haqida ma'lumot olish edi. Natijada men quyidagi parametrlarni oldim:

Quvvat - taxminan 200 Vt (endi otishga urinmadim);

kuchlanish, yukga qarab - 0 dan 200 Vt gacha bo'lgan butun diapazonda 37.9-40.1V

Yarim soat davomida sinovdan o'tkazilgandan so'ng maksimal quvvat 200W bo'lgan harorat:

transformator - taxminan 70 daraja Selsiy, diodlarning radiatori faol puflamasdan - taxminan 90 daraja Selsiy. Faol havo oqimi bilan - u tezda xona haroratiga yaqinlashadi va deyarli qizib ketmaydi. Natijada, radiator almashtirildi va quyidagi fotosuratlarda elektr ta'minoti allaqachon boshqa radiator bilan ta'minlangan.

Elektr ta'minotini ishlab chiqishda vegalab va radiokot saytlaridan materiallar ishlatilgan, ushbu quvvat manbai Vega forumida batafsil tavsiflangan, shuningdek, qisqa tutashuvdan himoyalanadigan blok variantlari mavjud, bu yomon emas. Masalan, tasodifiy qisqa tutashuv bilan ikkilamchi tutashuvdagi taxtadagi yo'l bir zumda yonib ketdi

Diqqat!

Elektr ta'minotini birinchi marta yoqish quvvati 40 Vt dan oshmaydigan akkor chiroq orqali amalga oshirilishi kerak. Tarmoqni birinchi marta yoqsangiz, u qisqa vaqt ichida yonib o'chishi kerak. Bu deyarli porlamasligi kerak! Bunday holda siz chiqish voltajlarini tekshirishingiz va jihozni ozgina yuklashga harakat qilishingiz mumkin (20 Vt dan oshmasligi kerak!). Agar hamma narsa tartibda bo'lsa, siz lampochkani olib tashlashingiz va sinovni boshlashingiz mumkin.

Maqola sizga yoqdimi? Do'stlar bilan bo'lishish uchun: