Մենք հեռացնում ենք միջամտությունը՝ արդյունաբերական զտիչներ միաֆազ և եռաֆազ ցանցերի համար: Էլեկտրաէներգիայի ֆիլտր DIY մուտքային էներգիայի զտիչ

Վերջին տարիներին ձեր HiFi կամ նույնիսկ բարձրակարգ աուդիո համակարգը ավելի ու ավելի քիչ գոհ է եղել ձայնի մանրամասներից, հարստությունից և թափանցիկությունից: Մտածու՞մ եք ամբողջ համակարգը թարմացնելու մասին: Կամ արդեն որակ եք փնտրում ցանցային զտիչ? Եթե ​​վերջինս, ապա դու ճիշտ ուղու վրա ես 😉

Եկեք մաթեմա՞ն անենք։

Այս դարում էլեկտրամագնիսական միջամտության աղբյուրների թիվը մեր տներում աճում է էքսպոնենցիալ: Նայեք շուրջը, փորձեք հաշվել, թե քանի թվացող անվնաս թեթև և փոքր լիցքավորիչներ, տնտեսական լամպեր, հալոգեն լամպերի «էլեկտրոնային տրանսֆորմատորներ», համակարգիչներ, տպիչներ և ցանցային հոսանք ունեցող այլ էլեկտրոնիկա և/կամ բոլոր տեսակի «լիցքավորիչներ» են մտել ձեր տուն։ վերջին տասնամյակի ընթացքում? Մատները քիչ էին, նույնիսկ ոտքերի, կնոջ և... ինչ-որ բանի հետ: 🙂

Այսօր ցանցից էլեկտրամատակարարման թերևս 95%-ը կառուցված է բարձր հաճախականության փոխարկիչի հիման վրա և չի օգտագործում հին մեծածավալ և ծանր, բզզացող 50 (60) Հերց տրանսֆորմատորներ: Ուռայ, կանաչ կուսակցությունը հաղթական է. այս փոխարկիչներից շատերը շատ խնայող են, կոմպակտ և... ամեն մեկն այսպիսին է. զարկերակ էներգաբլոկ Ա) սուլում է փոխակերպման հաճախականությամբ և ներդաշնակությամբ և բ) ստեղծում է լիցքավորման հոսանքի ալիքներ մուտքային ուղղիչում (շատ լայնաշերտ միջամտություն - և ուղիղ դեպի ցանց):

Իսկապես բարձրորակ (և թանկ) անջատիչ սնուցման սարքերում նրանք շատ հաջողությամբ պայքարում են միջամտության դեմ, բայց դա դեռ բավարար չէ, որպեսզի նրանց արտադրած ամբողջ էլեկտրական աղբը անտեսանելի մնա երաժշտասերի զգայուն ականջների համար: Ինչ կասեք երաժշտասերների մասին... Մեր տանը մի լավ հին 39 ՄՀց ռադիոհեռախոս ունենք: Կամաց-կամաց սկսեց այնքան բզզալ ու բզզալ, որ ես լրջորեն մտածում էի սարքը փոխելու մասին։ Բայց մենք այն համեմատաբար հազվադեպ ենք օգտագործում, և խնդիրն ինքնին լուծվեց մի օր, երբ գեղեցիկ ձայն ստանալու համար ես դժոխք կտրեցի բոլոր անջատիչ սնուցման աղբյուրները տան համակարգիչների հետ միասին: Այդ փորձից հետո, ի դեպ, մենք ստացանք սրանք։

Այսպիսով, ինչ պետք է գնել:

Այս հոդվածում ես ձեզ չեմ ասի, թե որ պաշտպանիչ ալիքը պետք է գնել: Երկու պատճառ կա. ես չեմ տեսել համապատասխան զտիչներ ողջամիտ գումարի համար. և այն զտիչները, որոնք ես կարող էի խորհուրդ տալ, բոլորովին անհամաչափ էին իրենց արժեքով, և նրանք շատ ավելի մեծ տեղ էին զբաղեցնում, քան իրենց կատարած գործառույթը պահանջում էր: Այնուամենայնիվ, լուծում կա. հմուտ ձեռքերի համար հավաքեք ֆիլտրերը ինքներդ, և ես կփորձեմ բացատրել դրա աշխատանքը այնքան, որ յուրաքանչյուր ոք, ով հարմար է զոդման երկաթի հետ, կարողանա ապահովել իր սարքավորումներին համապատասխան պաշտպանություն էլեկտրամագնիսական միջամտությունից, որը ներթափանցում է ներսից: էլեկտրամատակարարում. Եթե ​​դուք հնարավորություն կամ ցանկություն չունեք ռոզին շնչելու, հոդվածը ցույց տվեք ընկերոջը, ով կարող է օգնել ձեզ:

Իրավասու արտադրողները պետք է ամեն ինչ նախատեսեին։

Քեզ ջա՜ (խրճիթը այնքան հնդկական է (Մատրոսկին կատվի հետ)

Մենք բացում ենք CD նվագարկիչը, որը գնվել է միանգամից վեց հարյուր դոլարով։ Եվ այն, ինչ մենք տեսնում ենք. այստեղ կա տարրական ալիքային ֆիլտր, բայց ավաղ, այն միայն մետաքսապատված է տախտակի վրա, նրանք խնայեցին ինդուկտորը և կոնդենսատորները: Ես լիովին ընդունում եմ, որ իրենց լսարաններում, իդեալական հզորության ֆիլտրացմամբ, ֆիլտրը պետք չէր. «գուրուները» չլսեցին տարբերությունը ֆիլտրի բացակայությունից: Դե, մտցրին «ռացուխա»՝ սարքը լայն զանգվածների մոտ գնաց մերկ ու անպաշտպան նոր սերնդի էլեկտրոնային տների դեմ...

Անցիր գործի!

Սկզբունքորեն, արդյունաբերությունը արտադրում է բարձրորակ զտիչներ: Միայն թե նորից մի քիչ թանկ են։ Սրանք լիովին պաշտպանված արկղեր են, որոնց կողքին միացում է: Այնտեղ պարույրներ կան, կոնդենսատորներ։ Եկեք պարզենք, թե ինչն է այնտեղ, ինչի համար, և ինքներս հավաքենք այն առկա մասերից: Ի դեպ, ի հեճուկս աուդիո մոլագարների, ես պնդում եմ, որ բարձրորակ սովորական (ոչ աուդիոֆիլ) բաղադրիչներից հավաքված սարքի իրավասու բարձրացման ֆիլտրը շատ ավելի արդյունավետ է և «հնչում» ավելի լավ, քան ամենաէզոթերիկ ուժը: մալուխներ, ինչպես նաև «աուդիոֆիլ» ֆիլտրերի մեծ մասը սնուցում: Մենք գրազ. 😉

Ասա ինձ, թե ով է քո թշնամին

1) Դիֆերենցիալմիջամտության լարման. Սա այնպիսի «վնասակար» ազդանշան է, որը գալիս է «օգտակար» սնուցման լարման (կամ ազդանշանի) հետ միասին, այն չափվում է երկու միացնող հաղորդիչների՝ «տաք» և «սովորական» լարերի կամ, ավելի պարզ, երկու հոսանքի ռելսերի միջև։ .

2) Ընդհանուր ռեժիմմիջամտության լարման. Այս ազդանշանը չափվում է սարքի մարմնի (հողի) և ցանկացած միացնող հաղորդիչի միջև: Այս միջամտության առանձնահատկությունն այն է, որ այն նույնական կլինի երկու հոսանքի լարերի վրա, այսինքն. Ի տարբերություն դիֆերենցիալ միջամտության, այն չի կարող բռնվել լարերի միջև և արտահոսում է ներսում՝ շրջանցելով սովորական ֆիլտրերը:

Արգելափակող կոնդենսատոր

Կոնդենսատորը շրջանցում է դիֆերենցիալ ՌԴ-ի միջամտությունը և թույլ չի տալիս այն հետագայում մտնել սարք: Դուք պետք է հիշեք, որ այն լիցքաթափեք, երբ անջատեք սարքը, հակառակ դեպքում, եթե պատահաբար բռնեք վարդակից, կարող եք շատ նկատելի «մոտիվացիա» ստանալ: Դա անելու համար մենք տեղադրում ենք ռեզիստոր, որը նորմալ շահագործման ընթացքում խաղաղ է տաքանում: Ախ, ես չպետք է ընկերանամ «կանաչների» հետ...

Շնչափող

Ինդուկտիվությունը (սովորական փոքր խեղդուկ) կոնդենսատորի հետ միասին կազմում է L-աձև LP ֆիլտր: Մեզ այնքան էլ չի հետաքրքրում ֆիլտրի կոնկրետ անջատման հաճախականությունը: Ավելի խիտ ինդուկտոր (եթե միայն այն նախատեսված էր սարքի կողմից սպառված հոսանքից մի քանի անգամ ավելի բարձր հոսանքի համար), ավելի մեծ կոնդենսատոր առնվազն 310 վոլտ լարման համար, և բոլորը երջանիկ են:

Ընդհանուր ռեժիմի տրանսֆորմատոր

Նման տրանսֆորմատորի ոլորունները նույնական են և միացված են իրար հետ, ուստի այն հեշտությամբ անցնում է այն ամենի միջով, ինչը գալիս է որպես L-ի և N-ի միջև պոտենցիալ տարբերություն: Հակառակ դեպքում, դա կարելի է բացատրել այսպես. առանցքում, որոնք փոխադարձաբար փոխհատուցվում են։ Այդ դեպքում ինչու՞ այս ամենը, դուք հարցնում եք:

Նման տրանսֆորմատորի միջուկը մնում է առանց մագնիսացված հիմնական բեռի: Եթե ​​պատկերացնենք L և N հոսանքի լարերը միասին որպես մեկ լար, ապա ընդհանուր ռեժիմի միջամտության ճանապարհին մենք ունենք զգալի ինդուկտիվություն, այսինքն. այն ամենը, ինչ միաժամանակ երկու լարերի վրա է առաջանում: Նույն լարերը, լինի դա սովորական հոսանքի մալուխ մեկ դոլարով, թե էկզոտիկ աուդիոֆիլ հրաշք, այն ալեհավաքի էությունն է, որն ընդունում է և՛ «Մայակ» կայանը, և՛ այն ամենը, ինչ արձակում են տնային էլեկտրոնային գարշահոտները: Աուդիո միավորի ներսում մեզ նույնիսկ ընդհանուր ռեժիմի միջամտության կարիք չկա. կոնդենսիվ միացման միջոցով այն կարող է շատ ագրեսիվ ներթափանցել մեր ընտանի կենդանիների աղիքներ:

Երկու փոքրիկ ուղեկիցներ

Երկու փոքր կոնդենսատորներ ընդհանուր ռեժիմի տրանսֆորմատորին ուղեկցելու համար: Նրանք կարճ միացնում են ընդհանուր ռեժիմի միջամտությունը պաշտպանիչ գետնին և ընդհանուր ռեժիմի տրանսֆորմատորի հետ միասին ստեղծում են մի տեսակ L-աձև ֆիլտր ընդհանուր ռեժիմի միջամտության համար և թույլ չեն տալիս այն հետագայում մտնել սարքի մեջ: Առանց դրանց, սովորական ռեժիմի միջամտությունը, նույնիսկ եթե այն իր ճանապարհին բախվի մեր տրանսֆորմատորի զգալի դիմադրության, այնուամենայնիվ կգնա սարքի ներսում փնտրելու իր զոհին:

Զանգի դեմ

Հակազանգված շղթա կամ RC Zobel միացում: Մի քիչ առեղծվածային կենդանի, բայց շատ օգտակար: Այստեղ, սարքի տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորման հետ միասին, մենք ձևավորում ենք ցածր որակի գործոնով տատանողական միացում, որպեսզի «բռնենք» այն, ինչ «դուրս է թռչում» առաջնայինից, երբ հոսանքն անջատվում է: կայծը կասեցնող. Զտիչի մնացած մասի և տրանսֆորմատորի պաշտպանությունը ինքնաինդուկցիոն EMF-ից, երբ այն անջատվում է սխալ պահին (առաջնային բարձր հոսանքի դեպքում): Այն նաև նպաստում է ՌԴ միջամտության ջերմության վերածմանը:

Եթե ​​կոնդենսատոր չլիներ, նման ցածր դիմադրության դիմադրությունը պարզապես կպայթեր ցանցի լարումից: Եթե ​​ռեզիստորը չլիներ, առաջնային և/կամ ֆիլտրի խեղդուկի հետ միասին կստանայինք համեմատաբար բարձրորակ շղթա։

Մեկ այլ տեսակետ․ մենք HF-ին ներմուծում ենք բեռնվածքի դիմադրության զուտ դիմադրողական և շատ ցածր դիմադրողական բաղադրիչ... Ո՞վ կարող է ավելի լավ բացատրել՝ բարի գալուստ, հեղինակության պահպանմամբ կդնեմ «գրքում» 😉

#հողային_օղակ

Հողային հանգույցը կոտրելը

Ռեզիստոր, որը զուգահեռ դիոդներին զուգահեռ: Մեկ այլ տարբերակում դա կարող է լինել շնչափող: Սա միացված է պաշտպանիչ հողի և սարքի մարմնի միջև: Ինչո՞ւ, դուք հարցնում եք. սա կարծես թե կապ չունի՞ զտման միջամտության հետ: Եկեք պարզենք այն:

Հետադարձ կապի դիոդները հաջողությամբ կկարճ միացնեն սարքի մարմնի ներսում բարձր հոսանքի ցանկացած արտահոսք (որոշ կարճ, խափանում) պաշտպանական հիմնավորման համար: Այսպիսով, մենք հետևում ենք անվտանգության պահանջներին. վթարի դեպքում սարքի մարմնի վրա չպետք է հայտնվի մարդու կյանքի և առողջության համար վտանգավոր լարում: Այս դեպքում դիոդները «կոտրում են» միացումը փոքր լարումների համար:

Ռեզիստորը փոքր հոսանքների համար ճանապարհ է ստեղծում: Եթե ​​այն այնտեղ չլիներ, և սարքի ներսը լավ անջատված լինի գետնից, ապա նույնիսկ փոքր արտահոսքերը մարմնի վրա գետնի համեմատ ավելորդ լարման ճոճանակ կստեղծեին, և կոնդենսիվ միացումների միջոցով այս ամենը կներթափանցեր սարքի մեջ:

Ուրեմն ինչու՞ դեռ «կապել» պաշտպանիչ հողը մարմնից: Փաստն այն է, որ լարումները կարող են առաջանալ պաշտպանիչ հողի վրա. օրինակ, նույն սովորական ռեժիմի միջամտությամբ, որը մենք զտում ենք: Նաև, ավաղ, հազվադեպ չէ հանդիպել այնպիսի ցանցային լարերի, որտեղ պաշտպանիչ հիմնավորումը նաև ցանցի լարման վերադարձի լարն է: Այս դեպքում, նույնիսկ լարերի փոքր դիմադրության դեպքում, զգալի ընթացիկ սպառումը ստեղծում է նկատելի լարման անկում: Այս բոլոր գործոնները նորմալ պայմաններում կարող են «արագացնել» մինչև տասնյակ և նույնիսկ հարյուրավոր միլիվոլտ տարբեր ստորաբաժանումների պաշտպանիչ հողերի միջև պոտենցիալ տարբերության: Այժմ, եթե մենք փոխանցենք աուդիո ազդանշան մեկ լարով միացված միացումների միջոցով (RCA «զանգակ» միակցիչներ, որոնք, ցավոք, այնքան տարածված են կենցաղային HiFi-ում), ապա այդ նույն պոտենցիալ տարբերությունը սարքերի պատյանների միջև ուղղակիորեն ներգրավված կլինի ազդանշանի մեջ: .

Ընդհանուր առմամբ, սարքի մարմինը (և շատ դեպքերում դա նշանակում է դրա ազդանշանային հիմքը) պաշտպանիչ հողից անջատելով, մենք դրանով զգալիորեն նվազեցնում ենք ցանկացած «էքսցենտրիկության» խառնումը, որը կարող է տեղի ունենալ վարդակից՝ անմիջապես ազդանշանի մեջ: Իհարկե, բարձրորակ ձայնի վերարտադրման իրեն հարգող սիրահարը կօգտագործի բացառապես հավասարակշռված միացումներ, որոնք անձեռնմխելի են սովորական ռեժիմի միջամտությունից: Բայց, ավաղ, իմ բոլոր սարքերը չեն միացված բացառապես հավասարակշռված մալուխներով։ Ինչպե՞ս են այս ամենն ընթանում քեզ համար, սիրելի ընթերցող: 😉

Մենք հավաքում ենք

Էլեկտրաէներգիայի անջատիչը կառուցված է սկզբունքով, որտեղ ավելի քիչ կայծ կլինի: Հակառակ դեպքում, ֆիլտրը շատ չի տարբերվում նրանից, ինչ տեղադրված է թանկարժեք համակարգչային սնուցման սարքերում: Ի դեպ, այնտեղից կարելի է ձեռք բերել նաեւ որոշ մասեր։

Այդ ֆիրմային սարքը, որ նշեցի հոդվածի սկզբում, նույնպես ստացել է իր ֆիլտրման չափաբաժինը, մանրամասները։

Եվ նույնիսկ ավելի լավ, դա հնարավոր է:

Կարող է Էքստրեմալ օդափոխիչները միացնում են հսկայական տրանսֆորմատորները «հետևի» և զտում ամեն ինչ ցածր լարման հատվածում: Արդյունքը փոքր-ինչ ավելի լավ է, բյուջեն մեծության կարգով բարձր է։

Կամ գուցե ցանկանում եք ձեր լավագույն ընկերոջը, երաժշտասերին, նվիրել էժան նվեր, որի համար նա անկեղծորեն երախտապարտ կլինի ձեզ: 😉 Քաշեք դրական և բացասական կողմերը և կայացրեք ճիշտ որոշում: .

Այս գրառումը տեղադրվել է , կողմից . Էջանշան դնել .

Մեկնաբանություններ VKontakte-ին

159 միտք « Ինքնուրույն լարման պաշտպանիչ ձայնի համար

Այս սարքը նախատեսված է պաշտպանելու սառնարանները և այլ էլեկտրական սարքավորումները հոսանքի ալիքներից: Այն նաև նվազեցնում է ցանցի աղմուկի մակարդակը, որն առաջանում է սառնարանային բլոկների կողմից միացնելիս և անջատելիս: Ցանցային ֆիլտրի միացման սխեման ներկայացված է ստորև տեսած նկարում.

Ցանցի լարումը (220 Վ) մատակարարվում է FU1 ապահովիչի միջոցով LC ֆիլտրին C1-L1-C2-RU1: Խեղդող կոնդենսատորները ճնշում են իմպուլսային աղմուկը հաճախականության լայն տիրույթում, և՛ ցանցից ելնող դեպի բեռ, և՛ ստեղծվող բեռի կողմից: Վերջինս կարող է առաջացնել էլեկտրոնային սարքավորումների անսարքություններ։ Varistor RU1-ը ճնշում է էլեկտրամատակարարման ցանցում բարձր լարման ալիքները, ինչը կարող է հանգեցնել սառնարանային բլոկի էլեկտրական շարժիչի ոլորունների մեկուսացման խզման: Եթե ​​բարձր լարման իմպուլսի տեւողությունը չի գերազանցում մի քանի միլիվայրկյան, վարիստորը կարողանում է մարել այն՝ առանց սեփական վնաս պատճառելու։ Ավելի երկար լարման բարձրացումներով, օրինակ, երբ վթարի հետևանքով ցանցի լարումը բարձրանում է մինչև 320...450 Վ, վարիստորը փչանում է, ինչը հանգեցնում է FU1 ապահովիչի փչմանը, ինչի հետևանքով ֆիլտրը և բեռը հայտնվում են. էներգիայից անջատված: Օգտագործված վարիստորը բացվում է մոտ 430 Վ լարման ամպլիտուդով, որը համապատասխանում է մոտ 300 Վ ցանցի լարման արդյունավետ արժեքին։ Նման վարիստորի ներքին հզորությունը մոտ 900 pF է։

Երբ ցանցի լարումը 260...270 Վ-ից ավելի է (բայց 300...320 Վ-ից պակաս), վարիստորը կարող է ջեռուցվել՝ առանց այն վնասելու: Չափազանց վառ կապույտ LED HL1-ը ազդանշան է տալիս լարման առկայության և ֆիլտրի սպասարկման համար, ռեզիստորը R1-ը լիցքաթափում է C1, C2 կոնդենսատորները, երբ ֆիլտրն անջատված է ցանցից: Դիոդը VD2-ը պաշտպանում է LED-ը հակադարձ լարման պատճառով խափանումից, ինչը հաճախ տեղի է ունենում կապույտ և սպիտակ LED-ների դեպքում, երբ սնուցվում է փոփոխական լարման միջոցով, նույնիսկ ուղղիչ VD1 դիոդի առկայության դեպքում: Սարքը հավաքվում է 110x58x48 մմ չափսերով պատյանում: Բարձր հոսանքի բոլոր սխեմաները պատրաստված են մետաղալարից, որի խաչմերուկը առնվազն 0,75 մմ2 է: Խեղդուկ L1-ը պարունակում է 20 պտույտ, փաթաթված PEV-2 0,82 մմ մետաղալարով մեկ շարքով 24x14x10 մմ չափսերով ֆերիտային օղակի վրա: Օղակը օգտագործվում է համակարգչային սնուցման աղբյուրի ելքային լարման ֆիլտրից: Դուք կարող եք օգտագործել նմանատիպ դիզայնի ցանկացած այլ ինդուկտոր՝ 30...500 μH ինդուկտիվությամբ՝ 100 մՕմ-ից ոչ ավելի DC ոլորուն դիմադրությամբ: Օրինակ, փաթաթեք այն K28x16x6 չափսերով օղակի վրա, որը պատրաստված է 2000NN ֆերիտից: Փաթաթման սկզբի և վերջի միջև պետք է մոտ 5 մմ բաց թողնել: Օգտագործվում են ներմուծված կոնդենսատորներ, որոնք նախատեսված են 275 Վ (փոփոխական հոսանքի) աշխատանքային լարման համար։ Նման կոնդենսատորների փոխարեն կարող եք օգտագործել կենցաղային, K73-17, K73-24 տեսակները, 630 Վ աշխատանքային լարման համար: Ռեզիստորներ - MLT, OMLT, 02-23, 02-33: KD209A դիոդը կարող է փոխարինվել KD209 սերիայից որևէ մեկով կամ ներմուծվել 1N4004, 1 N4005, 1 N4006: 1N914 դիոդի փոխարեն կարող եք օգտագործել 1N4148 կամ KD512, KD521, KD522 շարքերից որևէ մեկը: LED-ը հարմար է ցանկացած ընդհանուր նպատակի համար, գերադասելի է լույսի հզորությամբ, օրինակ՝ KIPD40, L-1513 շարքից: FNR-20K431 վարիստորը կարող է փոխարինվել ցանկացածով, որը նշված է «20K431» կամ «20N471» նշաններով (20-ը վարիստորի տրամագիծն է միլիմետրերով, 431-ը վարիստորի պատասխան լարումն է՝ 430 Վ):

Քանի որ դիզայնը նախատեսված է շուրջօրյա շարունակական աշխատանքի համար, ապա ցանկալի չէ ավելի քիչ հզոր վարիստորների օգտագործումը (ավելի փոքր տրամագծով): Լավագույնն այն է, որ վարիստորը տեղադրվի այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում այն ​​հնարավոր լինի փոխարինել առանց տպատախտակը պատյանից հեռացնելու: Ցանկալի է փաթաթել վարիստորի պատյանը բարակ ասբեստի թղթով կամ ապակեպլաստեով (առանց խեժով ներծծվելու): Ապահովիչ FU1 - ցանկացած ապահովիչ 250 Վ գործառնական լարման և 6...8 Ա հոսանքի համար: Ժամանակակից սառնարանները կոմպրեսորի աշխատանքի ընթացքում ցանցից սպառում են ոչ ավելի, քան 1...2 հոսանք, բայց զգալի չափով նախատեսված ապահովիչ: Այդ պատճառով պահանջվում է ավելի մեծ հոսանք, պատճառն այն է, որ կոմպրեսորը միացված է (մոտ 1 վրկ), սպառվող հոսանքը մի քանի անգամ ավելի է:

Էլեկտրական և ռադիոսարքերի միջամտությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է դրանք սարքավորել ֆիլտրով՝ սարքավորումների ներսում տեղակայված մատակարարման ցանցից միջամտությունը ճնշելու համար, ինչը թույլ է տալիս պայքարել միջամտության դեմ հենց սկզբում:

Եթե ​​դուք չեք կարող գտնել պատրաստի զտիչ, կարող եք այն ինքներդ պատրաստել: Աղմուկի զսպման ֆիլտրի սխեման ներկայացված է ստորև բերված նկարում.

Երկու փուլային ֆիլտր: Առաջին փուլը կատարվում է երկայնական տրանսֆորմատորի (երկփաթաթանախշ) T1 հիմքի վրա, երկրորդը՝ բարձր հաճախականությամբ խեղդվող L1 և L2: Տրանսֆորմատոր T1-ի ոլորունները սերիական միացված են մատակարարման ցանցի գծային լարերի հետ։ Այդ իսկ պատճառով, յուրաքանչյուր ոլորունում 50 Հց ցածր հաճախականությամբ դաշտերը գտնվում են հակառակ ուղղություններով և ջնջում են միմյանց: Երբ միջամտությունն ազդում է հոսանքի լարերի վրա, տրանսֆորմատորի ոլորունները միացված են շարքով, և դրանց ինդուկտիվ դիմադրությունը XL մեծանում է միջամտության հաճախականության աճով.

C1, C2 կոնդենսատորների դիմադրությունը, ընդհակառակը, նվազում է աճող հաճախականությամբ (Хс =1/ωС =1/2πfC), հետևաբար, միջամտությունը և հանկարծակի թռիչքները «կարճանում» են ֆիլտրի մուտքի և ելքի վրա: Նույն գործառույթը կատարում են SZ և C4 կոնդենսատորները:

Chokes LI, L2-ն ապահովում է ևս մեկ շարքի լրացուցիչ դիմադրություն բարձր հաճախականության միջամտության համար՝ ապահովելով դրանց հետագա թուլացումը: R2, R3 ռեզիստորները նվազեցնում են L1, L2-ի որակի գործոնը՝ ռեզոնանսային երեւույթները վերացնելու համար։

Resistor R1-ն ապահովում է C1-C4 կոնդենսատորների արագ լիցքաթափումը, երբ հոսանքի լարը անջատված է սնուցման աղբյուրից և անհրաժեշտ է սարքի անվտանգ շահագործման համար:

Ցանցի ֆիլտրի մասերը գտնվում են ստորև նկարում ներկայացված տպագիր տպատախտակի վրա.

Տպագիր տպատախտակը նախատեսված է անհատական ​​համակարգչային միավորներից արդյունաբերական երկայնական տրանսֆորմատորի տեղադրման համար: Ինքներդ կարող եք տրանսֆորմատոր պատրաստել՝ այն պատրաստելով 1000NN...3000NN թափանցելիությամբ ֆերիտային օղակի վրա՝ 20...30 մմ տրամագծով։ Օղակի եզրերը մշակվում են մանրահատիկ հղկաթուղթով, որից հետո օղակը փաթաթվում է ֆտորոպլաստիկ ժապավենով։ Երկու ոլորուններն էլ 0,7 մմ տրամագծով PEV-2 մետաղալարով փաթաթված են նույն ուղղությամբ և ունեն յուրաքանչյուրը 10...20 պտույտ։ Պտուտակները խստորեն սիմետրիկորեն տեղադրվում են օղակի յուրաքանչյուր կեսի վրա, տերմինալների միջև բացը պետք է լինի առնվազն 3 ... 4 մմ: Արդյունաբերական արտադրության են նաև L2 և L3 կոկիկները, որոնք փաթաթված են 3 մմ տրամագծով և 15 մմ երկարությամբ ֆերիտային միջուկների վրա։ Յուրաքանչյուր խեղդուկ պարունակում է 0,6 մմ տրամագծով PEV-2 մետաղալարերի երեք շերտ, ոլորուն երկարությունը 10 մմ: Պարույրների սահումը կանխելու համար խեղդուկը ներծծվում է էպոքսիդային սոսինձով: Փաթաթման արտադրանքի պարամետրերը ընտրվել են մինչև 500 Վտ առավելագույն ֆիլտրի հզորության պայմանի հիման վրա: Ավելի բարձր հզորության դեպքում ֆիլտրի միջուկների չափը և լարերի տրամագիծը պետք է մեծացվեն: Դուք նաև ստիպված կլինեք փոխել տպագիր տպատախտակի չափերը, բայց միշտ պետք է ձգտեք ֆիլտրի տարրերի կոմպակտ տեղադրմանը:

Մեր օրերում ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների (ՌԷՍ) էլեկտրամագնիսական համատեղելիության խնդիրն ավելի սուր է, քան երբևէ։ Էլեկտրական ցանցին միացված բաշխված բաշխիչ համակարգերի թիվն անխուսափելիորեն աճում է: Խնդիրն ավելի է խորանում այն ​​փաստով, որ շատ ԲԷ-ներ պետք է գործեն միաժամանակ: Որպես կանոն, պրոֆեսիոնալ մշակողները պատշաճ մակարդակով մեծ ուշադրություն են դարձնում այս հարցին: Այնուամենայնիվ, ցանկալի արդյունքը միշտ չէ, որ հասնում է: Տանը վիճակն ավելի վատ է. Եթե ​​հաշվի առնենք նաև մեր էլեկտրահաղորդման գծերի անմխիթար վիճակը, ապա հետագա մեկնաբանությունները կդառնան ավելորդ։

Առաջարկվող ցանցային զտիչը մեծապես թույլ է տալիս «բացահայտել» միջամտության փոխադարձ ազդեցությունից «էլեկտրացանց - բաշխիչ ցանց - էլեկտրացանց»: Այն հավաքվում է առկա մասերից և ճշգրտում չի պահանջում։

Մի քանի հանգամանքներ ստիպեցին հեղինակին ինքնուրույն ստանձնել լարման պաշտպանիչ սարքի խնդիրը: Երբ համակարգչային համակարգի միավորը միացվեց, հեռուստատեսային պատկերների դիտման որակի կտրուկ վատթարացում նկատվեց: Դա տեղի է ունեցել միաժամանակ մի քանի ալիքներով։ ՄԲ տիրույթում հեռարձակվող հեռուստաալիքների ազդանշաններն անմիջապես շատ աղմկոտ դարձան։ Գույնի մատուցումը խիստ խաթարվել է կամ ամբողջովին անհետացել է: Ուժեղ մուարը խաթարեց հորիզոնական և շրջանակի համաժամացումը:

Սա ընդամենը առաջին նշանն էր։ Միջամտությունը ինչ-որ կերպ սկսեց հայտնվել այլ հեռուստացույցների վրա, որոնք գտնվում էին այս համակարգչից զգալի հեռավորության վրա (տասնյակ մետր): Սկզբում ամեն ինչ կարելի էր վերագրել միայն ներքին ալեհավաքին (տիպիկ «լեհական բոլոր ալիքային ալեհավաք»):

Նրանք փոխել են նրա տեղը։ Անկասկած, իրավիճակը որոշակիորեն փոխվել է դեպի լավը։ Բայց աղմկոտ պատկերից ազատվել չհաջողվեց. Ամեն ինչ կարծես թաքնված է սենյակում ալեհավաքի տեղադրման մեջ: Սակայն մեկ այլ սենյակում գործող հեռուստացույցները, որոնք նույնպես արտաքին ալեհավաքով են, տուժել են նմանատիպ խնդիրներից, թեև ոչ նույն չափով։ Եվ դա տեղի ունեցավ նույն «չարաբաստիկ» հեռուստաալիքներով։ Ավելին, հենց գրասենյակային տեխնիկան անջատվեց, հեռուստատեսային պատկերի որակը դարձավ նորմալ։ Այլ փորձեր են իրականացվել.
- ալեհավաքները տեղափոխվել են;
- փոխվել է հեռուստացույցի ընդունիչի գտնվելու վայրը.
- փորձել է օգտագործել գործարանային ցանցի «զտիչներ»:

Գործարանային ցանցի զտիչներ. Դուք անպայման պետք է մի փոքր խոսեք այս ֆիլտրերի մասին: Գնվել են մի քանի տարբեր երկարացման լարեր, որոնք կոչվում են գերլարման պաշտպանիչներ:

Նրանք դեռ կարող էին աշխատել որպես երկարացման լարեր: Ճիշտ է, նրանք օգտագործում են այնպիսի կոշտ ասիական մետաղալարեր, որ դրանց օգտագործումը և՛ անհարմար է, և՛ վտանգավոր։ Շատ արագ նման «ֆիլտրերի» ներսում կոնտակտները թուլանում են, իսկ կապերը՝ թուլանում: Շուտով այրումը տեղի է ունենում: Ինչպես գիտեք, այն այրվում է այնտեղ, որտեղ վատ շփում կա, որտեղ տաքանում է:

Այն, ինչ տեղի ունեցավ հետո, ավելի զվարճալի էր: Այս «ֆիլտրերից» մի քանիսը ապամոնտաժելը ցույց տվեց, որ ֆիլտրներ ընդհանրապես չկան։ Միայն դրանցից մեկում արտադրողն անհանգստացել է փոքր չափի շնչափող տեղադրել։ Այն փաթաթված է օղակաձև միջուկի վրա։ Այս ինդուկտորի մարմնի վրա նշված ինդուկտիվությունը 2,2 մՀ է: Շնչափողը լցված է կապույտ բաղադրությամբ: Եվ մոտակայքում աղմուկը ճնշող կոնդենսատորներ չկան: Եվ սա 15 ԱՄՆ դոլարից բարձր գների կատեգորիայի «լավագույն» ցանցային զտիչներից մեկն է:

Այս «ֆիլտրի» երկարացման լարերը ունեն հոսանքի անջատիչ, որը լուսավորվում է մանրանկարչություն նեոնային լամպով: Ի դեպ, այս անջատիչը ձախողման առաջին թեկնածուն է։ Մեխանիկական տեսանկյունից անվստահելի է։ Սրանք միայն այն խնդիրներից մի քանիսն են, որոնք ստիպել են այս հոդվածի հեղինակին սկսել իր սեփական պարզ օգտագործվող ալիքների պաշտպանիչ սարքը:

Ֆիլտրի սխեման ներկայացված է Նկար 1-ում:

Արդյունավետության բարձրացման համար այն պատրաստվում է երկու փուլով. Այն տարբերվում է բազմաթիվ այլ ֆիլտրերից նրանով, որ յուրաքանչյուր կապի ֆիլտրի կծիկները տեղադրված են ընդհանուր մագնիսական շղթայի վրա։ Հիմնական մագնիսական սխեմաներ չեն օգտագործվել: Փաթաթումների միջև մագնիսական միացման շնորհիվ կա ցածր հաճախականության ընդհանուր ռեժիմի միջամտության ավելի ուժեղ ճնշում, որը միաժամանակ առաջանում է կծիկների երկու լարերի վրա: Այստեղ կարևոր է ապահովել գծապատկերի վրա նշված ոլորունների փուլավորումը (կետերով): Բացի այդ, պահանջվում է նաև երկու ոլորունների համաչափություն:

C1, C2 կոնդենսատորները և L1, L2 կծիկները պատասխանատու են ամենաբարձր հաճախականության միջամտությունը ճնշելու համար: Մինչև 200 կՀց հաճախականությունները ճնշվում են L3, L4 և այլ կոնդենսատորների կծիկներով: L1 և L2 պարույրները փաթաթված են PELSHO-0.63 տիպի կրկնակի ծալված մետաղալարով և պարունակում են 2x25 պտույտներ։ Օգտագործվել է B22-2000NM1 զրահապատ մագնիսական շղթան։ Յուրաքանչյուր կծիկի ինդուկտիվությունը գերազանցել է 120 μH: Ինդուկտիվությունը չափվել է LP235 ունիվերսալ սարքով: Մի փոքր ավելի դժվար էր երկրորդ զույգ կծիկ պատրաստելը։ L3 և L4 պարույրները փաթաթված են կրկնակի PELSHO-0.63 մետաղալարով, և յուրաքանչյուր ոլորուն պարունակում է 87 պտույտ: Կծիկները փաթաթված են W-աձև ֆերիտային մագնիսական միջուկի վրա (W12x14): Միջուկի վրա ֆերիտի աստիճանը տրված չէ:

Յուրաքանչյուր ոլորման արդյունքում առաջացող ինդուկտիվությունը գրեթե 20 մՀ էր (19,6 մՀ): Նախքան այս ոլորումը կատարելը, էլեկտրական ստվարաթղթից պատրաստվել է տնական շրջանակ: Արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու համար շղթայում տեղադրված է նաև 10 Ա ապահովիչով ապահովիչ:

Կոնդենսատորների մասին. Սրանք շատ կարևոր տարրեր են այս սխեմայի մեջ: Քանի որ 0,01 μF 500 Վ հզորությամբ KSO տիպի փոքր չափի կոնդենսատորների տարբերակ չկա, օգտագործվել է ավելի փոքր հզորությամբ կոնդենսատորների զուգահեռ միացում՝ 4700 pF 500 V (C1-C4): Առանց պատճառի չէ, որ KSO տիպի կոնդենսատորները լավ համբավ են վայելում: C5 կոնդենսատորը K78-2 տեսակի հեռուստատեսային ֆիլտր է, որի անվանական արժեքը 0,1 կամ 0,15 µF է: Սրանք նույնպես շատ հուսալի կոնդենսատորներ են: Պրակտիկան դա բազմիցս հաստատել է։ Նրանք հատուկ նախագծված են հեռուստատեսային սարքավորումների իմպուլսային աղմուկը ճնշելու համար: Այնուհետև, C8 և C9 սերիական միացված երկու կոնդենսատորների տանդեմը նույնպես փոխարինվեց K78-2-ի մեկ օրինակով: Չորս R1, R2, C6 և C7 տարրերի տեղադրումը թույլ է տալիս միաժամանակ լուծել մի քանի խնդիր:

Նախ վերացրեք բարձր լարման և մեծ չափի կոնդենսատորի (0,5 μF 800 Վ) գտնելու (պակասություն) խնդիրը:

Երկրորդ, մեծացնել սերիական միացված կոնդենսատորների «մարտկոցի» հուսալիությունը:
Երրորդ, հավասարեցնող ռեզիստորների շնորհիվ ոչ միայն կոնդենսատորների վրա լարումը հավասարեցվում է:

220 Վ/50 Հց սնուցման ցանցից անջատված ֆիլտրի տերմինալներին ձեռքերով պատահական շփումից հետո կարճատև, բայց ցավոտ էլեկտրական ցնցումը վերանում է: Այս ռեզիստորների առկայության շնորհիվ շղթայի բոլոր կոնդենսատորները արագորեն լիցքաթափվում են: Բոլոր պարույրները պետք է ունենան նույն ինդուկտիվությունը: Այս իրավիճակում օղակաձև ֆերիտի մագնիսական միջուկները լքվել են միայն չափից ավելի սովորական աշխատանքի պատճառով, որպեսզի չկլորացվեն ֆերիտի մակերևույթների սուր եզրերը, չտուժեն ոլորունների աշխատատար և միապաղաղ ոլորումից և այլն:

Կարող են օգտագործվել նաև այլ տեսակի կոնդենսատորներ: Այնուամենայնիվ, վերը նշված կոնդենսատորների տեսակները շատ իրավիճակներում ապացուցել են, որ շատ հուսալի են: Դրա համար նրանց նախապատվությունը տրվեց։

Առանց բացառության, բոլոր կոնդենսատորները փորձարկվել են դիմադրության լարման մեծության համար (օգտագործելով ոչ կործանարար փորձարկման եզակի մեթոդ, ցածր փորձարկման հոսանքներում): C6-C9 կոնդենսատորներ 1 μF 400 V հզորությամբ MPT-96 տեսակի: Ֆերիտային արտադրանքները տախտակին ամրացնելու համար մետաղական մասեր ընդհանրապես չեն օգտագործվել։ Կիրառվել է հին ապացուցված մեթոդը՝ թելեր սոսինձով։

Ռադիոամատոր No 11, 2009 թ

Ռադիոէլեմենտների ցանկ

Նշանակում Տիպ Դոնոմինացիա Քանակ ՆշումԽանութԻմ նոթատետրը
VD1 Ուղղիչ դիոդ

1N4001

1 Նոթատետրում
HL1 Լույս արձակող դիոդ

AL307BM

1 Նոթատետրում
C1-C4 Կոնդենսատոր4700 pF 500 Վ4 Նոթատետրում
C5 Կոնդենսատոր0,15 μF 1500 Վ1

Էլեկտրական սարքերը լարման ալիքներից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ սահմանափակիչներ։ Մենք առաջարկում ենք հաշվի առնել, թե ինչպես են աշխատում լարման պաշտպանիչները, ինչպես սարքել ձեր սեփական ձեռքերով, ինչպես նաև, թե որ սարքն է ավելի լավ գնել:

Ինչ է ֆիլտրը

Համակարգչի, լվացքի մեքենայի և այլ կենցաղային տեխնիկայի լարման պաշտպանիչը սարք է, որը պաշտպանում է համակարգիչը և այլ էլեկտրոնային սարքավորումները էլեկտրամատակարարման ցանցում լարման ալիքներից:

Լուսանկար - Ժամանակակից զտիչներ

Շատերը կարծում են, որ ցանցի փոխարկիչները և ընդլայնիչները բոլորովին աննշան տարբերություն ունեն. մինչդեռ ընդլայնիչը պարզապես ելքային ազդանշանը բաժանում է մի քանի պորտերի, ֆիլտրը նախատեսված է համակարգիչները, հեռուստացույցները և այլ էլեկտրոնիկան փոխարինող լարումից, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գծի միջամտությունից պաշտպանելու համար: . Հիմնական տարբերությունն այն է, որ ֆիլտրը կարող է դիմակայել ոչ միայն մշտական ​​բեռների, այլև հանկարծակի սխեմաների, կայծակի հարվածների, և նույնիսկ կարող է աշխատել՝ փրկելու անձնական տվյալները հանկարծակի լույսի անջատման ժամանակ:

Տեսանյութ՝ ցանցային ֆիլտրերի ակնարկ

Գործողության սկզբունքի նկարագրությունը

Ստանդարտ լարման պաշտպանիչը մալուխի միջով էլեկտրական հոսանքն է փոխանցում վարդակից մինչև սարքին միացված մի շարք էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր: Եթե ​​վարդակից լարումը բարձրանում է թույլատրելի մակարդակից, անխափան սնուցման սարքը լրացուցիչ էլեկտրաէներգիան շեղում է վարդակից դեպի հողային լարը:

Լարման պաշտպանիչի ամենատարածված տեսակն ունի բաղադրիչ, որը կոչվում է մետաղական օքսիդի վարիստոր կամ MOV, որը հեռացնում է լրացուցիչ լարումը: MOV-ն ստեղծում է կապը փուլային էլեկտրահաղորդման գծի և վերգետնյա գծի միջև:

Վարիստորն ինքնին բաղկացած է երեք մասից՝ մալուխի մեջտեղում գտնվող օքսիդ-մետաղական մաս, որը միանում է էլեկտրամատակարարման և հիմնավորող գծերին, որոնք պատրաստված են երկու կիսահաղորդիչներից։ Այս կիսահաղորդչային սարքերն ունեն փոփոխական դիմադրություն, որը տատանվում է լարման հետ: Երբ լարումը որոշակի մակարդակից ցածր է, հոսքի կիսահաղորդիչների էլեկտրոնները միանում են այնպես, որ ստեղծում են շատ բարձր դիմադրություն: Եթե ​​լարումը գերազանցում է այս մակարդակը, էլեկտրոնները այլ կերպ են վարվում՝ ստեղծելով ավելի ցածր դիմադրություն: Եթե ​​լարումը համապատասխանում է նշված բանաձեւին, ապա վարիստորը ոչինչ չի անում:

Լուսանկարը – միջքաղաքային գծի զտիչ

Հենց որ հավելյալ հոսանքը շեղվի դեպի ֆիլտր և դեպի հող, ֆազային գծի լարումը վերադառնում է նորմալ մակարդակների: Այսպիսով, լարման պաշտպանիչ Pilot (Pilot), Պաշտպանը և մյուսները միայն հեռացնում են իմպուլսային հոսանքը՝ միաժամանակ թույլ տալով դիրիժորին միացված մյուս սարքերին շարունակել աշխատել նորմալ ռիթմով: Այլ կերպ ասած, ցանցի աղմուկը ճնշող սարքերը գործում են որպես ճնշման զգայուն փականի, որը բացվում է միայն չափազանց մեծ ճնշման դեպքում:


Լուսանկարը – Պրոֆեսիոնալ ֆիլտրի միացում

Ինչպես ընտրել լարման պաշտպանիչ

Ցանցի լարման կայունացուցիչների, ֆիլտրերի և երկարացման լարերի ընտրությունը այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է: Մասնագետները կարևորում են մի քանի չափանիշներ, որոնց սարքը պետք է համապատասխանի.

  1. Հաշվի առեք, թե քանի պորտ պետք է ունենա ցանցի ընդլայնիչը: Ցանկալի է, որ սարքերը հնարավորինս շատ ճյուղեր ունենան, դա զգալիորեն կխնայի ձեր ժամանակը, կնվազեցնի բնակարանում մալուխների քանակը և կբարձրացնի անվտանգությունը.
  2. Բոլոր ուժեղացուցիչներն ունեն աղմուկի զսպման որոշակի սահման, ալիքներից պաշտպանություն և հզորության ծանրաբեռնվածության հզորություն: Այս առումով հատկապես կարևոր է դարպասների սարքերի և դրանց բնութագրերի հաշվարկը: Նաև նախապես մտածեք, թե ինչպես եք միացնելու բաժանարարը, չեք կարող միացնել մի քանի հզոր տեխնիկա (լվացքի մեքենա, հիդրոբոքս, օդորակիչներ և վառարան);
  3. Ստուգեք UL միջադիրը, համոզվեք, որ դա «անցողիկ լարման ճնշողներ» է: Համոզվեք, որ պարզեք, արդյոք սարքը հավաստագրված է UL 1449 որակի լաբորատոր նշանով;
  4. Նշեք սարքի նպատակը. սա երկարացման լար է համակարգչի, ջրապաշտպան լվացքի մեքենաների կամ աուդիո սարքավորումների համար.
  5. Ստուգեք երաշխիքային և վերանորոգման վկայականը: Որոշ տրանսֆորմատորային միաֆազ և եռաֆազ լարման կայունացուցիչներ կարող են բռնկվել գերլարման պատճառով, բայց եթե դրանք վավերացված են, դա չպետք է տեղի ունենա:

Ինչպես պատրաստել ֆիլտր տանը

Ձեր սեփական ձեռքերով անջատիչով լարման պաշտպանիչ պատրաստելը շատ դժվար չէ, այս սարքը չի զիջի Sven Optima Base 5 m Black, Power Cube, Belkin (Belkin), APC PF8VNT3-RS;

Եկեք դիտարկենք քայլ առ քայլ հրահանգներ:


Սարքավորումների համար լարման պաշտպանիչ հավաքելու տարբեր սիրողական ռադիո շղթաներ.


Լուսանկարը - Նախնական երկարացման լարը միացում
Լուսանկարը - ալիքի ֆիլտր
Լուսանկարը – Լարման ֆիլտրի միացում

Օգտագործելով այս տեղեկատվությունը, դուք կարող եք գծային մեքենա պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով: Այս դեպքում սնուցման սարքերը կարող են ունենալ ցանկացած հզորության և հաճախականության ընթերցումներ, հիմնականը առանձին մասերի թողունակությունը հաշվարկելն է.

Ֆիլտրի գների վերանայում

Գծային կայունացուցիչների և UPS-ների արտադրությունն այժմ շատ զարգացած է, վաճառքը իրականացվում է ցանկացած խոշոր էլեկտրական խանութում։ Շատ լավ ակնարկներ 8 վարդակների համար արդյունաբերական լարման պաշտպանիչների մասին, սա լավագույն սարքն է, բայց գինը մի փոքր բարձր է: Բայց նման սարքերը օգտագործվում են էներգիայի սարքավորումների համար:

Որքա՞ն արժե մեքենայով երկարացման լարը արտադրողից՝ մինչև 2 մետր երկարությամբ և 5 վարդակից, Ռուսաստանում և Ուկրաինայում.

audioHigh-End, Hi-fi, MONSTER, BURO 600A-5m, FurutechE-TP80-E, APCEssentialSurgeArrest 5, SVENPlatinumProBlack, Saturn, UPS, Universal, VEKTOR, Xindak, ITPLEADER5, SATELST. (MOST), ինչպես նաև կենցաղային ֆիլտրեր FPBM-1, FSP, FSPK և FP-2: Իհարկե, արդյունավետությունը որոշելու համար անհրաժեշտ կլինի սարքերի համեմատություն, փորձարարական հետազոտություն և կարգավորիչների հստակ հաշվարկ:


Լուսանկարը - ալիքի ֆիլտր

Գումար խնայելու համար էլեկտրամեխանիկայի ֆորումը խորհուրդ է տալիս սարքեր գնել մեծաքանակ կամ ինքնուրույն հավաքել: