Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Esquemas de dispositivos radioelectrónicos y eléctricos.

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

biblioteca técnica gratuita

Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Amplificadores de potencia de transistores

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

En estas preguntas frecuentes, intentaremos considerar todos los problemas relacionados con el recientemente popular chip VLF TDA7293/7294. La información se toma del tema del foro del sitio web de Soldering Iron del mismo nombre, forum.cxem.net/index.php?showtopic=8669. Reuní toda la información y diseñé ~ D'Evil ~, por lo que muchas gracias. Parámetros de microcircuito, circuito de conmutación, placa de circuito impreso, todo esto esta aqui.

1) Fuente de alimentación
Por extraño que parezca, pero para muchos los problemas comienzan ya aquí. Los dos errores más comunes son:
- Suministro único
- Orientación a la tensión del devanado secundario del transformador (valor efectivo).

Aquí está el esquema de la fuente de alimentación.

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. Diagrama de fuente de alimentación

(haga clic para agrandar)

1.1 Transformador - debería tener dos devanados secundarios. O un devanado secundario con un toque desde el punto medio (muy raro). Entonces, si tiene un transformador con dos devanados secundarios, deben conectarse como se muestra en el diagrama. Aquellos. el comienzo de un devanado con el final de otro (el comienzo del devanado se indica con un punto negro, esto se muestra en el diagrama). Mézclalo, nada funcionará. Cuando ambos devanados están conectados, verificamos el voltaje en los puntos 1 y 2. Si hay un voltaje igual a la suma de los voltajes de ambos devanados, entonces conectó todo correctamente. El punto de conexión de los dos devanados será "común" (tierra, cuerpo, GND, llámalo como quieras). Este es el primer error común, como vemos: debe haber dos bobinados, no uno.

Ahora el segundo error: La hoja de datos (descripción técnica del microcircuito) para el microcircuito TDA7294 indica: Se recomienda +/-4 para una carga de 27Ω.

El error es que la gente suele tomar un transformador con dos devanados de 27V, esto no se puede hacer!!!

Cuando compras un transformador, escriben en él valor efectivo, y el voltímetro también le muestra el valor efectivo. Después de rectificar el voltaje, carga los capacitores. Y ya están cobrando valor de amplitud que es 1.41 (raíz de 2) veces el valor efectivo. Por lo tanto, para que el microcircuito tenga un voltaje de 27 V, los devanados del transformador deben ser de 20 V (27 / 1,41 \u19,14d 20 Dado que los transformadores no generan ese voltaje, tomamos el más cercano: XNUMX V). Creo que el punto está claro.
Ahora sobre la potencia: para que el TDA entregue sus 70W, necesita un transformador con una potencia de al menos 106W (la eficiencia del microcircuito es del 66%), preferiblemente más. Por ejemplo, para un amplificador estéreo en el TDA7294, un transformador de 250 W es muy adecuado

1.2 Puente rectificador

Por lo general, no hay problemas aquí, pero aún así. Yo personalmente prefiero instalar puentes rectificadores, porque. no hay necesidad de perder el tiempo con 4 diodos, es más conveniente. El puente debe tener las siguientes características: voltaje inverso 100V, corriente directa 20A. Ponemos un puente así y no nos preocupamos de que un día "hermoso" se queme. Tal puente es suficiente para dos microcircuitos y la capacitancia de los capacitores en la PSU es de 60'000uF (cuando los capacitores están cargados, pasa una corriente muy alta a través del puente)

1.3 Condensadores

Como puede ver, el circuito de alimentación utiliza 2 tipos de condensadores: polares (electrolíticos) y no polares (de película). Los no polares (C2, C3) son necesarios para suprimir la interferencia de RF. De acuerdo con la capacitancia, establezca lo que sucederá: de 0,33 microfaradios a 4 microfaradios. Es recomendable instalar nuestros condensadores K73-17, bastante buenos. Los polares (C4-C7) son necesarios para suprimir el rizado de tensión y, además, ceden su energía en los picos de carga del amplificador (cuando el transformador no puede proporcionar la corriente necesaria). En términos de capacidad, la gente todavía discute cuánto se necesita todavía. Me di cuenta por experiencia que para un microcircuito, 10000 microfaradios por hombro son suficientes. Voltaje del capacitor: elija usted mismo, dependiendo de la fuente de alimentación. Si tiene un transformador de 20V, entonces el voltaje rectificado será de 28,2V (20 x 1,41 = 28,2), los condensadores se pueden configurar a 35V. Lo mismo con los no polares. Parece que no me perdí nada...

Como resultado, obtuvimos una fuente de alimentación que contiene 3 terminales: "+", "-" y "común" Con la fuente de alimentación terminada, pasemos al microcircuito.

2) Fichas TDA7294 y TDA7293

2.1.1 Descripción de los pines del chip TDA7294

1 - Señal de tierra
2 - Entrada invertida del microcircuito (en el esquema estándar, el sistema operativo está conectado aquí)
3 - Entrada no inversa del microcircuito, suministramos una señal de audio aquí, a través del condensador de aislamiento C1
4 - También señal de tierra
5 - La salida no se usa, puede romperla de manera segura (¡lo principal es no confundir!)
6 - Impulso (Bootstrap)
7 - potencia "+"
8 - suministro "-"
9 - Salida St-By. Diseñado para transferir el microcircuito al modo de espera (es decir, en términos generales, la parte amplificadora del microcircuito se apaga de la fuente de alimentación)
10 - Salida de silencio. Diseñado para atenuar la señal de entrada (en términos generales, la entrada del microcircuito está apagada)
11 - No utilizado
12 - No utilizado
13 - potencia "+"
14 - Salida de fichas
15 - suministro "-"

2.1.2 Descripción de los pines del chip TDA7293

1 - Señal de tierra
2 - Entrada invertida del microcircuito (en el esquema estándar, el sistema operativo está conectado aquí)
3 - Entrada no inversa del microcircuito, suministramos una señal de audio aquí, a través del condensador de aislamiento C1
4 - También señal de tierra
5 - Clipmeter, en principio, una función absolutamente innecesaria
6 - Impulso (Bootstrap)
7 - potencia "+"
8 - suministro "-"
9 - Salida St-By. Diseñado para transferir el microcircuito al modo de espera (es decir, en términos generales, la parte amplificadora del microcircuito se apaga de la fuente de alimentación)
10 - Salida de silencio. Diseñado para atenuar la señal de entrada (en términos generales, la entrada del microcircuito está apagada)
11 - Entrada de la etapa de amplificación final (utilizada cuando se conectan en cascada microcircuitos TDA7293)
12 - El condensador POS (C5) se conecta aquí cuando la tensión de alimentación supera los +/-40 V
13 - potencia "+"
14 - Salida de fichas
15 - suministro "-"

2.2 Diferencia entre los chips TDA7293 y TDA7294
Tales preguntas surgen todo el tiempo, así que aquí están las principales diferencias del TDA7293:
- La posibilidad de conexión en paralelo (basura completa, necesita un amplificador potente; recolecte transistores y será feliz)
- Mayor potencia (un par de decenas de vatios)
- Tensión de alimentación aumentada (en caso contrario el párrafo anterior no sería relevante)
- También parecen decir que todo está hecho con transistores de efecto de campo (¿cuál es el punto?)
Esas parecen ser todas las diferencias, solo agregaré de mí mismo que todos los TDA7293 tienen más errores: se queman con demasiada frecuencia.

Otra pregunta común: ¿Es posible reemplazar TDA7294 con TDA7293?

Respuesta: Sí, pero:
- Con un voltaje de suministro <40V, puede reemplazarlo fácilmente (el capacitor POS entre las patas 14 y 6 ha sido y permanece)
- Cuando la tensión de alimentación es >40V, solo es necesario cambiar la ubicación del condensador PIC. Debe estar entre las patas 12 y 6 del microcircuito, de lo contrario, es posible que se produzcan fallas en forma de excitación, etc.

Así es como se ve en la hoja de datos del chip TDA7293:

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294

Como se puede ver en el diagrama, el capacitor está conectado entre las patas 6 y 14 (tensión de alimentación <40 V) o entre las patas 6 y 12 (tensión de alimentación > 40 V)

2.3 Tensión de alimentación

Hay personas tan extremas, alimentan el TDA7294 de 45V, luego se sorprenden: ¿por qué se quema? Se enciende porque el microcircuito está trabajando al límite. Ahora aquí me dirán: “tengo +/-50V y todo funciona, no manejes!!!”, la respuesta es simple: “Sube al máximo volumen y marca el tiempo con un cronómetro”

Si tiene una carga de 4 ohmios, entonces la fuente de alimentación óptima será +/- 27V (bobinados de transformador de 20V)
Si tiene una carga de 8 ohmios, la fuente de alimentación óptima será de +/- 35 V (devanados de transformador de 25 V)
Con tal voltaje de suministro, el microcircuito funcionará durante mucho tiempo y sin fallas (soporté un cortocircuito en la salida por un minuto y nada se quemó, no sé cómo son las cosas con esto entre los compañeros deportistas extremos, están en silencio)
Y una cosa más: si aún decide hacer que el voltaje de suministro sea más alto que la norma, no lo olvide: aún no obtendrá ninguna distorsión. es imposible escuchar este sonajero !!!

Aquí hay un gráfico de distorsión (THD) versus potencia de salida (Pout)

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. Gráfico de distorsión (THD) frente a potencia de salida (Pout)

Como podemos ver, con una potencia de salida de 70 W, tenemos una distorsión del orden del 0,3-0,8 %; esto es bastante aceptable y no se nota al oído. Con una potencia de 85W, la distorsión ya es del 10%, esto ya es un silbido y un chirrido, en general, es imposible escuchar el sonido con tales distorsiones. Resulta que al aumentar el voltaje de suministro, aumenta la potencia de salida del microcircuito, pero ¿cuál es el punto? ¡De todos modos, después de 70W no es posible escuchar! Así que toma nota, no hay ventajas aquí.

2.4.1 Esquemas de conmutación - original (habitual)

Aquí está el esquema (tomado de la hoja de datos)

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. Diagrama de cableado TDA7294

C1 - Es mejor poner un condensador de película K73-17, la capacitancia es de 0,33uF y más (cuanto mayor es la capacitancia, menos se debilita la baja frecuencia, es decir, el bajo favorito de todos).
S2- Es mejor poner 220uF 50V - De nuevo, los graves mejorarán
C3, C4 - 22uF 50V - determine el tiempo de encendido del microcircuito (cuanto mayor sea la capacitancia, mayor será el tiempo de encendido)
S5 - aquí está, el condensador POS (escribí cómo conectarlo en el párrafo 2.1 (al final). También es mejor tomar 220uF 50V (adivina 3 veces ... el bajo será mejor)
C7, C9 - Película, cualquier clasificación: 0,33 uF y superior para un voltaje de 50 V y superior
C6, C8 - No se puede poner, ya tenemos condensadores en la fuente de alimentación

R2, R3 - Determinar la ganancia. Por defecto es 32 (R3/R2), mejor no cambiar
R4, R5 - Esencialmente la misma función que C3, C4

El diagrama tiene terminales VM y VSTBY incomprensibles: deben estar conectados al suministro POSITIVO, de lo contrario, nada funcionará.

2.4.2. Esquemas de conmutación - puente

El diagrama también está tomado de la hoja de datos.

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. Circuito de conmutación de puente TDA7294

De hecho, este circuito consta de 2 amplificadores simples, con la única diferencia de que la columna (carga) está conectada entre las salidas del amplificador. Hay un par de matices más, sobre ellos un poco más adelante. Dicho circuito se puede usar cuando tiene una carga de 8 ohmios (fuente de alimentación óptima de chips +/-25V) o 16 ohmios (fuente de alimentación óptima +/-33V). Para una carga de 4 ohmios, no tiene sentido hacer un circuito de puente, los microcircuitos no resistirán la corriente; creo que se conoce el resultado.

Como dije anteriormente, el circuito puente se ensambla a partir de 2 amplificadores convencionales. En este caso, la entrada del segundo amplificador está conectada a tierra. También le pido que preste atención a la resistencia que está conectada entre la 14 "pata" del primer microcircuito (en el diagrama: arriba) y la 2da "pata" del segundo microcircuito (en el diagrama: abajo). Esta es una resistencia de retroalimentación, si no está conectada, el amplificador no funcionará.

Las cadenas Mute (décima "pierna") y Stand-By (novena "pierna") también se han cambiado aquí. No importa, haz lo que quieras. Lo principal es que el voltaje en las patas Mute y St-By es superior a 10V, entonces el microcircuito funcionará.

2.4.3 Esquemas de conmutación: alimentación del microcircuito

Mi consejo para ti: no sufras basura, necesitas más potencia, hazlo con transistores
Quizás más adelante escribiré cómo se hace la ayuda.

2.5 Algunas palabras sobre las funciones Mute y Stand-By

- Silencio: en esencia, esta función del chip le permite desactivar la entrada. Cuando el voltaje en el pin Mute (décima pata del microcircuito) es de 10 V a 0 V, la señal de entrada se atenúa en 2,3 dB. Cuando el voltaje en la décima pata es superior a 80 V, no hay debilitamiento
- Stand-By - Cambiar el amplificador al modo de espera. Esta función apaga la alimentación de las etapas de salida del microcircuito. Cuando el voltaje en la novena salida del microcircuito es superior a 9 voltios, las etapas de salida funcionan en su modo normal.

Hay dos formas de gestionar estas funciones:

control separado
Cada función tiene su propio interruptor de control
Gestión unificada
Ambas funciones están controladas por un interruptor de palanca
Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294 Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294

¿Cuál es la diferencia? Esencialmente nada, haz lo que quieras. Yo personalmente elegí la primera opción (control separado).

Las salidas de ambos circuitos deben conectarse a la fuente de alimentación "+" (en este caso, el microcircuito está encendido, hay sonido) o al "común" (el microcircuito está apagado, no hay sonido).

3) placa de circuito impreso

Aquí hay una placa de circuito impreso para TDA7294 (también se puede instalar TDA7293, siempre que la tensión de alimentación no supere los 40 V) en formato Sprint-Layout: descargar.

El tablero se dibuja desde el lado de las pistas, es decir. al imprimir, es necesario reflejar (para el método de planchado con láser para fabricar placas de circuito impreso)

Hice la placa de circuito impreso universal, en ella puedes ensamblar tanto un circuito simple como un circuito de puente. La visualización requiere Sprint Layout 4.0.

Repasemos el pizarrón y averigüemos qué se relaciona con qué.

3.1 Tablero principal (en la parte superior): contiene 4 circuitos simples con la capacidad de combinarlos en puentes. Aquellos. en este tablero, puede recopilar 4 canales, 2 canales de puente o 2 canales simples y un puente. Universal en una palabra.

Preste atención a la resistencia de 22k encerrada en un círculo rojo, debe soldarse si planea hacer un circuito puente, también es necesario soldar el capacitor de entrada como se muestra en el cableado (cruz y flecha). El radiador se puede comprar en la tienda Chip and Dip, allí se vende uno de 10x30cm, la placa se hizo justo para eso.

3.2 Tablero Mute/St-By

Dio la casualidad de que para estas funciones hice un tablero separado. Conecte todo de acuerdo con el diagrama. El interruptor de silencio (St-By) es un interruptor (interruptor de palanca), el cableado muestra qué contactos cerrar para que funcione el microcircuito.

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294. PCB para Mute y Stand By. Click para agrandar

(Click para agrandar)

Conecte los cables de señal de la placa Mute/St-By en la placa principal de la siguiente manera:

Preguntas frecuentes sobre el chip TDA7293/7294

Conecte los cables de alimentación (+V y GND) a la fuente de alimentación.

Los condensadores se pueden suministrar 22 uF 50V (no 5 piezas seguidas, sino una sola pieza. La cantidad de condensadores depende de la cantidad de microcircuitos controlados por esta placa).

3.3 placas de fuente de alimentación

Aquí todo es simple, soldamos el puente, los condensadores electrolíticos, conectamos los cables, ¡NO confundas la polaridad!

Espero que la asamblea no cause dificultades. La placa de circuito ha sido probada y todo funciona. Con un montaje adecuado, el amplificador arranca inmediatamente.

4) El amplificador no funcionó la primera vez

Bueno, sucede. Desconectamos el amplificador de la red y comenzamos a buscar un error en la instalación, por regla general, en el 80% de los casos, el error está en la instalación incorrecta.

Si no encuentra nada, vuelva a encender el amplificador, tome un voltímetro y verifique el voltaje:

- Comencemos con el voltaje de suministro: en las patas 7 y 13 debe haber un suministro "+"; En las patas 8 y 15 debe haber un suministro de "-". Los voltajes deben ser del mismo valor (al menos, la dispersión no debe ser superior a 0,5 V).
- En las patas 9 y 10 debe haber un voltaje de más de 5V. Si el voltaje es menor, entonces cometió un error en el tablero Mute / St-By (confundieron la polaridad, el interruptor de palanca estaba mal configurado)
- Con la entrada en cortocircuito a tierra, la salida del amplificador debe ser 0V. Si el voltaje allí es más de 1V, entonces ya hay algo con el microcircuito (posiblemente un matrimonio o un microcircuito izquierdo)

Si todos los puntos están en orden, entonces el microcircuito debe funcionar. Compruebe el nivel de volumen de la fuente de sonido. Cuando acabo de montar este amplificador, lo enciendo... no hay sonido... después de 2 segundos todo empezó a sonar, ¿sabes por qué? El momento en que se encendió el amplificador cayó en una pausa entre las pistas, así es como sucede.

Otros consejos:

Ayudar. TDA7293 / 94 está bastante afilado para conectar varios casos en paralelo, aunque hay un matiz: las salidas deben conectarse 3 ... 5 segundos después de aplicar el voltaje de suministro, de lo contrario, es posible que se requieran nuevos m / s.

Adición de Kolesnikov A.N.

En el proceso de revivir el amplificador en el TDA7294, descubrí que si el "cero" de la señal se encuentra en la caja del amplificador, resulta ser un cortocircuito. entre fuente de alimentación "menos" y "cero". Resultó que el pin 8 está conectado directamente al disipador de calor del microcircuito y, según el diagrama eléctrico, al pin 15 y al "menos" de la fuente de alimentación.

Autor: Mikhail alias ~D'Evil~ San Petersburgo; Publicación: cxem.net

Ver otros artículos sección Amplificadores de potencia de transistores.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

El thriller tenso te ayuda a conciliar el sueño profundamente 21.01.2023

Investigadores de la Universidad de Friburgo en Suiza descubrieron en un experimento que volver a ver las novelas de suspenso tenso tiene poco efecto en la calidad del sueño y puede ayudarlo a conciliar el sueño.

Los investigadores reclutaron a 50 jóvenes que vieron tres episodios de televisión antes de acostarse en un laboratorio especialmente diseñado.

La mitad de los participantes vieron thrillers inquietantes. La otra mitad recibió un documental que mostraba a las comunidades de la costa de Europa continental lidiando con problemas energéticos.

En el experimento, los investigadores rastrearon sus niveles de estrés al monitorear su ritmo cardíaco y los niveles de cortisol, y les preguntaron a los voluntarios qué tan estresados ​​estaban en diferentes momentos.

Los resultados mostraron que aunque el estrés aumentó al ver películas tensas, la calidad del sueño de los participantes permaneció sin cambios, sin que el tiempo total de sueño ni el número de despertares fueran significativamente diferentes entre los grupos.

A pesar de la alta excitación previa al sueño, los participantes se durmieron más rápido después de ver programas de televisión perturbadores en comparación con los programas de televisión neutrales.

Los datos muestran que las personas se quedaron dormidas después de 19 minutos si vieron un thriller con un final emocionante, en comparación con los 21 minutos del grupo de control.

Otras noticias interesantes:

▪ Medición rápida de parámetros de campo magnético

▪ Los físicos necesitan plomo romano antiguo

▪ Palomas sobre la carretera

▪ Discos duros con tecnología FC-MAMR

▪ Pronóstico del tiempo basado en GIS

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Equipos de medición. Selección de artículos

▪ artículo Contaminación radiactiva. Conceptos básicos de una vida segura

▪ artículo ¿Qué es un collage? Respuesta detallada

▪ artículo Kupyr perifollo. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Amplificadores de potencia de transistores. Directorio

▪ artículo Antena experimental para la banda de 144 MHz. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:




Comentarios sobre el artículo:

Stas
Cuando se aplicó energía al circuito, hubo un clic muy fuerte en el altavoz. Aumentar la capacitancia en el pin MUTE a 220uF solo produjo un zumbido constante. Como resultado, eliminé el capacitor por completo y el clic desapareció.


Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024