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Reparación de IVP Sega Mega Drive-2. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Estamos hablando de consolas de videojuegos (IVP) de segunda generación, hechas sobre la base de dos LSI en paquetes QNP (97xx, 98xx con 160 y TA-06W, TA-06S - con 128 pines). Además de ellos, la placa IVP contiene dos chips RAM de memoria de video HM53461ZP-12 y un convertidor de señal R, G, B en una señal de video completa del estándar PAL KA2197D o СХА1145Р (la señal de AUDIO pasa a través del mismo chip). Como en otros IVP, se utiliza un estabilizador integral 7805 para estabilizar el voltaje de suministro de los microcircuitos.

Para la resolución de problemas, necesitará un avómetro y auriculares de alta resistencia. Después de enchufar el adaptador de corriente en un enchufe, mida el voltaje de CC (9 ... 14 V) en el conector enchufado en el IVP (el "más" de este voltaje está en el contacto externo del enchufe, y el "menos" está en el interior). Si no hay voltaje, busque un mal funcionamiento: en primer lugar, una ruptura en los cables del cable de conexión y, si están intactos, en el transformador. Si hay tensión, conecte el conector al TRS, enciéndalo y compruebe si hay tensión de alimentación (+5 V) en el pin correspondiente de la placa del conector.

En la fig. 1 muestra una vista desde arriba con la tapa del IVP quitada; aquí: 1 - conector del adaptador de red; 2 - toma "AUDIO/VIDEO". La presencia de voltaje indica que el regulador de voltaje del microcircuito 7805 está funcionando. De lo contrario, asegúrese de que haya este voltaje en el pin 3 del microcircuito (Fig. 2, a) y un voltaje de 9 ... 14 V en su pin 1 (ambos son relativos al pin 2). La ausencia de voltaje en el pin 3 en presencia de voltaje en el pin 1 indica que el microcircuito está fuera de servicio y debe ser reemplazado (está permitido usar KR142EN5A, KR142EN5V domésticos).

Reparación de IVP Sega Mega Drive-2

Si hay un voltaje de +5 V en la placa del procesador, conecte un modulador, un televisor, un cartucho y un joystick en buen estado al IVP. Encienda el IVP y comience el juego presionando el botón "Iniciar" en el joystick. Si el juego comienza, la reparación está completa; de lo contrario, la solución de problemas deberá continuar.

Supongamos que después de iniciar el juego no hay imagen en la pantalla del televisor (tanto de alta como de baja frecuencia), o hay una imagen, pero no hay sonido. En el primer caso, es necesario verificar si hay una señal de VIDEO en los pines correspondientes de la placa (Fig. 1) y en la toma "AUDIO/VIDEO" (Fig. 2b). La presencia de esta señal se puede juzgar por el ruido característico con una velocidad de fotogramas en los auriculares conectados a estos contactos y el cable común (GND). Del mismo modo, los contactos correspondientes controlan la señal de AUDIO.

Reparación de IVP Sega Mega Drive-2

Luego, verifican si la señal de VIDEO llega al pin 20 del chip KA2197D (СХА1145Р). Después de asegurarse de que hay un voltaje de +5 V en sus pines 12 y 19 (en relación con los pines 1 y 24), conecte los auriculares al pin 20 y un cable común (GND). Si no se escucha ningún ruido de velocidad de cuadro, el chip está defectuoso y debe ser reemplazado. En ausencia de un microcircuito, es posible utilizar las señales R, G, B y SYN (se conectan a los pines 2, 3, 4 y 10 del microcircuito, respectivamente), que se alimentan a un televisor que tiene tal una entrada

La presencia de la señal de AUDIO se verifica en el pin 9 de este microcircuito. En ausencia de una señal, en algunos casos (si hay una interrupción en el circuito de esta salida), está permitido conectarla a la salida 8, como resultado de lo cual se restablece el acompañamiento de sonido.

Para "diagnosticar" los cables del cable de conexión del joystick con un ohmímetro, puede usar el diagrama de conexión que se muestra en la fig. 3 (se muestra un fragmento de la placa del joystick desde el lado de montaje del chip de gota, y el zócalo se muestra desde el lado de montaje de la contraparte).

Reparación de IVP Sega Mega Drive-2

Autor: E.Zheleznov, Gornozavodsk, región de Perm

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Esta solución innovadora puede transformar el rendimiento de un material de construcción, haciéndolo más flexible y adecuado para su uso en entornos de alta vibración. Una mayor mejora de las mezclas abre la perspectiva de crear estructuras más eficientes y sostenibles en el futuro.

El hormigón, como material de construcción más popular, se mejora constantemente mediante nuevas tecnologías. Un equipo de ingenieros de la India propuso sustituir parte de la arena del hormigón de alta resistencia por gránulos de neumáticos de desecho. Esto no sólo solucionará el problema de la eliminación del caucho, sino que también añadirá nuevas propiedades al material, haciéndolo más flexible y capaz de absorber vibraciones.

Antes de realizar los experimentos, los científicos revisaron estudios anteriores que mostraban que agregar partículas de caucho al concreto podría degradar su resistencia. Sin embargo, en este estudio, teniendo en cuenta diferentes tamaños de partículas y sus proporciones, fue posible lograr una combinación óptima de resistencia y ductilidad.

Los resultados mostraron que reemplazar parte de la arena con gránulos de caucho en un nivel inferior al 10% mantuvo una resistencia suficiente del hormigón, al tiempo que mejoró su ductilidad y capacidad de amortiguación de vibraciones. Después de modificaciones en la composición, como la adición de fibras de refuerzo, el hormigón engomado puede convertirse en un material prometedor para la construcción de estructuras resistentes a terremotos.

Como resultado de los experimentos, se encontró que al reemplazar cinco, diez y quince por ciento de arena con partículas de caucho, la resistencia del concreto endurecido disminuyó en un 14, 28 y 51 por ciento, respectivamente. Los cambios más notables se observaron en compuestos con mayor contenido de caucho, lo que resultó en una disminución de la flexibilidad del material, pero el coeficiente de absorción de vibraciones aumentó significativamente. Además, como señalan los científicos, la adición de partículas de caucho de 0,6 milímetros inicialmente redujo la resistencia del material, pero después de 224 días su resistencia aumentó significativamente.

Cuando se reemplaza menos del diez por ciento de arena con partículas de neumáticos de desecho en la composición del concreto, se mantiene una resistencia suficiente del material y aumenta su capacidad para absorber vibraciones y ductilidad. Con mejoras adicionales en la composición, como la adición de fibras de refuerzo, el hormigón modificado se puede utilizar potencialmente en la construcción de estructuras resistentes a terremotos.

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