Hallo Leute, ich bin gerade dabei, einen FR-77-MM Laserempfänger zu reparieren, da dieser keinen Ton mehr von sich gab. Habe zunächst den Piezo Piepser(KPE-827) ersetzt, leider war dies aber nicht die Lösung. Da es mir dann keine Ruhe gab, habe ich nun feststellen müssen, dass die Spule/Drossel der Übeltäter sein muss, da ich hier keinen Durchgang messen kann. Gibt es hier eine Standardspule, mit der ich Erfolg haben könnte? Ich habe bereits erfahren, dass die Spulen dafür verwendet werden, um die Lautstärke des Summers zu erhöhen. -> Aktuell ist dieser nämlich nur ganz leise zu hören. Hier ein paar Eckdaten: Das Gerät wird mit 4x1,5v betrieben. Zum Summer: Operation Voltage: 50 Sound Pressure Level: 100 at 4.5Khz Current Consumption at 10Vp in mA: 9 Capacitance (+-30%pF): 16,500 Viele Grüße aus Ostfriesland Steffen
Versuche mal 100 mH in der gleichen Bauform. Ist die tatsächliche Frequenz bekannt? Dann kannst du es nach der Formel genau ausrechnen.
Hey Steve, vielen dank für die schnelle Antwort =). Da ich leider nichts passendes im Haus hatte, habe ich mir doch die Arbeit gemacht und das Ding weiter untersucht. Das Problem war die Drahtverlötung am Sockel. Nun funktioniert das Gerät wieder und falls jemand auf diesen Beitrag stoßen sollte -> Es ist eine 100 Ohm Spule verbaut. Lieben Gruß Steffen
Steffen schrieb: > Es ist eine 100 Ohm Spule verbaut. Das ist nur eine parasitäre Eigenschaft der Spule. Eine Ideale Spule hätte 0 Ohm - wenn es sie gäbe.
Steffen schrieb: > Nun funktioniert das Gerät wieder und falls jemand auf diesen Beitrag > stoßen sollte -> Es ist eine 100 Ohm Spule verbaut. 100Ω ist keine sinnvolle Angabe der Spulengröße. Weit wichtiger wäre die Induktivität. Bei einem Auto gibst du ja auch die Anzahl der Sitzplätze und die Höchstgeschwindigkeit an und nicht das Intervall für den Ölwechsel.
Axel S. schrieb: > Bei einem Auto gibst du ja auch die Anzahl der Sitzplätze > und die Höchstgeschwindigkeit an und nicht das Intervall für den > Ölwechsel. Zum Glück gibt es gute Lehrer, die anschaulich andere belehren und kommentieren...
> 100Ω ist keine sinnvolle Angabe der Spulengröße.
Fuer ein Widerstandsmessgeraet sieht halt alles nach Widerstand aus.
Immerhin kann man aus den "100Ω" schlussfolgern, dass die im Bild
ja zu sehende Spule, tatsaechlich etwa 100 mH haben koennte.
Steve van de Grens schrieb: > Eine Ideale Spule > hätte 0 Ohm - wenn es sie gäbe. In jedem MRT zu finden.
P.S.: Man koennte sogar in einem Bauteilkatalog aus dem Widerstand der dort ja auch angegeben ist, die Induktivitaet nachschlagen.
Motopick schrieb: > Man koennte sogar in einem Bauteilkatalog aus dem Widerstand > der dort ja auch angegeben ist, die Induktivitaet nachschlagen. Dafür bräuchte man schon den Katalog, aus dem die original verwendete Spule stammt. Vor meiner Nase steht ein Glas das 240 g wiegt. Kannst du jetzt aus Katalogen genau das Glas heraus suchen, das ich meine?
Es wird wohl kein Senfglas sein. > Dafür bräuchte man schon den Katalog, aus dem die original verwendete > Spule stammt. Das waere der Idealfall. Aber man kommt mit einigen plausiblen Annahmen ueber den AL-Wert des Ferrits und der Baugroesse schon recht weit. Hast du denn schon einmal den Gleichstromwiderstand einer Spule mit bekannter Induktivitaet gemessen? Ich weiss aus eigener praktischer Erfahrung, dass eine 10 mH Induktivitaet, auf einem Ferritkern gewickelt keine 100 Ohm hat(te). Die Bauform was allerdings auch etwas groesser. Uebrigens: 100 mH waeren zusammen mit den 16.5 nF des Piezos bei 3.9 kHz in Resonanz.
Vielen dank euch für die lehrreichen Worte. Habe die letzte Tage also etwas Spulen gelernt. Und ja mit dem Ohm Angabe war halt ein griff ins Klo :D -> War mir beim schreiben irgendwie schon klar gewesen -> Aber zumindest kann die Angabe für andere Hilfreich sein. Lieben Gruß und schönes WE euch allen Steffen
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