- Een Nederlandse Arduino handleiding KLIK
- En een Nederlandstalig Arduino werkboek KLIK
- Een Raspberry PI snelstartgids KLIK
- De Domoticz (Versie: februari 2015) handleiding Engels KLIK
- Categorie archieven Handleidingen
-
-
Tektronix 2225 50 Mhz oscilloscoop

Tektronix 2225 50 Mhz oscilloscoop - Tektronix 2225 manual (okt 1986)
- Tektronix 2225 service manual (okt 1987)
- Tektronix 2225 powersupply troubleshooting
De Tektronix 2225 is een 50 MHz dual-channel analoge oscilloscoop.
Hij heeft één tijdbasis met een ×5/×10/×50 vergrootglas waarmee normale en vergrote sporen samen op het scherm kunnen worden weergegeven. Hij heeft echter geen vertraging, alleen een X-positieregeling.
De Y-ingangen zijn voorzien van een ×10 vergrootglas dat de bandbreedte verlaagt tot 5 MHz, maar de gevoeligheid verhoogt tot 0,5 mV/div.
Er is een 2225ST-model met digitale opslag. Meer informatie nodig.
Een 2225 uitgerust met optie 07 (interne DC-omvormer) kan ≥ 2 uur worden gevoed met een 1104A-batterij bij 20-30 °C.
De 2225 stond intern bekend als Euroscope. Hij werd oorspronkelijk ontwikkeld in Hoddesdon, Verenigd Koninkrijk, en vervolgens geproduceerd in de Tek-fabriek in Heerenveen.
Belangrijkste specificaties
Stijgtijd ≤7 ns (≤70 ns met ×10 verticale vergroting)
Bandbreedte ≥50 MHz (≥5 MHz met ×10 verticale vergroting)
Afbuiging 5 mV/Div tot 5 V/Div, 1–2–5; 500 μV/Div met ×10 verticale vergroting; variabel ≥2,5:1
Ingangsimpedantie 1 MΩ // 25±2 pF
Maximale veilige ingang 400 V (DC + piek AC) of 800 Vp-p AC tot ≤10 kHz
Triggergevoeligheid 0,3 Div of 40 mV bij 5 MHz, 1 Div of 200 mV bij 5 MHz
Sweep 0,5 s/Div tot 50 ns/Div, 1−2−5; ×10 Mag. tot 5 ns/Div; variabel ≥2,5 : 1
Z-ingang 5 V veroorzaakt merkbare modulatie (positief verlaagt de intensiteit), DC tot 5 MHz; max. 400 V (DC + piek AC) of 800 Vp-p AC tot ≤10 kHz
CRT 154-0907-00 buis, 80 × 100 mm² display, P31 fosfor, 12,6 kV versnelling
Probes Twee P6103 10X, 2 m probes
Vermogen 95–128 of 185–250 VAC, 48–440 Hz, ≤70 W (80 VA)Kenmerken
- Gevoeligheid 500 μV/div
- Maximale sweepsnelheid 5 ns/div
- Alternatieve vergroting
- P-P automatische triggering
- HF/LF-rejecttriggerfilters
- X-Y-modus (± 3° van DC tot 150 kHz)
- Kalibrator (0,5 V ±5% in 1 MΩ belasting; 1 kHz ±20%)
Opties (geselecteerd)
1C – Camera Optie C-5C optie 04
1K – K212 Cart
1R – Rackmount kit
02 − Frontkap en tas
07 – Interne DC-omvormer (voor 11,8–30 VDC voeding)
30 – Optie 07 + 1104 batterij
18 – P6122 10X probes in plaats van standaard P6103
23 – P6062B 1X/10X probes, 2 stuks (later vervangen door P6119 probes)Accessoires
2 stuks P6103 10X-sondes met accessoires
Zie 2225/Accessoires voor meer informatieInterne onderdelen
De 2225-voeding maakt gebruik van een 120-1630-00 netfrequentie-ringkerntransformator om een 60 V DC-voeding te produceren, gevolgd door twee TL494-aangestuurde schakelregelaars.
De oscilloscoop maakt gebruik van transistorarray-IC’s zoals de CA3102, CA3046 en CA3054, maar geen aangepaste IC’s van Tek.
Lees verder Bericht ID 163
-
RGB basis kleuren tabel
RGB kleuren tabel
Basis kleuren:
Kleur HTML/CSS Naam Hex Code#RRGGBB Decimaal Code(R,G,B) Zwart #000000 (0,0,0) Wit #FFFFFF (255,255,255) Rood #FF0000 (255,0,0) Limoen #00FF00 (0,255,0) Blauw #0000FF (0,0,255) Geel #FFFF00 (255,255,0) Hemelsblauw #00FFFF (0,255,255) Magenta #FF00FF (255,0,255) Zilver #C0C0C0 (192,192,192) Grijs #808080 (128,128,128) Kastanje #800000 (128,0,0) Olijf #808000 (128,128,0) Groen #008000 (0,128,0) Paars #800080 (128,0,128) Zeegroen #008080 (0,128,128) Marine #000080 (0,0,128)
-
Tektronix service manuals
Laatst update: 31 juli 2025
Zie ook een overzicht van de Tektronix analoge oscilloscopen2000-serie
- Tektronix 2213 service manual (nov 1981)
- Tektronix 2215 service manual (jul 1981)
- Tektronix 2225 service manual (okt 1987)
- Tektronix 2232 service manual (dec 1989)
- Tektronix 2235 service manual (dec 1982)
- Tektronix 2236 service manual (mei 1981)
- Tektronix 2237 service manual (okt 1981)
- DPO2000 and MSO2000 Series Oscilloscopes Service Manual
Zie: Tektronix 2225 50 Mhz oscilloscoop
2400-serie
3000-serie
4000-serie
5000-serie
6000-serie
7000-serie
TDS-serie
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp
-
Multimeter uitleg
Hoe gebruik je een multimeter
Een multimeter is een zeer nuttig instrument als je serieus aan de gang wilt gaan met de elektronica hobby. Door middel van een meerkeuzeschakelaar kan de meter zo ingesteld worden dat deze weerstand, voltage of amperage meet. Sommige multimeters hebben zelfs instellingen waarmee diodes, transistors en frequenties kunnen worden gemeten.
Een multimeter heeft verder per meetonderwerp verschillende meetstanden waar binnen gemeten kan worden. Zo kan voltage zowel in wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) worden gemeten.
Het kiezen van een multimeter
Een goedkope multimeter is prima geschikt voor algemeen gebruik bij je elektronica projecten. Een dergelijke digitale multimeter is de beste keus als eerste multimeter. Zelfs de goedkoopste multimeter is prima geschikt voor het testen van simpele projecten.
Er bestaan ook analoge multimeters. Deze hebben een wat ouderwets aanziende meter met wijzer. Als je een dergelijke meter koopt let er dan op dat deze een hoge sensitiviteit heeft van 20k/V of hoger bij het meten van DC voltages. Is dit lager dan is de meter niet geschikt voor fijne elektronica. De sensitiviteit staat meestal in een hoek van de meetschaal. Je kan de lagere AC waarden negeren want deze zijn niet zo belangrijk. De hogere DC waarde is de kritieke waarde. Kijk uit voor goedkopere analoge multimeters die verkocht worden voor metingen aan b.v. je auto. De gevoeligheid van dergelijke meters is te laag.
Hieronder beschrijven we de digitale en analoge multimeter nader. Lees verder Bericht ID 163
-
Vermogen berekenen
Er is een eenvoudige formule voor het berekenen van het vermogen van een elektronisch apparaat. Wat je nodig hebt is de opgenomen stroom en de spanning van het apparaat, en daar is niet moeilijk achter te komen.

De formule is: vermogen = stroom x spanning.
Bepaal de stroom en spanning van het apparaat.Meestal vind je aan de onderkant of achterkant van het apparaat een sticker met informatie. Hierop staan stroom en spanning vermeld.
- De spanning wordt vaak aangegeven met het woord ‘Voltage’ en de letter ‘V’.
- Het getal bij de stroom is meestal kleiner dan het getal bij de spanning, en vaak wordt de stroom in decimalen vermeld. Achter het getal staat meestal de letter ‘A’.
- Deze getallen geven het maximale aantal aan, niet per definitie de aantallen die gelden bij normaal gebruik. Het vermogen dat je uitrekent met behulp van deze getallen is dus waarschijnlijk hoger dan het daadwerkelijke vermogen.
- Als we bijvoorbeeld op de sticker 10 ampère en 24 volt zien staan, dan is het opgenomen vermogen 240 watt (10 x 24 = 240).
- Als je meer dan één apparaat gaat gebruiken binnen een circuit, tel dan de vermogens van de apparaten bij elkaar op om het totale vermogen te berekenen.
- Als het maximale vermogen minder is dan de vermogens van de apparaten bij elkaar opgeteld, dan moet je de apparaten nooit tegelijkertijd gebruiken. Daar komt bij dat een opstartend apparaat gedurende korte tijd een hoger vermogen gebruikt dan berekend.
- Zorg altijd dat het maximale vermogen van een groep ver boven de opgetelde apparaten blijft.
Waarschuwing
- Te veel apparaten op een groep zorgt ervoor dat alle apparaten iets minder zullen gebruiken. Er kan schade ontstaan aan de apparaten en ze kunnen ermee stoppen.
- De berekening geeft slechts een benadering, als je het precieze verbruik van een apparaat wilt weten heb je een vermogensmeter nodig.
- Deze berekening klopt niet voor een groot aantal apparaten. Als er bijvoorbeeld een motor in het apparaat zit is er een andere formule nodig.
-
Bescherming tegen giftige soldeerrook van vitaal belang

Soldeerrook is giftig en kan leiden tot gezondheidsklachten.
Daarom moet er gebruik worden gemaakt van apparaten zoals rookafzuigingstations om uzelf en anderen te beschermen tegen schadelijke dampen.
Zelfs loodvrije soldeerrook is schadelijk voor de gezondheid
Velen zijn van mening dat het loodvrije soldeer van tegenwoordig ongevaarlijk is. Niets is minder waar! Loodhoudend soldeer voor elektronicatoepassingen, waarvan het professionele gebruik sinds 1 juli 2006 niet meer is toegestaan, vormt een ernstig gevaar voor de gezondheid en het milieu.
Volgens onderzoek komen echter via het loodvrije soldeer tot wel 250 procent meer deeltjes op ademhalingshoogte vrij dan via solderen met loodhoudend soldeer. Daardoor worden per vierkante meter lucht tot wel 700 miljoen deeltjes uitgestoten die in de longblaasjes terecht kunnen komen.

Doordring diepte stoffen in longweefsel en luchtwegen Beroepsgebonden astma
-
Denon service manuals
Laatste update 3 augustus 2025
Hardware in bezit:Denon AVR 3300
denon-avr3300_ownersmanual.pdf
Denon-AVR3300-avr-sm.pdf
Denon-AVR3300-service-manual.pdf
Denon DRA 585RD
Denon DRA-585RD service manual in .PDF (maart 2006)
Denon DRA-585RD gebruikershandleiding in .PDF (maart 2007)
Denon DN HD 2500
Omschrijving van de Denon DN-HD2500 in Nederlands .pdfHandleiding van de Denon DN-HD2500 inc. Nederlands .pdf
FAQ van de Denon DN-HD2500 in .pdf
Denon S1000 cd speler
Handleiding Denon S1000 cd speler in .pdfOnderdelenlijst Denon S1000 cd speler in .pdf
Software .bin upload/update handleiding in .pdf
De binfile versie S1144111.bin
Denon DN-2500F
Download het servicemanual van de Denon DN-2500F in .pdfDownload de Denon DN-2500F handleiding in .pdf
Denon DN-X 1500 dfu
Download hier de product sheet. (in pdf)Download hier de gebruiksaanwijzing. (in pdf)
Lees hier een review van de DN-X1500. (in pdf)
Hier een lijst van alle Denon service manuals en handleidingen
28.02 MB
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp
-
Signaaltraceringscircuit met de uA 741
Een versterkerschakeling met hoge versterking die kan worden gevoed door een 6- of 9-volt batterijpakket, wordt hier getoond.
De IC1 uA 741 is bedraad als een niet-inverterende versterker met hoge versterking en de uitgang wordt versterkt door een paar complementaire transistoren (Q1 en Q2) om de luidspreker aan te sturen.
De negatieve terugkoppeling van de gemeenschappelijke emitterovergang van de twee transistoren stabiliseert de versterking van de schakeling.
De resulterende audio-uitgang is voldoende om als signaaltracering te dienen.

colandino.nl




























