
De printen
De componenten
De bouw (assemblage)
Deze zal ik aan de hand van foto’s van de voortgang laten zien…



Lees verder Bericht ID 47084
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"

Deze zal ik aan de hand van foto’s van de voortgang laten zien…



Lees verder Bericht ID 47084

De DCA75 van Peak Electronics is een analyse apparaat voor halfgeleiders. De meter herkent en analyseert onder andere bipolaire en darlington transistoren, meerdere types MOSFET, FET’s, triac’s, thyristoren en verschillende types diodes waaronder meer- of enkelkleurige LED’s. Als er een transistor aangesloten wordt op de DCA75 begint deze vanzelf met analyseren en bepaalt hij het type halfgeleider dat aangesloten is. Als deze herkend is kan er met behulp van een knop meer informatie op het scherm weergegeven worden, zoals bijvoorbeeld karakteristieke voltages of de pinout van het component.
De DCA75 wordt geleverd met 3 test draden die allen willekeurig aangesloten kunnen worden, het apparaat herkent zelf welke pin aan welk onderdeel van bijvoorbeeld een transistor zit. Daarnaast is er een USB kabel meegeleverd voor verbinding met de computer. Het hele meetapparaat wordt gevoed door één enkele AAA-batterij.
De DCA75 is in staat tot het meten van nog meer types halfgeleider dan de 55. Daarnaast kan de DCA75 via USB verbonden worden aan een computer, met de meegeleverde software kan dan meer informatie als bijvoorbeeld V-I karakterestieken opgesteld worden. Deze curves kunnen dan geëxporteerd worden en gebruikt in andere programma’s.
Daarnaast is het scherm van de 75 grafisch, waar de 55 een alfanumerisch scherm heeft. Voor een uitgebreide vergelijking is hier een tabel te bekijken.

Peak Atlas DCA Pro – Advanced Semiconductor Component Analyser (Model DCA75) – Official Video
Lees verder Bericht ID 47084
Laatste update: 28 februari 2026
Schema’s en boardviews zijn beschikbaar voor een aantal apparaten, waaronder moederborden, laptops en GPU’s, al is het een beetje gokken of je er een kunt vinden voor jouw
exacte model. Sites zoals badcaps zijn een goede bron.
Weet jij een goede site of forum welke nog niet is vermeld of ik heb gemist? Laat de link achter in de reacties!
Zoek je een schema of denk je dat heeft Terry wel, schrijf een reactie en ik reageer zo snel mogelijk.
Als affiliate van Banggood en AliExpress verdienen we een kleine vergoeding aan de in aanmerking komende aankopen via de sponsor-advertenties
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp

De Retro Chip Tester (RCT) is ontwikkeld door Stephan Slabihoud van 8bit museum om “oude” of “vintage” geheugenchips uit de jaren 70 en 80 te testen, die door hedendaagse programmeurs vaak niet meer worden herkend.
Vaak wordt aangeraden om chips in hetzelfde apparaat te gebruiken om hun functionaliteit te testen. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien dat de rest van de hardware ook behoorlijk oud is en dat frequent in- en uitschakelen verdere problemen kan veroorzaken.
Een ideale geheugentester zou natuurlijk het volgende moeten doen:
De Retro Chip Tester Professional kan defecte geheugencellen betrouwbaar opsporen. Met een geheugenkaart kunnen de testresultaten zelfs worden opgeslagen om de exacte locatie van de defecte cellen te bepalen. Bovendien biedt de Retro Chip Tester nog vele andere handige functies voor het repareren van retro hardware.

De RCT kan de inhoud van ROM’s, PROM’s enEPROM’s opslaan op een geheugenkaart. Als de geheugenchip bekend is, wordt de aanduiding ervan ook direct op het scherm weergegeven. Hiervoor is een database met meer dan 400.000 vermeldingen beschikbaar.
Voor vragen over de tester kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier .
Als u interesse heeft, verkoop ik graag voorgeassembleerde printplaten met de ATmega2560 tegen kostprijs (⇒ contactformulier ).
Hier vindt u diverse documenten waarmee u vooraf gedetailleerd kennis kunt maken met de functies en vele mogelijkheden van de RCT. Als RCT-gebruiker krijgt u vervolgens toegang tot nog veel meer documenten. De handleidingen zijn beschikbaar in het Engels en Duits. De compatibiliteitslijsten voor DRAM, SRAM, ROM en logische IC’s geven een overzicht van de IC’s die getest kunnen worden. Binnen bepaalde grenzen is het mogelijk om uw eigen SRAM’s, DRAM’s en ROM’s te definiëren die nog niet worden ondersteund.
Digitale Lcd Voeding Tester Voor Pc 20/24 Pin 4 Psu Atx Btx Itx Sata Hdd Interface

ATX voeding tester met LCD scherm
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp

Wat controleren we eerst:
De Primary Side Mains 220 Volt, zekering, connectie
Gebruik de ATX power tester
Hebben we na inschakelen de +5 Volt Standby?
DC 320 Volt APFC (Active Power Factor Correction Converter)
Secondary Side Power Rail Transformer
Major / Minor Rails, 12 Volt, 5 Volt en 3,3 Volt
Supervisor IC
Controler IC
PWR OK Signal (100 – 500 ms) Delay
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon:
https://patreon.com/Colani
Suc6
Terry van Erp
Het project serverkoeling. *** onder constructie *** (Start project 30 mei 2014 – laatste wijziging 6 januari 2015) (Foto’s hebben een gele “KLIK” link, alle ander links zijn naar andere pagina’s op deze site)
De bedoeling is dat de servers KLIK voldoende koeling krijgen en stofvrij blijven, dat de ventilatoren niet harder draaien dan noodzakelijk in verband met geluid. Buitenlucht kan worden aangezogen vanuit de schaduwkant, afhankelijk van luchtvochtigheid. De warme lucht voeren we naar buiten of in de ruimte af, afhankelijk van omgevingstemperatuur. De temperaturen moeten live in het rack zijn te volgen, en we willen we dit op afstand kunnen monitoren via een website en / of app.
*** Als dit project geheel af is gaan we afhankelijk van de resultaten kijken of de airco op warme dagen nog nodig is en we deze ook via de Arduino kunnen bedienen. ***
Het plan van aanpak:
Om onze servers in een stofvrije en een aanvaardbare temperatuur te laten werken is het volgende bedacht. Een gesloten serverrack met glazen deur. Het rack is van zwenkwielen voorzien om voldoende ruimte voor het aanzuigen van “koude” te hebben, en het is handig bij werkzaamheden. In de bodem slijpen we een gat van ongeveer 50 x 50 cm. Daar bouwen we een 15mm MDF kist op met de binnen maten van 50 x 50 cm en ongeveer 17cm hoog, deze sluit precies aan op onze racksteunen. KLIK en KLIK
In deze kist komt een lade (zonder bodem) van 3 cm hoog met een stoffilter, KLIK boven de de lade komen 5 ventilatoren KLIK en KLIK (aangestuurd door PWM via een IRF520 module) die de “koude” lucht van buiten door het filter aanzuigen en naar de voorkant van het rack brengen. Hier komt ook onze eerste sensor een DS18B20 om de ingaande temperatuur te meten.
De “koude” lucht kan nu door de servers worden aangezogen en komt daarmee aan de achterkant in het rack, hier bovenin komt onze tweede sensor een DS18B20, om deze uitgaande temperatuur te meten.
Het dak, of de bovenkant van het rack slijpen we aan de achterkant ook een gat van 20 x 56 cm. KLIK Hierop komt weer plaat trespa met 12 ventilatoren van 8 cm, KLIK en KLIK deze worden verdeelt in 3 groepen van 4 en aangestuurd door PWM via 3 IRF520 modules. Daarbovenop maken we weer een 15mm MDF kist van 20 x 56 cm binnenwerks en ongeveer 15 cm hoog, KLIK hierin komt in het midden een gat van 12,5 cm voor de afzuiging door middel van de CK125A buisventilator, welke afhankelijk van de omgevingstemperatuur in de ruimte of via een dakdoorvoer naar buiten gaat.
Benodigheden:
Deze video is de eerste test met de display 1 DHT11 en 2 DS18B20 sensoren.
Er zijn nogal wat mensen die tegen de vernieuwde ATX 2.x standaard aanlopen, vandaar dat ik de pinout daarvan heb toegevoegd. Je kunt eenvoudig zelf een converter maken met onderstaande info:
Voor schema’s van ATX voedingen zie: Schema’s atx pc power supply
(Laatste update 13 juni 2025)

Het bedradingsschema van een pc-voeding van DTK. Deze voeding heeft een ATX-ontwerp en levert 200 W.

Deze voeding maakt gebruik van een TL494-chip. Een vergelijkbaar circuit wordt gebruikt in de meeste voedingen met een uitgangsvermogen van ongeveer 200 W. Het apparaat maakt gebruik van een push-pull-transistorcircuit met regeling van de uitgangsspanning.
De netspanning loopt via het ingangsfiltercircuit (C1, R1, T1, C4, T5) naar de bruggelijkrichter. Wanneer de spanning wordt omgeschakeld van 230 V naar 115 V, werkt de gelijkrichter als een verdubbelaar. Varistoren Z1 en Z2 hebben een overspanningsbeveiliging op de netingang. Thermistor NTCR1 beperkt de ingangsstroom totdat de condensatoren C5 en C6 zijn opgeladen. R2 en R3 dienen alleen voor ontladingscondensatoren na het loskoppelen van de voeding. Wanneer de voeding wordt aangesloten op de netspanning, worden eerst de condensatoren C5 en C6 samen opgeladen tot ongeveer 300 V. Neem vervolgens een secundaire voeding, aangestuurd door transistor Q12, en op zijn uitgang komt spanning te staan. Achter de spanningsregelaar IC3 komt een spanning van 5 V, die naar het moederbord gaat en nodig is voor de inschakellogica en de “Wake on something”-functies. Vervolgens gaat een ongestabiliseerde spanning via diode D30 naar de hoofdbesturingschip IC1 en de besturingstransistoren Q3 en Q4. Wanneer de hoofdvoeding werkt, gaat deze spanning van de +12V-uitgang via diode D.
In de stand-bymodus wordt de hoofdvoeding geblokkeerd door een positieve spanning op de PS-ON-pin via weerstand R23 van de secundaire voeding. Door deze spanning wordt transistor Q10 geopend, waardoor Q1 wordt geopend en een referentiespanning van +5V wordt aangelegd van pin 14 IO1 naar pin 4 IO1. Het geschakelde circuit is volledig geblokkeerd. Transistors Q3 en Q4 worden beide geopend en sluiten de wikkeling van hulptransformator T2 kort. Door de kortsluiting staat er geen spanning op het voedingscircuit. Met de spanning op pin 4 kunnen we de maximale pulsbreedte op de IO1-uitgang aansturen. Nul spanning betekent de hoogste pulsbreedte. +5V betekent dat de puls verdwijnt.
Nu kunnen we de functie van de werkende voeding uitleggen.
Iemand drukt op de aan/uit-knop van de computer. De logica van het moederbord wordt aangesloten op de massa-ingangspin PS-ON. Transistor Q10 sluit en vervolgens sluit Q1. Condensator C15 begint te laden via R15 en op pin 4 van IC1 begint de spanning dankzij R17 te dalen tot nul. Hierdoor wordt de maximale pulsbreedte continu verhoogd en start de hoofdvoeding soepel.
Lees verder Bericht ID 47084