Радиоэлементы из старой аппаратуры

Топ 10 лучших поделок из старых радиодеталей

Приветствую тебя, читатель! Сегодня будет души пост. Привожу Топ 10 лучших поделок из старых радиодеталей. Еще на заре своей дружбы с паяльником мне попалась баночка со старыми радиодеталями — в основном они были все сгоревшие.

Их было жалко выкидывать, особенно мне, тогда неискушенному любителю. Я начал думать что с ними сделать и решил сделать человечков и жуков. Резисторы и конденсаторы для этого хорошо подходят. К тому же, такие поделки хороши для отработки навыков пайки.

Чтобы найти лучшие поделки из старых радиодеталей, пришлось провести несколько часов в поисках по картинкам. Но я их нашел.

Распределение мест проводилось с учетом сложности, времени изготовления, художественного замысла и количества примененных радиодеталей, а также на основании личных симпатий. Начнем с 10-го места.

10 место — человечек из старых радиодеталей

Таких человечков легче всего делать из резисторов и светодиодов. Кисти и ступни делают, скрутив петельку из проволочных выводов и заполнив ее припоем.

Из инструментов для такого творчества пригодятся узкогубцы, круглокубцы, пинцет, держатель «третья рука» и надфиль.

Кроме паяльника и припоя понадобятся также кусачки, клей и сами радиодетали.

За рубежом художественное оформление таких человечков в сюжетах получило название Sparebots. Есть интересный фотоальбом на эту тему.

Для создания сюжета сделана целая минифотостудия. Все декорации готовятся вручную. Перед созданием шедевра дизайнеру нужно подобрать ракурс и позу человечка.

9 место — скорпион из резисторов и микросхем

Очень мне нравится эта скульптура из старых радиодеталей. В ней все симметрично и чисто сделали. Говорят, если поставить такую фигурку на рабочее место — она будет отпугивать всех змееподобных личностей. Дайте два, пожалуйста!

8 место — мегаполис из старых плат

Интересная и специфичная поделка. Тут применены не только SDRAM, но и высокотоковые клеммы и нагреватель из фена для волос.Наверное в таком городке можно играть в LEGO.

7 место — андроид из запчастей и транзисторов

Как видите, это детально проработанная модель робота из запчастей от дисководов, транзисторов и светодиодов. Похоже, что сзади в ранце у него батарейки, которые питают светодиоды. Не просто так за шеей установили выключатель.

6 место — танк из резисторов и микросхем

Это одна из лучших моделей танка, что я видел. Все достаточно хорошо подогнали и сделали симметрично. Создатель не пожалел корпусированных транзисторов и микроконтроллеров. Жалко не едет и не светится.

5 место — роботизированная сборочная платформа из плат

В этом роботизированном операционном или сборочном комплексе применено большое количество плат и деталек. Видно, что труда и времени вложено здесь очень много. А вот пайки тут мало. Похоже, что все держится на эпоксидке. А задумка шикарная.

4 место — паровоз с вагоном из ламп и конденсаторов

Эта прекрасная творческая работа создана из ламп и мощных элементов. Все между собой спаяно и оформлено с применением простых доступных материалов. Стекло в таких поделках смотрится замечательно и привлекает внимание.

3 место — шахматная доска из платы и конденсаторов

Прекрасное решение для организации шахматного инженерного турнира. Видно не только эстетическое оформление, но и практическая польза. Было бы интересно рассмотреть все фигуры подробнее, но есть только это фото.

2 место — стул из старых плат

Стул из старых плат — это решение одного из дизайнеров. Особо мне нравится плетеное из проводов сиденье. Прочность этой конструкции я бы поставил под сомнение, но как предмет искусства — вполне подходяще.

1 место — монстр из старых радиодеталей

Точно не знаю почему, но эта скульптура кошкообразного монстрика от Шона Эйвори меня впечатлила больше всех. Если я правильно понимаю, то все платы спаяны между собой с помощью какой-то фольги. Хотя может это просто клей. Но хочется верить, что это фольга и припой…желтый…У автора есть и другие скульптуры в этом стиле.

Поделки из проволоки

Пока я искал фото поделок из старых радиодеталей, то наткнулся на еще один способ творчества — из цветной проволоки и проводов.

Вот такие фигурки солдатиков и коней можно делать из скрученной проволоки в цветной оплетке. Такие поделки хороши для кружков юного радиолюбителя и творческих мастерских. Согласитесь, что такие поделки легко будут паять и девушки и дети.

Присылайте лучшие поделки из старых радиокомпонентов, которые по вашему мнению заслуживают быть в этом рейтинге.

Для вас старался Мастер Пайки.

Источник: https://masterpaiki.ru/top-10-luchshih-podelok-iz-staryih-radiodetaley.html

Извлечение пользы из старых радиодеталей

В жизни бывают разные ситуации, иногда приходится разбирать радиодетали, чтобы заработать денег. Этим способом заработка чаще всего занимаются мужчины, так как они лучше разбираются в технике и устройствах. Однако чтобы отыскать в старом оборудовании драгоценные металлы, нужно хорошо постараться.

Как правило, в гаражах или заброшенных помещениях можно найти большое количество старой техники и аппаратуры. К примеру, цветные металлы находятся в вольтметрах, амперметрах, ламповых телевизорах, радио, дисковых телефонах и др. Также в советских устройствах есть палладий, платина и золото.

Ценные радиодетали

Золотые микросхемы встречаются в печатных платах, которые в свою очередь установлены в приемниках и телевизорах. Также плат очень много в военном оборудовании. В данном случае речь идет о дешифраторе марки 514-ИД-2 и ИД-1. Попадаются модели с золотыми ножками и дорогими микросхемами. Корпусы оборудования не имеют цены, так что они не нужны.

В заброшенных транзисторах имеется цветной металл, который на рынке может стоить приличных денег. В зависимости от моделей золотосодержащие детали находятся внутри или в основании. В некоторых случаях придется подрезать корпус, чтобы добраться до золота.

В конденсаторах, которым лет двадцать, можно обнаружить золото и платину. В РЭК типа КМ находится больше всего драгоценных металлов.

Но те, кто думает, что выгода может быть только от крупных деталей, таких как микросхемы, транзисторы и конденсаторы, сильно ошибаются. Мелкие элементы также прибыльны.

К примеру, в аппаратуре советских годов, реостатах, переключателях и реле имеется чистое золото. Кстати, чтобы выяснить, есть ли в радиодеталях цветные металлы, нужно посмотреть инструкцию к оборудованию.

Там четко описано, сколько золота или серебра содержится в той или иной детали.

Куда отдавать детали?

Наша компания предлагает самые лучшие цены на любой вид лома. Условия наиболее выгодны для оптовых партий. Высококвалифицированные специалисты перед сдачей проверяют цветной металл и бесплатно осуществляют вывоз лома. Клиенты вправе рассчитывать на следующие работы:

  1. Разрез металла.
  2. Изъятие дорогого лома.
  3. Демонтаж конструкций.
  4. Погрузка старой техники при помощи спецтехники.
  5. Вывоз со склада.

Для проведения качественных услуг в фирме имеется все необходимое, в том числе техника и активы для оценки металла. Нет необходимости брать отдельный выходной, чтобы привезти лом, так как компания работает с 8 до 22.

Такой режим дает возможность выполнить работу без спешки. Принимается как смешанный, так и чистый вид металла. После проведения сделки производится оплата за цветной металл. Чтобы получить ощутимую прибыль, необходимо позвонить в компанию и договориться об условиях

Источник: http://m-radiodetali.ru/stati/izvlechenie-polzy-iz-staryh-radiodetaley

Как найти золото в старой электронике

Использование и развитие минерально – сырьевой базы золота определяется развитием международной финансовой системы. В последние три десятка лет потребление золота на промышленные нужды возросло в три раза, а области применения расширились во много раз. Именно по этой причине многие интересуются о том, как добыть золото из старой электроники.

Использование золота в промышленности

Технологически новые приборы и технологии располагают к использованию золота в необычном амплуа. Растет количество приборов, основанных на платах с использованием золота: планшеты, смартфоны, ноутбуки.

Данная промышленность развивается огромными темпами: каждый сезон выпускаются новые, не всегда усовершенствованные модели, которые довольно быстро сбываются на рынке, тем временем надобность в старых моделях отпадает, потребительство растет, оставляя множество устаревшей техники на улице. И это только малая часть развития современного мира.

Новые модели компьютеров и телефонов вытесняют устаревшие, при этом, данный процесс исходит отнюдь не из-за возрастающих требований к технике, а диктуется маркетинговыми специалистами.

Современная электроника рассчитана на недолгий срок работы исключительно для того, что бы человек чаще платил деньги и покупал новую. Многие принтеры имеют ограничение на количество выпущенных страниц. Когда это число заканчивается – вполне себе рабочий аппарат просто перестает печатать.

Для того что бы заставить его работать, нужно взломать код, заложенный производителем. Большинству потребителей проще и дешевле купить новую технику. Старые холодильники работают несколько десятков лет, новые, современные холодильные камеры, оснащенные мыслимыми и немыслимыми функциями «сгорают» за считанные годы.

За счет такого огромного роста потребления продукции, промышленности требуется больше материалов, в том числе и золота.

Золото активно используется в разных сферах медицины — особенно в стоматологии.

Для подавляющего большинства технических приборов и в медицинских технологиях — присутствие золота в производстве не оказывает совершенно никакого влияния на цену. Именно это является причиной расширения использования золота в промышленности.

Исследования, проводимые по всему миру, расширяют границы использования этого драгоценного металла. Хоть и вряд ли общественность увидит что то из фантастических фильмов, однако исследования дают положительный результат и позволяют снизить расход металла, расширяя тем временем области его использования.

На сегодняшний день существует шесть групп использования золота, знание последних поможет ответить на вопрос «в каких старых приборах скорее всего есть золото»:

  • Транспорт;
  • Электроника и телекоммуникации;
  • Энергетика и теплорегулирование;
  • Химия и нефтехимия;
  • Медицина;
  • Нанотехнологии.

Несмотря на свой вес, золото активно используется в авиации и космических аппаратах.

Драгоценный металл используют там, где недопустима коррозия, а именно в соединениях деталей двигателей, тончайшей золотой пленкой покрываются окна шаттлов во избежание проникновения вредного излучения внутрь, им запаивают электрические контакты. Начиная с восьмидесятых годов, государство потратило около сорока килограммов золота на постройку космических шаттлов.

В автомобильном транспорте золото играет важнейшую роль проводника, благодаря этому металлу на современных машинах намного безопаснее ездить. Золото используется в микросхемах, отвечающих за важнейшие автомобильные системы, помогает катализироваться недогоревшему топливу, что способствует сокращению выбросов последнего в атмосферу.

Космическая сфера активно использует желтый металл — например современные спутники.

В электронике значение золота не вызывает никаких сомнений: каждый смартфон, планшет, айпад, компьютер, моноблок и сотовый телефон имеют в составе своих плат золото.

Именно этот металл способствует быстрой работе и надежности этих устройств. Поэтому, содержание золота в том числе в процессорах intel не вызывает сомнений.

В системах аккумулирования солнечной энергии так же содержится золото, оно помогает повысить эффективность сбора солнечной энергии.

Процессоры intel содержат высокий процент золота.

В районах с жарким климатом использование золота в стеклянных полотнах окон помогает предотвратить проникновение лишнего тепла, тем самым делая офисы и дома уютнее и уменьшая потребность в кондиционерах, что в свою очередь, снижает расходы на электроэнергию.

В химической промышленности катализаторы, имеющие в своем составе золото, помогают управлять химической реакцией и получать необходимые вещества. Золотосодержащие катализаторы используются для полной переработки исходного сырья в химические продукты, которые помогают преобразовывать пластмассы и краски в относительно безопасные вещества.

В медицине золото используется с целью улучшения качества медицинских инструментов, расширяя привычные способы лечения людей. Золото используется при артрите, содержится в слуховых и глазных имплантатах. В перспективе ожидается использование наночастиц золота в качестве доставщиков лекарства к целевым органам человека.

Углеродные нанотрубки содержат драгоценный металл.

Широко используется золото и в нанотехнологиях: углеродные нанотрубки, оптические чипы. Использование золота в этой области обусловлено исключительными свойствами его частиц.

Что такое аффинаж?

Широкое использование золота в промышленности привело и к отрицательным последствиям: появились любители извлечения металла из старых микросхем, то есть к проведению аффинажа.

Аффинаж представляет собой процесс получения чистых драгоценных металлов путем высвобождения их из смеси. Такой способ получения золота из старой электроники доступен и в домашних условиях.

Как проводить этот самый аффинаж? На словах все достаточно просто. Если почитать отзывы, можно понять, что все не совсем просто. Для начала, нужно выяснить, в каких именно микросхемах содержится золото.

Микросхемы, содержащие золото

В первую очередь, стоит искать золото в отечественных радиодеталях советского периода — в импортных содержание драгоценного металла минимально. Во многих микросхемах золото скрыто под медным корпусом. Точно узнать содержание сплава золота в старых микросхемах можно лишь по паспорту на ту или иную технику.

Многие микросхемы содержат золото.

Еще золото содержится в микросхемах и транзисторах круглых, керамических, планарных DIP, пластмассовых корпусах, силовых транзисторах. В индикаторах АЛС и диодах. В разъемах отечественного производства, штырях с белым или желтым покрытием контактных частей. В ламелях от плат.

В керамических монолитных конденсаторах некоторых марок, танталовых конденсаторах. В некоторых переключателях, тумблерах, кнопках, резисторах. В датчиках угла поворота и давления. Термопарах ТПП и ТПР, теплосопротивлении, термодатчиках, тензодатчиках, датчиках давления. В монтажных проводах фторопластовой изоляции.

В некоторых генераторных лампах, в печатных платах с радиоэлементами.

Куда больше золота находится в советских вычислительных машинах. Для достижения высокой результативности приходилось использовать много драгоценного металла. Большинство этих машин утилизировано и заменено на современные и мощные, однако такая техника встречается и сейчас и из нее можно достать приличное количество золота.

Список содержания драгметаллов в старых ЭВМ.

Наиболее просто добывать золото именно из такой техники. Однако, нерабочую технику можно сдать в специальные пункты приема, которые сами реализуют её по своему усмотрению и получить прибыль.

https://www.youtube.com/watch?v=46cOxQxpZQM

Среди такой техники может быть рабочая, а она очень дорого стоит если предложить ее коллекционерам.

Прежде чем приступать непосредственно к извлечению золота, необходимо разобрать прибор.

В каких деталях можно найти золото?

Микросхемы. В них золото присутствует в виде позолоченных выводов, запрессованных в пластиковые или керамические корпуса. Масса золотых выводов составляет одну треть от массы микросхемы. Содержание золото может варьироваться от одного до пяти процентов.

Радиолампы

В них золото наносится на сетку, находящуюся очень близко от катода. Это необходимо для того, что бы сетка не становилась источником электронов.

Транзисторы

Золото подкладывается под проводники и кристаллы.

Не спешите выбрасывать старую технику — многие ее детали золотосодержащие.

Конденсаторы

Золотоносные конденсаторы употреблялись в военных радиостанциях и генераторах. Один конденсатор имеет размер в высоту до сорока сантиметров и до двадцати сантиметров в ширину. В таком конденсаторе находится до семи грамм золота.

Резисторы

Полупроводники, диоды, стабилизаторы, оптроны, тиристоры.

Разъемы

Большинство старых разъемов может быть покрыто золотом.

Процесс извлечения золота

Из разнообразных деталей золото можно добывать двумя способами: химическим путем и способом электролиза. Естественно, не стоит действовать наобум и нужно заранее знать, в каких именно платах содержится драгоценное золото.

Один из самых распространенных способов добывания золота из старых деталей – метод вытравливания. Он основан на химической инертности золота. Как используя это свойство добыть золото из электронных плат? Необходим реагент – царская водка.

Этот реагент можно легко получить в домашних условиях. Царская водка состоит из одной части концентрированной азотной и трех частей концентрированной соляной кислот. Получится жидкость желтовато – оранжевого цвета, имеющая сильный запах хлора и диоксида азота. Характерный цвет раствор приобретает не сразу, а немного постояв.

Вот что должно получится в итоге.

Почему золото обязательно должно вступить в реакцию с таким раствором? При взаимодействии азотной и соляной кислот, выделяется множество ассоциатов и радикалов.

Царскую водку нужно готовить непосредственно перед применением, иначе в скором времени она будет негодна. При травлении выедаются все металлы кроме золота. Перед травлением нужно проследить за тем, что бы все позолоченные элементы стояли отдельно от не позолоченных.

Контакты с разъемов можно вытащить, а оставшиеся шапочки аккуратно удалить.

Добытый протравлением порошок и фольга сушатся на газете и тщательно взвешиваются. Как добыть золото из порошка из микросхем? Его нужно переплавить в тигле с добавлением белого порошка (тетраборат натрия).

При такой обработке золота теряется около 10 процентов. Заработать на нем невозможно, ведь в России запрещена продажа безпробирного золота.

Однако, чисто для себя, можно попробовать поэкспериментировать и получить совсем маленький слиток золота.

Иногда, при вытравливании можно получить белое золото. В ювелирной промышленности белое золото высоко ценится и используется во многих украшениях, в том числе, для крепления драгоценных камней. В состав белого золота входит либо никель либо палладий либо платина. Самый дорогой вид белого золота содержит платину.

Это один из самых дорогих металлов, потому что лигатура белого золота стоит дороже, чем сам сам желтый металл. Бывают и примеси, с которых может получиться зеленое золото.

Ювелиры намного ниже его ценят, поскольку зеленое золото имеет низкие прочностные характеристики, однако прекрасный цвет компенсирует это небольшой недостаток.

Как добыть золото из старой электроники может подсказать видео выше. Прежде чем приступить к поискам драгоценного металла в электронных приборах, следует понимать, что без знаний и терпения ничего не получится.

Даже если вы добудете некоторое количество драгоценного металла, вы не сможете получить с этого прибыли – любая добыча золота без лицензии запрещена. Поэтому, если добытчик следует за любопытством и интересным опытом – вполне можно попробовать.

Если же движет желание заработать – следует сперва почитать уголовный кодекс российской федерации.

Источник: http://golden-inform.ru/dobycha-zolota/zoloto-iz-staroj-jelektroniki/

Где бесплатно достать радиодетали?

Где бесплатно достать радиодетали? Этим вопросом задаются именно начинающие электронщики, особенно школьники и бедные студенты.

В наше время бесплатный сыр только в мышеловке. Но! Не стоит отчаиваться! Думаю, вы все в курсе, где можно найти бесплатные радиодетали. Да… Российские помойки и свалки! Самые богатые места, где можно на халяву поживиться радиодеталями).

В основном сейчас уже выкидывают старые кинескопные телевизоры и мониторы, допотопные видеомагнитофоны, а также ЖК-мониторы. Иногда даже не надо далеко ходить.

Часто это  добро можно найти прямо около мусорных контейнеров у вас во дворах

У меня на чердаке завалялись пара видеомагнитофонов.  Валялись очень долго. Пока я в отпуске, решил их демонтировать и содрать некоторые радиоэлементы. А какие именно радиоэлементы лучше сдирать со старой техники, об этом мы с вами поговорим в этой статье. 

Для демонтажа радиоэлементов нам понадобятся:

Паяльник-отсос. Очень удобный китайский девайс. С ним за считанные секунды можно демонтировать любую радиопобрякушку. Сразу греет и отсасывает:

Если у вас нету такого крутого инструмента, то можно прикупить просто оловоотсос. По цене он в разы дешевле, но в другой руке вам придется держать паяльник. То есть обе руки будут заняты. Согласитесь, не айс.

Также очень хорошо себя зарекомендовала паяльная медная оплетка:

Для эстетов очень будет хорош демонтажный пистолет. Нажал на кнопочку, припой засосало. Но опять же цена у качественных демонтажных пистолетов не для нашего рядового электронщика.

Ну и конечно, без паяльника нам делать нечего! Желательно, чтобы паяльник был помощнее, но не 100 Ваттный, конечно.

А вот и наш  клиент. Кассетный видеомагнитофон

Первым делом обрезаем или отпаиваем сетевой шнур. В радиомагазинах нулёвый  стоит от 50 руб.

Вскрываем потроха мафона и сразу примечаем, чем можно поживиться:

Первым делом идут в ход провода. Думаю, пригодятся.

Отцепляем разъемы проводов, а где не отцепляется, отрезаем ножницами. Ну что ж, неплохой трофей)

Чтобы удобней было демонтировать аппаратуру, следует начинать с крупногабаритных изделий. Снимаем радиатор и прячем в загашник.

Далее достаем плату блока питания. Хорошей наживой для нас будет трансформатор. В радиомагазинах такой транс стоит от 200 руб.

 Остатки припоя после оловоотсосов очень удобно снимать с помощью медной оплетки

В этих же целях подойдет экран от ТВ кабеля или других экранированных кабелей

Итак, какую же мелочевку желательно сдирать с плат? Я в основном сдираю:

— сетевые трансформаторы. Чем габаритнее, тем лучше.

— предохранители

— диоды, светодиоды и диодные мосты

— кнопочки и другие коммутационные изделия

— почти все транзисторы и другие трехвыводные элементы

— электролитические конденсаторы хороших емкостей

— различные подстроечные и переменные резисторы

— некоторые виды катушек индуктивностей

— редкие и эксклюзивные радиодетали

Микросхемы в современной радиоаппаратуре не сдираю, так как их «затачивают» под определенные  конкретные задачи, типа модуль цветности, контроллер питания и тд. Думаю, вы поняли. Вот пример того, что я содрал с платы магнитофона:

Другую мелочевку типа резисторов, кондеров маленькой емкости, диодиков смысла выпаивать нету. Их проще и дешевле купить  на Алиэкспрессе сразу целым набором.

Также разобрав видемагнитофон, нашел хороший движок, из которого можно соорудить Мини-дрель своими руками

Ну что ж, не зря провозился весь вечер. В загашнике радиоэлементов чуть-чуть прибавилось да и пару соток рублей сэкономил). Думаю, радиодетальки пригодятся в недалеком будущем. После выпайки их можно отсортировать. Когда будете брать радиодетали из загашника, не забудьте их проверить на работоспособность, иначе рискуете вставить в схему дефектный радиоэлемент.

Источник: https://www.ruselectronic.com/gde-besplatno-dostat-radiodetali/

Все новое – это хорошо забытое старое. Детали из плат

22.06.2016

Если вы начинающий радиолюбитель или уже достаточно долгое время практикуете конструирование различных схемотехнических устройств, эта статья для вас будет не лишней. Все дело в том, что данная статья будет посвящена Б/У деталям.

Большинство из нас, на заре своей радиолюбительской «карьеры» ходили на кружки, а кто-то занимался любимым делом в свободное время дома. Но так или иначе у нас формировался фонд из радиодеталей, который несомненно со временем приобретал устрашающий вид. Большое количество различного размера коробочек, бутылей, корпусов и баночек с радиодеталями загромождали рабочее пространство.

Время идет, копится количество деталей и коробок в которых эти детали лежат и, рано или поздно приходит необходимость упорядочить все это «богатство». Все аккуратно выкладывается по полочкам и шкатулочкам, номинал к номиналу, ряд к ряду. Казалось бы все хорошо, руки дошли для создания полного порядка.

Но тут вы волей не волей обнаруживаете, что детали уже морально и технически устарели, что то, что вы так долго и с любовью копили долгие годы уже не так часто бывает необходимым, все реже используется в тех конструкциях которые принято назвать современными.

Каждый раз, когда приходит время делать новую конструкцию непроизвольно мы идем на рынок или сайт и покупаем новые детали для того, чтобы наша плата имела красивый вид и для уверенности исправности деталей. Принято считать, что это все копеечные детали и нет необходимости брать б/у для использования. А тем временем детали прошлых десятилетий просто лежат, лежат и собирают пыль времени.

Да, как бы это прискорбно не звучало, но технический прогресс идет семимильными шагами и такого разнообразия деталей как сейчас никогда не было. Помимо разнообразия существенную роль играет и технологический прогресс.

Немаловажную в настоящее время играет роль и размер деталей из которых изготавливается изделие.

Современные электронные компоненты имею очень маленькие размеры, что ни коем образом не влияет на их производительность и характеристики по сравнению с компонентами прошлых десятилетий тех же технических параметров.

И как везде, так и у нас будет маленькое но, которое дает вторую жизнь нашим «припасам» и возвращает в строй уже давно забытых «бойцов» на рабочий стол радиолюбителя.

  1. Первое но — это макетные платы. На них очень часто собирается первый вариант схемы и проверяется на работоспособность. Происходит подгонка и наладка, а уж потом из новеньких и красивых деталей собирается готовый вариант рабочей платы.
  2. Второе но — заключается в том, что часто возникает необходимость быстро что-то починить, а под рукой нет новой необходимой детали. Тут то и спасают старенькие б/у детали, выпаянные из уже не работающей аппаратуры.
  3. Третье но — стоимость ряда компонентов на сегодняшний день, особенно если это силовая часть, цена изрядно может пугать. Тут нам на помощь приходят старые детали, б/у собратья по оружию.
  4. Четвертое но — б/у детали из старых телевизоров, приемников, компьютеров могут доставаться совершенно бесплатно или за символическую цену — оптом.
  5. Пятое но — это неравнодушие, зарождающееся когда мы проходим мимо платы, на которой большое количество деталей смотрят на тебя «глазами как у щенка» и так и манят подобрать и приютить на ПМЖ в своих рассортированных коробочках.

Сложно представить, насколько прочно и глубоко поселилось чувство любви к деталям. Его можно отнести в далекое детство, когда каждая деталь была на вес золота и возможность достать отдельные экземпляры была ограничена.

Но мы живем сегодня. То, что было вчера осталось нашей историей. Важно как говорят помнить свою историю — не зная своего прошлого, не будет будущего. Поэтому мы с большим удовольствием в настоящем и в будущем использовали, используем и будем использовать в своих радиолюбительских и электронных поделках детали прошедших лет.

Все новое — это хорошо забытое старое. Детали из плат. Ссылка на основную публикацию

Источник: http://www.radioingener.ru/vse-novoe-eto-xorosho-zabytoe-staroe-detali-iz-plat/

Где найти и добыть радиодетали с содержанием драгметалла

Отдел по работе с посылками:
8 (905) 709–22–52
Менеджер-консультант:
8 (929) 612–25–62

Уважаемые пользователи интернета! Присылайте свои фотографии и заметки о том, где и в каких приборах Вы встречали радиодетали, содержащие драгметаллы.

Перечень списаных и подлежащих утилизации приборов, различных блоков и узлов радиосвязи, с содержанием драгметалла в радиодеталях и радиоэлектронных компонентах в своем составе, просто огромен.

Еще со времен распада Советского Союза, когда развалилось все и вся, когда в стране царил хаос и неразбериха, не выплачивались зарплаты и многие, чтобы заработать хоть какие – нибудь деньги и прокормить семью, приносили домой и затем разбирали на радиодетали с драгметаллом различные списаные электронные устройства с институтов и организаций.

До сих пор такие приборы еще пылятся и ждут своей участи в гаражах, на дачах, а порой и на открытом воздухе, покрывшись коррозией. Ну что ж, начнем с самого распространенного.

Сразу скажем, что практически все радиодетали находятся на платах. Транзисторы КТ-803, КТ-808, КТ-809, КТ-812, КТ-908, КТ-912 находятся, обычно, в задней части приборов на алюминиевых радиаторах, транзисторы КТ-911, 2Т-911Б располагаются на алюминиевой основе, для отвода тепла, на плате.

Переключатели 11П 3Н крепятся к корпусу, а резисторы ПТП, ПП3-41, ПП3-43, ПП3-47 могут располагаться на металлической основе внутри блока или крепиться к корпусу прибора.

Поэтому сначала надо найти и разобрать прибор или блок, снять платы, а уже после этого добывать радиодетали с драгметаллом. Надо быть готовым к этому. Бытует мнение, что в телевизорах производства СССР находится много ценных радиодеталей.

На самом деле, и в большинстве случаев, найти там можно несколько штук конденсаторов КМ5 зеленого цвета, реже КМ6 рыжего цвета. А также несколько транзисторов КТ-203, которые стоят по 5 -6 рублей.

Возможно, если телевизор 60-70-х годов , стоит обратить внимание на лампы.

Времени на разборку такого телевизора можно затратить прилично, неговоря уже про размеры и вес самого телевизора. По радиолам, ламповым приемникам, магнитофонам аналогичная ситуация. Достаточно много конденсаторов КМ6 рыжего цвета, реже зеленого цвета в советских видеомагнитофонах серии ВМ. Также там встречаются желтые и синие керамические конденсаторы К10-17.

Рекордсменами по содержанию драгоценных металлов конечно являются вычислительные комплексы, АТС и специальные электронные устройства, изготовленные в СССР.

Но, к сожалению, такие вычислительные комплексы в наше время большая редкость. Так что размышления, где их найти, можно оставить и забыть. Самое главное в этом деле – это внимательность. Радиодетали порой могут находиться в неприметных металлических коробках и блоках. Если Вы нашли металлический короб с такими разъемами:

Значит Вы находитесь на верном пути и разборку, с целью извлечения радиодеталей, можно начинать. Также стоит обратить внимание на такие детали и компоненты с белыми контактами:

Много радиодеталей с драгметаллом находится в измерительных, вычислительных приборах, таких как : высокочастотные генераторы, частотомеры, синтезаторы частот, электронные вольтметры, осциллографы и другие приборы. Плотность населения в таких электронных устройствах очень высокая. Но все равно у них надо снимать защитные корпуса и смотреть, что находится внутри. Иногда практически ничего.

Измерительные устройства и приборы, перечисленные выше, начальных серий и первых модификаций практически не содержат радиодеталей с драгметаллом. Эти устройства отличаются большими размерами ( как самого корпуса, так и отдельных ручек, переключателей, других деталей ) и весом.

В таких приборах находятся мощные трансформаторы – это отчасти и объясняет большой вес изделия. Поэтому при разборке таких устройств сначала лучше заглянуть в таблицу содержания драгметаллов в приборах, чтобы иметь первоначальное представление о том, какой прибор Вы нашли и что можно добыть из него.

Иногда можно встретить приборы и устройства, на которые не поднимется рука. Они мало содержат драгметалла внутри, но как изделие, представляют ценность для радиолюбителей.

Поэтому всегда можно попробовать найти такого человека, который купит данный прибор в рабочем состоянии. Или просто не ломать его.

С точки зрения радиолюбителя, разборка приборов и сдача радиодеталей на лом в скупку, воспринимается крайне негативно и по этому поводу можно услышать много нелестных слов.

Радиолюбители с большим стажем относятся к радиодеталям совершенно по-другому. Для них каждая радиодеталь представляет настоящую ценность, будь то микросхема или транзистор, и порой воспринимается как воодушевленный предмет. Нынешнее же молодое поколение, в большинстве случаев, воспринимает радиотехнику и радиоэлектронику производства СССР, как золотоискатель русло реки.

Источник: http://www.radiodetaliplus.ru/zlatko.php

Советские радиодетали. Скупка старых деталей

Каждый из нас хоть единожды, но слышал такое понятие, как «электронные компоненты» – составляющие детали электронных схем. В простонародье эти компоненты называются «радиодетали». Откуда появилось такое название, и что общего между радио и электронными схемами.

Чтобы узнать историю, придется заглянуть в начало 20 века, когда самым общеизвестным и самым сложным техническим оборудованием являлось радио, и электронные детали, используемые при изготовлении и сборке радиоприемников стали называться радиодеталями (советские радиодетали).

Это название прочно закрепилось, вошло в обиходную речь и стало применяться к электронным приборам, основательно вошедшим в нашу жизнь, и не имеющим ничего общего с радиоприемниками.

Сегодня радиоэлектронные компоненты (РЭК) являются комплектующими всех электро- и радиоприборов, без которых мы не можем представить современную жизнь: компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, телевизоры, микроволновые печи и т.д.

Содержание драгоценных металлов

Очень интересным фактом является то, что радиодетали представляют собой ценность не только как комплектующие всевозможных электроприборов – почти все они содержат драгметаллы: серебро, золото, платину, палладий, иридий, тантал и многие другие.

Особенно ценными считаются радиодетали, произведенные и применяемые во второй половине прошлого века в Советском Союзе.

Это объясняется тем, что советская техника, особенно та, которая использовалась в военной промышленности, и применялась для вычислительно-измерительных приборов, отличалась большим содержанием драгоценных металлов наивысшей пробы.

С уверенностью можно говорить о том, что ЭВМ, первые компьютеры, радиоприемники, телевизоры, калькуляторы, магнитофоны, радиолы, видеомагнитофоны, холодильники, стиральные машины, кассовые аппараты и другие электроприборы, созданные советскими конструкторами — приборостроителями, представляют собой большую материальную ценность. Собственно, это и стало причиной появления компаний, специализирующихся на приобретении устаревшей техники или радиодеталей времен СССР.

Среди радиоэлементов, содержащих наибольшее количество драгоценных металлов, большую ценность представляют:

  • резисторы,
  • конденсаторы,
  • светодиоды,
  • полупроводниковые диоды,
  • дроссели,
  • полупроводники,
  • микросхемы,
  • биполярные транзисторы,
  • терморезисторы,
  • фототиристоры и тд.

Представим небольшой перечень радиодеталей с высоким содержанием драгметаллов, которые находятся в старой технике.

Телевизоры (СССР):

  • транзисторы KT814, KT940, KT310, KT502, KT503, KT203;
  • светодиоды AЛ307;
  • конденсаторы K10-17.

Калькуляторы (СССР):

  • конденсаторы KM;
  • микросхемы 140УД.

Магнитофоны (СССР):

  • транзисторы KT814, KT503, KT203, KT3102;
  • конденсаторы KM;
  • реле PЭC-9.

Радиолы (СССР):

Компьютеры (СССР):

  • конденсаторы KM, K10-17,
  • процессоры,
  • разъемы,
  • диоды.

Телефоны дисковые (СССР):

Во многих других мелких бытовых приборах советского производства содержится большое количество серебряных контактов, позолоченных диодов и транзисторов.

Наиболее ценны радиодетали, произведенные до 1989 года, в последующие годы количество драгметаллов в радиодеталях было сокращено на более чем 40%.

Импортная техника в данном случае не представляет значительного интереса, современные радиодетали так же не представляют такой ценности.

Стоит заметить, что продажа устаревших радиодеталей официальным компаниям приносит значительный доход, позволяющий солидно укрепить семейный бюджет.

Во избежание недобросовестных покупателей, обращаться стоит только в фирмы, имеющие лицензии на такой вид деятельности.

Такие закупщики приобретают товар по ценам, установленными официальными биржами, и являются гарантом честных деловых отношений.

Всю информацию о содержании металлов в электронных компонентах можно узнать, обратившись к  менеджерам компании.

Источник: https://radio-detaly.com/sovetskie-radiodetali

Радиоэлементы из старой аппаратуры резисторы

Большая часть людей приходят в радиолюбительство из-за желания сделать что-то своими руками, чего-то неподражаемого, что непременно принесет пользу для себя и окружающим… Но выбрав конструкцию для самостоятельной сборки часто появляется масса заморочек связанная со небогатым припасом познаний в области радиоэлектроники. Естественно сходу начинается повальное чтение книжек соответственной темы и извлечение оттуда ценной инфы о многообразии радиоэлементов, о работе транзистора и иных устройств. Когда много чего прочитано, уже имеется представление об условном графическом отображении частей на схеме, и есть какие-то понятия о механизме работы, появляется неувязка переноса схемы с бумаги в действительность, а конкретно поиск компонент схемы. На данный момент не составляет трудности составить перечень сходить и приобрести радиодетали, но у многих все таки отсутствует возможность приобретения деталей, и на помощь приходит древняя сломанная радиоаппаратура. О том как отыскать нужные радиодетали в старенькой технике и речь пойдет в этой статье. Я целенаправленно не буду обрисовывать какую-то определенную схему, так как нереально окутать все обилие электрических компонент в рамках 1-го устройства. Так же не буду обрисовывать механизма работы частей, все это вы уже должны знать.

Пассивные составляющие Резисторы

Самым нередко встречающимся элементом является резистор, без него не может быть выстроить ни одну схему.

Повстречать его можно фактически в любом электрическом устройстве, резистор представляет из себя цилиндр с 2-мя диаметрально-противоположными выводами.

Служит для ограничения тока в цепи и имеет определенное сопротивление, измеряемое в Омах. Обозначается прямоугольником с 2-мя черточками с обратных сторон, снутри прямоугольника обычно указывают мощность(рис.1).

В бытовой аппаратуре используются резисторы с номиналами, расположенными по ряду Е24, это означает, что в спектре от 1 до 10 имеется 24 номинала сопротивления. Существует огромное количество типов резисторов, вот более распространенные:

Рис. 1. Обозначение резисторов. Тип МЛТ

Резисторы типа МЛТ (железный лакированный термостойкий) – нередко встречаются в ламповой аппаратуре(обычно не меньше 0,5 Вт), и в русской аппаратуре 80 годов. Зависимо от габаритов имеют различную мощность, если на схеме мощность не указана, то обычно, можно использовать резисторы 0,125 Вт.

На резисторах данного типа ставится маркировка, обозначающая конкретно сопротивление, дальше буковка российского либо латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака («R(E)»=1- «К(К)»=10^3- «М(М)»=10^6- «G(Г)»=10^9- «Т(Т)» =10^12).

18 – 18 Ом, при обозначениях единиц Ом буква время от времени не ставится, в том числе и на схемах.

1к — 1 кОм

Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой.

1М5-1,5 МОм.

К51- 510 Ом, если буковка стоит перед числом, то это означает, что сопротивление меньше килоома (мегаома), последующая цифра указывает сопротивление.

Далее в обозначении стоит буковка, обозначающая величину допуска в процентах: (Е=±0.001- L=±0.002- R=±0.005- Р=±0.01- U=±0, 02- В(Ж)=±0.1- С(У)=±0.25- D(Д)=±0.5- F(Р)=±1- G(Л)=±2- J(И)=±5- К(С)=±10- М(В)=±20- N(Ф)=±30. Величина допуска может быть нанесена под номиналом сопротивления во 2-ой строке и будет выражена в процентах.

Резисторы типа ВС (водостойкие) можно повстречать в ламповой аппаратуре 60-70х годов (рис.2). А конкретно в радиолах и черно-белых телеках. Практической ценности в текущее время не несут. Маркировка идентична с МЛТ, имеют несколько габаритных размеров зависимо от мощности.

Рис. 2. Тип ВС

Посреди 80-х годов появилась цветовая маркировка резисторов (рис.3, рис.

4), которая существует и до настоящего времени, что позволило стремительно определять номинал без выпайки из схемы (нам это тоже на руку, поиск подходящего резистора существенно ускоряется).

Резисторов с такового рода маркировкой производит огромное количество российских и забугорных компаний, потому найти определенный тип резистора очень трудно, да часто и не надо.

Рис. 3. Резисторы с цветовой кодовой маркировкой

Рис. 4. Расшифровка цветовой маркировки резисторов

В таблице показана методика определения номинала резистора и класса точности. Класс точности указывает на сколько процентов может отличаться сопротивление от заявленного номинала.

Найти сопротивление по цветовым полосам можно при помощи: калькулятора цветовой маркировки резистора.

В ближайшее время появилась тенденция к минимизации и стали появляться составляющие для поверхностного монтажа(SMD). Вот так именуемые чип-резисторы (рис.5).

Рис. 5. Чип-резисторы

Используются в современной технике везде и имеют несколько типоразмеров (рис.6).

Рис. 6. Главные типоразмеры SMD резисторов

Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются 3-мя цифрами, 1-ые две из которых обозначают номинал резистора без множителя, а последняя — показатель степени по основанию 10 для определения множителя. К примеру: 123 – 12* 10^3 =12000 Ом =12 кОм. Нередко встречаются чип резисторы с обозначением 0, это резистор нулевого сопротивления либо просто перемычка.

Для построения усилителей, а точнее их выходных каскадов нередко требуются массивные резисторы более 2-х ватт с сопротивлением менее 1 ома, это обычно резисторы марки ПЭ либо ПЭВ — резисторы проволочные, бывают от 1 до нескольких сотен ватт (рис.7).

Также более современные разных компаний производителей (рис.8). Повстречать можно в старенькых ламповых телеках, радиолах и устройствах промышленной автоматики.

В случае отсутствия нужного резистора, его можно сделать без помощи других из спирали от электронагревателя, отрезав нужную длину, подобрав сопротивление с помощью омметра.

Рис. 7. Резисторы ПЭВ

Рис. 8

Отдельное место посреди неизменных резисторов занимают резисторные сборки (рис.9), которые очень комфортны при построении схем, где требуется много схожих резисторов.

Рис. 9. Резисторные сборки dip и smd

Сборки имеют два типа соединения, или в виде нескольких обыденных резисторов, исключительно в одном корпусе, или резисторов с одним общим выводом. Повстречать можно в почти всех цифровых устройствах, там они, обычно используются, как подтягивающие.

В электрических устройствах нередко используются резисторы с изменяемым сопротивлением, их можно поделить на переменные — используются для оперативного конфигурации характеристик устройства в процессе использования, таких как громкость, тембр, яркость, контраст, и подстроечные – употребляются для опции прибора во время сборки и наладки.

Резисторы переменные:

Рис. 10. Переменные резисторы

Резисторы переменные рис .10:

1.Со интегрированным переключателем, можно повстречать в ламповых телеках и радиолах 70-х годов

2. Резистор типа СП3-30а можно повстречать в телеках, приемниках, абонентских громкоговорителях до 90-х годов выпуска.

3. Резистор Сп-04, встречаются в телеках и носимых магнитофонах 80-х годов.

4. СП3-4а во всей технике конца 80-х начала 90-х.

5. Спец счетверенный с переключателем СП3-33-30, обычно встречается в различного типа магнитолах.

Рис. 11. Ползунковые переменные резисторы

Ползунковые резисторы (рис.11) нередко встречаются в магнитофонах 80-90х годов в качестве регуляторов звука и тембра.

Рис. 12. Современные переменные резисторы

Более современные резисторы(рис. 12), можно повстречать в хоть какой ввезенной технике с начала 90-х годов, от кассетных плееров и автомагнитол, до телевизоров и музыкальных центров. Нередко встречаются сдвоенные резисторы для регулировки звука сходу по двум каналам (стерео).

Очень увлекателен последний резистор (на рисунке), так именуемый 3D – резистор либо же джойстик, представляет из себя несколько сочлененных резисторов и выслеживает перемещение ручки влево-вправо, вверх — вниз и вращение вокруг собственной оси.

Повстречать таковой экземпляр можно в джойстиках от игровых консолей.

Для всех переменных резисторов кроме сопротивления есть очень принципиальный параметр – зависимость сопротивления от угла поворота вала (линейного перемещения), обозначается буковкой после значения сопротивления:

Русские:

А — линейная зависимость

Б — логарифмическая зависимость

В — обратно-логарифмическая зависимость

Завезенные из других стран:

A — логарифм

B — линейная

С — оборотный логарифм

Для регулировки громкости обычно употребляют резисторы с логарифмической зависимостью.

Подстроечные резисторы:

Рис. 13. Подстроечные резисторы СССР

Подстроечные резисторы рис.13:

1,2,3 – обычно встречаются в старенькых ламповых телеках.

4,7 (РП1-64Б), 8 (СП3-29А) — в полупроводниковых цветных телеках

5 – во всей русской технике 80-х годов

6 – СП5-50МА мощнейший проволочный резистор, в цветных ламповых телеках.

9 – СП3-36 многооборотный подстроечный резистор, встречается обычно в блоке опции каналов телевизоров.

Рис. 14

Рис. 15. Многооборотные резисторы

Многооборотный подстроечный, применяется в усилительной аппаратуре для установки тока покоя и во всех системах, где нужна четкая настройка .

Все переменные и подстроечные резисторы, также различаются по мощности, которая обычно указана на корпусе либо в документации на элемент. Для собственных конструкций можно использовать фактически любые из перечисленных исходя из требуемых габаритов и мощности.

Со временем и подстроечные и переменные резисторы портятся и у их возникает ненужное явление, именуемое шорохом.

Вызвано это явление недостающим прижимом (контактом) ползунка либо износом подложки, обычно чинить резисторы смысла нет, хотя время от времени встречаются очень редчайшие и уникальные(к примеру в большинстве микшерных пультов), что отыскать подмену, не представляется вероятным.

В данном случае резистор необходимо аккуратненько разобрать, подогнуть контакт, вернуть с помощью твердого карандаша графитовое покрытие и смазав силиконовой смазкой собрать вспять. Резистор после таковой реанимации сумеет еще послужить.

Есть также резисторы, реагирующие на конфигурации среды, в любительских конструкциях употребляются не достаточно, но все таки о их стоит упомянуть: терморезисторы

Рис. 16. Терморезисторы

Используются для термостабилизации схемы, встречаются очень нередко, но в самодельных устройствах используются не достаточно.

Фоторезисторы

Рис. 17. Фоторезистор

Изменяет свое сопротивление зависимо от освещенности. Можно вытащить из любительских фотоаппаратов, там они используются в качестве датчика света.

Тензорезиторы

Рис.18. Тензорезисторы

Изменяют свое сопротивление зависимо от деформации, их в бытовой аппаратуре повстречать можно очень изредка и используются они обычно в виде датчиков в устройствах автоматики.

Варисторы

Варистором именуется полупроводниковый резистор, сопротивление которого отлично миниатюризируется под действием приложенного к нему напряжения, а ток, протекающий в цепи, наращивается.

Рис. 19. Варисторы

Используются как устройство защиты в импульсных блоках питания бытовой аппаратуры от превышения напряжения питания. Можно повстречать в любом современном устройстве.

Создатель: Андрей Бакулин

Источник: http://alunekst.ru/radioelementy-iz-staroj-apparatury-rezistory/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}