Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 097 постов 44 151 подписчик

Популярные теги в сообществе:

Помогите криворуку.

Привет.

У меня такой вопрос:


На аудио технике стояли кондеры 25v 100mF/ 50v 1mF/ 25v 4700mF/ 25v47mF/ 50v 2.2mF


Точно таких же не нашел.


Было сделано так


Вместо 25v 100mF - 35v 100mF


Вместо 50v 1mF - 250v 1mF


Вместо 25v 4700mF - точно такие же


Вместо 25v 47mF - 63v 47mF


Вместо 50v 2.2mF - 250v 2.2mF


Ну и теперь ничего не работает =(


Спаял все точно так же, ничо не сжег, дорожки не повредил, полярности соблюдал.


Я долбоеб, что выбрал неправильные замены или в чем может быть дело?

Показать полностью
1

Подскажите, где можно отремонтировать ноутбук в Москве?

Вот какое дело: решил я почистить свой ASUS n56, но, в силу альтернативного расположения рук на теле, оторвал с корнем разъем (видно на фото) в связи с чем, как я полагаю (больше я вроде ничего не испортил), ноутбук перестал работать от сети и заряжаться (но от батареи включается и работает).

Начитавшись на Пикабу об ужасных мастерских, решил узнать, может ли кто-то посоветовать хороший и проверенный ремонт ноутбуков в Москве? Желательно на севере.

Сломал сам, поэтому тэг мое

P.S. Баянометр ругался на кота

Показать полностью 2
13

Нужна помощь в диагностике.

Всем привет.  Нужна помощь. Имеется нетбук с неисправностью не загружается ОС (зависает на логотипе) картинка статичная. Перестановить ОС не удается. Бук висит так же до логотипа. LiveCD так же не загружается. Доходит до загрузки и виснет на лого или висит на черном экране с подчеркиванием. Хард, ОЗУ исправны. Подскажите куда рыть (((

Показать полностью 2
108

Замена транзистора (мосфет) на материнской плате.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить полярный транзистор на материнской плате. Ниже мы поговорим о технике замены транзистора и диагностике на работоспособность его.


Будем работать на примере материнской платы Asus A7NBX.

Данная материнская плата не включается. Кулер на процессоре не работает, так же, как и кулер на видеокарте. Так же не помогает замена оперативной памяти и блока питания.


Ну что же. Давайте отремонтируем. Для начала нужно внимательно осмотреть саму плату. Это самое важное в начале ремонта и это нужно делать очень ответственно. Случается, и так, что при осмотре ремонт и заканчивается. Опытные специалисты используют для осмотра электронный микроскоп с 200 кратным увеличением и подключается через USB.


Так как у нас нет такого устройства и так углубляться нам пока не стоит. При осмотре платы было явно выявлена неисправность, из-за которой материнская плата не стартовала. Проблема заключается в полевом транзисторе рядом с AGP разъемом.

Так как видно не очень хорошо, давайте рассмотрим транзистор под увеличительным стеклом.

На транзисторе видно небольшое вспучивание. Видите? Это значит, что в нем самая обыкновенная дыра в корпусе. Если взять и поскоблить чем ни будь типа иголки, то из дырки посыплется мелкая крошка.


Виновник известен и пора приступать к ремонту. Для начала нужно узнать, что это за транзистор. Как видно на нем написано 15N03H и ищем в любом поисковике информацию про этот транзистор. Я пользуюсь http://www.alldatasheet.com/ - даташиты различных деталюг.

Качаем  PDF'ку

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/134269/A-POWER...

Узнаем, что это N-канальный силовой мосфет-транзистор.


Очевидно, что транзистор нужно заменить, но можно убедиться, что он неисправен. Для этого мы просто прозвоним его с помощью мультиметра.

После позвонки у нас звонил мультиметр на каждом контакте и это значит, что замыкание в самом транзисторе. Для дальнейшего ремонта нам необходимо выпаять плохой транзистор и заменить на такой же или аналогичный. Взять аналогичный или такой же транзистор можно взять со старых плат, либо купить в специальном магазине или заказать в интернете.


В нашем случае мы будем использовать купленный транзистор, он немного другой, но по характеристикам схож с тем, который мы заменяем. Выпаивать нужно очень аккуратно не повредив элементы, которые находятся рядом. В моем случае я их выпаял и после работы припаяю обратно.

После того как отпаяли транзистор желательно подготовить площадку для припайки нового транзистора. Для начала, нанесем флюс и уберем оставшейся олово с помощью медной оплетки, шириной 2 миллиметра.

На площадках не осталось олова и если мы попробуем припаять транзистор, то он просто не зацепится к пустому металлу. Для того что бы припаять транзистор мы воспользуемся такой замечательной вещью, как паяльная паста для BGA. В нашем случае это будет паста фирмы BAKU.

Как видно на баночке там написано «Alloy: 63Sn/37Pb», это значит, что там 63% олова/37% свинца и так же там добавлен флюс.

Перед тем как ее мазать ее стоит хорошо перемешать. Намазываем ее на место куда нужно припаять тоненьким предметом, в моем случае это шило. После этого сажаем транзистор на нужное место и прогреваем термофеном. Свинец и олово расплавляются и припаевает все что нам нужно к плате.

В моем случае я перестарался с пастой, можно было поменьше. Но и так припаялось.

У нас все получилось и давайте попробуем прозвонить и включить плату.

Работает!

А на этот пост Пикабу сказал что возможен дубликат 31%

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.


Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).



Берегите себя и своих близких!

Показать полностью 15
229

Tранзисторы.Проверка. (Всё что Вы хотели знать, но боялись спросить)

Как проверить транзистор мультиметром?


Транзистор это очень распространенный активный радиокомпонент, который попадается почти во всех схемах, и очень часто, особенно во время эксперементальных курсов по изучению азов электроники, он выходит из строя. Поэтому без навыка проверки транзисторов, вам в электронику лучше не соваться. Вот и давайте разбираться, как проверить транзистор.


Биполярный транзистор состоит из двух P-N переходов. Его выводы называются, как эммитер, база и коллектор. Слой, который посередине, называется базой. Эммитер и коллектор находятся по краям. В P-N-P транзисторе в классической схеме включения ток втекает в эммитер и собирается в коллекторе. А ток базы регулирует ток в коллекторе.

Из измерительного оборудования для проверки транзистора нам потребуется только обычный мультиметр, который необходимо переключить в режим омметра или в режим проверки диодов.


Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами. Транзистор считается исправным, если исправны оба перехода.

Для проверки транзистора один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно дотрагиваются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение. Теперь чуть подробнее: Возьмем транзистор структуры N-P-N и проверим эмитерный переход для этого плюсовой щуп тестера подключаем к базе, а минусовой к эммитеру.

Как видим эмитерный переход в прямом подключение имеет небольшое сопротивление, затем мы должны увидеть аналогичные результаты на коллекторном переходе. А вот затем мы меняем щупы местами и подключаем к области P - минусовой щуп мультиметра, а к области N соотвественно плюсовой щуп. На экране мы должны увидеть бесконечно большое сопротивление. По результатам четырех измерений мы делаем вывод, что данный транзистор исправен и успешно может быть применен нами в наших радиолюбительских опытах


Как проверить транзистор мультиметром видеоинструкция.

https://yadi.sk/i/4tjs_gZ634VUCN

Продолжение следует...


ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.


Берегите себя и своих близких!

Показать полностью 4
622

Tранзисторы (Всё что Вы хотели знать, но боялись спросить)

Полупроводниковые транзисторы делятся на биполярные и полевые. Первые гораздо более распространены в электронике. Поэтому начнем разбираться с работой биполярного транзистора именно с него.

Работа транзистора - устройство и обозначение.


Условно биполярный транзистор можно нарисовать в виде пластины полупроводника с меняющимися областями разной проводимости, состоящие из двух p-n переходов. Причем крайние области пластины обладают проводимостью одного типа, а средняя область противоположного типа, каждая из областей имеет свой персональный вывод. В зависимости от чередования этих областей транзисторы бывают p-n-p и n-p-n проводимости, соответственно.

А если взять и прикрыть одну любую часть транзистора, то у нас получится полупроводник с одним p-n переходом или диод. Отсюда напрашивается вывод, что биполярный транзистор условно можно представить в виде двух полупроводников с одной общей зоной, соединенных встречно друг к другу.

Часть транзистора, назначением которой является инжекция носителей зарядов в базу называется эмиттером, и соответствующий p-n переход эмиттерным, а та часть элемента, назначение которой заключается в выводе или экстракции носителей заряда из базы, получила название коллектор, и p-n переход коллекторный. Общую зону назвали базой. Различие в обозначениях разных структур состоит лишь в направлении стрелки эмиттера: в p-n-p она направлена в сторону базы, а в n-p-n наоборот, от базы.


Работа транзистора - коротко об технологии изготовления.


В начальный период развития полупроводниковой электроники их изготавливали только из германия по технологии вплавления примесей, поэтому их назвали сплавными. Например, в основе кристалл германия и в него вплавляю маленькие кусочки индия. Атомы индия проникаю в тело германиевого кристалла, создают в нем две области – коллектор и эмиттер. Между ними остается очень тонкая в несколько микрон прослойка полупроводника противоположного типа - база. А чтобы спрятать кристалл от света его прячут в корпус. На рисунке показано, что к металлическому диску приварен кристаллодержатель, являющийся выводом базы, а снизу диска имеется ее наружный проволочный вывод.

Внутренние выводы коллектора и эмиттера приварены к проводникам внешних электродов. С развитием электроники приступили к обработке кристаллов кремния, и изобрели кремниевые приборы, практически полностью отправившие на пенсию германиевые транзисторы. Они способны работать с более высокими температурах, в них ниже значение обратного тока и более высокое напряжение пробоя. Основным методом изготовления является планарная технологи. У таких транзисторов p-n переходы располагаются в одной плоскости. Принцип метода основывается на диффузии или вплавлении в пластину кремния примеси, которая может быть в газообразной, жидкой или твердой составляющей. При нагрева до строго фиксированной температуры осуществляется диффузия примесных элементов в кремний.

В данном случае один из шариков создает тонкую базовую область, а другой эмиттерную. В результате в кремнии образуются два p-n перехода. По этой технологии производят в заводских условиях наиболее распространенные типы кремниевых транзисторов. Кроме того для изготовления транзисторных структур широко применяются комбинированные методы: сплавление и диффузия или различные варианты диффузии, например, двусторонняя или двойная односторонняя.


Работа транзистора в режиме диода при прямом подключении.


Проведем практический эксперимент, для этого нам потребуется любой транзистор и лампочка накаливания из старого фонарика и чуть-чуть монтажного провода для того, чтоб мы могли собрать эту схему.

Работа транзистора практический опыт для начинающих.


Лампочка светится потому, что на коллекторный переход поступает прямое напряжение смещения, которое отпирает коллекторный переход и через него течет коллекторный ток Iк. Номинал его зависит от сопротивления нити лампы и внутреннего сопротивления батарейки или блока питания. А теперь представим эту схему в структурном виде:

Так как в области N основными носителями заряда являются электроны, они проходя потенциальный барьер p-n переход, попадают в дырочную область p-типа и становятся неосновными носителями заряда, где начинают поглощаться основными носителями дырками. Таким же и дырки из коллектора, стремятся попасть в область базы и поглощаются основными носителями заряда электронами. Так как база к минусу источника питания, то на нее будет поступать множество электронов, компенсируя потери из области базы. А коллектора, соединенный с плюсом через нить лампы, способен принять такое же число, поэтому будет восстанавливаться концентрация дырок. Проводимость p-n перехода существенно возрастет и через коллекторный переход начнет идти ток коллектора Iк. И чем он будет выше, тем сильнее будет гореть лампочка накаливания. Аналогичные процесс протекают и в цепь эмиттерного перехода. На рисунке показан вариант подключения схемы для второго опыта.

Работа транзистора при обратном включении p-n перехода Проведем очередной практический опыт и подключим базу транзистора к плюсу БП. Лампочка не загорается, так как p-n переход транзистора мы подсоединили в обратном направлении и сопротивление перехода резко возросло и через него следует лишь очень маленький обратный ток коллектора Iкбо не способный зажечь нить лампочки.

Работа транзистора в режиме переключения Осуществим, еще один интересный эксперимент подключим лампочку в соответствии с рисунком. Лампочка не светится, давайте разберемся почему.

Если приложено напряжение к эмиттеру и коллектору, то при любой полярности источника питания один из переходов будет в прямом, а другой в обратном включении и поэтому ток течь не будет и лампочка не горит.

Из структурной схемы очень хорошо видно, что эмиттерный переход смещен в прямом направлении и открыт и ожидает прием свободных электронов. Коллекторный переход, наоборот, подсоединен в обратном направлении и мешает попадать электронам в базу. Между коллектором и базой образуется потенциальный барьер, который будет оказывать току большое сопротивление и лампа гореть не будет. Добавим к нашей схеме всего одну перемычку, которой соединим эмиттер и базу, но лампочка все равно не горит.

Тут, в принципе, все понятно при замыкании базы и эмиттера перемычкой коллекторный переход превращается в диод, на который поступает обратное напряжение смещение. Установим вместо перемычки сопротивление Rб номиналом 200 – 300 Ом, и еще один источник питания на 1,5 вольта. Минус его соединим через Rб с базой, а плюс с эмиттером. И свершилось чудо, лампочка засветилась.

Лампа засветилась потому, что мы подсоединили дополнительный источник питания между базой и эмиттером, и тем самым подали на эмиттерный переход прямое напряжение, что привело к его открытию и через него потек прямой ток, который отпирает коллекторный переход транзистора. Транзистор открывается и через него течет коллекторный ток Iк, во много раз превышающий ток эмиттер-база. И поэтому этому току лампочка засветилась. Если же мы изменим полярность дополнительного источника питания и на базу подадим плюс, то эмиттерный переход закроется, а за ним и коллекторный. Через транзистор потечет обратный Iкбо и лампочка перестанет гореть. Основная функция резистора Rб ограничивать ток в базовой цепи. Если на базу поступит все 1,5 вольта, то через переход пойдет слишком большой ток, в результате которого произойдет тепловой пробой перехода и транзистор может сгореть. Для германиевых транзисторов отпирающее напряжение должно быть около 0,2 вольта, а для кремниевых 0,7 вольта. Обратимся к структурной схеме: При подаче дополнительного напряжения на базу открывается эмиттерный переход и свободные дырки из эмиттера взаимопоглощаются с электронами базы, создавая прямой базовый ток Iб.

Но не все дырки, попадая в базу, рекомбинируются с электронами. Так как, область базы достаточно узкая, поэтому лишь незначительная часть дырок поглощается электронами базы. Основной объем дырок эмиттера проскакивает базу и попадает под более высокий уровень отрицательного напряжения в коллекторе, и вместе с дырками коллектора текут к его отрицательному выводу, где и взаимопоглощается электронами от основного источника питания GB. Сопротивление коллекторной цепи эмиттер-база-коллектор резко падает и в ней начинает течь прямой ток коллектора Iк во много раз превышающий ток базы Iб цепи эмиттер-база. Чем выше уровень отпирающего напряжения на базе, тем выше количество дырок попадает из эмиттера в базу, тем выше значение тока в коллекторе. И, наоборот, чем ниже отпирающее напряжение на базе, тем ниже ток в коллекторной цепи. В этих экспериментах начинающего радиолюбителя по принципам работы транзистора, он находится в одном из двух состояний: открыт или закрыт. Переключение его из одного состояния в другое осуществляется под действием отпирающего напряжения на базе Uб. Этот режим работы транзистора в электроники получил название ключевым. Он используют в приборах и устройствах автоматики.


Кодовая и цветовая маркировка транзисторов


Отечественные транзисторы с корпусами малых размеров маркируются цветовой или кодовой маркировкой и лишь в редких случаях марка транзистора наносится полностью, как есть. При ремонте бытовой аппаратуры можно столкнуться с цветовой или кодовой маркировкой и для замены транзистора необходимо определить марку транзистора, сделать это можно и с помощью программы кодовой и цветовой маркировки транзисторов, сейчас мы рассмотрим как это сделать с помощью справочника.

Кодово-цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-27 (ТО-126)

Далее смотрим в таблицу ниже и находим строку которая соответствует кодово-цветовой маркеровке вашего транзистора.


Таблица определения марки транзистора по кодо-цветовой маркировке.

Когда нашли значок который изображен на корпусе определяемся с маркой транзистора, его марка должна быть одной из этих — КТ814(А-Г), КТ815(А-Г),КТ816(А-Г), КТ817(А-Г), КТ638(А,Б), КТ9115(А,Б), КУ112, КТ940(А-В), КТ646А, КТ646Б, КТ972А, КТ972Б, КТ973А, КТ973Б. Обратите внимание, что среди марок транзисторов есть и тиристор КУ112.


Таблица определения года выпуска транзистора по кодовой маркировке.

Таблица определения месяца выпуска транзистора по кодовой маркировке.

Цветовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26


Цветовой маркировкой, как показано на рисунке ниже, обазначаются транзисторы КТ326, КТ337, КТ345, КТ349, КТ350, КТ351, КТ352, КТ363, КТ645, КТ3107. Кроме марки данных транзисторов на корпусе указываются год и месяц выпуска транзистора.

Ниже приведена цветовая маркировка транзисторов КТ203, КТ209, КТ313, КТ336, КТ339, КТ342, КТ502, КТ503, КТ3102. Маркируются транзисторы данных марок всего двумя точками. В данном обозначении месяц и год выпуска отсутствуют.

Нестандартная цветовая маркировка транзисторов.


Иногда транзисторы выпускались с нестандартной цветовой маркировкой, некоторые примеры приведены ниже:

Кодовая маркировка транзисторов в корпусе КТ-26.


Кодовая маркировка применяется к транзисторам в корпусе КТ-26 следующих марок — КТ203, КТ208, КТ209, КТ313, КТ326, КТ339, КТ342, КТ502, КТ503, КТ3102, КТ3107, КТ3157, КТ3166, КТ6127, КТ680, КТ681, КТ698, КП103. Как видите марки транзисторов с кодовой маркировкой включают все марки с цветовой, но не наоборот. Связано это с тем, что кодовая появилась позже и к тому времени некоторые транзисторы уже не выпускались. Маркировка на транзисторы может наносится как с годом и месяцем выпуска так и без них.

Некоторые примеры кодовой маркировки.

Нестандартная кодовая кодировка транзисторов.

Маркировка SMD транзистора BC847A.

Возможны ситуации, когда в один и тот же корпус фирмы-производители под одной и той же маркировкой помещают разные приборы, например, фирма PHILIPS помещает в корпус типа SOT323 NPN-транзистор типа BC818W и маркирует его кодом 6H, а фирма MOTOROLA в такой же корпус с маркировкой 6H помещает PNP-транзистор типа MUN5131T1. Такая же ситуация встречается и внутри одной фирмы. Например, в корпусе типа SOT23 у фирмы SIEMENS под маркировкой 1А выпускаются транзисторы BC846A и SMBT3904, обладающие разными параметрами.

Различить такие приборы установленные на плате можно только по окружающим их компонентам и соответственно – схеме включения.

Программа для определения транзистора по цветовой и символьной маркировке. https://yadi.sk/d/SiubFm9N34VMsY


Больше не уместилось. :(

Продолжение следует...


ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).


Берегите себя и своих близких!

Показать полностью 24
197

У нас в ремонте коллекционный зенит 6

Много накопилось материала. но из-за большого количества работы и занятости под новый год не успеваю выкладывать. Самым первым решил выложить именного данный экземпляр. Очень уж он интересный. Его прислал на ремонт в Ставрополь один из пикабушников. Жалобы были просты: не работает кнопка спуска и вообще почистить, смазать и привести в порядок, что бы можно было снимать.

На данный момент аппарат является коллекционным и его средняя стоимость составляет порядка 17 т.р. Фото самого аппарата до разбора выложить не могу т.к. получив его в оригинальном кофре снял объектив, а дальше одеть не смог по причине сломанного привода диафрагмы.



Разобрал. Очень необычная штука. Разбирается достаточно легко если знать как.


Первым делом отклеил "шкурки". Выкрутил 4 винта и... ничего. Снять не получается.

Разбираю дальше. И тут упираюсь, дальше выкручивать нечего.

Хорошо, откручу снизу... Внизу пустота и два провода:

Хорошо, тогда разбираю сверху...

Тут тоже довольно много пустого места, особенно возле счетчика кадров. Японцы бы расплакались при виде такого нерационального размещения деталей и такого количества пустого места.

Шахта видоискателя не вытаскивается, её удерживает привод зеркала, а, значит, надо как-то снять переднюю стенку. Как оказалось, я выкрутил не те винты, они только держали декоративную накладку, а винты удерживающие переднюю стенку оказались рядом, под бумажками. Выкручиваю, все замечательно снимается:

Достаточно удобная модульная конструкция. Количество шестеренок впечатляет. Особенно механизм передающий вращение от ручки калькулятора экспонометра на кольца выдержки и диафрагмы.

Замедлитель на дне корпуса. Это просто "гениально". Вместо того, чтобы сделать рычаг от привода зеркала запускающий затвор после того как оно поднимется, как это сделано в других зеркалках, они поставили замедлитель! При взводе закрывается крышка кадрового окна, опускается зеркало и открывается затвор. При спуске закрывается затвор, запускается замедлитель. За это время зеркало и крышка должны успеть подняться. После этого запускается затвор и отрабатывает выдержку. Если, например, у любой другой зеркалки заклинит и не поднимется зеркало, затвор не сработает. А тут такой связи тупо нет. Отсчитал время - запустил затвор. С одной стороны это огромная куча лишних деталей и испорченые кадры при недостаточно быстром подъеме зеркала (застывшая смазка, например), а с другой стороны - это минимум деталей связывающих привод зеркала и затвор. Синхронизировать работу механизмов очень просто и так же просто их снимать и ставить на место.


Почти добрался до затвора.

А вот и затвор. Лезть в него не считаю нужным так как, как выяснилось, он работает отлично. Мало того, что они умудрились засунуть в такое небольшое пространство механику с двумя (!!!) замедлителями, так там еще и таймер автуспуска поместился. Вот это шедевр, даже круче чем Сокол-автомат.

А теперь о плохом. Ось, к которой прикручивался рычаг спуска, отломана под корень. Пока даже не знаю что тут можно придумать. Места очень мало, деталь тонкая. Усилие там довольно большое...

На следующий день, после ночи раздумий кнопку сделал. Работать будет. Там очень маленький ход спуска и кнопка жмется достаточно легко. Если не применять лишние усилия, работать будет долго. Если свернуть опять - восстановить не получиться. Только искать донора и менять деталь.


Потом залез в объектив. Разобрал диафрагму и помыл бензином.

Восстановил рычажок привода диафрагмы:

Теперь всё "бегает", "прыгает", как положено. Можно собирать.

Далее уточняем у хозяина, он коллекционер или фотограф? Я общался с коллекционерами и им важно чтобы все щелкало и создавало видимость работы, при этом снимать на пленку никто не собирается. Если, нужен фотоаппарат на полку, я его просто собираю и за работу возьму N рублей. Если он собирается им снимать, то тут надо менять все прокладки (поролон просто сыпется), проверять юстировку объектива и видоискателя. Насчет экспонометра не уверен, там селен, насколько он жив - надо проверять. Так вот, за приведение в полную "боеготовность" возьму сверху еще N рублей.


В нашем случае аппаратом планируют снимать.


Уже после, у нашего Зенита непонятный косяк вылез. К полуразобранной тушке прицепил объектив, проверить как он с тушкой взаимодействует. Работает то норм, но с фокусировкой проблема. На 80 мм фокусируется почти как надо. Когда кручу зум, фокусировка сбивается и на 37 мм на дистанциях больше 2 м, фокус упирается в бесконечность. Короче становится макрообъективом. Как закончу с тушкой, буду разбирать объектив и проверять оптическую схему - или что-то перекосилось/заклинило или чего-то не хватает или что-то стоит неправильно...

Показать полностью 12
56

Вот и мне подарочек прибыл))

Дождался своего подарочка от анонимного деда мороза из Якутии.

Прибежав домой, сразу принялся за распаковку

И был очень приятно удивлён.

Много всяких вкусняшек, чувствую склеится сегодня что то)

Теплые носочки, очень вовремя, наконецто ноги мерзнуть не будут

А также магнитик, блокнотик, брелочек и конечно теплый поздравления и пожелания)))


СПАСИБО ДЕДУШКА МОРОЗ ;)))

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!