Радиосхемы для автолюбителя. Радиолюбительские схемы и самоделки, собранные своими руками Самодельные электронные устройства для автомобиля
Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.
Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:
Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются.
На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.
Самоделки для автомобилей
Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.
Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, — это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:
Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся.
К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.
Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную — 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.
Простые обогреватели
В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:
- асбестовая труба;
- нихромовая проволока;
- вентилятор;
- выключатель.
Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы — предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.
Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.
От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.
Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать.
- вредность для организма от асбестовой трубы;
- шум от работающего вентилятора;
- запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
- пожароопасность.
Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство — небольшой выпрямитель.
Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.
Самый простой способ создать задающий время элемент — это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:
- электролитический конденсатор большой емкости;
- транзистор типа p-n-p;
- электромагнитное реле;
- диод;
- переменный резистор;
- постоянные резисторы;
- источник постоянного тока.
Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.
База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.
Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении.
В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.
Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.
Если вы думаете, что самоделки – удел малышей и скучающих домохозяек, мы очень быстро развеем ваши заблуждения. Этот раздел полностью весь посвящен изготовлению самоделок из автомобильных запчастей и резиновых покрышек.
Автомобильным шинам свойственно приходить в негодность, особенно учитывая отечественное качество дорог и резкие перепады температуры. Вместо отправки старой автопокрышки на свалку, её можно слегка преобразить и подарить новую жизнь на детской площадке, в саду или огороде.
Мы собрали огромное количество примеров, как сделать автомобильные самоделки с использованием шин в различных бытовых и эстетических целях. Пожалуй, одним из наиболее популярных способов применить отслужившую своё автопокрышку является обустройство детских площадок. Самый простой вариант – вкопать до половины ряд покрышек и разукрасить их верхнюю часть в яркие цвета.
Созданный таким образом архитектурный элемент будет использоваться малышами в качестве приспособления для ходьбы и бега с препятствиями, а также вместо «мебели», ведь на поверхности покрышки можно разложить песочные изделия или даже посидеть самому, отдыхая тихим летним вечером.Эстетически разнообразить экстерьер площадки можно, создав при помощи покрышек сказочных драконов, забавных мишек, которые будут встречать ваших гостей у входа во двор, притаившихся в огороде крокодилов и прочих зверушек. Любителям цветов автомобильная покрышка может заменить полноценный вазон, а высаженные в неё растения придадут дворику ухоженный вид.
Порадовать детей можно, создав удобные качели из наиболее сохранившихся шин. Можно оставить форму шины в первозданном виде, а, потратив немногим больше времени и усилий, создать необычные качели в виде лошадок.
Что бы вы ни выбрали, для создания автомобильной поделки, ваши дети в любом случае обрадуются появлению самоделки для авто во дворе. Изобретательные дети смогут играть в новые игры, и обязательно будут гордиться своим папкой, хвастаясь вашим творением перед друзьями. А смешение счастья и гордости за вас в глазах ребенка – возможно, единственная вещь, ради которой можно наступить на горло долгожданному выходному в компании дивана, телевизора и пива.
Если у вас где то завалялся низкочастотный динамик,то не плохо для него будет собрать не сложный усилитель для сабвуфера на tda7377
Автомагнитола из модуля с алиэкспресс
Литиевый АКБ своими руками 12 Вольт
Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП, или системах поддержки напряжения важных устройств, в случае сбоя питания. Почему он так популярен? Цена — это его главное преимущество и, наверное, единственное.
подключение вольтметра с алиэкспресс
Пришел мне по почте из Китая вольтметр с REM. Первым делом я проверил его работу дома при помощи компьютерного блока питания. И кстати скажу еще о кое чем. некоторые люди мне писали что REM на них не работает, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Поначалу я тоже так подумал.
Бустер для запуска автомобиля своими руками
При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.
Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками .
Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.
Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Ali
С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля.
В данной статье,нам понадобится не много, т.к соберем зарядное устройство своими руками из модулей с известного всем сайта-Aliexpress.
Как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в
как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в(преобразователь напряжения 24в-12в)
Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта .
И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.
Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, который будет наши 24 Вольта,преобразовывать 12 Вольт.И можно на эти 12 Вольт установить прикуриватель,и туда уже включать наши потребители.
Наполнитель для короба в сабвуфер
Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.
При создании сабвуфера своими руками,стоит так же учесть, какой выбрать наполнитель для короба,и так же учесть такие правила как.
1) Материал ящика должен быть максимально глухим. (постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)
2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)
Радиосхемы для авто своими руками. Радиолюбительские схемы и самоделки, собранные своими руками. подключение вольтметра с алиэкспресс
Каждый владелец легкового автомобиля по мере своих возможностей старается улучшить свой автомобиль. Причем, чем машина старше, тем желание сделать из нее суперкар, оснащенный самыми последними достижениями науки и техники, сильнее.
Все хорошо, но в меру. Это понимаешь, когда видишь копейку не первой свежести, обвешанную мигалками, отбойниками и навороченными охранными системами. Мы не станем предлагать оснащать Таврию бортовым компьютером или лепить автоматическую систему контроля устойчивости на девятку.
Самодельная электроника в авто
Мы представим, что можно сделать полезного для своего автомобиля, если мы хоть немного разбираемся в электронике и умеем держать паяльник. Полезная электроника для авто своими руками установленная и на себе испытанная может пригодиться не только нам, поэтому предлагаем небольшой дайджест простых устройств, которые упрощают жизнь автомобилиста.
Долой катализатор
При удалении катализатора своими руками можно столкнуться с некоторыми трудностями. На некоторых моделях автомобилей нет возможности удалить первичный катализатор, или же вы не хотите делать перепрошивку ЭБУ. В таком случае, есть простое устройство, которое введет в заблуждение хитрый ЭБУ так, что при удаленном катализаторе контрольная лампа сбоя в системе управления двигателем гореть не будет.
Это простейшее устройство подогнано под номинальные показатели катализаторов на всех Мицубиси, Шевроле Лацетти, Ниссан Премьера. Для других автомобилей нужно просто подобрать нужный номинал радиодеталей по осциллограмме. В этом нет ничего сложного – есть куча справочников.
Вот принципиальная схема устройства и его внешний вид.
Номиналы деталей:
- резистор на 150 кОм;
- конденсатор на 1 мкФ.
После пропайки всей конструкции, обрабатываем ее изолирующим лаком и заключаем в термокембрик. Больше контрольная лампа о себе напоминать не будет.
Очень полезное и простое устройство. Для его изготовления нам понадобится только старая пьезо-зажигалка. При пробитой на корпус свече искра на контактах появляется периодически, а проявляется это в нестабильной работе мотора. Для проверки свечи зажигания есть специальные приборы, но их нет в арсенале, то всегда найдется замена.
Достаем из зажигалки пьезоэлемент, удлиняем провода и изолируем, чтобы не щекотало током. Установим прибор на свечу так, как показано на рисунке, нажмем на кнопку и внимательно посмотрим на контакты. Если искра проскочила – значит, свеча 100% рабочая.
Простейшее зарядное устройство
Наверняка каждый автомобилист с опытом сталкивался с ситуацией, когда нужно подзарядить АКБ, а зарядного устройства под руками не оказалось. Такое зарядное устройство, схему которого мы предлагаем, можно вполне возить с собой в багажнике. Оно может пригодиться в далеких поездках, там, где нет доступа к полноценному зарядному устройству. Главное – чтобы была розетка.
Схема его чрезвычайно проста. Она выполнена на бестрансформаторной основе, поэтому прибор получился компактный и легкий. Устройство не греется и может работать как угодно долго. Есть у него один недостаток – он не имеет гальванической развязки. То есть ток от сети поступает напрямую на аккумулятор через конденсаторный блок.
Для преобразования переменного тока в постоянный служит выпрямитель – диодный мост. Его вполне возможно отыскать готовым, а можно и собрать самому. Мост должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В при силе тока не менее 3 А. Конденсаторный блок в сумме должен показывать суммарную емкость 8 мкФ.
Для того, чтобы схема разряжалась после выключения, на выходе установлен резистор 220-810 кОм. Вместо набора конденсаторов можно использовать один, но емкий – 10 мкФ. На выходные провода можно поставить аккумуляторные зажимы для удобства использования. Схема очень компактна и поместится в любой корпус. Это не идеальное зарядное устройство, но как спасительная крайность может пригодиться не раз.
Для умелого паяльника всегда найдется работа в создании приятных мелочей для комфорта, для безопасности, для создания дополнительного освещения. Главное – знать, что это необходимость. И тогда любой прибор или устройство будет полезным и приятным дополнением к конструкции автомобиля.
Если у вас где то завалялся низкочастотный динамик,то не плохо для него будет собрать не сложный усилитель для сабвуфера на tda7377
Автомагнитола из модуля с алиэкспресс
Литиевый АКБ своими руками 12 Вольт
Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП, или системах поддержки напряжения важных устройств, в случае сбоя питания. Почему он так популярен? Цена — это его главное преимущество и, наверное, единственное.
подключение вольтметра с алиэкспресс
Пришел мне по почте из Китая вольтметр с REM. Первым делом я проверил его работу дома при помощи компьютерного блока питания. И кстати скажу еще о кое чем. некоторые люди мне писали что REM на них не работает, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Поначалу я тоже так подумал.
Бустер для запуска автомобиля своими руками
При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.
Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками .
Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.
Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Ali
С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля.
В данной статье,нам понадобится не много, т.к соберем зарядное устройство своими руками из модулей с известного всем сайта-Aliexpress.
Как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в
как подключить потребитель с напряжение питания 12в в сеть 24в(преобразователь напряжения 24в-12в)
Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта .
И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.
Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, который будет наши 24 Вольта,преобразовывать 12 Вольт.И можно на эти 12 Вольт установить прикуриватель,и туда уже включать наши потребители.
Наполнитель для короба в сабвуфер
Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.
При создании сабвуфера своими руками,стоит так же учесть, какой выбрать наполнитель для короба,и так же учесть такие правила как.
1) Материал ящика должен быть максимально глухим.(постучите по фанере 8ке и потом по 20ке и вы поймете о чем я)
2) Коробок должен быть максимально прочным. (стыки и соединения должны быть прочнее чем сам материал)
Если вы думаете, что самоделки – удел малышей и скучающих домохозяек, мы очень быстро развеем ваши заблуждения. Этот раздел полностью весь посвящен изготовлению самоделок из автомобильных запчастей и резиновых покрышек. Изготовить из автопокрышки можно практически всё. От огородной обуви до полноценной детской площадки с качелями, сказочными персонажами и элементами для отдыха. Наконец-то и у вечно занятых пап появится возможность проявить свои творческие таланты и создать нечто полезное и красивое на собственном приусадебном участке или придомовом дворе.
Автомобильным шинам свойственно приходить в негодность, особенно учитывая отечественное качество дорог и резкие перепады температуры. Вместо отправки старой автопокрышки на свалку, её можно слегка преобразить и подарить новую жизнь на детской площадке, в саду или огороде.
Мы собрали огромное количество примеров, как сделать автомобильные самоделки с использованием шин в различных бытовых и эстетических целях. Пожалуй, одним из наиболее популярных способов применить отслужившую своё автопокрышку является обустройство детских площадок. Самый простой вариант – вкопать до половины ряд покрышек и разукрасить их верхнюю часть в яркие цвета. Созданный таким образом архитектурный элемент будет использоваться малышами в качестве приспособления для ходьбы и бега с препятствиями, а также вместо «мебели», ведь на поверхности покрышки можно разложить песочные изделия или даже посидеть самому, отдыхая тихим летним вечером.
Эстетически разнообразить экстерьер площадки можно, создав при помощи покрышек сказочных драконов, забавных мишек, которые будут встречать ваших гостей у входа во двор, притаившихся в огороде крокодилов и прочих зверушек. Любителям цветов автомобильная покрышка может заменить полноценный вазон, а высаженные в неё растения придадут дворику ухоженный вид.
Порадовать детей можно, создав удобные качели из наиболее сохранившихся шин. Можно оставить форму шины в первозданном виде, а, потратив немногим больше времени и усилий, создать необычные качели в виде лошадок.
Что бы вы ни выбрали, для создания автомобильной поделки, ваши дети в любом случае обрадуются появлению самоделки для авто во дворе. Изобретательные дети смогут играть в новые игры, и обязательно будут гордиться своим папкой, хвастаясь вашим творением перед друзьями. А смешение счастья и гордости за вас в глазах ребенка – возможно, единственная вещь, ради которой можно наступить на горло долгожданному выходному в компании дивана, телевизора и пива.
Подборка оригинальных и интересный схемотехнических решений и усовершенствований для различных типов автомобиля.
Автомат для зарядного устройства автомобиля — Схема включает батарею на зарядку при понижении на ней напряжения до определенного уровня и отключает при достижении максимума.
Зарядное устройство для автомобиля на интегральной микросхема LM7815 — Основу схемы составляет интегральная микросхема LM7815 с системой защиты и цепями аналоговых индикаторов. Вольтметр и
амперметр добавленные в схему в качестве индикаторов обеспечивают контроль тока и напряжения во время заряда аккумулятора.
Автомат-переключатель полярности напряжения для зарядного устройства — предназначен для зарядки двенадцативольтных автомобильных аккумуляторных батареи. Главная его особенность заключается в том, что оно допускает подключение батареи, при любой полярности.
Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
Зарядное устройство для мощных автомобильных аккумуляторов — на основе микросхемы IR2153 это самотактируемый полумостовой драйвер, который довольно часто используется в промышленных балластах для ламп дневного света
Датчик перегрева двигателя . Чтобы не ожидать момента когда вода в радиаторе превратится в пар можно использовать конструкцию на термостате DS1821
Датчик гололеда Как только температура воздуха опустится до 4 градусов Цельсия, светодиод закрепленный на приборном щитке автомобиля начнет мигать, при дальнейшем снижение температуры светодиод мигает с более высокой частотой. А если температура опустится до — 1 градуса или ниже, то светодиод будет гореть постоянно до — 6 градусов, а затем устройство автоматически отключается.
Датчик ремня безопасности Если ездить с непристегнутыми ремнями безопасности, то можно получить травмы при ДТП, или нарваться на штраф. В арсенале радиолюбителя имеются специальные разработки, сигнализирующие водителю о том, что ремень не пристегнут
Сигнализатор уровня воды в радиаторе . Прибор сигнализирующий об уменьшении уровня воды, что неизбежно приведет к перегреву мотора.
Индикатор напряжения в бортовой сети автомобиля На большинстве автомобилей отсутствует прибор, по показаниям которого водитель мог бы судить о напряжении бортовой сети. Напряжение бортовой сети автомобиля изменяется в широких пределах, в зависимости от режима работы системы электропитания.
Схема предсонного сигнализатора состояния водителей Как известно, до 25-30 % транспортных аварий обусловлены засыпанием водителей за рулем. Для оценки психофизиологического состояния водителя в процессе управления транспортным средством разработаны телеметрические системы контроля частоты мигания его век, регистрации биопотенциала, кожногальванической реакции, двигательной активности. Все вышеперечисленные методы так и не нашли широкого применения на практике из-за их сложности, дороговизны, необходимости фиксации на кожных покровах водителя различных датчиков
Радиолюбительская подборка на тему освещение в салоне автомобиля, а также самодельные конструкции от подсветки заднего номера до замены лампочек в щитке приборов: повторитель поворота на светодиодах , автоматический противоослепляющий фонарь , Ближний свет схемы, конструкции и приспособления для фар, Стоп Сигнал , его назначения и доработки, Схема задержки включения и выключения света в салоне автомобиля, Ходовые огни схема автоматического управления на микроконтроллере и т.п
Изготовление датчика нейтралки . Многие автолюбители знают, что автосигнализация с автозапуском на автомобиль с механической коробкой передач устанавливается достаточно сложно, а переключив сигнализацию на режим «автомат» можно получить неприятный результат. Но, чтоб решить эти проблемы можно сделать работу автозапуска более безопасной установив датчик нейтралки из геркона. Напомним, что у автозапуска с механической коробкой передач логическая нейтраль взятие автомобиля на сигнализацию и блокирование дверей можно осуществить только при работающим мотором и поднятым ручником. Если эти условия не выполняются, то автозапуск не возможен.
Имитатор противоугонного устройства имитирует неисправности двигателя вашего автомобиля
Дистанционное противоугонное устройство на инфракрасных лучах . Рассмотрены схемы дистанционных охранных устройств для автомобиля на ИК лучах, в которых писпользуется кодирование информации
Рекомендации по установке автосигнализаций Что же можно сделать, чтобы воспрепятствовать угону автомобиля? Конечно же, поставить противоугонную систему. В настоящее время имеется много различных типов сигнализационных устройств. Множество фирм и станций установки могут предложить автовладельцу целый ряд способов защиты автомобиля от угона. Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Необходима еще и грамотная, а порой и нестандартная установка сигнализации. Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, применяемые угонщиками, и использует эти знания при установке
Простая схема блокировки стартера состоит всего из одного резистора и оптрона.
Схема простой велосипедной противоугонной системы Данная конструкция для велосипеда сработает, стоит изменить его положение, либо если к нему прикоснуться. Тревожный звуковой сигнал длится 30 секунд, а через несколько секунд, происходит повтор и так до тех пор, пока велосипедное противоугонное устройство не будет отключено.
Беспроводная автосигнализация — блокирует двигатель автомобиля с помощью любого мобильного телефона или смартфона
Статьи об изготовление инструментов и приспособлений по обслуживанию и ремонту автомобилей и их основных узлов своими руками: Обслуживание автомобильных аккумуляторов; схемы стробоскопов-тахометров; Толщиномер лакокрасочных покрытий автомобилей; Самодельный регрувер для нарезки протектора и другие оригинальные конструкции.
Предлагаем вниманию радиолюбителей схему электронного отключателя «массы», не имеющего механических контактов и потому более надежного и долговечного. Кроме того, данное устройство может использоваться и как противоугонное.
Схемы авто. Парктроник на цифровой микросхеме |
Парктроник — это специальное вспомогательное устройство, дающее дополнительное удобство, особенно начинающему автолюбителю, при парковке благодаря расчету расстояния до ближайших к автомобилю препятствий и сигнализирующее о приближении к ним звуковыми и визуальными знаками. Все парктроники работают как радар, т.е излучают ультразвуковые волны специальными ультразвуковыми датчиками и анализируют отраженный от препятствий звуковой сигнал
На дворе 21 век, а автомобильные спидометры в большинстве автомобилей все еще аналоговые, обрабатывающие сигналы, поступающие от обычного датчика скорости. Давайте исправим это недоразумение, нав в помощь, простая схема спидометра на микроконтроллере для изготовления своими руками
Конечно, это не профессиональный прибор, но и его скромные возможности позволят выявить степень концентрации алкоголя для самоконтроля водителя, чтобы предотвратить беду на дороге.
Думаю каждый автолюбитель не откажется иметь в автомобиле дополнительный сервисный разъём, адаптированный под USB или miniUSB. Такие адаптеры выручат во многих ситуациях, например, питания переферии ПК, зарядки мобильных телефонов или смартфонов, видеорегистраторов событий, да и всего, что питается от шины USB.
Датчики движения (ДД) можно использоват не только по прямому назначению для включения света или в качестве элемента охранной сигнализаци, но и в автомобилях. Например отпугнет кошку которая решила погреться под копотом вашего автомобиля, тем самым сохранит ей жизнь, а вас избавит от работы по очистке вашего двигателя от остатков бедного животного. Ведь инфракрасный ДД среагирует на любой движущийся биологический объект, имеющий «тепловой» фон.
В автомобиле немало узлов контролировать включение и исправность которых достаточно затруднительно, а для этих целей идеально подойдет звуковой сигнализатор, кроме того его применение во время движения задним ходом информирует окружающих пешеходов и других водителей о движении транспортного средства назад, что особенно актуально для больших грузовых автомобилях
Предлагаю на ваш суд, ознакомиться с простой схемой доводчика стекол автомобиля. Он выполняет роль подъема стекол в тот момент, когда автомобиль ставится на охранную сигнализацию. Остановка работы устройства стеклоподъемников осуществляется в результате возрастания протекающего тока в нагрузке в момент полного поднятия стекол.
Автомобильный электробензонасос устройство, принцип действия и ремонт. В качестве примера расмотрим устройство и принцип действия погружного электробензонасоса серии 0580254 фирмы BOSCH который используется во всех модификациях системы впрыска топлива «K-Jefronic»
Автомобильный сигнализатор Он предназначен для имитации автомобильного гудка, и выполнено на составных транзисторах и тиристорах
У многих имеются переносные приемники и магнитофоны с 9 вольтовой батарейкой типа крона. В дороге их удобно питать от аккумулятора автомобиля, не расходуя ресурс дорогих батареек. Подключать такую радиоаппаратуру непосредственно к аккумулятору нельзя, так как его напряжение может меняться от 10 до 15 В. Кроме того, при работающем двигателе в бортовой сети автомобиля появляются импульсные помехи
Подборка простых схем для автолюбителей : Звуковой сигнализатор антисон, сигнализаторы гололеда, Установка для очистки картерных газов, Девайс для быстрого запуска двигателя в любой мороз, Компрессометр, Анти-радар, Аэродинамическая насадка на выхлопную трубу и другие конструкции
Сборник электросхем на автомобили очень большая подборка.
Рассмотренные ниже схемы на микроконтроллерах выводят на двухразрядный цифровой индикатор с общим анадом показания от топливного датчика в 40л. Питание конструкций осуществляется от бортовой сети автомобиля. К входу «in» подсоединен родной автомобильный датчик в баке.
Наверное все водители хоть раз забывали отключить указатели поворотов после совершения маневра? Штатные щелчки из передней панели не всегда хорошо слышно, особенно если в салоне играет музыка, поэтому предлагаю дополнить ваш автомобиль простой схемой сигнализатора поворотников своими руками.
Прикуриватель – одна из немногих автомобильных фишек, которая за все время своего появления вот уже более 70 лет сохраняет свою перво начальную конструкцию. В результате этого и на раритетных авто, и на самых современных моделях применяется одна и та же конструкция. Конечно в старину это приспособление использовалось только ради одной функции, хотя сейча в современном «информационном мире» — оно выполняет разные функции, допустим разъема для зарядки различных цифровых гаджетов или даже пуска машины.
Радиолюбительские схемы сигнализаторов поворотов предназначены для работы только со светодиодами в стоп-сигналах вашего автомобиля, если вы все еще используете обычные лампочки то сможете легко повторить конструкцию сигнализатора включения поворотов. Простая разработка «Стоп-сигналы » — самодельное реле времени отключит последние если они горят более 40-60 секунд, а модернизация реле поворотов 495.3747 позволит ввести в стандартную комплектацию ВАЗ или ГАЗ светодиоды вместо ламп накаливания.
Предлагаемый первый вариант модернизации реле стеклоочистителя автомобиля имеет более высокую надежность работы, может обеспечить динамическое торможение двигателя. Никаких переделок штатной схемы электрооборудования при этом не требуется. Достаточно простые варианты модернизации реле стеклоочистителя позволят вам не отвлекаться на включение и выключение дворников. Кроме того многие старые автомобили имеют простой регулятор скорости работы двигателя стеклоочистителя — на два положения «быстро-медленно» — не большая доработка просто необходима. А установите датчик влажности и водяные капли попавшие на него сами запустят схему.
Монитор для автомобиля с камерами заднего вида очень важный элемент в вашем автомобиле, т.к в современных городских реальностей надо быть мастером парковки, чтобы найти место куда припарковать автомобиль. Наглядно показан пример установка монитора в козырек автомобиля, что делает изображение оптимально расположенным для глаз водителя.
В наше время, как никогда остро, стоит вопрос учета и экономии энергоресурсов, в том числе топлива для автотранспорта. Из большого разнообразия приборов, учитывающих расход топлива, наибольшее распространение получили приборы с регистрирующим элементом датчика в виде крыльчатки. Датчики с иным принципом измерения, хотя и обладают достаточной точностью, но сложны в изготовлении и имеют недостатки. Практика показала, что датчики с крыльчаткой, выполненные с необходимой и достаточной точностью, могут работать годами, не требуя ухода, с погрешностью в регистрации ниже допуска для подобного типа приборов
Система зажигания — это совокупность различных автомобильных приборов и устройств, обеспечивающих генерацию электрической искры для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в момент поворота ключа замка системы зажигания. На этой страницы вы сможете найти различные схемы подключения зажигания автомобилей ВАЗ. А также самодельные радиолюбительские варианты схемы электронного зажигания
Она имеет следующие преимущества: мощность искры увеличена, контакты прерывателя не обгорают; не нужен резистор в цепи катушки зажигания; при включенном зажигании, но незаведенном двигателе схема плавно без искры, отключается
В советском автопроме прерыватель указателей поворота типа РС57 был электромагнитного принципа действия и использовался для обеспечения мигания сигнальных ламп, что делает более видимым и заметным подачу сигнала поворота другим участникам движения. Прерыватель указателей поворота включен последовательно в цепь сигнальных ламп, сигнализирующих поворот. В рамках статьи рассмотрим варианты замены этого электромагнитного устройства, на его электронные аналоги.
Наверное каждый автолюбитель забывал в теплое время года, закрывать окна в машине, чтоб этого более не происходило предлагаю собрать схему предназначенную для автоматического закрытия всех окон в салоне машины при постановке на сигнализацию. Рассмотрим несколько возможных вариантов реализации конструкции от простых схем с реле, до автомата управления стеклоподъемниками на микроконтроллере.
Каждый водитель грузного автомобиля или автобуса с напряжением бортовой сети в 24 вольта сталкивался с проблемой, подключения потребителя 12 Вольт. В этой статье реализовано решение данной проблемы
Во всех современных автомобилях, когда температура двигателя подходит к критической отметки, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Но есть масса негативных эффектов резкого старта, которая со временем сказывается на электрике средства передвижения. В данной статье описана схема варианта замены реле плавного включения вентилятора охлаждения.
Устройство экономайзера карбюратора |
Карбюраторы, долгие годы устанавивались на автомобиле, пока постепенно не освободили свое место различным системам впрыска топлива. Но автомобильный век российских автомобилей долог, и все еще приходится сталкиваться с транспортными средствами, в которых еще имеется карбюратор. Ну а как известно его нормальная работа обеспечивается неоторыми устройствами, среди них основное это экономайзер топлива. Именно о нем мы и поговорим, а также расмотрим схему системы экономайзера принудительного холостого хода для автомобилей ВАЗ
Автомобильным стартером называется устройство обеспечивающее запуск двигателя после поворота при любых погодных обстоятельствах. Почти все стартеры по своей сути, являются обычными электродвигателями краткосрочного действия, но большой мощности. Пусковой цикл типового устройства состоит из трех попыток с 30 секундным интервалом между ними. Поскольку у авто имеется единственный источник электроэнергии (аккумуляторная батарея), то инженеры выбрали для стартеров электродвигатель постоянного тока.
Каждый автовладелец, сидевший за рулём бюджетного автомобиля знает, как долго приходиться ожидать поступления тепла от двигателя при его разогреве в зимнее время года, особенно если вы живете в северной части самой большой страны мира. Время набора комфортной температуры где-то минут 30, и так каждое утро. Наилучшей идеей решения этой проблемы на мой взгляд, является обогрев салона автомобиля тепловентилятором. Воплотить идею в жизнь, помог старый тостер и неисправный компьютерный блок питания.
В зимний период у многих российских водителей начинается время, когда для поездки на автомобиле требуется заранее прогретый двигатель. Решить эту проблему помогает схема подогрева тосола автомобиля. Первая рассмотренная достаточно проста для повторения.
Подогрев руля, наравне с обогревом сидений, зеркал, стёкол, это в наши дни не роскошь, а показатель уровня того, что человек живёт в цивилизованной стране. Все перечисленные параметры в личном автомобиле очень удобны, и помогаю водителю сосредоточиться лишь на управление транспортным средством, а не на своих промерзших пальцах рук.
Это конструкция предназначена для генерации звукового сигнала при движении грузовых автомобилей и автобусов назад, при этом в автоматическом режиме начинает генерироваться звуковой сигнал, предупреждающий об опасности.
Главным достоинством второй батареи является то, что расход накопленной энергии происходит через дополнительную АКБ, а первая стоит в запасе, то есть можно совсем не беспокоиться о заводе автомобиля после пикника в дали от цивилизации. Многие иномарки, уже имеют вторую аккумуляторную батарею под капотом. Недостаток у них состоит только в параллельном подключение 2-х АКБ
Эта радиолюбительская конструкция подойдет для зарядки большинства смартфонов и планшетов от 5 вольт даже при выключенном зажигания. Или позволит запитать видеорегистратор в течение 40 минут, в тот момент когда автомобиль ждет своего хозяина на стоянке. Основа схема микроконтроллер AVR Tiny13, прошивка к нему прилогается.
Электронные самоделки
Как вы думаете, возможна ли жизнь в современном обществе без электроники? Правильно. С трудом представляется, как бы мы с вами жили без неё.
С улучшением нашего быта в геометрической прогрессии увеличиваются различного рода электронные устройства, которые облегчают нам жизнь. Например, с появлением телевизора потребовался стабилизатор напряжения. Первые телевизоры были ламповые, очень чувствительные к перепадам напряжения. В каждом автомобиле имеется аккумулятор. Периодически приходится подзаряжать его. Как же обойтись без зарядного устройства аккумулятора. Ну а представить современное авто без автосигнализации просто невозможно.
Наша жизнь тесно связана с электроникой. Она способна на многое, можно даже сказать, практически на всё:полёты в космос, изучение морских глубин, предсказание погоды. Перечислять можно до бесконечности.
Дайте я попробую угадать, что у вас в кармане. Наверняка, сотовый телефон, а куда же без него. В наше время обойтись бес электронных помощников невозможно. На страницах этого сайта вы, наверняка, найдёте полезные электронные самоделки и схемы к ним, которые, несомненно, будут полезны не только для начинающих.Хоть это и будут устройства собранные своими руками, но ничуть не хуже заводского аналога, к тому же гораздо дешевле.
Здравствуйте. В сегодняшней статье я подробно расскажу о том, как намотать катушку Мишина своими руками. → Далее
Здравствуйте друзья. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту. В этот раз мы будем производить замену аккумулятора в авто навигаторе Explay Patriot. → Далее
Приветствую Уважаемые коллеги. Сегодня я вам расскажу о том, как изготовить простую катушку для намотки и хранения обмоточных проводов. → Далее
Автор: admin Vladimir | Опубликовано 04-09-2019
Рубрика: Приборы и измерения
Метки: мультиметр, приборы
Всем доброго времени суток. У любого радиолюбителя должен быть в наличие мультиметр. А у настоящего радиолюбителя их должно быть несколько. Сегодняшняя статья будет посвящена тому, как улучшить мультиметр Vici VC99. → Далее
Автор: admin Vladimir | Опубликовано 26-06-2019
Рубрика: Радио и связь
Метки: GPS, для автомобиля, радио
Здравствуйте друзья! В сегодняшней статье речь пойдёт о GPS трекере. Всем хорош GPS трекер GT02A. Эта модель завоевала большую популярность у российских покупателей. → Далее
Всем привет. Настала очередь очередной электронной самоделки. Сегодняшняя статья будет посвящена симисторному регулятору мощности. → Далее
Радиотехника
начинающим |
Букварь
телемастера |
Основы
спутникового телевидения |
|||
Каталог
схем |
Литература |
Статьи |
|||
Схемы
телевизоров |
Файловое
хранилище |
Доска
объявлений |
|||
Радиодетали
и |
ФОРУМ |
Справочные материалы |
Своими руками электроника для автомобиля
Схемы своими руками
В очередные выходные просматривая фотографии сделанных мною автомобильных усилителей обратил внимание на то, что все они имеют довольно большие габаритные размеры, оно и понятно , если усилитель работает в классе АВ, то нужны большие теплоотводы, которые естественно увеличивают вес и…ДАЛЕЕ
Схемы своими руками, Усилители
Большими минусами привычных нам устройств для зарядки автомобильных аккумуляторов, которые используются уже на протяжении многих лет являются их значительные размеры и неподъемный вес. Сейчас чаще всего радиолюбители для зарядки аккумуляторов используют импульсники. Привлекательными они являются из-за своей небольшой цены, малого…ДАЛЕЕ
Привет всем читателям . Сегодня будет рассмотрен вариант построения мощного импульсного источника питания, который обеспечивает на выходе ток до 60 Ампер при напряжении 12 Вольт, но это далеко не предел , при желании можно выкачивать токи под 100 Ампер, этим…ДАЛЕЕ
Автоэлектрика или как сделать пищалку для дверей. Нет, конечно радиодетали имеются, но в этот раз вам не надо паять никакую схему, есть вариант куда проще. Итак, основой всех основ будет служить старый китайский будильник. Мы его конечно же разбираем и видим…ДАЛЕЕ
Автоэлектрика, Схемы своими руками
Простой и дешевый автомобильный преобразователь напряжения можно построить на базе старого, нерабочего бесперебойника, точнее с использованием некоторых частей бесперебойника. Устройство до безобразия простое, но имеет несколько недостатков, а точнее: 1) отсутствие каких-либо защит от короткого замыкания и перегрузки на выходе…ДАЛЕЕ
Если в теплое время года аккумулятор заряжен не полностью, это практически не мешает. А вот с холодами начнутся проблемы. Как же быстро сделать зарядочник, да еще с подстройкой тока, напряжения и с защитой? Для этого подойдет дешевый готовый модуль преобразователя…ДАЛЕЕ
Устройство для защиты 12v аккумуляторов от глубокого разряда и короткого замыкания с автоматическим отключением его выхода от нагрузки. ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение на аккумуляторе, при котором происходит отключение — 10± 0.5V. (У меня вышло ровно 10,5 В) Ток, потребляемый устройством от аккумулятора…ДАЛЕЕ
Схема такого блока питания давным-давно была опубликована на одном буржуйском радио журнале. В первые собрал и опробовал ее несколько лет тому назад. С тех пор блок управления был многократно повторен, ввел некоторые изменения добавил защиту, стабилизацию и использовал как лабораторный…ДАЛЕЕ
Схема-авто — поделки для авто своими руками
Однажды мне надоело каждый раз при открытии капота дергать за палку, чтобы поставить упор, Всем привет! Для того, чтобы авто участвовало в разных мероприятиях и конкурсах, нам нужно Всем привет! Давно хотел себе сделать ESR тестер и наконец решился. Мониторчик 16х2 ранее Всем привет. Решил я себе сделать своими руками датчик включения света. Аналогичным образом у Сообразил вот такой интересный девайс. Вся подробная информация — на видео ниже, не поленитесь Как-то мой друг захотел себе подсветить приборную панель и я взялся ему помочь. Но Работать над этой панелью я начал не с нуля. Одна досталась мне от предыдущего Давно хотел освежить интерьер салона авто и заделать подсветку воздуховодов синего цвета. Основное, что Привет всем! Предлагаю вам ознакомиться со своей версией самодельного омывателя фар. Изначально было немного Схема, рассматриваемая в статье, разработана для ознакомительных целей. Это простая схема без ШИМ контроллера, Здравствуйте! Сегодня я покажу, как отремонтировал свой генератор, который, возможно, кто-то другой выбросил бы Данное устройство регулирует скорость вентилятора отопителя. Скорость регулируется с помощью ШИМ. Задействован плавный запуск Недавно сам озадачился работой задних фонарей на моей 15-ке. Они то все дружно загорались, Любому автомобилисту известно, что использование устройств спец. назначения (например — спецсигналы типа СГУ, стробоскопы
Электроника для авто своими руками
Каждый владелец легкового автомобиля по мере своих возможностей старается улучшить свой автомобиль. Причем, чем машина старше, тем желание сделать из нее суперкар, оснащенный самыми последними достижениями науки и техники, сильнее.
Все хорошо, но в меру. Это понимаешь, когда видишь копейку не первой свежести, обвешанную мигалками, отбойниками и навороченными охранными системами. Мы не станем предлагать оснащать Таврию бортовым компьютером или лепить автоматическую систему контроля устойчивости на девятку.
Вы можете купить проблесковые маячки и мигалки на машину тут: elekt-m.ru/categories/probleskovye-mayaki
Содержание:
Самодельная электроника в авто
Мы представим, что можно сделать полезного для своего автомобиля, если мы хоть немного разбираемся в электронике и умеем держать паяльник. Полезная электроника для авто своими руками установленная и на себе испытанная может пригодиться не только нам, поэтому предлагаем небольшой дайджест простых устройств, которые упрощают жизнь автомобилиста.
Долой катализатор
При удалении катализатора своими руками можно столкнуться с некоторыми трудностями. На некоторых моделях автомобилей нет возможности удалить первичный катализатор, или же вы не хотите делать перепрошивку ЭБУ. В таком случае, есть простое устройство, которое введет в заблуждение хитрый ЭБУ так, что при удаленном катализаторе контрольная лампа сбоя в системе управления двигателем гореть не будет.
Это простейшее устройство подогнано под номинальные показатели катализаторов на всех Мицубиси, Шевроле Лацетти, Ниссан Премьера. Для других автомобилей нужно просто подобрать нужный номинал радиодеталей по осциллограмме. В этом нет ничего сложного – есть куча справочников. Вот принципиальная схема устройства и его внешний вид.
Номиналы деталей:
- резистор на 150 кОм;
- конденсатор на 1 мкФ.
После пропайки всей конструкции, обрабатываем ее изолирующим лаком и заключаем в термокембрик. Больше контрольная лампа о себе напоминать не будет.
Проверка свечи зажигания
Очень полезное и простое устройство. Для его изготовления нам понадобится только старая пьезо-зажигалка. При пробитой на корпус свече искра на контактах появляется периодически, а проявляется это в нестабильной работе мотора. Для проверки свечи зажигания есть специальные приборы, но их нет в арсенале, то всегда найдется замена.
Достаем из зажигалки пьезоэлемент, удлиняем провода и изолируем, чтобы не щекотало током. Установим прибор на свечу так, как показано на рисунке, нажмем на кнопку и внимательно посмотрим на контакты. Если искра проскочила – значит, свеча 100% рабочая.
Простейшее зарядное устройство
Наверняка каждый автомобилист с опытом сталкивался с ситуацией, когда нужно подзарядить АКБ, а зарядного устройства под руками не оказалось. Такое зарядное устройство, схему которого мы предлагаем, можно вполне возить с собой в багажнике. Оно может пригодиться в далеких поездках, там, где нет доступа к полноценному зарядному устройству. Главное – чтобы была розетка.
Схема его чрезвычайно проста. Она выполнена на бестрансформаторной основе, поэтому прибор получился компактный и легкий. Устройство не греется и может работать как угодно долго. Есть у него один недостаток – он не имеет гальванической развязки. То есть ток от сети поступает напрямую на аккумулятор через конденсаторный блок.
Для преобразования переменного тока в постоянный служит выпрямитель – диодный мост. Его вполне возможно отыскать готовым, а можно и собрать самому. Мост должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В при силе тока не менее 3 А. Конденсаторный блок в сумме должен показывать суммарную емкость 8 мкФ.
Для того, чтобы схема разряжалась после выключения, на выходе установлен резистор 220-810 кОм. Вместо набора конденсаторов можно использовать один, но емкий – 10 мкФ. На выходные провода можно поставить аккумуляторные зажимы для удобства использования. Схема очень компактна и поместится в любой корпус. Это не идеальное зарядное устройство, но как спасительная крайность может пригодиться не раз.
Для умелого паяльника всегда найдется работа в создании приятных мелочей для комфорта, для безопасности, для создания дополнительного освещения. Главное – знать, что это необходимость. И тогда любой прибор или устройство будет полезным и приятным дополнением к конструкции автомобиля.
Читайте также Вебасто — принцип работы, Обходчик иммобилайзера своими руками
Усилитель для автомобильного сабвуфера своими руками
Схема простой цветомузыка с фото
В интернете много аналогов схем,приведенной этой. Но данная цветомузыка своими руками очень дешевая по себестоимости, и детали легкодоступны. Так же приведены фото цветомузыки,и рассказано в подробностях.
Подробнее…
Cхема зу для акб
В данной статье схема зу для автомобильного акб представлена самой простой для сборки. На улице зима, и собирать сложные мало кому нибудь будет время. И так,продолжаем на кнопку подробнее. Схема отличается простотой,и так же тем что указана сила тока зарядки.
Подробнее…
Усилитель для автомобиля своими руками
В данной статье рассмотрим схему и изготовления усилителя для автомобиля.
Самодельный усилитель дешевле в сборке, и главное это качество звучание. Усилитель состоит из преобразователя напряжения, самого умзч и блока защиты.
Подробнее…
Динамические поворотники своими руками
В интернете много видео бегущих поворотников в стиле ауди, но вот со схемами проблема. В этой статье рассмотрим самодельные бегущие поворотники на 7 каналов построенных на микроконтроллере. Расписано все просто,и прошивка в комплекте.
Подробнее…
Квазианалоговый спидометр с прошивкой своими руками
После того как спидометр с квазианалоговой шкалой стал комерческим, то из интернета сразу пропали его исходники и прошивки,без которых спидометр было не построить. Было решено создать прибор по функциям похож на его прибор. Но прибор вышел на многофункциональней, чем прибор МАМЕДА. И так,переходим к просмотру-схема спидометра+одометр с прошивкой своими руками.
Подробнее…
Американ стайл габариты своими руками American Style
Всем привет, хочу показать простую, очень простую схему своими руками, как быстро и просто сделать американские габариты на любое авто,если подробнее что бы габариты были всегда оранжевые и мигали при включении поворотника. Эта схема или переделка на любителя, просто может кто-то спросит зачем это нужно? Отвечу, кому-то нужен сабвуфер, размером метр на метр, впихнуть в машину, кому-то ещё что, а кто то делает поворотники своими руками в стиле американ стайл.
Подробнее…
Схема доводчика стекол своими руками
Есть такая ситуация (особено летом) ездишь с открытыми окнами, останавливаешься, выходишь из машины, ставишь на сигналку, и видишь не закрыл окно, потом открываешь и надо включить зажигания, чтобы поднять стекло. Эта проблема решается доводчиком стекол,а что бы не бежать в магазин. Соберем сами.Схема и фотографии проекта внутри
Подробнее…
Регулятор оборотов вентилятора охлаждения радиатора от температуры своими руками
Данная схема работает следующим образом: Чем выше температура двигателя-тем быстрее вращается вентилятор охлаждения. И наоборот, чем ниже температура-тем медленнее вращается вентилятор,таким образом пока не остановится. Так же данный ШИМ регулятор снижает на грузку на бортовую сеть автомобиля, и избавляет от реле.
Подробнее…
Конструкция реализована на одной компактной плате. Моноблок состоит из 3-х частей:усилитель НЧ, фильтр НЧ, преобразователь напряжения. Первые две части описаны в статье “Как сделать простой усилитель для домашнего сабвуфера”.
Подробнее…
Эмулятор 2ого лямбда зонда
Эмулятор 2ого лямбда зонда своими руками
Устройство эмулятора второго датчика кислорода было разработано на основе успешного 8-летнего опыта решения проблемы ошибки 0420. Предыдущие версии эмулятора были значительно сложнее и крупнее. Данное устройство своеобразная работа надо ошибками прошлых лет.
Схема проста до безобразия. Не боится неверного подключения. Очень информативно рассказывает о текущем состоянии тракта выхлопа и эффективно выполняет свою задачу работая с циркониевыми датчиками кислорода.
Подробнее…
Электрические и электронные самоделки: советы начинающим электрикам
Одно из распространенных хобби любителей и профессионалов в области электроники – это конструирование и изготовление различных самоделок для дома. Электронные самоделки не требуют больших материальных и финансовых затрат и выполняться могут в домашних условиях, поскольку работы с электроникой являются, по большей части, «чистыми». Исключение составляет только изготовление разнообразных корпусных деталей и иных механических узлов.
Самодельная светомузыка
Полезные электронные самоделки могут использоваться во всех областях быта, начиная от кухни и заканчивая гаражом, где многие занимаются усовершенствованием и ремонтом электронных устройств автомобиля.
Самоделки на кухне
Кухонные самоделки из области электроники могут составлять дополнение к существующим аксессуарам и принадлежностям. Большой популярностью среди жителей квартир пользуются промышленный и самодельные электрошашлычницы.
Пример шашлычницы
Еще один распространенный пример кухонных самоделок, сделанных своими руками домашнего электрика, – таймеры и автоматика включения освещения над рабочими поверхностями, электроподжиг газовых горелок.
Важно! Изменение конструкции некоторой бытовой техники, в особенности газовых приборов, может вызвать «непонимание и неприятие» контролирующих организаций. Кроме того, это требует большой аккуратности и внимательности.
Электроника в автомобиле
Самодельные устройства для автомобиля наиболее широкое распространение получили среди владельцев отечественных марок транспорта, которые отличаются минимальным количеством дополнительных функций. Широким спросом пользуются такие схемы:
- Звуковые сигнализаторы поворотов и включения ручного тормоза;
- Сигнализатор режимов работы аккумуляторной батареи и генератора.
Простейший сигнализатор поворотов
Более опытные радиолюбители занимаются оснащением своего автомобиля датчиками парковки, электронными приводами стеклоподъемников, автоматическими датчиками освещенности для управления ближним светом фар.
Самоделки для начинающих
Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.
Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:
- Чтение принципиальных и монтажных схем;
- Правильная пайка;
- Настройка и регулировка по готовой методике.
Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.
Электронные часы из набора
В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.
Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.
Домашняя мастерская
Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов:
- Паяльник;
- Бокорезы;
- Пинцет;
- Набор отверток;
- Пассатижи;
- Многофункциональный тестер (авометр).
На заметку. Планируя заниматься электроникой своими руками, не следует браться сразу за сложные конструкции и приобретать дорогостоящий инструмент.
Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.
Авометр Ц-20
Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.
Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.
Осциллограф
В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства. Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов.
Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.
В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.
Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники.
Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.
Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.
Припой с флюсом
Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.
Макетные платы
Меры безопасности
Занятия электричеством связаны с риском для здоровья и даже жизни, особенно, если электроника своими руками конструируется с сетевым питанием. Самодельные электрические устройства не должны использовать бестрансформаторное питание от бытовой сети переменного тока. В крайнем случае, настройку подобных устройств следует производить, подключая их к сети через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Напряжение на его выходе будет соответствовать сетевому, но в то же время будет обеспечена надежная гальваническая развязка.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=w6GUAAbR_fo
Поиск по сайту | Автомобильная электроника
Антенны
Аккумуляторы и бартареи
Бытовая автоматика
Узлы приёмопередающей аппаратуры
Инфракрасная техника
Компьютеры
Обзор журнальных публикаций Осторожно радиация! Охранные системы
Источники питания и сетевые устройства
Программы и справочники для радиолюбителей
Радиопередатчики, радиостанции, радиотелефоны
Радиоприемники
Справочные данные
Телевидение
Телефония. Сотовая связь
|
Понимание цифровых схем | Проекты самодельных схем
В следующих параграфах мы попытаемся понять самые основные основы цифровых электронных схем: а именно вентили и триггеры. Будь то сложные и большие цифровые схемы, или такие простые, как счетчик BCD, например 7490, или микросхема микропроцессора большой интеграции (LSI), в конечном итоге все они состоят из многих и нескольких типов цифровых- логические ворота.
Давайте исследуем особенности всех этих основных цифровых схем, представленных ниже.
Семейства логики
Семейства цифровых логических схем или интегральные схемы — это блоки, которые структурированы или построены с использованием общих компонентов схемы, таких как транзисторы, конденсаторы, резисторы, так что становится проще связывать их друг с другом через прямые электрические проводники, такие как провода или дорожки печатной платы. Таким образом, устраняется сложная задача сопряжения, поскольку нам не нужно много думать о согласовании уровней сигналов, значений импеданса и т. Д.
Пара современных семейств цифровой логики включает транзистор-транзисторную логику (TTL) и дополнительную металлооксидные полупроводниковые (КМОП) устройства.
Логические ИС TTL построены с использованием биполярных транзисторов NPN / PNP или BJT, тогда как цифровые ИС CMOS построены на полевых транзисторах FET или MOSFET). Можно идентифицировать CMOS IC по их номерам деталей «серии 4xxx» (например, IC 4049).
ИСTTL можно распознать по напечатанным номерам, начинающимся с 74xx (например, IC 7490) или 74xxx (например, IC 74161).
Микросхемы TTL военного уровня иногда встречаются у поставщиков любительских компонентов как промышленные излишки.На этих ИС напечатаны те же цифры, что и в обычной версии для любителей, за исключением начальной цифры «7», которая может быть заменена на «5». Проще говоря, они имеют номера вроде IC 5490, что может быть эквивалентно 7490.
Digital Vs. Аналоговый
Цифровая электроника отличается от аналоговой электроники характеристиками импульсов или сигналов, которые обрабатываются. В аналоговой схеме сигнал может иметь практически любое значение в определенном диапазоне.
В качестве примера предположим, что для аналоговой работы подключен операционный усилитель. Кроме того, предположим, что выходное напряжение может измениться от -12 до +12 вольт постоянного тока.
В аналоговой схеме выходное напряжение обычно может принимать любое значение от -12 вольт до +12 вольт; нет запретов на поставку.
Напротив, цифровые схемы будут принимать только одно значение из двух разрешенных значений, все остальные значения запрещены. В связи с тем, что в цифровых схемах допустима только пара значений напряжения сигнала, мы называем эти схемы двоичными по своей природе.
Оба эти уровня обычно называются 1 и 0 (или логической 1 и логическим 0), или просто истинным и ложным, или они также могут быть представлены как высокий и низкий.
В этом посте мы будем использовать термины «высокий» и «низкий» для обозначения различных состояний, за исключением нескольких случаев, когда 1 и 0 могут оказаться особенно подходящими.
Существует два семейства логических ИС или цифровых устройств, которые работают с разными уровнями напряжения для высокого и низкого уровня. Одним из примеров является семейство логических ИС TTL, которые работают с использованием +2.От 4 до +5 В для высоких логических уровней и напряжения или сигналов от 0 до +0,8 В для низких логических уровней.
Однако с семейством логики CMOS вы можете работать с абсолютно любым напряжением или уровнем сигнала от -15 до 0 В для низких логических уровней и от 0 до +15 В для высоких логических уровней.
Вообще говоря, любой из этих сценариев является нормальным для схем CMOS. Таким образом, в КМОП-микросхемах мы либо обозначаем низкое значение как ноль, а высокое как +5 вольт (в ситуациях, когда требуется взаимодействие с TTL), либо низкое значение может быть отрицательным напряжением, а высокое — положительным напряжением того же значения.
Фразы «положительная логика» и «отрицательная логика» могут иногда сбивать с толку людей, которые только разбираются в цифровой электронике. Для логических систем, которые являются положительными, высокий уровень будет более положительным напряжением, чем низкий. В системах с отрицательной логикой низкий уровень будет более положительным, чем высокий.
Gates
Самым стандартным цифровым компонентом являются ворота. Практически все цифровые схемы можно создать, настроив всего три из этих стандартных вентилей: вентиль НЕ, вентиль И и вентиль ИЛИ.
Несмотря на то, что эти три логических элемента могут выполнять большинство цифровых функций, мы дополнительно включаем другие популярные вентили, а именно вентили NOR, NAND и OR среди основных.
Пока мы говорим о каждом из этих ворот, мы рассмотрим их схематические символы, эквивалентную схему, созданную из переключателей, которые включают / выключают лампу, и ее таблицу истинности (которая сообщает нам условия, определяющие 1 = высокий и 0 = низкий).
И последнее, но не менее важное: мы собираемся обсудить графический пример волнового поезда.Возможно, вы захотите проанализировать иллюстрации волновых цепей, чтобы они помогли вам получить более глубокое понимание того, как эти вентили работают в динамических схемах.
Инверторные вентили
Инверторы, которые также называются вентилями НЕ. Их называют инверторами, потому что они генерируют выходной сигнал, противоположный входному.
Когда входной сигнал на вентиль НЕ является ВЫСОКИМ входом, на выходе генерируется НИЗКИЙ сигнал, и наоборот. Алфавит «A» используется как выражение, которое символизирует ввод, поэтому «A» может применяться как с высоким, так и с низким значением.Точно так же буква «B» обозначает выход и может быть высокой или низкой в зависимости от логики «A».
Инверторный вентиль отображается со знаком треугольника, имеющим крошечный кружок на вершине треугольника, который также является выходом вентиля (см. Рис. 1A). Всякий раз, когда мы находим кружок на любом выводе (входе или выходе) цифровой схемы, который означает инверсию, мы собираемся изучить то же самое с некоторыми другими воротами.
Часто мы можем получить лучшее представление о работе схемы, исследуя ее базовую эквивалентную схему.На рис. 1В мы находим прямую цепь постоянного тока, которая символизирует основную работу затвора инвертора.
Переключатель S1 предназначен для выбора высокого сигнала (V +) или низкого сигнала (земля или 0 вольт) в качестве входа в схему. Лампа показывает состояние выхода: переключатель включен для высокой мощности и выключен для низкой мощности. Когда переключатель находится в ВЫСОКОМ положении, каждая сторона лампы имеет одинаковую разницу напряжений, из-за чего лампа остается выключенной.
Это означает низкий выход.Как только переключатель S1 установлен в нижнее положение, лампа получает одновременно массу и напряжение V +, поэтому лампа загорается, чтобы продемонстрировать высокую мощность. Таблицу истинности для логического элемента НЕ можно найти на рис. 1C. Здесь мы видим, что вход — A, а выход — B, что означает, что низкий входной сигнал на A обеспечивает высокий выход на B, а высокий входной сигнал на A обеспечивает низкий выход на B.
Работа этой схемы продемонстрирована на Рис. 1D. Здесь A — это вход, а B или ̅A — выход.Линия или полоса, показанные над входом или выходом в логической записи, означают сигнал, противоположный тому, что может иметь «незащищенный» сигнал. Например, если предположить, что A высокий, тогда ̅A будет низким. Это обозначение позволяет нам обозначить взаимосвязь между входом и выходом, как представлено в следующем выражении:
B = ̅A
Это проявление можно найти в булевой алгебре, и оно представляет математику цифровой логики.
OR Gates
OR ворота (рис.2A) генерирует высокий выходной сигнал, когда по крайней мере один из его входов имеет высокий уровень. Поэтому, когда A или B, или оба A и B имеют высокий уровень, он дает высокий выход. Другой способ объяснить это: чтобы получить низкий выходной сигнал логического элемента ИЛИ, необходимо, чтобы оба его входа были низкими.
На рисунке 2B показана четкая эквивалентная схема для логического элемента ИЛИ. Здесь мы видим, что лампа (выход) включается (высокий уровень), когда переключатель A «или» переключатель B находится в состоянии высокого уровня. Именно поэтому эти ворота известны как ворота «ИЛИ».
Таблицу истинности для логического элемента ИЛИ можно увидеть на рис. 2C. Он утверждает, что выходной сигнал низкий, пока все входы одинаково низкие, а высокий сигнал на любом из обоих входов генерирует высокий выходной сигнал.
Поведение схемы с указанными выше правилами можно увидеть в реалистичной форме на рис. 2D. Каждый из входов получает серию импульсов, и изменения на его выходе демонстрируют, как вентиль работает в соответствии с этими входными уровнями.
ИЛИ-вентиль
ИЛИ-вентиль может быть получен путем соединения логического элемента ИЛИ с вентилем инвертора или вентилем НЕ.(Обратите внимание на кольцо вокруг выходного контакта на рис. 3A.) Этот вентиль можно описать как вентиль НЕ / ИЛИ. Логический элемент ИЛИ-НЕ генерирует низкий уровень на выходе, когда один или оба его входа имеют высокий уровень.
Сопоставимая схема для затвора ИЛИ-НЕ с использованием механического переключателя показана на рис. 3В. Пока каждый из переключателей находится в разомкнутом состоянии, лампа остается включенной, однако, если какой-либо из переключателей замкнут, это приводит к выключению лампы.
Таблицу истинности для этой схемы можно увидеть на рис.3C, который можно понять вкратце с помощью следующих рекомендаций:
Вы получите ВЫСОКИЙ уровень от выхода логического элемента ИЛИ-НЕ, когда и только тогда, когда на оба его входа подается низкий логический уровень (это означает, что на выходе будет только низкий логический уровень). Если какой-либо из его входов высокий.)
Говоря о воротах ИЛИ-НЕ, те же правила можно понять в графическом виде, как показано на рис. 3D
И ворота
Логический элемент И, как показано на рис. 4A, будет генерировать высокий выход в состоянии, когда оба его входа высокие.
Мы можем наблюдать эквивалентный переключатель и лампочку, воспроизводящую функцию логического элемента И на рис. 4B.
Лампа включается, когда оба ее переключателя A и переключатель B включены.
Как показано на рис. 4C, мы можем резюмировать таблицу истинности следующим образом:
Выход AND станет низким, когда оба его входа имеют низкий уровень, а его выход будет высоким только тогда, когда оба его входа будут высокими) . Те же самые правила можно описать в практических схемах с помощью графической схемы, изображенной на рис.4D.
Шлюз И-НЕ
Шлюз И-НЕ можно увидеть на рис. 5A, который представляет собой еще один вентиль, построенный с помощью комбинации логического элемента И с вентилем НЕ инвертора.
Мы можем наблюдать эквивалентную схему лампы / переключателя на рис. 5B.
В ситуации, когда оба указанных переключателя находятся в разомкнутом состоянии, лампа будет включена. Лампа будет выключена только в том случае, если оба переключателя переведены в положение ВЫКЛ.
Соответствующие функциональные правила для логического элемента И-НЕ можно увидеть в таблице истинности, как показано на рис.5С. То же самое можно понять с первого взгляда, прочитав следующее:
Выход логического элемента И-НЕ будет высоким, когда один или оба его входа удерживаются на низком уровне. Другими словами, выход логического элемента И-НЕ будет низким только тогда, когда оба его входа удерживаются на высоком уровне.
Как и в наших предыдущих примерах, те же правила можно выразить графически, как показано на рис. 5D.
Шлюз XOR
Это последний в списке наших основных стандартных шлюзов, известный как исключающее ИЛИ (XOR).Это изображение логического элемента XORR можно увидеть на рис. 6A, который выглядит немного необычным, однако его можно использовать для множества практических приложений цифровых схем.
Для наглядной рабочей схемы этого логического элемента XOR вы можете обратиться к Рис. 6B. Схема лампы / переключателя построена с использованием пары переключателей SPDT, соединенных друг с другом.
Из предоставленной таблицы истинности, как на рис. 6C, мы можем узнать несколько полезных действий: Когда оба входа логического элемента XOR низкие, тогда он обеспечивает низкий выход.В случае, если оба его входа имеют высокий уровень, мы получим выход, который снова будет низким.
В ситуации, когда на один из его входов подается высокий сигнал, а на другой вход подается низкий сигнал, на выходе формируется высокий сигнал.
Другими словами, выход будет низким только в ситуации, когда на оба его входа подаются идентичные сигналы, то есть когда оба входа либо высокие, либо оба низкие.
Эту схему работы логического элемента XOR можно увидеть на рис.6D.
Триггеры
Триггеры можно понимать как однобитовые устройства памяти, построенные с использованием нескольких фундаментальных вентилей, однако сегодня ему практически не придается какое-либо значение из-за современных технологий, производящих микросхемы, способные обрабатывать динамическую память 256 КБ и 1 МБ — диапазоны памяти.
Тем не менее, для конкретных приложений триггеры продолжают широко использоваться в цифровой электронике, как в приложениях, связанных с компьютерами, так и даже в схемах, не связанных с компьютерами.Обычно триггерные конфигурации имеют два выхода, обозначенные как Q и Q-not (или ̅Q).
Выход Q работает как основной выход, а ̅Q функционирует как дополнительный выход Q. Это означает, что если Q генерирует высокий сигнал, то ̅Q станет низким логическим значением, и наоборот. Кроме того, всякий раз, когда линия входного питания на чертеже принципиальной схемы обозначена крошечным кольцом на корпусе триггера, это означает, что вход будет активен при низком уровне. В противном случае вход будет активен при высоком уровне.
Триггеры R-S
Триггеры R-S, которые обозначают «Reset-Set», триггеры могут быть определены как конфигурация, которая включает в себя пару входов: а именно, установка и сброс.
Если вход сброса удерживается в активном режиме, на выходе Q устанавливается низкий уровень (если он имеет выход ̅Q, в этом случае он будет переведен в высокий уровень). Установленный вход генерирует прямо противоположный результат: положительный входной сигнал вызывает высокий уровень на выходе Q и низкий уровень на выходе Q.
Обычно мы можем найти два типа триггеров R-S: NOR-логика и NAND-логика .Конфигурации триггеров R-S с логикой ИЛИ-ИЛИ построены с использованием пары входных вентилей ИЛИ-ИЛИ, например, с использованием вентилей от 7402 IC.
Конфигурации логических элементов И-НЕ разработаны с использованием вентилей И-НЕ с двумя входами, например, с использованием вентилей, которые доступны внутри ИС 7400.
Триггерная схема с логикой ИЛИ-ИЛИ показана на рис. 7A, а таблица истинности для нее представлена на рис. 7B.
Конфигурация логики ИЛИ-НЕ использует входы с активным высоким уровнем. Другими словами, когда сигнал низкого уровня подается на оба его входа одновременно, он не вызывает никаких изменений или изменений в его выходе.Однако в случае, если любой из его входов применяется с высокой логикой, с низкой логикой, применяемой к другому входу, тогда эти действия приводят к изменению его выходного состояния.
Какое изменение в состоянии выхода произойдет, будет зависеть от того, какой из входов (установленный или сброшенный) стал активным. Применение обоих входов одновременно с высоким сигналом запрещено просто потому, что в этом случае выходные результаты могут стать непредсказуемыми и нестабильными.
Конфигурация логики NAND, как показано на рис.8A работает, используя вентили NAND с двумя входами в отличие от вентилей NOR для создания схемы триггера. Они ведут себя прямо противоположно триггерам с вентилем ИЛИ-ИЛИ (вы можете сравнить результаты таблицы истинности на рис. 8B с рис. 7B).
В триггере логики NAND мы находим пару микросхем R-S триггеров, полученных из семейства микросхем CMOS. IC 4043 представляет собой четырехкратный R-S триггер с логикой ИЛИ-ИЛИ (дано название «четырехъядерный», так как он включает четыре внутренних по отношению к IC триггера R-S).
Точно так же у нас есть IC 4044, который представляет собой триггер R-S с четырьмя логическими схемами NAND.
Тактовые триггеры R-S
Одна из основных проблем, связанных с конфигурациями триггеров R-S, заключается в том, что любая форма шума, появляющаяся на его входах, может вызвать ложное изменение в состоянии выхода.
Дополнительные проблемы, связанные с триггером R-S, заключаются в том, что они асинхронны или не зависят от времени и могут работать просто при наличии допустимого входного сигнала.
Решением такого рода проблем может быть реализация тактовой конфигурации R-S триггера, как показано на рис.9.
Два затвора на правой стороне образуют логический R-S триггер логического элемента И-НЕ таким же образом, как это сделано на рис. 8A. Управление входами этого триггера осуществляется выходами двух других вентилей И-НЕ.
Пока на входе тактовой частоты остается низкий логический уровень, выходы каждого из левых вентилей остаются заблокированными в режиме высокого логического уровня, что означает, что триггер R-S не может работать сейчас.
Однако, если тактовый импульс переходит в высокий уровень, то выходы триггера R-S реагируют и изменяют состояние выхода либо на установку, либо на сброс.
Триггер «ведущий-ведомый»
Другой тип триггера, называемый триггером «ведущий-ведомый», также известный как триггер загрузки / передачи, можно увидеть на рис. 10. Этот триггер Конфигурация флопа построена с использованием двух синхронизируемых триггеров RS, A и B, как показано на диаграмме. Конфигурация разработана таким образом, что выходы левого триггера запускают входы правого триггера.
Две линии синхронизации работают с сигналами, которые не совпадают по фазе друг с другом, но сигналы поступают от общего источника синхронизации, называемого нагрузкой / передачей или входом L / T.
Когда линия L / T имеет высокий сигнал, синхронизация на триггере A устанавливается на низкий уровень, а на стороне B на триггере устанавливается высокий уровень.
В этой ситуации B будет активен, а A будет неактивен. Какие бы логические уровни ни появлялись на выходах A, они мгновенно переключаются на выходы B из-за высокого уровня CLK2.
Однако, как только линия L / T становится низкой, триггер B отключается (хотя его выходы остаются прежними) и триггер A становится активным. Любые изменения, вызванные входами S и R, воспроизводятся на выходах Q1 / ̅Q триггера A.Когда на линию L / T снова подается высокий сигнал, эти новые величины смещаются на выходы триггера B.
Триггер ведущий-ведомый используется в приложениях, где шум или синхронизация могут быть проблемой. В некоторых триггерах мы обнаруживаем разницу между запуском часов. На рисунках 11A и 11B показана разница между запуском по положительному и отрицательному уровню. При запуске по уровню схема реагирует, когда уровень либо высокий (запуск по положительному уровню), либо низкий (запуск по отрицательному уровню).Запуск по фронту сигнала происходит, когда входной сигнал только что переключается с низкого на высокий (называемый запуском по положительному фронту), как на рис. 11C, или с высокого на низкий (называемый отрицательным срабатывание по краю), как показано на рис. 11D.
Триггеры типа D
Триггеры типа D, также называемые однобитными защелками данных. Как показано на фиг. 12A, это цифровое устройство, предназначенное для отправки данных по входной линии D только в ситуации, когда линия синхронизации (CLK) активна.В большинстве триггеров типа D часы становятся активными всякий раз, когда на линию CLK подается высокий сигнал. Следовательно, правило можно интерпретировать как:
Уровень данных на входе D передается на выход Q, как только на линии CLK появляется высокий сигнал. Следовательно, известно, что триггер типа D «фиксирует» входные данные D на один тактовый цикл.
Другими словами: пока линия CLK имеет высокий сигнал, состояние выхода Q следует за входом D. Все переходы или переключения, происходящие на входе D, проходят инверсию (инвертируются), а затем передаются на выход Q.
Это означает, что высокий сигнал на входе обеспечивает низкий выходной сигнал, а низкий сигнал на входе создает высокий выходной сигнал. На рисунке 12B мы можем увидеть графическое изображение, показывающее, как на самом деле работает триггер типа D.
Мы находим четыре тактовых импульса, обозначенных как: A, B, C и D. Они представлены в виде периодической цепочки прямоугольных импульсов, но не обязательно, чтобы они были настолько регулярными.
Можно подключить линию CLK к источнику входного сигнала, который лишь изредка становится высоким.
Предположим, что выход Q вначале низкий. В момент T1 на CLK устанавливается высокий уровень, а на входе D низкий уровень. В результате выход Q будет оставаться низким в течение этого периода.
Но помните, что в течение времени импульса A все еще высокий, вход D внезапно переключится на высокий уровень. На этом этапе выход Q мгновенно становится высоким и продолжает оставаться в этом положении после завершения импульса A в момент времени T2.
В ситуации, когда вход D снова становится низким, выход Q будет следовать последовательности.Вы можете взглянуть на остальные импульсы, чтобы понять взаимосвязь между выходным и входным уровнями в ответ на тактовый сигнал. Хорошими примерами триггера typeD являются триггер TTL с двойным запуском по фронту IC 7474 и устройство CMOS IC 4013.
IC 7475 — это устройство с четырьмя защелками TTL, однако оно включает только пару входов тактовой частоты. Каждый тактовый вход подключен к двум триггерам. Если две линии синхронизации соединены друг с другом, 7475 работает как четырехбитная защелка данных.
J-K Flip-Flops
На рис. 13A показано устройство J-K Flip-Flop, которое может получать питание одним из двух способов: прямым и тактовым.
Логику таблицы истинности для прямого режима можно увидеть на рис. 13B. Пока они удерживаются в положениях низкой логики, прямые входы устройства (сброс и установка) остаются активными. Для реализации прямой функции входы J и K обычно переводятся в неактивное состояние. В этом случае неактивное состояние — это низкий логический уровень.
Работа конфигурации JK-триггера зависит от этих входов, а вход синхронизации не важен (пока он находится в состоянии «безразлично»).
Обратите внимание на то, что на рисунке показаны все четыре возможные комбинации состояний сброса и набора-ввода. В ситуации, когда и set, и clear находятся в низкой логике, триггер JK не может «понять», что ему нужно делать, поэтому это условие запрещено. В этом состоянии выходы могут быть нестабильными, поэтому такая комбинация входов недопустима.
В любой ситуации, когда вход сброса применяется с низкой логикой, а установленный вход применяется с высокой логикой, в этой ситуации выход Q быстро достигает низкой логики, а выход Q становится высоким. Однако, как только установленный вход применяется с низкой логикой, а чистый вход — с высоким, результаты меняются на противоположные:
Q теперь становится высоким, а ̅Q становится низким.
Теперь посмотрите, как устройство ведет себя при установке и сбросе, оба входа применяются с высокими логическими уровнями: триггер JK теперь организован в синхронизированном режиме работы, и у нас реализован другой набор правил.
Таблица истинности для описанной выше синхронизированной операции для JK-триггера может быть получена из рисунка 13C.
Триггер J-K работает с синхронизирующими часами по отрицательному фронту. Это означает, что переключение выхода для этих устройств может происходить только во время перехода с высокого на низкий на выводе входных тактовых импульсов (CLK).
В случае, если оба входа J и K устройства используются с низкими сигналами, это не производит абсолютно никаких изменений в состоянии выхода, даже если используются часы.
Однако, когда J применяется с низкой логикой, а K применяется с высоким, в этой ситуации во время переключения входного синхросигнала Q становится низким, а ̅Q становится высоким. Таким же образом, в ситуации, когда J применяется с высокой логикой, а K применяется с низкой, мы получаем противоположные результаты: теперь Q становится высоким, а ̅Q становится низким.
Если мы подадим высокий логический сигнал на оба входа J и K, в этом состоянии выход Q переключится в противоположное состояние во время переключения тактового сигнала с отрицательным фронтом входного тактового сигнала.
Ситуацию, описанную выше, можно увидеть на рис. 13D. Здесь похоже, что входная частота делится на два. В момент времени T1 часы оказываются с положительной кромкой, поэтому мы не обнаруживаем никаких переключений. Однако в течение времени T2 мы имеем отрицательный переход, который приводит к внезапному изменению состояния выхода с низкого на высокий.
Во время предстоящего перехода тактовой частоты в отрицательную сторону в момент времени T4 выходная линия внезапно снова становится низкой.
Вышеупомянутые процедуры говорят нам, что подача пары входных импульсов на линии синхронизации (A и B) необходима, чтобы выходной импульс мог генерировать один полный цикл, следовательно, мы получаем следующее соотношение:
f in = 2f out
Когда мы настраиваем J -K триггеры каскадно, как показано на рис.14A, это приводит к созданию цепочки двоичного деления. На рисунке показан четырехбитный сценарий, где входная тактовая частота, применяемая на входе, обозначена как f, а частота на входе Q1 становится f / 2, при Q2 частота превращается в f / 4, при Q3 = f / 8, а в Q4 становится f / 16.
Мы можем засвидетельствовать объясненную выше серию тактовых импульсов и результирующие выходные сигналы на рисунке 14B в качестве примера.
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель.Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
Как работают RC-схемы | Проекты самодельных схем
В RC-цепи комбинация R (резистор) и C (конденсатор) используется в определенных конфигурациях для регулирования протекания тока для реализации желаемого состояния.
Одно из основных применений конденсатора — это устройство связи, которое позволяет пропускать переменный ток, но блокирует постоянный ток. Практически в любой практической схеме вы увидите несколько сопротивлений, соединенных последовательно с конденсатором.
Сопротивление ограничивает прохождение тока и вызывает некоторую задержку напряжения питания, подаваемого на конденсатор, вызывая накопление заряда в конденсаторе пропорционально подаваемому напряжению.
Постоянная времени RC
Формула для определения времени RC (T) очень проста:
T = RC, где T = постоянная времени в секундах R = сопротивление в мегоммах C = емкость в микрофарадах.
(Можно заметить, что то же самое числовое значение для T предоставляется, если R выражается в омах, а C — в фарадах, но на практике мегом и микрофарады часто являются более простыми единицами.)
В RC-цепи RC Постоянная времени может быть определена как время, необходимое приложенному напряжению на конденсаторе, чтобы достичь 63% приложенного напряжения.
(эта величина 63% на самом деле предпочтительна для простоты расчета). В реальной жизни напряжение на конденсаторе может продолжать накапливаться до практически (но никогда не до 100%) от приложенного напряжения, как показано на рисунке ниже.
Элемент постоянной времени обозначает продолжительность времени в виде коэффициента времени, например, при 1 временном коэффициенте RC-сети накапливается 63% общего напряжения, в период после 2X постоянной времени создается 80% общего напряжения вверх внутри конденсатора; и так далее.
После постоянной времени 5 на конденсаторе может повыситься почти (но не совсем) 100% -ное напряжение. Коэффициенты разряда конденсатора возникают таким же образом, но в обратной последовательности.
Это означает, что после интервала времени, равного постоянной времени 5, напряжение, приложенное к конденсатору, упадет на 100 — 63 = 37% от полного напряжения и так далее.
Конденсаторы никогда не заряжаются или не разряжаются полностью
Теоретически, по крайней мере, конденсатор ни в коем случае не может заряжаться до полного приложенного уровня напряжения; также он не может быть полностью разряжен.
В действительности полную зарядку или полную разрядку можно считать выполненной в течение периода времени, соответствующего 5 постоянным времени.
Следовательно, в схеме, показанной ниже, выключатель питания 1 вызовет «полный» заряд конденсатора за 5 секунд постоянной времени.
Затем, когда переключатель 1 разомкнут, конденсатор может оказаться в ситуации, когда он будет сохранять напряжение, равное фактическому приложенному напряжению. И он будет удерживать этот заряд в течение неопределенного периода времени при условии, что конденсатор не имеет внутренней утечки.
Этот процесс потери заряда будет на самом деле чрезвычайно медленным, поскольку в реальном мире ни один конденсатор не может быть идеальным, однако в течение определенного значительного периода времени этот накопленный заряд может оставаться эффективным источником исходного напряжения «полной зарядки».
Когда на конденсатор подается высокое напряжение, он может быстро оказаться в положении, приводящем к поражению электрическим током в случае прикосновения, даже после отключения питания цепи.
Для выполнения цикла заряда / разряда, как показано на второй графической диаграмме выше, когда переключатель 2 замкнут, конденсатор начинает разряжаться через подключенное сопротивление, и требуется некоторое время для завершения процесса разряда.
RC-комбинация в осцилляторе релаксации
На рисунке выше показана очень простая схема генератора релаксации, работающая с использованием основной теории заряда-разряда конденсатора.
Он включает резистор (R) и конденсатор (C), подключенные последовательно к источнику постоянного напряжения. Чтобы увидеть работу схемы физически, параллельно с конденсатором используется неоновая лампа.
Лампа ведет себя практически как разомкнутая цепь до тех пор, пока напряжение не достигнет порогового значения напряжения, когда она мгновенно включается и проводит ток, как проводник, и начинает светиться. Следовательно, источник напряжения питания для этого тока должен быть выше, чем напряжение срабатывания неона.
Как это работает
Когда на схему подается питание, конденсатор медленно начинает заряжаться, что определяется постоянной времени RC. Лампа начинает получать нарастающее напряжение, которое возникает на конденсаторе.
В тот момент, когда этот заряд на конденсаторе достигает значения, которое может быть равно напряжению зажигания неона, неоновая лампа проводит ток и начинает светиться.
Когда это происходит, неон создает путь разряда для конденсатора, и теперь конденсатор начинает разряжаться.Это, в свою очередь, вызывает падение напряжения на неоне, и когда этот уровень опускается ниже напряжения зажигания неона, лампа выключается и гаснет.
Теперь процесс продолжается, заставляя неон мигать ВКЛ ВЫКЛ. Частота или частота мигания зависит от значения постоянной времени RC, которое можно отрегулировать, чтобы включить медленное или быстрое мигание.
Если мы рассмотрим значения компонентов, как показано на диаграмме, постоянная времени для цепи T = 5 (МОм) x 0.1 (микрофарад) = 0,5 секунды.
Это означает, что, изменяя значения RC, частота мигания неона может быть соответственно изменена в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Конфигурация RC в цепях переменного тока
Когда переменный ток используется в конфигурации RC, из-за переменного характера тока, одна половина цикла переменного тока эффективно заряжает конденсатор, и аналогично он разряжается со следующей отрицательной половиной цикл. Это заставляет конденсатор поочередно заряжаться и разряжаться в ответ на изменяющуюся полярность формы волны переменного тока.
Из-за этого, в действительности, напряжения переменного тока не накапливаются в конденсаторе, а проходят через конденсатор. Однако это прохождение тока ограничено существующей постоянной времени RC на пути цепи.
RC-компоненты определяют, на сколько процентов от приложенного напряжения конденсатор заряжается и разряжается. Одновременно конденсатор может также обеспечивать небольшое сопротивление прохождению переменного тока посредством реактивного сопротивления, хотя это реактивное сопротивление в основном не потребляет никакой энергии.Его основное влияние на частотную характеристику RC-цепи.
RC-СОЕДИНЕНИЕ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Соединение одного каскада аудиосхемы с другим каскадом через конденсатор — обычная и широко распространенная реализация. Хотя емкость, по-видимому, используется независимо, на самом деле она может быть связана с интегральным последовательным сопротивлением, обозначенным термином «нагрузка», как показано ниже.
Это сопротивление, которому помогает конденсатор, приводит к RC-комбинации, которая может быть ответственна за создание определенной постоянной времени.
Очень важно, чтобы эта постоянная времени дополняла спецификацию частоты входного сигнала переменного тока, который передается от одного каскада к другому.
Если мы возьмем пример схемы аудиоусилителя, самый высокий диапазон входной частоты может быть приблизительно около 10 кГц. Цикл периода времени такой частоты будет 1/10 000 = 0,1 миллисекунды.
Тем не менее, чтобы разрешить эту частоту, каждый цикл реализует две характеристики заряда / разряда в отношении функции конденсатора связи, которые являются одной положительной и одной отрицательной.
Следовательно, период времени для функции одиночной зарядки / разрядки будет 0,05 миллисекунды.
Постоянная времени RC, необходимая для обеспечения этого функционирования, должна удовлетворять значению 0,05 миллисекунд, чтобы достичь 63% уровня подаваемого переменного напряжения, и, по существу, несколько меньше, чтобы пропускать более 63 процентов приложенного напряжения.
Оптимизация постоянной времени RC
Приведенная выше статистика дает нам представление о наилучшем возможном значении конденсатора связи, который следует использовать.
Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что нормальное входное сопротивление транзистора малой мощности может составлять приблизительно 1 кОм. Постоянная времени наиболее эффективной RC-связи может составлять 0,05 миллисекунды (см. Выше), что может быть достигнуто с помощью следующих вычислений:
0,05 x 10 = 1000 x C или C = 0,05 x 10 -9 фарад = 0,50 пФ (или, возможно, немного ниже, так как это позволит пропускать через конденсатор напряжение более 63%).
С практической точки зрения можно было бы использовать гораздо большее значение емкости; который может достигать 1 мкФ или даже больше.Обычно это может обеспечить улучшенные результаты, но, наоборот, может вызвать снижение эффективности проводимости связи по переменному току.
Кроме того, расчеты показывают, что емкостная связь становится все более и более неэффективной по мере увеличения частоты переменного тока, когда в цепях связи используются реальные конденсаторы.
Использование RC-цепи в ФИЛЬТР-ЦЕПИ
Стандартная RC-схема, реализованная в виде схемы фильтра, показана на рисунке ниже.
Если мы посмотрим на входную сторону, мы найдем резистор, подключенный последовательно с емкостным реактивным сопротивлением, вызывающим падение напряжения на двух элементах.
В случае, если реактивное сопротивление конденсатора (Xc) оказывается выше, чем R, почти все входное напряжение нарастает на конденсаторе, и, следовательно, выходное напряжение достигает уровня, равного входному напряжению.
Мы знаем, что реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте. Это означает, что увеличение частоты переменного тока вызовет уменьшение реактивного сопротивления, в результате чего выходное напряжение будет увеличиваться пропорционально (но значительная часть входного напряжения будет падать на резистор).
Что такое критическая частота
Чтобы обеспечить эффективную связь сигнала переменного тока, мы должны учитывать фактор, называемый критической частотой.
На этой частоте элемент значения реактивного сопротивления имеет тенденцию настолько сильно пострадать, что в таких условиях конденсатор связи начинает блокировать сигнал вместо того, чтобы эффективно проводить.
В такой ситуации соотношение вольт (на выходе) / вольт (на входе) начинает быстро уменьшаться. Это показано ниже в базовой схематической форме.
Критическая точка, называемая точкой спада или частотой среза (f), оценивается как:
fc = 1 / 2πRC
, где R в омах, C в фарадах и π = 3,1416
Но из предыдущего обсуждения мы знаем, что RC = постоянная времени T, поэтому уравнение принимает следующий вид:
fc = 1 / 2πT
, где T — постоянная времени в секундах.
Эффективность работы этого типа фильтров характеризуется их частотой среза и скоростью, с которой отношение вольт (входное) / вольт (выходное) начинает падать выше порогового значения частоты среза.
Последнее обычно представлено как (некоторые) дБ на октаву (для каждой удвоенной частоты), как показано на следующем рисунке, который демонстрирует соотношение между дБ и соотношением вольт (вход) / вольт (выход), а также обеспечивает точное кривая частотной характеристики.
RC ФИЛЬТРЫ НИЗКОГО ПРОХОДА
Как следует из названия, фильтры нижних частот предназначены для пропускания сигналов переменного тока ниже частоты среза с минимальными потерями или ослаблением мощности сигнала. Для сигналов, которые находятся выше частоты среза, фильтр нижних частот создает повышенное затухание.
Для этих фильтров можно рассчитать точные значения компонентов. Например, стандартный царапающий фильтр, обычно используемый в усилителях, может быть построен для ослабления частот, скажем, выше 10 кГц. Это конкретное значение означает предполагаемую частоту среза фильтра.
RC-ФИЛЬТРЫ HIGH-PASS
Фильтры высоких частот предназначены для работы в обратном направлении. Они ослабляют частоты, которые появляются ниже частоты среза, но допускают все частоты на уровне или выше установленной частоты среза без ослабления.
Для реализации этой реализации фильтра верхних частот RC-компоненты в схеме просто меняются местами, как показано ниже.
Фильтр верхних частот аналогичен своему аналогу нижних частот. Обычно они используются в усилителях и аудиоустройствах, чтобы избавиться от шума или «грохота», создаваемого присущими им нежелательными низкими частотами.
Выбранная частота среза, которую необходимо исключить, должна быть достаточно низкой, чтобы она не противоречила «хорошему» басу.Следовательно, принятая величина обычно находится в диапазоне от 15 до 20 Гц.
Расчет частоты отсечки RC
Точно такая же формула требуется для расчета этой частоты отсечки, таким образом, с 20 Гц в качестве порога отсечки мы имеем:
20 = 1/2 x 3,14 x RC
RC = 125.
Это указывает на то, что до тех пор, пока RC-сеть выбрана так, что их произведение равно 125, будет разрешено предполагаемое отсечение высоких частот ниже 20 Гц сигналов.
В практических схемах такие фильтры обычно вводятся на стадии предварительного усилителя или в усилителе непосредственно перед существующей схемой регулировки тембра.
Для устройств Hi-Fi эти схемы отсекающего фильтра обычно намного сложнее, чем описанные здесь, чтобы обеспечить более высокую эффективность и точность точек отсечки.
.
О Swagatam
Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть запрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!
Электронные модули своими руками для мастеров
#cardboardcircuits — электронные модули, построенные из картона, клея и лома электроники.Модули создаются самими детьми, а электронные детали получают из разобранных игрушек и других повседневных электронных устройств. Модули построены из обычных материалов, таких как картон и скрепки для папок.
СхемыCardboard созданы на основе печатных плат Tinkering Studio , Toy Take-Apart и других .
Делитесь своими творениями в социальных сетях? Используйте #cardboardcircuit в Twitter или Instagram.
От сборщиков игрушек до электронных модулей
Дети начинают с того, что разбирают и открывают внутренности игрушек и электронных устройств. Извлекая детали, они идентифицируют и восстанавливают отдельные электронные компоненты, такие как кнопки или двигатели. Затем электронные компоненты преобразуются в автономный модуль, который можно повторно использовать в будущих схемах.
Пайка не требуется
Соединения между модулями выполняются с помощью зажимов типа «крокодил», зажимов для бумаг или скрепок для бумаг.Используя обычные школьные материалы, дети могут изготавливать свои собственные модули — без пайки. Так же, как и печатные платы, модули можно соединять вместе с помощью ленты, резинки и т. Д.
Построено детьми
Модулисоздаются самими детьми, и им рекомендуется настраивать их. При использовании картона рекомендуется иметь модули любой формы, если он может использоваться с другими блоками.
Сортировка модулей по (назначению и цвету)
Мы следуем цветовому соглашению Little Bits, чтобы распределите модули по категориям: мощность = синий, вход = розовый, выход = зеленый, провод = оранжевый и (новый) контроллер = желтый.
Дети также могут использовать картон, чтобы написать руководство для компонента, который они только что построили.
Картонные роботы
Из переработанных колес и переключателей используйте картон для создания собственных роботов.
Модуль контроллера
Контроллер — это модуль, который принимает входные данные и генерирует выходные данные. По мере увеличения сложности проектов потребность в контроллере быстро возникнет. Некоторые контроллеры могут быть построены из простых электронных компонентов или с использованием программируемых микроконтроллеров. например micro: bit или Adafruit Circuit Playground Express.Микроконтроллеры могут генерировать звуки, приводить двигатели и сервоприводы или даже общаться удаленно друг с другом.
Кодируйте свои модули!
Редакторы Microsoft MakeCode — это блочные редакторы, работающие в большинстве браузеров и удобные для новичков. По мере того, как дети создают новые контроллеры, они будут изучать по запросу различные концепции программирования, которые необходимо реализовать. Таким образом, кодирование имеет значение, оно позволяет создавать удивительные вещи.
с открытым исходным кодом на GitHub
Исходники этого веб-сайта доступны по адресу https: // github.com / Microsoft / cardboard-circuit.
Благодарности
Особая благодарность команде Тихоокеанского научного центра «Тинкер Танк» Тихоокеанского научного центра в Сиэтле.
Лицензия
MIT
Кодекс поведения
В этом проекте принят Кодекс поведения с открытым исходным кодом Microsoft. Для получения дополнительной информации см. Часто задаваемые вопросы о Кодексе поведения или обращайтесь по адресу [email protected] с любыми дополнительными вопросами или комментариями.
Простые электронные схемы своими руками (сделай сам) для начинающих
Как правило, успех в начальном проекте играет решающую роль в карьере студентов-электронщиков.Многие студенты покинули это отделение из-за того, что потерпели неудачу с первой попытки. После нескольких разочарований ученик не понимает, что эти электронные схемы, работающие сейчас, могут не работать завтра. Таким образом, мы советуем новичкам начать со следующих простых проектов электронных схем своими руками, которые дадут выход с первой попытки. Эти схемы вызывают интерес к вашей работе. Прежде чем продолжить, вы должны знать, как работает простая схема и как использовать макетную плату для подключения схемы на плате.В этой инфографике представлены 6 простых электронных схем, сделанных своими руками для начинающих, и мини-проекты для студентов инженерных специальностей. Следующие электронные схемы относятся к основным и малым категориям.
В машиностроении доступны различные отрасли, такие как EEE- (электротехника и электроника), ECE- (электроника и коммуникация), CSE- (информатика) и так далее. Проектная работа является частью преподавателей инженерных курсов, которые помогут студентам углубить практические знания, а также получить практический опыт.Если рассматривать электронику и электротехнику, то эти проектные работы могут включать в себя простые электронные схемы для создания проектов.
Что такое электронная схема?
Соединение различных основных электрических и электронных компонентов с использованием соединительных проводов на макетной плате или путем пайки на печатной плате для создания схем, которые называются электрическими и электронными схемами мини-проекта. В этой инфографике давайте обсудим несколько простых электронных проектов для начинающих, которые построены с использованием простых электронных схем.Пожалуйста, перейдите по ссылке ниже, чтобы просмотреть электронные схемы и их символы.
Простые электронные схемы своими руками для начинающих
Существует несколько простых электронных схем своими руками для начинающих, которые включают схемы своими руками (сделай сам). Эти схемы можно использовать для создания проектов электроники своими руками для начинающих, поскольку это очень простые электронные схемы. Эти простые схемы могут быть реализованы на макетной плате без пайки, поэтому называются проектами без пайки. Список из 6 простых электронных схем, сделанных своими руками, очень полезен для новичков во время практики, проектирование этих схем своими руками помогает справиться со сложными схемами.
Что такое электронная схема?
Необходимые базовые электронные компоненты
Тревога дождя
Контур дождя используется для подачи сигнала тревоги, когда идет дождь
Монитор температуры
Цепь монитора температуры используется для индикации с помощью светодиода, Значение температуры превысило максимальный уровень или опустилось ниже минимального уровня иногда бывает достаточно.
Цепь датчика касания
Эта цепь включает два провода, когда эти провода касаются пальцем, затем загорается светодиод!
Детектор лжи
Детектор лжи можно использовать, чтобы узнать, действительно ли кто-то говорит правду.
Схема сигнализации на фотодиодах
Эта сигнализация на основе фотодиодов может использоваться для подачи предупредительной сигнализации, когда кто-то проходит через защищенную зону.
Схема сигнализации наклона
Это схема, в которой сигнализация срабатывает после включения наклонен. Как только контур будет наклонен более чем на определенный градус, раздастся громкий зуммер, предупреждая нас об этом.
25 DIY любительских электронных схем для сборки — от Bright Hub Engineering
Прежде чем вы Чтобы начать создавать различные интересные устройства, перечисленные в следующих разделах, вы можете прочитать «Что вам нужно знать для создания наших электронных схем в Bright Hub Engineering».«Это даст вам базовые знания в теории и аппаратных аспектах общих используемых электронных компонентов… и их характеристик распиновки. Информация очень поможет вам действовать систематически при выполнении любого из следующих проектов.
Начало работы — увлекательные светодиодные проекты своими руками
В электронике схему светодиодов, вероятно, проще всего настроить, но все же интересно построить и использовать. Когда эти устройства были впервые изобретены, результаты были не такими впечатляющими.Однако они быстро развивались, и сегодня они доступны во всех формах, размерах и спецификациях.
Главной особенностью светодиодов является их способность производить значительную освещенность, используя незначительное количество энергии. Достаточно всего лишь 4 В и 20 мА, чтобы зажечь их, независимо от типа или цвета.
В статьях, представленных ниже, вы найдете подробные инструкции по безопасному обращению со светодиодами и их конфигурированию во множество различных интересных схем. Мы начнем с обзора, который расскажет вам все, что вам нужно знать о правилах и формулах, необходимых для реализации правильной и безопасной установки светодиодной проводки.В последующих статьях вы совершите экскурсию, где сможете увидеть множество интересных схем светодиодов, которые можно использовать для украшения вашего дома, игрушек, фоторамок, рождественских елок, транспортных средств и т. Д. Более серьезные проекты светодиодов, которые перечислены в списке в более поздней части поможет вам построить полезные схемы, такие как аварийное освещение, электронные ламповые фонари, автомобильные фонари на крыше и т. д.
Сколько схем вы можете построить, используя пару обычных транзисторов?
Транзисторы можно считать ключевым компонентом электроники.Это основные строительные блоки, без которых невозможно построить даже самые сложные микросхемы. Для начинающего любителя электроники будет приятно узнать, что действительно можно создать много интересных схем, используя всего пару транзисторов и несколько других пассивных электронных компонентов. Транзисторы работают как усилители сигналов, процессоры сигналов, компараторы напряжения, индикаторы напряжения, мониторы, генераторы сигналов, генераторы, драйверы реле, прецизионные выпрямители, таймеры, усилители напряжения, датчики напряжения, тепловые датчики и множество других полезных функций в ценных схемных решениях. .
Как это можно сделать? Изучите построение вышеупомянутых электронных схем простым пошаговым способом в следующих статьях.
Простые схемы IC 555 и IC 741 специально для вас
IC 555 и IC 741 являются членами семейства электронных устройств, которые действительно популярны среди любителей электроники всех возрастов. Это связано с тем, что эти устройства универсальны, дешевы, легкодоступны, надежны и поддерживают практически все виды схемотехнических приложений. В приведенных ниже статьях представлено много интересных схем для хобби, которые были специально разработаны и составлены с учетом потребностей любителей и школьников.
Полезные схемы контроллера / индикатора уровня воды
Сегодня в большинстве домов и зданий во многих странах водоснабжение является одним из основных инженерных коммуникаций. Когда дело доходит до воды, резервуары для хранения очень важны, поскольку без них невозможно обеспечить круглосуточную подачу воды в наши дома.
Однако резервуары для воды, которые установлены в наших домах, имеют плохую привычку часто переполняться, вызывая некоторый ущерб окружающим материалам или просто тратя драгоценную питьевую воду.В некоторых странах добыча пресной воды обходится дорого, и поэтому без надобности ее трата будет нецелесообразно.
Регулятор уровня воды — это устройство, которое напрямую помогает устранить эту проблему. Его можно использовать для автоматического определения и включения водяного насоса, когда уровень воды в резервуаре опускается ниже определенного минимального уровня, и выключения насоса, когда уровень достигает края резервуара, тем самым предотвращая переполнение резервуара. и переливается.
Другая важная версия не включает переключение насоса; скорее, он предоставляет пользователю визуальную или звуковую индикацию уровня воды в резервуаре и, таким образом, держит пользователя в курсе критических ситуаций.Хотя устройства могут выглядеть сложными, сделать их дома очень просто. Принципиальные схемы некоторых полезных устройств для мониторинга уровня воды перечислены ниже:
Производство электроэнергии с помощью возобновляемых методов — некоторые обучающие эксперименты
В сценарии, когда ископаемое топливо со временем «вымирает», возобновляемые методы производства электроэнергии имеют показано, что это лучи надежды на выход из ситуации.
Беглый взгляд вокруг может показать нам щедрую и бесплатную энергию, которую нам дает Мать-Природа.Однако только недавно ученые и инженеры начали серьезно относиться к этой проблеме и разрабатывать оборудование и системы для получения этой награды. Хотя используемые методы могут показаться слишком сложными и массивными, небольшие прототипы могут быть созданы дома для экспериментов. Поскольку они могут стать единственным источником энергии в ближайшие годы, схемы, представленные здесь, вполне могут стать ступеньками для повышения эффективности методов, а также для воспитания молодых ученых.
В следующих статьях мы узнаем о некоторых инновационных способах производства электроэнергии с помощью солнечных батарей, ветряных мельниц, приливов в морской воде, тепла и т. Д.
Составление схемы зарядного устройства
Хотя описанные выше методы генерации электричества могут показаться многообещающими, генерируемая мощность является мгновенной и поэтому должна использоваться по мере того, как она генерируется. Единственный практичный и эффективный способ их хранения — подключить источник к заряжаемой батарее.
Батареи, вероятно, являются самым известным на сегодняшний день способом хранения электроэнергии. Накопленная энергия может быть использована по желанию, когда это необходимо; кроме того, они портативны и достаточно эффективны.Однако у этих выдающихся устройств есть свои недостатки: если они не заряжены до указанных параметров, они становятся медлительными, неэффективными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе.
Чтобы противостоять этому, хорошие зарядные устройства содержат сложную электронику для выполнения процесса зарядки в соответствии с рекомендациями для конкретного типа аккумулятора. Но нашим юным энтузиастам не о чем беспокоиться, поскольку схемы, связанные с этими ограничениями, довольно просты в сборке и установке.
Что означает флип-флоп в электронике?
Одним из важных приложений электроники является переключение и управление. Процедуры требуют переключения выхода конкретной цепи поочередно в ответ на ручные или автоматические входные триггеры. Это переключение или переключение выходных команд на различные нагрузки должно быть точным и надежным. Схемы или микросхемы триггеров предназначены для реализации этих функций упорядочивания или переключения и обычно интегрируются с выходными каскадами соответствующих цифровых схем.Как они работают? Узнайте больше в этих статьях.
Электронные проекты на основе SCR
Несколько других интересных электронных схем для хобби, основанных на SCR и симисторах, перечислены ниже. Вы тоже можете найти их интригующими.
Источники
- Собственный опыт автора
- Связанные статьи
| Передатчик на базе BA1404 — это интересный продукт, который будет передавать высококачественный стереосигнал в диапазоне FM 88–108 МГц.Его можно подключить к любому типу стереофонического аудиоисточника, например к iPhone или компьютеру. Генератор функций XR2206 выдает высококачественные синусоидальные, квадратные и треугольные сигналы с высокой стабильностью и точностью. Формы выходных сигналов могут модулироваться как по амплитуде, так и по частоте. Выходную частоту можно регулировать от 1 Гц до 2 МГц. Измеритель / счетчик частоты 60 МГц измеряет частоту от 10 Гц до 60 МГц с разрешением 10 Гц.Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для проверки и обнаружения неизвестной частоты генераторов, радиоприемников, передатчиков, функциональных генераторов, кристаллов и т. Д. Оно имеет отличную входную чувствительность благодаря встроенному усилителю. Создайте свой собственный Точный LC-метр специального выпуска и начните изготавливать на заказ прецизионные катушки и индукторы. Измеритель позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ катушек и индукторов.Он может измерять индуктивность всего от 10 нГн — 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, от 1 мГн до 100 мГн и емкость от 0,1 пФ до 900 нФ. Accurate LC Meter разработан для профессионалов, которым требуется беспрецедентная точность измерений, и включает в себя высокоточные компоненты, которые можно найти только в наборах высшего качества. Управляйте приборами по беспроводной сети с помощью 4-канального дистанционного управления RF. Работает через стены на расстоянии 200 м / 650 футов.Вы можете управлять освещением, вентиляторами, гаражными воротами, роботами, системами безопасности, занавесками с электроприводом, оконными жалюзи, дверными замками, разбрызгивателями и всем остальным, о чем вы можете подумать. Вольтметр-амперметр может измерять напряжение до 70 В с разрешением 100 мВ и ток до 10 А с разрешением 10 мА. Это идеальное дополнение к любым источникам питания, зарядным устройствам и другим электронным проектам, в которых необходимо контролировать напряжение и ток.В измерителе используется микроконтроллер PIC16F876A со встроенным АЦП (аналого-цифровой преобразователь) и ЖК-дисплеем 16×2 с зеленой подсветкой. В схемотехнике используется очень мало компонентов, и ее можно установить на небольшой печатной плате. Измеритель также можно модифицировать и откалибровать с помощью трех кнопок для измерения напряжения выше 70 В и тока выше 10 А. Стерео FM-передатчик с микросхемой BA1404 Размещено в четверг, 11 марта 2021 г. Опубликовано 22 февраля 2021 г., понедельник Размещено 10 февраля 2021 г. Размещено 24 ноября 2020 г. Размещено 18 ноября 2020 г. Размещено 5 октября 2020 г. Размещено 2 июня 2020 г. Размещено 4 мая 2020 г., Размещено 14 апреля 2020 г. Размещено 23 марта 2020 г.
Electronics-DIY.com © 2002-2021. Все права защищены. |
|
200+ лучших мини-проектов электроники: схемы, рабочий процесс, код
Мы собрали лучшие и самые популярные проекты, которые помогают завершить базовую работу над проектом в первые дни разработки. Вот огромный список идей мини-проектов электроники вместе с источниками, где вы можете узнать все о деталях проекта. Каждая отдельная страница проекта содержит список компонентов, принципиальную схему, код, принцип работы и приложения.
В этом списке собраны наши собственные проекты DIY и несколько других проектов, выполненных любителями, также мы разделили по модулям.
Если вы хотите включить свой проект и помочь другим студентам, пожалуйста, напишите нам по электронной почте с описанием вашего проекта. Мы постараемся включить сюда ваш проект.
Вот список проектов:
Индикатор уровня воды:
Индикатор уровня воды — простой базовый известный проект в электронике.В нем используется простой механизм, который помогает определять и указывать уровень воды в верхнем резервуаре или любом другом резервуаре для воды. Его можно использовать в отелях, фабриках, жилых домах, коммерческих комплексах, канализации и т.д. входит, дверь открывается, и заинтересованному лицу разрешается доступ в охраняемую зону.Через некоторое время дверь закроется автоматически. Он полностью функционален на основе пароля.
Роботизированное транспортное средство, управляемое мобильным телефоном:
Роботизированное транспортное средство, управляемое мобильным телефоном, основано на контроллере DTMF. Это без использования микроконтроллера. Функционировать объект будет через мобильный телефон. Его можно использовать в промышленности и системах видеонаблюдения.
Робот обнаружения человека с использованием микроконтроллера 8051:
Основной принцип схемы — обнаружение человека с помощью датчика обнаружения человека.Беспроводной робот управляется вручную с помощью ПК. Используемая здесь беспроводная технология — это радиочастотная технология. Данные передаются на приемник через RF.
Робот, управляемый SMS:
Робот, управляемый GSM, или робот, управляемый SMS, — это беспроводной робот, который выполняет необходимые действия, получая набор инструкций в форме службы коротких сообщений (SMS).
Удаленная электронная бытовая техника, управляемая паролем:
Как управлять электроприборами с помощью устройства Android.Здесь модуль Bluetooth сопряжен с микроконтроллером 8051. Этот Bluetooth получает команды от устройства Android-приложения по беспроводной связи.
Автоматическое освещение помещения с использованием Arduino и датчика PIR:
Это очень простой проект освещения для автоматического освещения помещения, в котором датчик Arduino и PIR автоматически включает и выключает освещение в помещении.
Автоматическая система открывания дверей с использованием датчика PIR и Arduino:
В этом проекте реализована система автоматического открывания дверей на основе датчиков Arduino и PIR, после чего, обнаруживая любое движение человека, дверь открывается автоматически.Чаще всего мы видим такую функциональность в торговых центрах.
DIY RGB LED Matrix:
Это простой проект светодиодной матрицы, управляемый через приложение для Android. Этот проект может быть полезен при изготовлении вывесок, прокручиваемых досок объявлений и т. Д.
Интерфейс матрицы светодиодов Arduino 8 × 8:
Этот проект аналогичен проекту выше, но использует Arduino с большим количеством светодиодов. В нем показано, как подключить светодиодную матрицу 8 × 8 к Arduino. Для этого проекта существует специальное приложение для Android, с помощью которого вы можете установить светодиодную матрицу 8 × 8 и управлять ею с телефона.
Arduino Управление двигателем постоянного тока с использованием L298N:
Используя этот проект, вы можете управлять простым двигателем постоянного тока с помощью очень популярного модуля драйвера двигателя L298N и Arduino. Вы можете управлять двумя двигателями постоянного тока одновременно.
DIY Arduino и роботизированная рука, управляемая через Bluetooth Проект:
Очень интересный проект для тех, кто тоже интересуется робототехникой. Вы можете построить свою собственную роботизированную руку, используя данные из этого проекта. Это основано на Arduino, Bluetooth и деталях роботизированной руки, напечатанных на 3D-принтере.Основным ключевым элементом является то, что мы использовали мобильное приложение для Android для управления этой роботизированной рукой.
DIY Arduino Christmas Tree Lights с использованием светодиодов:
Это сезонный проект, мы можем использовать этот проект для любого особого случая. Праздничный проект, в котором мы будем использовать плату Arduino для управления светодиодными лампами, установленными на рождественской елке.
Робот, управляемый жестами рук с использованием Arduino:
Еще один интересный проект — роботизированное транспортное средство на основе простых жестов рук.он разработан с использованием Arduino, mpu6050 и пары радиопередатчик-приемник.
Робот, избегающий препятствий, использующий Arduino:
Мы сделали этот проект, используя Arduino. Роботы, избегающие препятствий, могут работать непрерывно, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. Он основан на Arduino. В этом проекте мы использовали ультразвуковой датчик для обнаружения препятствий.
Датчик сердцебиения с использованием Arduino:
В этом проекте разработана система мониторинга сердечного ритма с использованием Arduino, также мы включили датчик для обнаружения сердцебиения.это очень простой и эффективный проект, результат которого можно увидеть на ЖК-дисплее.
Светодиодная лампа своими руками (LED Lamp):
Это несложный проект, вы можете сделать это самостоятельно. мы покажем вам, как сделать свою собственную светодиодную лампу, используя простое оборудование. В его основе лежит бестрансформаторный блок питания.
Металлоискатель-робот:
Еще один интересный и полезный проект. Закопанные под землей мины создают угрозу для жизни и влияют на экономику страны.Обнаружение и удаление этих мин вручную — опасная задача. Итак, мы используем робота-металлоискателя, работающего по радиочастотной технологии.
Солнечная панель, отслеживающая солнечные лучи:
В этом проекте описывается схема, которая вращает солнечные панели. Солнечная панель слежения за солнцем состоит из двух LDR, солнечной панели, шагового двигателя и микроконтроллера ATMEGA8.
Управление скоростью двигателя постоянного тока с использованием широтно-импульсной модуляции:
Этот метод широтно-импульсной модуляции является более эффективным способом управления скоростью нашего двигателя постоянного тока вручную.
Сигнализация уровня воды с использованием таймера 555:
Это аналогичный проект, который мы уже сделали, но здесь мы используем другую схему таймера модуля 555. Очень простой и недорогой аппаратный проект. Целью этого проекта является разработка системы сигнализации обнаружения уровня воды с использованием простого и недорогого оборудования без ущерба для производительности устройства.
Двунаправленный счетчик посетителей с использованием 8051:
Полезно подсчитывать количество людей, входящих или выходящих из комнаты, и отображать это на экране.В основном используется в кинотеатрах, торговых центрах и т. Д.
Вентилятор постоянного тока с контролем температуры с использованием микроконтроллера:
Основной принцип схемы — включение вентилятора, подключенного к двигателю постоянного тока, когда температура превышает пороговое значение. Это можно использовать в домашних приложениях и в ЦП для уменьшения нагрева.
Автоматический выключатель на основе пароля:
Этот проект автоматического выключателя на основе пароля построен с использованием контроллеров 8051 и используется для отключения питания линии путем ввода пароля.
Автоматическое управление яркостью уличного освещения:
Это простая схема, которая автоматически регулирует яркость уличного освещения, разработанная с использованием микроконтроллеров и светодиодов.
Роботизированная схема следования по линии с использованием микроконтроллера ATMega8:
Этот робот-последователь линии представляет собой базовый робот, который следует определенному пути, обозначенному линией определенной ширины.
Цифровой тахометр с микроконтроллером 8051:
Здесь мы разработали простой бесконтактный тахометр с микроконтроллером, который может измерять скорость с точностью до 1 об / с.
5-канальная ИК-система дистанционного управления с использованием микроконтроллера:
Эта статья предназначена для разработки и демонстрации простой 5-канальной системы дистанционного управления для управления пятью нагрузками. Эта схема работает по принципу ИК-связи.
Схема биполярного драйвера светодиода:
Эта схема драйвера биполярного светодиода очень полезна в тех местах, где требуется мигание света, например, при мигании маяка. Эта схема может использоваться в основном для индикации.
Термометр со шкалой Цельсияс использованием AT89C51:
Эта схема термометра со шкалой Цельсия разработана с использованием at89c51 и lm35.Эта схема работает по принципу аналого-цифрового преобразования. Его можно использовать дома, в мобильных местах, например, в автомобилях, чтобы отслеживать температуру.
Система сигналов трафика на основе плотности с использованием микроконтроллера:
В этой системе мы используем ИК-датчики для измерения плотности трафика. Мы должны установить по одному ИК-датчику для каждой дороги, эти датчики всегда определяют движение на этой конкретной дороге. Все эти датчики подключены к микроконтроллеру. На основе этих датчиков контроллер определяет трафик и управляет системой движения.
Автоматический выключатель освещения в уборной:
Это простая, но очень полезная схема в нашей реальной жизни, которая помогает автоматически включать свет, когда человек входит в туалет, и автоматически выключает свет, когда он выходит из нее.
Автоматический дверной звонок с обнаружением объекта:
Этот автоматический дверной звонок со схемой обнаружения объекта помогает автоматически определять присутствие человека или объекта и звонить в дверной звонок.
Калькулятор логической алгебры:
Этот калькулятор логической алгебры представляет собой интересный проект, который более полезен в реальной жизни, поскольку он работает как портативный калькулятор для упрощения логических выражений на лету.В нашей схеме мы используем методы упрощения логической алгебры, такие как алгоритм Куайна-Маккласки, чтобы упростить логическое выражение и отобразить результат на дисплее.
Автоматический ночник с использованием светодиода высокой мощности:
Этот автоматический ночник представляет собой интересную схему, которая помогает включать светодиодные фонари, связанные с ней, в ночное время и автоматически выключает свет, когда наступает день.
Цепь мобильного глушителя:
Эта цепь используется для блокировки сигналов сотовых телефонов в радиусе 100 метров.Эта схема может использоваться для передачи ТВ, а также для игрушек или игрушек с дистанционным управлением.
Несмещенные цифровые игральные кости со светодиодами:
Это принципиальная схема цифровых игральных костей, которая почти несмещена. Используя эту схему, нет шанса обмануть, поскольку схема работает с такой высокой скоростью, что она почти незаметна для человеческого глаза.
Схема металлоискателя:
Это простая схема металлоискателя, которая очень полезна для проверки человека в торговых центрах, отелях, кинозалах, чтобы убедиться, что человек не имеет при себе взрывоопасных металлов или запрещенных предметов, таких как оружие, бомбы и т. Д. .
Тревога паники:
Эта цепь тревоги паники помогает нам без промедления информировать других о нашей плохой ситуации. Это более полезно, когда злоумышленник входит в наш дом или когда у нас плохое состояние здоровья, при котором мы не можем общаться с окружающими нас людьми.
Автоматический контроллер железнодорожных ворот с высокоскоростной системой оповещения:
Основная цель этого проекта — обеспечить надлежащую эксплуатацию и управление беспилотными железнодорожными воротами во избежание несчастных случаев на беспилотном железнодорожном переезде.
Светодиодная мигалка Схема:
Светодиодная мигалка — это простая схема, которая будет мигать светодиодами в течение определенного периода времени. Эта схема может использоваться в целях украшения или может использоваться для целей сигнализации и многого другого.
Танцующие двухцветные светодиодные фонари Схема:
Обычно в танцующих лампочках используются лампочки небольшого напряжения. Эта схема в основном используется в некоторых случаях, в пабах, в декоративных изделиях или в вывесках с визуальной индикацией и т. Д. В этом проекте мы использовали двухцветные светодиоды для последовательного бегового света.
Интеллектуальный переключатель однозначного ночного освещения:
Это принципиальная схема однозначного переключателя ночного светильника, который автоматически включает домашнее освещение, когда темно, без вмешательства человека. Это также позволяет избежать повторяющихся частых переключений устройств, которые обычно игнорируются в большинстве подобных схем, но могут иметь пагубное влияние на наши рабочие устройства.
Термисторный датчик температуры, сигнал тревоги:
Эта цепь является датчиком температуры, а также сигнальной схемой.Схема подает сигнал тревоги всякий раз, когда температура превышает определенный предел.
Система охранной сигнализации Pull Pin:
Эта схема помогает нам получать оповещения, когда кто-то крадет наши карманы или сумки. Схема очень полезна для предотвращения кражи наших товаров.
Схема автоматического выключения паяльника:
Эта схема помогает паяльнику автоматически выключаться при обнаружении перегрева и тем самым предотвращает его повреждение.
Цепь сигнализации с дистанционным управлением:
Эта цепь подает сигнал тревоги, когда вы наводите на нее пульт от телевизора и нажимаете любую кнопку.Его можно использовать как звонок для вызова вашего помощника.
Схема зарядного устройства батареи с использованием SCR:
Вот принципиальная схема цепи зарядного устройства батареи с использованием кремниевого управляемого выпрямителя. SCR может использоваться в однополупериодных выпрямителях, двухполупериодных выпрямителях, схемах инвертора, схемах управления мощностью и т. Д.
FM Bugger Circuit:
Вот небольшая схема, с помощью которой вы можете слушать разговоры других людей с большого расстояния, используя обычный FM-радиоприемник.Эта схема FM-жукера находится в комнате, где вы хотите послушать разговор. Вы можете послушать этот разговор, используя обычный FM-радиоприемник.
Детектор сотового телефона:
Это простая схема, которая помогает обнаруживать присутствие активированного сотового телефона, обнаруживая сигналы в диапазоне частот от 0,9 до 3 ГГц. Это помогает в отслеживании мобильного телефона, который используется для шпионажа.
Портативный фонарь с батарейным питанием:
Эта схема более полезна при работе с неожиданной и нежелательной темнотой в наших домах или офисах.Он обеспечивает значительную яркость, необходимую для выполнения наших повседневных задач.
ИК-пульт дистанционного управления:
Используя эту схему, мы можем управлять любым бытовым прибором с помощью пульта дистанционного управления. В этом проекте есть две части: одна находится в передающей секции, а другая — в приемной. Приемная секция будет находиться в стабильном положении и подключена к любой нагрузке, а передатчик будет действовать как обычный пульт.
Тестер целостности с мелодией:
Эта схема работает как устройство проверки целостности, которое проверяет целостность текущего провода.Это незаменимый инструмент для проверки обрыва проводов и нежелательного закорачивания проводов.
Цепь сигнализации дождя:
Датчик дождя обнаруживает дождь и подает сигнал тревоги; Детектор дождевой воды используется в полях орошения, домашней автоматизации, связи, автомобилях и т. д. Вот простая и надежная схема детектора дождевой воды, которую можно построить с низкими затратами.
Автоматическая система полива растений:
Эта проектная схема более полезна при автоматическом поливе растений без вмешательства человека.Это более полезно, когда хозяина нет дома несколько дней.
Контур контроллера гейзера горячей воды:
Этот контур предназначен для выключения гейзеров, как только вода становится горячей и готова к купанию. Цепь зарядного устройства свинцово-кислотной батареи
:
Свинцовая батареяявляется перезаряжаемой батареей и более полезна в нашей реальной жизни, поскольку она рассеивает очень мало энергии, у нее очень низкое соотношение энергии к весу, она может обеспечивать высокий ток, может работать в течение долгое время с высокой эффективностью и очень низкой стоимостью.
Схема детектора движения:
Детектор движения используется не только в качестве охранной сигнализации, но также используется во многих приложениях, таких как домашняя автоматизация, система энергоэффективности и т. Д. Детектор движения обнаруживает движение людей или объектов и выдаёт соответствующий выход согласно схеме.
Схема сенсорного включения и выключения:
Эта схема сенсорного ВКЛ / ВЫКЛ более полезна тем, что мы можем автоматически ВКЛЮЧАТЬ или ВЫКЛЮЧАТЬ любой переключатель, прикоснувшись к устройству, не покидая своего места.
Схема зарядного устройства USB для мобильных устройств:
Эта схема полезна для зарядки мобильных устройств через розетку USB в наших ноутбуках и ПК. Для зарядки вашего мобильного телефона эта схема обеспечивает регулируемое напряжение 4,7 В.
Цепь охранной сигнализации:
Эта цепь поможет вам защитить ваши драгоценные документы, а также ювелира от злоумышленников или кражи. Все, что вам нужно, это просто разместить эту цепь перед шкафчиком или под ковриком, чтобы, когда неизвестный человек подошел и перешагнул через выключатель, цепь сработала и раздастся звуковой сигнал.
Схема отпугивания комаров:
Вот простая схема электронного отпугивателя комаров, которая может производить ультразвук в диапазоне частот 20–38 кГц, который может отпугнуть комаров.
Простая цепь глушителя FM-радио:
Это цепь глушителя, которая используется для блокировки сигналов. Цепь глушителя создает высокочастотный сигнал, который сбивает приемник конкретной системы с приема сигнала, даже если схема работает правильно, пользователь системы чувствует, что схема не работает должным образом.
Схема автоматического управления уличным освещением с использованием реле и LDR:
Эта схема помогает автоматически включать и выключать уличное освещение с помощью реле и LDR. Вся схема построена на микросхеме CA3140.
Схема зарядного устройства аккумулятора:
Эта схема зарядного устройства работает по принципу управления переключением SCR на основе зарядки и разрядки аккумулятора.
Сопряжение ЖК-дисплея 16×2 с 8051:
Это простая принципиальная схема, которая помогает описать сопряжение ЖК-модуля 16×2 с AT89C51, который является микроконтроллером семейства 8051.
ШИМ-диммер для светодиодов с использованием NE555:
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) играет важную роль в управлении цепями. Мы используем этот ШИМ, чтобы уменьшить интенсивность света светодиода.
Простые цепи пожарной сигнализации:
Вот две простые цепи пожарной сигнализации, которые используются для автоматического обнаружения пожара и немедленного оповещения людей с помощью сигнала тревоги.
Схема беспроводного переключателя с использованием CD4027:
Это простая схема, которая не требует физического контакта с устройством.В этой схеме все, что вам нужно, это провести рукой над LDR, чтобы включить или выключить переключатель.
Электронный почтовый ящик:
Это простая схема, которая помогает обнаружить любую букву, упавшую в наш ящик, путем отключения светодиодных ламп, подключенных к этой цепи.
Схема переключателя хлопка для устройств:
Это еще одна простая, но очень полезная схема, которая помогает включать или выключать устройство, не двигаясь с вашего места, и помогает контролировать скорость электрических устройств, таких как вентилятор и т. Д.
Схема преобразователя 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока:
Вот простая схема инвертора, управляемая напряжением, которая преобразует сигнал постоянного тока 12 В в однофазный 220 В переменного тока, используя силовые транзисторы в качестве переключающего устройства.
Схема FM-передатчика:
Здесь мы создали беспроводной FM-передатчик, который использует радиочастотную связь для передачи FM-сигнала средней или малой мощности. Максимальная дальность передачи составляет около 2 км.
Схема усилителя сабвуфера 100 Вт:
Вот принципиальная схема и работа схемы усилителя сабвуфера 100 Вт.Сабвуфер — это громкоговоритель, который воспроизводит звуковые сигналы низких частот.
Схема системы домашней автоматизации на основе DTMF:
Это простая и очень полезная схема в нашей реальной системе бытовой техники, управляемой DTMF. Это помогает управлять бытовой техникой с помощью технологии DTMF.
Уличные фонари, которые загораются при обнаружении движения транспортного средства:
В этой статье описывается схема, которая включает уличные фонари при обнаружении движения транспортного средства и остается выключенным по прошествии определенного времени.Эта система управляет уличным освещением с помощью светозависимого резистора и датчика PIR.
Схема тестирования микросхемы таймера 555:
Это простая схема тестирования микросхемы 555, которая проверяет всю вашу микросхему таймера 555. Поэтому, прежде чем использовать свою ИС, вы можете проверить, хороша ли ваша ИС, с помощью этой схемы.
Цепь открывателя / доводчика занавеси:
Эта схема открывает и закрывает занавеску в вашем доме и офисе простым нажатием переключателя. Итак, с помощью этой уникальной схемы нам не нужно двигаться с одного места, чтобы открывать и закрывать штору.
Регулируемый источник питания и зарядное устройство:
Это схема, которая помогает проверять или тестировать ваши электронные проекты, а также заряжать батареи мобильного телефона. Эта схема также может работать как аварийный свет.
Светодиодные ходовые огни Схема:
Это простая схема, состоящая из 9 светодиодных огней в режиме сканера рыцаря всадника. Это будет привлекательно выглядеть, поскольку светодиод сначала движется в одном направлении, а затем в обратном направлении.
Сигнализация безопасности багажа:
Это простая схема сигнализации, которая помогает включить предупредительный сигнал, когда кто-то пытается украсть багаж.
9-позиционная схема переключателя хлопка:
Эта схема помогает вам управлять бытовой техникой в вашем доме, просто хлопая в ладоши, не вставая с кровати.
Цепь преобразователя постоянного тока 12 В в 24 В:
Это еще один вид схемы, которая помогает преобразовывать постоянный ток 12 В в постоянный ток 24 В.
Драйвер светодиодов 230 В:
Здесь мы разработали простую схему, управляющую серией светодиодов от 230 В переменного тока. Это достигается с помощью конденсаторного источника питания. Это недорогая и эффективная схема, которую можно использовать дома.
Светодиодный куб 3X3X3:
Это простая схема светодиодного куба, разработанная без использования микроконтроллера. Он основан на принципе управления светодиодами с помощью тактовых импульсов.
Работа цепи моностабильного мультивибратора:
Вот принципиальная схема и работа моностабильного мультивибратора. Мультивибратор — это электронная схема, которая будет работать как двухкаскадный усилитель, работающий как в стабильном, так и в стабильном режиме.
Сопряжение ЖК-дисплея 16×2 с микроконтроллером PIC:
Это схема, которая помогает сопрягать ЖК-дисплей 16Ã2 с микроконтроллером PIC18F4550, который принадлежит к семейству PIC18F.
Схема генератора кода Морзе:
Это схема, используемая для генерации кода Морзе. Азбука Морзе — очень старый и универсальный метод отправки текстовых сообщений с использованием беспроводных средств связи.
555 Таймер в режиме моностабильного мультивибратора:
Схема запускается по спадающему фронту, то есть при внезапном переходе с ВЫСОКОГО на НИЗКИЙ. Импульс запуска, создаваемый нажатием кнопки, должен иметь меньшую длительность, чем предполагаемый выходной импульс.
555 Таймер как нестабильный мультивибратор:
В этой схеме есть три резистора с именем R внутри, и все они имеют равные значения.Они образуют делитель напряжения с опорным напряжением 1/3 и 2/3 Vcc (источник питания). Логическое состояние триггера контролируется опорным напряжением, которое подается на один из входов обоих двух компараторов.
Схема светодиодного освещения, работающего от сети:
Это простая схема, которая более полезна для экономии наших ресурсов, энергии и денег путем установки в ваших домах.
Цепь диммера светодиодной лампы:
В этой схеме вначале светодиод светится медленно, затем становится ярче и снова медленно становится тусклым.В основе всей схемы лежит ИС операционного усилителя под названием LM358.
Источник питания переменного напряжения от регулятора фиксированного напряжения:
Эта схема регулятора напряжения используется для получения фиксированного напряжения на выходе вне зависимости от входного напряжения.
Светодиодные рождественские огни Схема:
Это простая схема, используемая для украшения вашего дома путем сборки рождественских огней с использованием светодиодов. Фонари загораются ночью и выключаются утром.
Схема звукового эквалайзера:
Схема используется для изменения мелодии / мелодии на другой уровень высоты тона без потери мелодии.В основном это полезно для меломанов.
Цепь детектора воздушного потока:
Эта цепь детектора воздушного потока может использоваться для обнаружения потока воздуха в таких областях, как двигатель автомобиля. Его также можно использовать как датчик температуры.
Схема усилителя мощности 150 Вт:
Здесь мы разработали схему усилителя мощности с использованием двухтактной конфигурации класса AB для получения мощности 150 Вт для управления нагрузкой 8 Ом (динамик).
Декодер 7-сегментного светодиодного дисплея:
Это принципиальная схема декодера дисплея, который используется для преобразования двоично-десятичного или двоичного кода в 7-сегментный код, используемый для управления 7-сегментным светодиодным дисплеем.
Цифровой датчик температуры:
Основным принципом этой схемы является отображение цифрового значения температуры. Они в основном используются в экологических приложениях.
Цифровая схема секундомера:
Это простая схема, отображающая счет от 0 до 59, представляющий 60-секундный интервал времени. Он состоит из таймера 555 для генерации тактовых импульсов и двух счетных микросхем для выполнения операции счета.
Игрушечный орган с таймером 555 IC:
Это принципиальная схема простого игрушечного пианино с таймером 555 IC.Он производит разные тона или звуки в зависимости от частотного диапазона.
Система посещаемости на основе RFID:
Эта простая система посещаемости на основе RFID разработана с использованием микроконтроллера ATmega8 и в основном используется в учебных заведениях, отраслях и т. Д., Где требуется аутентификация.
Усилитель звука с низким энергопотреблением с таймером 555:
Это простая схема усиления звука с низким энергопотреблением, разработанная с использованием таймеров 555. Его можно использовать для разработки музыкальных систем с низким энергопотреблением, используемых в транспортных средствах.
Сопряжение ЖК-дисплея 16X2 с микроконтроллером AVR:
Это схема, которая помогает сопрягать ЖК-дисплей 16X2 с микроконтроллером AVR. Atmega16 принадлежит к семейству микроконтроллеров AVR.
SR Flip Flop с воротами NAND и NOR:
SR Flip Flop, также известный как SR защелка, является наиболее важным и широко используемым триггером. Получите представление о конструкции SR Flip Flop с NAND и NOR Gates.
JK Flip Flop с использованием CD4027:
CD4027 — это триггер JK, который обычно используется для хранения данных.Получите представление о том, как собрать JK Flip Flop с CD4027.
Тестер полярности и целостности цепи:
С помощью этой схемы мы также можем определить, являются ли компоненты, которые мы используем в нашей схеме, хорошими или плохими, прежде чем устанавливать их на печатную плату.
Таймер реакции Игровая схема:
Это простая и забавная игровая схема, которая содержит 10 светодиодов, которые перемещаются произвольным образом, и мы должны нацеливаться на конкретный светодиод, указанный вашим соперником.
Мультиплексор и демультиплексор:
Мультиплексор — это схема, которая принимает много входов, но дает только один выход, тогда как демультиплексор принимает только один вход и дает много выходов.Получите представление об их принципиальных и контактных схемах в этом посте.
Общие сведения о регуляторе напряжения 7805 IC:
Это принципиальная схема 7805 IC, которая является ИС с регулируемым напряжением 5 В постоянного тока. Он очень гибкий и используется во многих схемах, таких как регулятор напряжения.
Базовые логические вентили, использующие вентиль И-НЕ:
Все мы хорошо знаем, что НЕ, И, ИЛИ являются основными логическими вентилями. Здесь мы показали, как спроектировать эти базовые логические вентили, используя один из универсальных вентилей — вентиль И-НЕ.
Построение базовых логических вентилей с использованием вентилей ИЛИ:
Здесь мы показали, как построить базовые логические вентили — вентили НЕ, И, ИЛИ с использованием вентилей ИЛИ, которые являются одним из универсальных вентилей.
Цепь полицейской сирены с использованием таймера NE555:
Эта схема издает звук, похожий на звук полицейской сирены. Вы также можете получить подробную информацию о схеме контактов и внутренней блок-схеме таймера NE555.
Схема усилителя мощности на полевом МОП-транзисторе, 100 Вт:
Схема усилителя мощности, использующая полевой МОП-транзистор, была разработана для получения выходной мощности 100 Вт для управления нагрузкой примерно 8 Ом.
Схема цифрового вольтметрас использованием ICL7107:
Здесь мы разработали аналого-цифровой преобразователь, работающий как цифровой вольтметр, с использованием трех с половиной цифр аналого-цифрового преобразователя ICL7107, имеющего внутренние 7-сегментные декодеры, драйверы дисплея, эталон и часы.
8-канальная схема зуммера викторины с использованием микроконтроллера:
Мы построили схему с использованием микроконтроллера, который сканирует ввод с кнопок и отображает соответствующее число на устройстве отображения.
Двухразрядный счетчик с повышением и понижением:
Основной принцип этой схемы заключается в увеличении значений на семи сегментных дисплеях нажатием кнопки. Эта схема в основном может использоваться в табло.
Цепь сигнала поворота велосипеда:
Целью этой цепи является указание поворота влево или вправо для велосипеда / транспортного средства. Требуются две одинаковые схемы, одна для левой, а другая для правой. Основное сердце этой схемы — таймер 555.
Автоматический переключатель переключения:
Это простая схема автоматического переключения, в которой нагрузка постоянного тока, такая как серия светодиодов, приводится в действие либо батареей, либо источником питания переменного / постоянного тока.
Светодиодные индикаторы с плавным переходом вверх / вниз:
Это простая схема светодиодного освещения с плавным переходом вверх / вниз, которая может использоваться в торговых центрах, домах и в системах безопасности.
Полицейские огни с использованием таймера 555:
Эта схема имитирует огни полицейской машины попеременным миганием. Он трижды мигает красными светодиодами и трижды синими светодиодами. Это мигающее действие выполняется непрерывно с использованием 555 таймеров и декадного счетчика.
Управление скоростью двигателя постоянного тока на основе ШИМ с использованием микроконтроллера:
Вот простая схема управления скоростью двигателя постоянного тока, разработанная с использованием микроконтроллера AVR.Здесь мы используем метод, называемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция), для управления скоростью двигателя постоянного тока.
Схема звукового генератора Ding Dong:
Эта схема звукового генератора Ding Dong разработана с использованием микросхемы таймера 555 в нестабильном режиме. Его можно использовать как дверной звонок. С некоторыми модификациями его можно использовать для воспроизведения разных звуков. Прочтите этот пост для получения полной информации.
Охранная сигнализация на основе датчика PIR:
В этой статье описывается система безопасности на основе PIR, в которой датчик PIR используется вместо передатчика или приемника.Это экономит энергопотребление и не требует больших затрат. Эту схему можно использовать в музеях для защиты ценных вещей.
Глушитель пульта ДУ телевизора:
Эта предлагаемая схема подавителя ТВ сбивает инфракрасный приемник в телевизоре, создавая постоянный сигнал, который мешает сигналу дистанционного управления. Если вы включите схему один раз, телевизор не получит никаких команд с пульта дистанционного управления. Это позволяет вам смотреть свою собственную программу, не меняя канал или громкость.
Сверхчувствительная охранная сигнализация:
Эта схема предназначена для предупреждения пользователя, когда злоумышленник входит в дом.Если перед ИК-датчиком есть препятствие, он генерирует сигнал прерывания. Этот сигнал прерывания выдается говорящему, чтобы предупредить пользователя.
Схема дистанционного управления через RF без микроконтроллера:
Здесь мы использовали модули RF434 MHz для создания беспроводного пульта дистанционного управления. С помощью этого пульта дистанционного управления мы можем управлять приборами в пределах 100 метров. Он используется для приложений дистанционного управления, таких как охранная сигнализация, сигнализация двери автомобиля, звонок, системы безопасности и т.д. усовершенствованная схема автоматического стабилизатора напряжения и используется для защиты нашей бытовой техники.Стоимость его меньше по сравнению со стабилизаторами напряжения.
Схема зарядного устройства для солнечной батареи:
Вот простая схема для зарядки аккумуляторной свинцово-кислотной батареи 6 В, 4,5 Ач от солнечной панели. Это солнечное зарядное устройство имеет регулировку тока и напряжения, а также устройство отключения при перенапряжении. Эта схема также может использоваться для зарядки любой батареи при постоянном напряжении, поскольку выходное напряжение регулируется.
Схема зарядного устройства автомобильного аккумулятора:
В этой статье описываются принцип действия, конструкция и работа простого автомобильного зарядного устройства от сети переменного тока, а также секция управления с обратной связью для управления зарядкой аккумулятора.
Контроллер уровня воды с использованием микроконтроллера 8051:
В этом проекте мы разрабатываем схему, которая используется для автоматического определения и контроля уровня воды в верхнем резервуаре с использованием микроконтроллеров 8051. Он используется в промышленности для автоматического контроля уровня жидкости.
Цепь фиктивного аварийного сигнала:
Основной принцип работы схемы — мигание светодиода каждые 5 секунд. Схема состоит из микросхемы таймера 7555 в качестве основного компонента.
Цепь датчика парковки заднего хода:
Если вы новый водитель, очень сложно определить расстояние при парковке автомобиля.Схема датчика парковки заднего хода решает эту проблему, показывая расстояние с помощью трех светодиодов. Мы легко можем разместить эту систему на задней части автомобиля.
Схема автоматического светодиодного аварийного освещения:
Это простая и экономичная схема автоматического аварийного освещения со световым датчиком. Эта система заряжается от основного источника питания и активируется при отключении основного питания. Эта аварийная лампа будет работать более 8 часов.
Система электронного кодового замка с одним транзистором:
Главный принцип этой схемы заключается в том, что дверной замок открывается только при последовательном нажатии кнопок.Транзистор и диод играют в схеме основную роль.
Автоматическое зарядное устройство:
Это зарядное устройство автоматически прекращает процесс зарядки, когда аккумулятор полностью заряжен. Это предотвращает глубокую зарядку аккумулятора. Если напряжение аккумулятора ниже 12 В, схема автоматически заряжает аккумулятор.
Цепь переключателя, активируемого светом:
Основной принцип этой схемы состоит в том, чтобы включить свет, когда горит LDR. Эта схема может использоваться в приложениях безопасности, например, когда на LDR темно, он перестает светиться.
Схема дистанционного шпионского робота:
Это простая схема шпионского робота, которой можно управлять с пульта дистанционного управления. Максимальный управляемый диапазон — 125 метров. Он используется для наблюдения за поведением диких животных в недоступных для людей местах.
Цифровой вольтметр с микроконтроллером 8051:
Это простая схема цифрового вольтметра, разработанная с использованием микроконтроллеров 8051. Эта схема измеряет входное напряжение от 0 В до 5 В. Здесь входное напряжение должно быть постоянным, чтобы получить точный вывод на ЖК-дисплее.
Ультразвуковой дальномер с использованием 8051:
Эта схема объясняет вам, как измерить расстояние с помощью микроконтроллеров 8051. Эта ультразвуковая дальномерная система измеряет расстояние до 2,5 метров с точностью до 1 см.
Шаговый двигатель, взаимодействующий с микроконтроллером 8051:
Главный принцип этой схемы — пошаговое вращение шагового двигателя под определенным углом шага. Микросхема ULN2003 используется для управления шаговым двигателем, поскольку контроллер не может обеспечить ток, необходимый двигателю.
Схема частотомера:
Здесь мы проектируем простую систему частотомера, использующую два таймера и два счетчика. В то время как одна из микросхем таймера используется для генерации тактовых сигналов, другая используется для генерации ограниченного по времени сигнала длительностью в одну секунду.
Задержка с использованием таймеров 8051:
Этот проект о таймерах в микроконтроллерах 8051 и способах создания задержки с использованием таймеров 8051.
Подключение 7-сегментного дисплея к 8051:
В этой статье описывается, как подключить 7-сегментный дисплей к микроконтроллеру AT89C51.Эта система отображает цифры от 0 до 9 непрерывно с заранее заданной задержкой.
Измеритель LC с таймером 555:
Это простая схема измерителя LC, разработанная с использованием таймера 555 и микроконтроллеров 8051. Он в основном используется для измерения значения реактивного элемента, такого как конденсатор или катушка индуктивности.
Схема ТВ-передатчика:
Основным принципом этой схемы является передача аудио- и видеосигналов. Здесь аудиосигналы модулируются по частоте, а видеосигналы модулируются по стандарту PAL.Эти модулированные сигналы поступают на антенну.
Двигатель постоянного тока, взаимодействующий с микроконтроллером 8051:
Вот простая, но очень полезная схема в нашем реальном именованном двигателе постоянного тока с микроконтроллером 8051. В нем описывается, как управлять двигателем постоянного тока с помощью контроллера AT89C51.
Схема электрошокера:
Эта схема электрошокера в основном используется в качестве оружия для оглушения или отправки ударных волн на цель с намерением ослабить или парализовать ее.
Транзисторная схема внутренней связи:
Эта транзисторная схема внутренней связи представляет собой простую двустороннюю схему внутренней связи, которая используется для двойной цели отправки и приема сигналов.
Взаимодействие светодиодов с 8051:
Основной принцип этой схемы — подключение светодиодов к микроконтроллеру семейства 8051. Обычно используемые светодиоды будут иметь падение напряжения 1,7 В и ток 10 мА, чтобы светиться с полной интенсивностью. Это подается через выходной контакт микроконтроллера.
Цепь воющей сирены:
Главный принцип этой схемы — создание воющей сирены. Микросхема таймера 555 работает в стабильном режиме. Когда переключатель нажат, громкоговоритель издает сирену высокого тона, а когда он отпускается, его высота уменьшается и отключается через 30 секунд.
Схема управления звуковым сигналом:
В этой статье объясняется, как разработать схему управления звуковым сигналом с коэффициентом усиления около 25. Эта конструкция требует меньшего количества компонентов и является экономичной.
Схема удаленного кодировщика / декодера FM:
Это простая статья, в которой показано, как разработать схему удаленного кодировщика и декодера FM с использованием микросхем RF600E и RF600D. Эта пара микросхем кодера и декодера устанавливает связь с высоким уровнем безопасности. Рабочее напряжение этих микросхем от 2В до 6В.6 В постоянного тока.
Беспроводное зарядное устройство для мобильных аккумуляторов Схема:
Эта схема в основном работает по принципу взаимной индуктивности. Эта схема может использоваться как схема беспроводной передачи энергии, схема беспроводного мобильного зарядного устройства, схема беспроводного зарядного устройства аккумулятора и т. Д.
Индикатор уровня заряда батареи:
В этой статье объясняется, как разработать индикатор уровня заряда батареи. Вы можете использовать эту схему для проверки автомобильного аккумулятора или инвертора. Таким образом, используя эту схему, мы можем увеличить срок службы батареи.
Схема FM-радио:
Схема FM-радио — это простая схема, которую можно настроить на нужную частоту локально. В этой статье описывается схема схемы FM-радио. Это карманная радиосхема.
Цепь светодиодной лампыс использованием порта USB:
Это простая схема светодиодной лампы USB, которая выдает выходное напряжение 5 В. Может использоваться как аварийный свет, а также как лампа для чтения.
Взаимодействие GPS с микроконтроллером 8051:
В этом взаимодействии GPS со схемами 8051 модуль GPS вычисляет положение, считывая сигналы, передаваемые спутниками.
Как связать часы реального времени с PIC18F:
Получите представление о RTC, схеме выводов микроконтроллера PIC и о том, как взаимодействовать RTC с PIC18F. RTC — это интегральная схема, отслеживающая текущее время.
Генератор случайных чисел с использованием 8051:
Эта схема помогает генерировать случайное число от 0 до 100 при нажатии кнопки и может использоваться в таких играх, как монополия, змейка.
Схема активного аудиокроссовера:
Аудиокроссовер — это электронный фильтр, используемый в аудиоприложениях для отправки соответствующего сигнала на динамики или драйверы.Эта схема используется в аудиосистемах HiFi для отделения частотных полос от аудиосигнала.
Схема ИК-аудиосвязи:
Эта простая ИК-схема звуковой связи используется для беспроводной передачи аудиосигналов. Этот ИК-аудиоканал может передавать аудиосигналы на расстояние до 4 метров.
Бытовая техника, управляемая сотовым телефоном:
Эта система домашней автоматизации с мобильным управлением разработана без использования микроконтроллера. Мы также можем управлять роботом с помощью этой технологии, внося некоторые изменения.
Источник питания переменного напряжения:
Это помогает разработать схему источника переменного тока, которая будет обеспечивать от 0 до 28 В при токе от 6 до 8 ампер. Его можно использовать в различных усилителях мощности и генераторах для обеспечения питания постоянным током.
Цифровые часы с использованием 8051:
Эта схема отображает время на ЖК-дисплее. Для этих часов мы можем установить время в любой момент. Здесь часы работают в 24-часовом режиме, а микросхема RTC настраивается программированием контроллеров 8051.
Интерфейс GSM с 8051:
Основным принципом этой схемы является взаимодействие модема GSM с микроконтроллером.Используемый микроконтроллер — микроконтроллер AT89C51.
Схема многоканального аудиомикшера:
Эта схема микширования аудиосигналов имеет 2 входа микрофона и 2 линейных входа. Если вы хотите увеличить количество входных каналов в соответствии с приложением, добавьте ту же схему параллельно с существующей схемой.
Светодиодный индикатор от затяжки до выключения Цепь:
Основной принцип работы схемы заключается в выключении светодиода с помощью затяжки. Затяжка, приложенная к микрофону, преобразуется в очень маленькое напряжение.Это напряжение усиливается и подается на схему, чтобы светодиод погас.
Биометрическая система посещаемости:
Основная цель этой схемы — регистрировать посещаемость биометрическим методом и отображать ее по запросу. Его можно использовать в образовательных учреждениях, на производстве и т. Д.
Цепь аварийной сигнализации с активированным светом:
Главный принцип этой схемы — производить звук в зависимости от силы света, падающего на цепь. По мере того, как интенсивность света, падающего на контур, увеличивается, он производит импульсы большей продолжительности и, таким образом, производит больше звука.Основная часть схемы — это микросхема таймера 555.
Электронная система безопасности с контролем зрения:
Это простая схема системы безопасности с электронным управлением, разработанная с использованием регулятора напряжения 7805 и LDR. Он используется в приложениях безопасности.
Схема звуковой карты USB:
Эта схема звуковой карты USB представляет собой устройство, которое позволяет встроенной системе создавать и записывать настоящий и высококачественный звук. Прочтите этот пост для получения более подробной информации.
Цепь измерителя VU с 10 светодиодами:
Измерители VUиспользуются во многих приложениях, таких как дискотеки, для измерения уровня аудиосигналов.Вот принципиальная схема и работа LED VU Meter.
Hi-Fi Dx Bass Circuit:
Эта схема Hi-Fi Dx Bass описывает конструкцию, принцип и работу двухступенчатой схемы усиления низких частот с использованием простых фильтров высоких и низких частот.
Беспроводная электронная доска объявлений с использованием GSM:
Эта беспроводная электронная доска объявлений с использованием технологии GSM и схемы микроконтроллера используется для отображения данных на ЖК-дисплее, которые мы отправляем с мобильного телефона.
Система дверного замка на основе пароля с использованием микроконтроллера 8051:
Эта система демонстрирует систему дверного замка на основе пароля, в которой после ввода правильного кода или пароля дверь открывается, и заинтересованному лицу разрешается доступ в охраняемую зону.Через некоторое время дверь закроется автоматически. Он полностью функционален на основе пароля.
Роботизированное транспортное средство, управляемое мобильным телефоном:
Роботизированное транспортное средство, управляемое мобильным телефоном, основано на контроллере DTMF. Это без использования микроконтроллера. Функционировать объект будет через мобильный телефон. Его можно использовать в промышленности и системах видеонаблюдения.
Робот обнаружения человека с использованием микроконтроллера 8051:
Основной принцип схемы — обнаружение человека с помощью датчика обнаружения человека.Беспроводной робот управляется вручную с помощью ПК. Используемая здесь беспроводная технология — это радиочастотная технология. Данные передаются на приемник через RF.
Робот, управляемый SMS:
Робот, управляемый GSM, или робот, управляемый SMS, — это беспроводной робот, который выполняет необходимые действия, получая набор инструкций в форме службы коротких сообщений (SMS).
Удаленная электронная бытовая техника, управляемая паролем:
Как управлять электроприборами с помощью устройства Android.Здесь модуль Bluetooth сопряжен с микроконтроллерами 8051. Этот Bluetooth получает команды от приложения Android по беспроводной связи.
Автоматическое освещение помещения с использованием Arduino и датчика PIR:
Это очень простой проект освещения для автоматического освещения помещения, в котором датчик Arduino и PIR автоматически включает и выключает освещение в помещении.
Автоматическая система открывания дверей с использованием датчика PIR и Arduino:
В этом проекте реализована система автоматического открывания дверей на основе датчиков Arduino и PIR, после чего, обнаруживая любое движение человека, дверь открывается автоматически.Чаще всего мы видим такую функциональность в торговых центрах.
DIY RGB LED Matrix:
Это простой проект светодиодной матрицы, управляемый через приложение для Android. Этот проект может быть полезен при изготовлении вывесок, прокручиваемых досок объявлений и т. Д.
Интерфейс матрицы светодиодов Arduino 8 × 8:
Этот проект аналогичен проекту выше, но использует Arduino с большим количеством светодиодов. В нем показано, как подключить светодиодную матрицу 8 × 8 к Arduino. Для этого проекта существует специальное приложение для Android, с помощью которого вы можете установить светодиодную матрицу 8 × 8 и управлять ею с телефона.
Arduino Управление двигателем постоянного тока с использованием L298N:
Используя этот проект, вы можете управлять простым двигателем постоянного тока с помощью очень популярного модуля драйвера двигателя L298N и Arduino. Вы можете управлять двумя двигателями постоянного тока одновременно.
DIY Arduino и роботизированная рука, управляемая через Bluetooth Проект:
Очень интересный проект для тех, кто тоже интересуется робототехникой. Вы можете построить свою собственную роботизированную руку, используя данные из этого проекта. Это основано на Arduino, Bluetooth и деталях роботизированной руки, напечатанных на 3D-принтере.Основным ключевым элементом является то, что мы использовали мобильное приложение для Android для управления этой роботизированной рукой.
DIY Arduino Christmas Tree Lights с использованием светодиодов:
Это сезонный проект, мы можем использовать этот проект для любого особого случая. Праздничный проект, в котором мы будем использовать плату Arduino для управления светодиодными лампами, установленными на рождественской елке.
Робот, управляемый жестами рук с использованием Arduino:
Еще один интересный проект — роботизированное транспортное средство на основе простых жестов рук.он разработан с использованием Arduino, mpu6050 и пары радиопередатчик-приемник.
Робот, избегающий препятствий, использующий Arduino:
Мы сделали этот проект, используя Arduino. Роботы, избегающие препятствий, могут работать непрерывно, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями. Он основан на Arduino. В этом проекте мы использовали ультразвуковой датчик для обнаружения препятствий.
Датчик сердцебиения с использованием Arduino:
В этом проекте разработана система мониторинга сердечного ритма с использованием Arduino, также мы включили датчик для обнаружения сердцебиения.это очень простой и эффективный проект, результат которого можно увидеть на ЖК-дисплее.
Светодиодная лампа своими руками (LED Lamp):
Это несложный проект, вы можете сделать это самостоятельно. мы покажем вам, как сделать свою собственную светодиодную лампу, используя простое оборудование. В его основе лежит бестрансформаторный блок питания.
Металлоискатель-робот:
Еще один интересный и полезный проект. Закопанные под землей мины создают угрозу для жизни и влияют на экономику страны.Обнаружение и удаление этих мин вручную — опасная задача. Итак, мы используем робота-металлоискателя, работающего по радиочастотной технологии.
Солнечная панель, отслеживающая солнечные лучи:
В этом проекте описывается схема, которая вращает солнечные панели. Солнечная панель слежения за солнцем состоит из двух LDR, солнечной панели, шагового двигателя и микроконтроллера ATMEGA8.
Управление скоростью двигателя постоянного тока с использованием широтно-импульсной модуляции:
Этот метод широтно-импульсной модуляции является более эффективным способом управления скоростью нашего двигателя постоянного тока вручную.
Сигнализация уровня воды с использованием таймера 555:
Это аналогичный проект, который мы уже сделали, но здесь мы используем другую схему таймера модуля 555. Очень простой и недорогой аппаратный проект. Целью этого проекта является разработка системы сигнализации обнаружения уровня воды с использованием простого и недорогого оборудования без ущерба для производительности устройства.
Двунаправленный счетчик посетителей с использованием 8051:
Полезно подсчитывать количество людей, входящих или выходящих из комнаты, и отображать это на экране.В основном используется в кинотеатрах, торговых центрах и т. Д.
Вентилятор постоянного тока с контролем температуры с использованием микроконтроллера:
Основной принцип схемы — включение вентилятора, подключенного к двигателю постоянного тока, когда температура превышает пороговое значение. Это можно использовать в домашних приложениях и в ЦП для уменьшения нагрева.
Автоматический выключатель на основе пароля:
Этот проект автоматического выключателя на основе пароля построен с использованием контроллеров 8051 и используется для отключения питания линии путем ввода пароля.
Автоматическое управление яркостью уличного освещения:
Это простая схема, которая автоматически регулирует яркость уличного освещения, разработанная с использованием микроконтроллеров и светодиодов.
Роботизированная схема следования по линии с использованием микроконтроллера ATMega8:
Этот робот-последователь линии представляет собой базовый робот, который следует определенному пути, обозначенному линией определенной ширины.
Цифровой тахометр с микроконтроллером 8051:
Здесь мы разработали простой бесконтактный тахометр с микроконтроллером, который может измерять скорость с точностью до 1 об / с.
5-канальная ИК-система дистанционного управления с использованием микроконтроллера:
Эта статья предназначена для разработки и демонстрации простой 5-канальной системы дистанционного управления для управления пятью нагрузками. Эта схема работает по принципу ИК-связи.
Схема биполярного драйвера светодиода:
Эта схема драйвера биполярного светодиода очень полезна в тех местах, где требуется мигание света, например, при мигании маяка. Эта схема может использоваться в основном для индикации.
Термометр со шкалой Цельсияс использованием AT89C51:
Эта схема термометра со шкалой Цельсия разработана с использованием at89c51 и lm35.Эта схема работает по принципу аналого-цифрового преобразования. Его можно использовать дома, в мобильных местах, например, в автомобилях, чтобы отслеживать температуру.
Система сигналов трафика на основе плотности с использованием микроконтроллера:
В этой системе мы используем ИК-датчики для измерения плотности трафика. Мы должны установить по одному ИК-датчику для каждой дороги, эти датчики всегда определяют движение на этой конкретной дороге. Все эти датчики подключены к микроконтроллеру. На основе этих датчиков контроллер определяет трафик и управляет системой движения.
Автоматический выключатель освещения в уборной:
Это простая, но очень полезная схема в нашей реальной жизни, которая помогает автоматически включать свет, когда человек входит в туалет, и автоматически выключает свет, когда он выходит из нее.
Автоматический дверной звонок с обнаружением объекта:
Этот автоматический дверной звонок со схемой обнаружения объекта помогает автоматически определять присутствие человека или объекта и звонить в дверной звонок.
Калькулятор логической алгебры:
Этот калькулятор логической алгебры представляет собой интересный проект, который более полезен в реальной жизни, поскольку он работает как портативный калькулятор для упрощения логических выражений на лету.В нашей схеме мы используем методы упрощения логической алгебры, такие как алгоритм Куайна-Маккласки, чтобы упростить логическое выражение и отобразить результат на дисплее.
Автоматический ночник с использованием светодиода высокой мощности:
Этот автоматический ночник представляет собой интересную схему, которая помогает включать светодиодные фонари, связанные с ней, в ночное время и автоматически выключает свет, когда наступает день.
Цепь мобильного глушителя:
Эта цепь используется для блокировки сигналов сотовых телефонов в радиусе 100 метров.Эта схема может использоваться для передачи ТВ, а также для игрушек или игрушек с дистанционным управлением.
Несмещенные цифровые игральные кости со светодиодами:
Это принципиальная схема цифровых игральных костей, которая почти несмещена. Используя эту схему, нет шанса обмануть, поскольку схема работает с такой высокой скоростью, что она почти незаметна для человеческого глаза.
Схема металлоискателя:
Это простая схема металлоискателя, которая очень полезна для проверки человека в торговых центрах, отелях, кинозалах, чтобы убедиться, что человек не имеет при себе взрывоопасных металлов или запрещенных предметов, таких как оружие, бомбы и т. Д. .
Тревога паники:
Эта цепь тревоги паники помогает нам без промедления информировать других о нашей плохой ситуации. Это более полезно, когда злоумышленник входит в наш дом или когда у нас плохое состояние здоровья, при котором мы не можем общаться с окружающими нас людьми.
Автоматический контроллер железнодорожных ворот с высокоскоростной системой оповещения:
Основная цель этого проекта — обеспечить надлежащую эксплуатацию и управление беспилотными железнодорожными воротами во избежание несчастных случаев на беспилотном железнодорожном переезде.
Светодиодная мигалка Схема:
Светодиодная мигалка — это простая схема, которая будет мигать светодиодами в течение определенного периода времени. Эта схема может использоваться в целях украшения или может использоваться для целей сигнализации и многого другого.
Танцующие двухцветные светодиодные фонари Схема:
Обычно в танцующих лампочках используются лампочки небольшого напряжения. Эта схема в основном используется в некоторых случаях, в пабах, в декоративных изделиях или в вывесках с визуальной индикацией и т. Д. В этом проекте мы использовали двухцветные светодиоды для последовательного бегового света.
Интеллектуальный переключатель однозначного ночного освещения:
Это принципиальная схема однозначного переключателя ночного светильника, который автоматически включает домашнее освещение, когда темно, без вмешательства человека. Это также позволяет избежать повторяющихся частых переключений устройств, которые обычно игнорируются в большинстве подобных схем, но могут иметь пагубное влияние на наши рабочие устройства.
Термисторный датчик температуры, сигнал тревоги:
Эта цепь является датчиком температуры, а также сигнальной схемой.Схема подает сигнал тревоги всякий раз, когда температура превышает определенный предел.
Система охранной сигнализации Pull Pin:
Эта схема помогает нам получать оповещения, когда кто-то крадет наши карманы или сумки. Схема очень полезна для предотвращения кражи наших товаров.
Схема автоматического выключения паяльника:
Эта схема помогает паяльнику автоматически выключаться при обнаружении перегрева и тем самым предотвращает его повреждение.
Цепь сигнализации с дистанционным управлением:
Эта цепь подает сигнал тревоги, когда вы наводите на нее пульт от телевизора и нажимаете любую кнопку.Его можно использовать как звонок для вызова вашего помощника.
Схема зарядного устройства батареи с использованием SCR:
Вот принципиальная схема цепи зарядного устройства батареи с использованием кремниевого управляемого выпрямителя. SCR может использоваться в однополупериодных выпрямителях, двухполупериодных выпрямителях, схемах инвертора, схемах управления мощностью и т. Д.
FM Bugger Circuit:
Вот небольшая схема, с помощью которой вы можете слушать разговоры других людей с большого расстояния, используя обычный FM-радиоприемник.Эта схема FM-жукера находится в комнате, где вы хотите послушать разговор. Вы можете послушать этот разговор, используя обычный FM-радиоприемник.
Детектор сотового телефона:
Это простая схема, которая помогает обнаруживать присутствие активированного сотового телефона, обнаруживая сигналы в диапазоне частот от 0,9 до 3 ГГц. Это помогает в отслеживании мобильного телефона, который используется для шпионажа.
Портативный фонарь с батарейным питанием:
Эта схема более полезна при работе с неожиданной и нежелательной темнотой в наших домах или офисах.Он обеспечивает значительную яркость, необходимую для выполнения наших повседневных задач.
ИК-пульт дистанционного управления:
Используя эту схему, мы можем управлять любым бытовым прибором с помощью пульта дистанционного управления. В этом проекте есть две части: одна находится в передающей секции, а другая — в приемной. Приемная секция будет находиться в стабильном положении и подключена к любой нагрузке, а передатчик будет действовать как обычный пульт.
Тестер целостности с мелодией:
Эта схема работает как устройство проверки целостности, которое проверяет целостность текущего провода.Это незаменимый инструмент для проверки обрыва проводов и нежелательного закорачивания проводов.
Цепь сигнализации дождя:
Датчик дождя обнаруживает дождь и подает сигнал тревоги; Детектор дождевой воды используется в полях орошения, домашней автоматизации, связи, автомобилях и т. д. Вот простая и надежная схема детектора дождевой воды, которую можно построить с низкими затратами.
Автоматическая система полива растений:
Эта проектная схема более полезна при автоматическом поливе растений без вмешательства человека.Это более полезно, когда хозяина нет дома несколько дней.
Контур контроллера гейзера горячей воды:
Этот контур предназначен для выключения гейзеров, как только вода становится горячей и готова к купанию. Цепь зарядного устройства свинцово-кислотной батареи
:
Свинцовая батареяявляется перезаряжаемой батареей и более полезна в нашей реальной жизни, поскольку она рассеивает очень мало энергии, у нее очень низкое соотношение энергии к весу, она может обеспечивать высокий ток, может работать в течение долгое время с высокой эффективностью и очень низкой стоимостью.
Схема детектора движения:
Детектор движения используется не только в качестве охранной сигнализации, но также используется во многих приложениях, таких как домашняя автоматизация, система энергоэффективности и т. Д. Детектор движения обнаруживает движение людей или объектов и выдаёт соответствующий выход согласно схеме.
Схема сенсорного включения и выключения:
Эта схема сенсорного ВКЛ / ВЫКЛ более полезна тем, что мы можем автоматически ВКЛЮЧАТЬ или ВЫКЛЮЧАТЬ любой переключатель, прикоснувшись к устройству, не покидая своего места.
Схема зарядного устройства USB для мобильных устройств:
Эта схема полезна для зарядки мобильных устройств через розетку USB в наших ноутбуках и ПК. Для зарядки вашего мобильного телефона эта схема обеспечивает регулируемое напряжение 4,7 В.
Цепь охранной сигнализации:
Эта цепь поможет вам защитить ваши драгоценные документы, а также ювелира от злоумышленников или кражи. Все, что вам нужно, это просто разместить эту цепь перед шкафчиком или под ковриком, чтобы, когда какой-либо неизвестный человек подошел и перешел через выключатель, цепь сработала и раздастся звуковой сигнал.
Схема отпугивания комаров:
Вот простая схема электронного отпугивателя комаров, которая может производить ультразвук в диапазоне частот 20–38 кГц, который может отпугнуть комаров.
Простая цепь глушителя FM-радио:
Это цепь глушителя, которая используется для блокировки сигналов. Цепь глушителя генерирует высокочастотный сигнал, который сбивает приемник конкретной системы с приема сигнала, даже если цепь работает правильно, пользователь системы чувствует, что цепь не работает должным образом.
Схема автоматического управления уличным освещением с использованием реле и LDR:
Эта схема помогает автоматически включать и выключать уличное освещение с помощью реле и LDR. Вся схема построена на микросхеме CA3140.
Схема зарядного устройства аккумулятора:
Эта схема зарядного устройства работает по принципу управления переключением SCR на основе зарядки и разрядки аккумулятора.
Сопряжение ЖК-дисплея 16×2 с 8051:
Это простая принципиальная схема, которая помогает описать сопряжение ЖК-модуля 16×2 с AT89C51, который является микроконтроллером семейства 8051.
ШИМ-диммер для светодиодов с использованием NE555:
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) играет важную роль в управлении цепями. Мы используем этот ШИМ, чтобы уменьшить интенсивность света светодиода.
Простые цепи пожарной сигнализации:
Вот две простые цепи пожарной сигнализации, которые используются для автоматического обнаружения пожара и немедленного оповещения людей с помощью сигнала тревоги.
Схема беспроводного переключателя с использованием CD4027:
Это простая схема, которая не требует физического контакта с устройством.В этой схеме все, что вам нужно, это провести рукой над LDR, чтобы включить или выключить переключатель.
Электронный почтовый ящик:
Это простая схема, которая помогает обнаружить любую букву, упавшую в наш ящик, путем отключения светодиодных ламп, подключенных к этой цепи.
Схема переключателя хлопка для устройств:
Это еще одна простая, но очень полезная схема, которая помогает включать или выключать устройство, не двигаясь с вашего места, и помогает контролировать скорость электрических устройств, таких как вентилятор и т. Д.
Схема преобразователя 12 В постоянного тока в 220 В переменного тока:
Вот простая схема инвертора, управляемая напряжением, которая преобразует сигнал постоянного тока 12 В в однофазный 220 В переменного тока, используя силовые транзисторы в качестве переключающего устройства.
Схема FM-передатчика:
Здесь мы создали беспроводной FM-передатчик, который использует радиочастотную связь для передачи FM-сигнала средней или малой мощности. Максимальная дальность передачи составляет около 2 км.
Цепь усилителя сабвуфера 100 Вт:
Вот принципиальная схема и работа цепи усилителя сабвуфера 100 Вт.Сабвуфер — это громкоговоритель, который воспроизводит звуковые сигналы низких частот.
Схема системы домашней автоматизации на основе DTMF:
Это простая и очень полезная схема в нашей реальной системе бытовой техники, управляемой DTMF. Это помогает управлять бытовой техникой с помощью технологии DTMF.
Уличные фонари, которые загораются при обнаружении движения транспортного средства:
В этой статье описывается схема, которая включает уличные фонари при обнаружении движения транспортного средства и остается выключенным по прошествии определенного времени.Эта система управляет уличным освещением с помощью светозависимого резистора и датчика PIR.
Схема тестирования микросхемы таймера 555:
Это простая схема тестирования микросхемы 555, которая проверяет всю вашу микросхему таймера 555. Поэтому, прежде чем использовать свою ИС, вы можете проверить, хороша ли ваша ИС, с помощью этой схемы.
Цепь открывателя / доводчика занавеси:
Эта схема открывает и закрывает занавеску в вашем доме и офисе простым нажатием переключателя. Итак, с помощью этой уникальной схемы нам не нужно двигаться с одного места, чтобы открывать и закрывать штору.
Регулируемый источник питания и зарядное устройство:
Это схема, которая помогает проверять или тестировать ваши электронные проекты, а также заряжать батареи мобильного телефона. Эта схема также может работать как аварийный свет.
Светодиодные ходовые огни Схема:
Это простая схема, состоящая из 9 светодиодных огней в режиме сканера рыцаря всадника. Это будет привлекательно выглядеть, поскольку светодиод сначала движется в одном направлении, а затем в обратном направлении.
Сигнализация безопасности багажа:
Это простая схема сигнализации, которая помогает включить предупредительный сигнал, когда кто-то пытается украсть багаж.
9-позиционная схема переключателя хлопка:
Эта схема помогает вам управлять бытовой техникой в вашем доме, просто хлопая в ладоши, не вставая с кровати.
Цепь преобразователя постоянного тока 12 В в 24 В:
Это еще один вид схемы, которая помогает преобразовывать постоянный ток 12 В в постоянный ток 24 В.
Драйвер светодиодов 230 В:
Здесь мы разработали простую схему, управляющую серией светодиодов от 230 В переменного тока. Это достигается с помощью конденсаторного источника питания. Это недорогая и эффективная схема, которую можно использовать дома.
Светодиодный куб 3X3X3:
Это простая схема светодиодного куба, разработанная без использования микроконтроллера. Он основан на принципе управления светодиодами с помощью тактовых импульсов.
Работа цепи моностабильного мультивибратора:
Вот принципиальная схема и работа моностабильного мультивибратора. Мультивибратор — это электронная схема, которая будет работать как двухкаскадный усилитель, работающий как в стабильном, так и в нестабильном режиме.
Сопряжение ЖК-дисплея 16×2 с микроконтроллером PIC:
Это схема, которая помогает сопрягать ЖК-дисплей 16Ã2 с микроконтроллером PIC18F4550, который принадлежит к семейству PIC18F.
Схема генератора кода Морзе:
Это схема, используемая для генерации кода Морзе. Азбука Морзе — очень старый и универсальный метод отправки текстовых сообщений с использованием беспроводных средств связи.
555 Таймер в режиме моностабильного мультивибратора:
Схема запускается по спадающему фронту, то есть при внезапном переходе с ВЫСОКОГО на НИЗКИЙ. Импульс запуска, создаваемый нажатием кнопки, должен иметь меньшую длительность, чем предполагаемый выходной импульс.
555 Таймер как нестабильный мультивибратор:
В этой схеме есть три резистора с именем R внутри, и все они имеют равные значения.Они образуют делитель напряжения с опорным напряжением 1/3 и 2/3 Vcc (источник питания). Логическое состояние триггера контролируется опорным напряжением, которое подается на один из входов обоих двух компараторов.
Схема светодиодного освещения, работающего от сети:
Это простая схема, которая более полезна для экономии наших ресурсов, энергии и денег путем установки в ваших домах.
Цепь диммера светодиодной лампы:
В этой схеме вначале светодиод светится медленно, затем становится ярче и снова медленно становится тусклым.В основе всей схемы лежит ИС операционного усилителя под названием LM358.
Источник питания переменного напряжения от регулятора фиксированного напряжения:
Эта схема регулятора напряжения используется для получения фиксированного напряжения на выходе вне зависимости от входного напряжения.
Светодиодные рождественские огни Схема:
Это простая схема, используемая для украшения вашего дома путем сборки рождественских огней с использованием светодиодов. Фонари загораются ночью и выключаются утром.
Схема звукового эквалайзера:
Схема используется для изменения мелодии / мелодии на другой уровень высоты тона без потери мелодии.В основном это полезно для меломанов.
Цепь детектора воздушного потока:
Эта цепь детектора воздушного потока может использоваться для обнаружения потока воздуха в таких областях, как двигатель автомобиля. Его также можно использовать как датчик температуры.
Схема усилителя мощности 150 Вт:
Здесь мы разработали схему усилителя мощности с использованием двухтактной конфигурации класса AB для получения мощности 150 Вт для управления нагрузкой 8 Ом (динамик).
Декодер 7-сегментного светодиодного дисплея:
Это принципиальная схема декодера дисплея, который используется для преобразования двоично-десятичного или двоичного кода в 7-сегментный код, используемый для управления 7-сегментным светодиодным дисплеем.
Цифровой датчик температуры:
Основным принципом этой схемы является отображение цифрового значения температуры. Они в основном используются в экологических приложениях.
Цифровая схема секундомера:
Это простая схема, отображающая счет от 0 до 59, представляющий 60-секундный интервал времени. Он состоит из таймера 555 для генерации тактовых импульсов и двух счетных микросхем для выполнения операции счета.
Игрушечный орган с таймером 555 IC:
Это принципиальная схема простого игрушечного пианино с таймером 555 IC.Он производит разные тона или звуки в зависимости от частотного диапазона.
Система посещаемости на основе RFID:
Эта простая система посещаемости на основе RFID разработана с использованием микроконтроллера ATmega8 и в основном используется в учебных заведениях, отраслях и т. Д., Где требуется аутентификация.
Усилитель звука с низким энергопотреблением с таймером 555:
Это простая схема усиления звука с низким энергопотреблением, разработанная с использованием таймеров 555. Его можно использовать для разработки музыкальных систем с низким энергопотреблением, используемых в транспортных средствах.
Сопряжение ЖК-дисплея 16X2 с микроконтроллером AVR:
Это схема, которая помогает сопрягать ЖК-дисплей 16X2 с микроконтроллером AVR. Atmega16 принадлежит к семейству микроконтроллеров AVR.
SR Flip Flop с воротами NAND и NOR:
SR Flip Flop, также известный как SR защелка, является наиболее важным и широко используемым триггером. Получите представление о конструкции SR Flip Flop с NAND и NOR Gates.
JK Flip Flop с использованием CD4027:
CD4027 — это триггер JK, который обычно используется для хранения данных.Получите представление о том, как собрать JK Flip Flop с CD4027.
Тестер полярности и целостности цепи:
С помощью этой схемы мы также можем определить, являются ли компоненты, которые мы используем в нашей схеме, хорошими или плохими, прежде чем устанавливать их на печатную плату.
Таймер реакции Игровая схема:
Это простая и забавная игровая схема, которая содержит 10 светодиодов, которые перемещаются произвольным образом, и мы должны нацеливаться на конкретный светодиод, указанный вашим соперником.
Мультиплексор и демультиплексор:
Мультиплексор — это схема, которая принимает много входов, но дает только один выход, тогда как демультиплексор принимает только один вход и дает много выходов.Получите представление об их принципиальных и контактных схемах в этом посте.
Общие сведения о регуляторе напряжения 7805 IC:
Это принципиальная схема 7805 IC, которая является ИС с регулируемым напряжением 5 В постоянного тока. Он очень гибкий и используется во многих схемах, таких как регулятор напряжения.
Базовые логические вентили, использующие вентиль И-НЕ:
Все мы хорошо знаем, что НЕ, И, ИЛИ являются основными логическими вентилями. Здесь мы показали, как спроектировать эти базовые логические вентили, используя один из универсальных вентилей — вентиль И-НЕ.
Построение базовых логических вентилей с использованием вентилей ИЛИ:
Здесь мы показали, как построить базовые логические вентили — вентили НЕ, И, ИЛИ с использованием вентилей ИЛИ, которые являются одним из универсальных вентилей.
Цепь полицейской сирены с использованием таймера NE555:
Эта схема издает звук, похожий на звук полицейской сирены. Вы также можете получить подробную информацию о схеме контактов и внутренней блок-схеме таймера NE555.
Схема усилителя мощности на полевом МОП-транзисторе, 100 Вт:
Схема усилителя мощности, использующая полевой МОП-транзистор, была разработана для получения выходной мощности 100 Вт для управления нагрузкой примерно 8 Ом.
Цепь цифрового вольтметрас использованием ICL7107:
Здесь мы разработали аналого-цифровой преобразователь, работающий как цифровой вольтметр, с использованием трех с половиной цифр аналого-цифрового преобразователя ICL7107, имеющего внутренние 7-сегментные декодеры, драйверы дисплея, эталонный и Часы.
8-канальная схема зуммера викторины с использованием микроконтроллера:
Мы построили схему с использованием микроконтроллера, который сканирует ввод с кнопок и отображает соответствующее число на устройстве отображения.
Двухразрядный счетчик с повышением и понижением:
Основной принцип этой схемы заключается в увеличении значений на семи сегментных дисплеях нажатием кнопки. Эта схема в основном может использоваться в табло.
Цепь сигнала поворота велосипеда:
Целью этой цепи является указание поворота влево или вправо для велосипеда / транспортного средства. Требуются две одинаковые схемы, одна — для левой, а другая — для правой. Основное сердце этой схемы — таймер 555.
Автоматический переключатель переключения:
Это простая схема автоматического переключения, в которой нагрузка постоянного тока, такая как серия светодиодов, приводится в действие либо батареей, либо источником питания переменного / постоянного тока.
Светодиодные индикаторы с плавным переходом вверх / вниз:
Это простая схема светодиодного освещения с плавным переходом вверх / вниз, которая может использоваться в торговых центрах, домах и в системах безопасности.
Полицейские огни с использованием таймера 555:
Эта схема имитирует огни полицейской машины попеременным миганием. Он трижды мигает красными светодиодами и трижды синими светодиодами. Это мигающее действие выполняется непрерывно с использованием 555 таймеров и декадного счетчика.
Управление скоростью двигателя постоянного тока на основе ШИМ с использованием микроконтроллера:
Вот простая схема управления скоростью двигателя постоянного тока, разработанная с использованием микроконтроллера AVR.Здесь мы используем метод, называемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция), для управления скоростью двигателя постоянного тока.
Схема звукового генератора Ding Dong:
Эта схема звукового генератора Ding Dong разработана с использованием микросхемы таймера 555 в нестабильном режиме. Его можно использовать как дверной звонок. С некоторыми модификациями его можно использовать для воспроизведения разных звуков. Прочтите этот пост для получения полной информации.
Охранная сигнализация на основе датчика PIR:
В этой статье описывается система безопасности на основе PIR, в которой датчик PIR используется вместо передатчика или приемника.Это экономит энергопотребление и не требует больших затрат. Эту схему можно использовать в музеях для защиты ценных вещей.
Глушитель пульта ДУ телевизора:
Эта предлагаемая схема подавителя ТВ сбивает инфракрасный приемник в телевизоре, создавая постоянный сигнал, который мешает сигналу дистанционного управления. Если вы включите схему один раз, телевизор не получит никаких команд с пульта дистанционного управления. Это позволяет вам смотреть свою собственную программу, не меняя канал или громкость.
Сверхчувствительная охранная сигнализация:
Эта схема предназначена для предупреждения пользователя, когда злоумышленник входит в дом.Если перед ИК-датчиком есть препятствие, он генерирует сигнал прерывания. Этот сигнал прерывания выдается говорящему, чтобы предупредить пользователя.
Схема дистанционного управления через RF без микроконтроллера:
Здесь мы использовали модули RF434 МГц для создания беспроводного пульта дистанционного управления. С помощью этого пульта дистанционного управления мы можем управлять приборами в пределах 100 метров. Он используется для приложений дистанционного управления, таких как охранная сигнализация, сигнализация двери автомобиля, звонок, системы безопасности и т.д. усовершенствованная схема автоматического стабилизатора напряжения и используется для защиты нашей бытовой техники.Стоимость его меньше по сравнению со стабилизаторами напряжения.
Схема зарядного устройства для солнечной батареи:
Вот простая схема для зарядки аккумуляторной свинцово-кислотной батареи 6 В, 4,5 Ач от солнечной панели. Это солнечное зарядное устройство имеет регулировку тока и напряжения, а также устройство отключения при перенапряжении. Эта схема также может использоваться для зарядки любой батареи при постоянном напряжении, поскольку выходное напряжение регулируется.
Схема зарядного устройства автомобильного аккумулятора:
В этой статье описываются принцип действия, конструкция и работа простого автомобильного зарядного устройства от сети переменного тока, а также секция управления с обратной связью для управления зарядкой аккумулятора.
Контроллер уровня воды с использованием микроконтроллера 8051:
В этом проекте мы разрабатываем схему, которая используется для автоматического определения и контроля уровня воды в верхнем резервуаре с использованием микроконтроллеров 8051. Он используется в промышленности для автоматического контроля уровня жидкости.
Цепь фиктивного аварийного сигнала:
Основной принцип работы схемы — мигание светодиода каждые 5 секунд. Схема состоит из микросхемы таймера 7555 в качестве основного компонента.
Цепь датчика парковки заднего хода:
Если вы новый водитель, очень сложно определить расстояние при парковке автомобиля.Схема датчика парковки заднего хода решает эту проблему, показывая расстояние с помощью трех светодиодов. Мы легко можем разместить эту систему на задней части автомобиля.
Схема автоматического светодиодного аварийного освещения:
Это простая и экономичная схема автоматического аварийного освещения со световым датчиком. Эта система заряжается от основного источника питания и активируется при отключении основного питания. Эта аварийная лампа будет работать более 8 часов.
Система электронного кодового замка с одним транзистором:
Главный принцип этой схемы заключается в том, что дверной замок открывается только при последовательном нажатии кнопок.Транзистор и диод играют в схеме основную роль.
Автоматическое зарядное устройство:
Это зарядное устройство автоматически прекращает процесс зарядки, когда аккумулятор полностью заряжен. Это предотвращает глубокую зарядку аккумулятора. Если напряжение аккумулятора ниже 12 В, схема автоматически заряжает аккумулятор.
Цепь переключателя, активируемого светом:
Основной принцип этой схемы состоит в том, чтобы включить свет, когда горит LDR. Эта схема может использоваться в приложениях безопасности, например, когда на LDR темно, он перестает светиться.
Схема дистанционного шпионского робота:
Это простая схема шпионского робота, которой можно управлять с пульта дистанционного управления. Максимальный управляемый диапазон — 125 метров. Он используется для наблюдения за поведением диких животных в недоступных для людей местах.
Цифровой вольтметр с микроконтроллером 8051:
Это простая схема цифрового вольтметра, разработанная с использованием микроконтроллеров 8051. Эта схема измеряет входное напряжение от 0 В до 5 В. Здесь входное напряжение должно быть постоянным, чтобы получить точный вывод на ЖК-дисплее.
Ультразвуковой дальномер с использованием 8051:
Эта схема объясняет вам, как измерить расстояние с помощью микроконтроллеров 8051. Эта ультразвуковая дальномерная система измеряет расстояние до 2,5 метров с точностью до 1 см.
Шаговый двигатель, взаимодействующий с микроконтроллером 8051:
Главный принцип этой схемы — пошаговое вращение шагового двигателя под определенным углом шага. Микросхема ULN2003 используется для управления шаговым двигателем, поскольку контроллер не может обеспечить ток, необходимый двигателю.
Схема частотомера:
Здесь мы проектируем простую систему частотомера, использующую два таймера и два счетчика. В то время как одна из микросхем таймера используется для генерации тактовых сигналов, другая используется для генерации ограниченного по времени сигнала длительностью в одну секунду.
Задержка с использованием таймеров 8051:
В этом проекте рассказывается о таймерах в микроконтроллерах 8051 и о том, как сгенерировать задержку с помощью таймеров 8051.
Подключение 7-сегментного дисплея к 8051:
В этой статье описывается, как подключить 7-сегментный дисплей к микроконтроллеру AT89C51.Эта система отображает цифры от 0 до 9 непрерывно с заранее заданной задержкой.
Измеритель LC с таймером 555:
Это простая схема измерителя LC, разработанная с использованием таймера 555 и микроконтроллеров 8051. Он в основном используется для измерения значения реактивного элемента, такого как конденсатор или катушка индуктивности.
Схема ТВ-передатчика:
Основным принципом этой схемы является передача аудио- и видеосигналов. Здесь аудиосигналы модулируются по частоте, а видеосигналы модулируются по стандарту PAL.Эти модулированные сигналы поступают на антенну.
Двигатель постоянного тока, взаимодействующий с микроконтроллером 8051:
Вот простая, но очень полезная схема в нашем реальном именованном двигателе постоянного тока с микроконтроллером 8051. В нем описывается, как управлять двигателем постоянного тока с помощью контроллера AT89C51.
Схема электрошокера:
Эта схема электрошокера в основном используется в качестве оружия для оглушения или отправки ударных волн на цель с намерением ослабить или парализовать ее.
Транзисторная схема внутренней связи:
Эта транзисторная схема внутренней связи представляет собой простую двустороннюю схему внутренней связи, которая используется для двойной цели отправки и приема сигналов.
Взаимодействие светодиодов с 8051:
Основной принцип этой схемы — подключение светодиодов к микроконтроллеру семейства 8051. Обычно используемые светодиоды будут иметь падение напряжения 1,7 В и ток 10 мА, чтобы светиться с полной интенсивностью. Это подается через выходной контакт микроконтроллера.
Цепь воющей сирены:
Главный принцип этой схемы — создание воющей сирены. Микросхема таймера 555 работает в стабильном режиме. Когда переключатель нажат, громкоговоритель издает сирену высокого тона, а когда он отпускается, его высота уменьшается и отключается через 30 секунд.
Схема управления звуковым сигналом:
В этой статье объясняется, как разработать схему управления звуковым сигналом с коэффициентом усиления около 25. Эта конструкция требует меньшего количества компонентов и является экономичной.
Схема удаленного кодировщика / декодера FM:
Это простая статья, в которой показано, как разработать схему удаленного кодировщика и декодера FM с использованием микросхем RF600E и RF600D. Эта пара микросхем кодера и декодера устанавливает связь с высоким уровнем безопасности. Рабочее напряжение этих микросхем от 2В до 6В.6 В постоянного тока.
Беспроводное зарядное устройство для мобильных аккумуляторов Схема:
Эта схема в основном работает по принципу взаимной индуктивности. Эта схема может использоваться как схема беспроводной передачи энергии, схема беспроводного мобильного зарядного устройства, схема беспроводного зарядного устройства аккумулятора и т. Д.
Индикатор уровня заряда батареи:
В этой статье объясняется, как разработать индикатор уровня заряда батареи. Вы можете использовать эту схему для проверки автомобильного аккумулятора или инвертора. Таким образом, используя эту схему, мы можем увеличить срок службы батареи.
Схема FM-радио:
Схема FM-радио — это простая схема, которую можно настроить на нужную частоту локально. В этой статье описывается схема схемы FM-радио. Это карманная радиосхема.
Цепь светодиодной лампыс использованием порта USB:
Это простая схема светодиодной лампы USB, которая выдает выходное напряжение 5 В. Может использоваться как аварийный свет, а также как лампа для чтения.
Взаимодействие GPS с микроконтроллером 8051:
В этом взаимодействии GPS со схемами 8051 модуль GPS вычисляет положение, считывая сигналы, передаваемые спутниками.
Как связать часы реального времени с PIC18F:
Получите представление о RTC, схеме выводов микроконтроллера PIC и о том, как взаимодействовать RTC с PIC18F. RTC — это интегральная схема, отслеживающая текущее время.
Генератор случайных чисел с использованием 8051:
Эта схема помогает генерировать случайное число от 0 до 100 при нажатии кнопки и может использоваться в таких играх, как монополия, змейка.
Схема активного аудиокроссовера:
Аудиокроссовер — это электронный фильтр, используемый в аудиоприложениях для отправки соответствующего сигнала на динамики или драйверы.Эта схема используется в аудиосистемах HiFi для отделения частотных полос от аудиосигнала.
Схема ИК-аудиосвязи:
Эта простая ИК-схема звуковой связи используется для беспроводной передачи аудиосигналов. Этот ИК-аудиоканал может передавать аудиосигналы на расстояние до 4 метров.
Бытовая техника, управляемая сотовым телефоном:
Эта система домашней автоматизации с мобильным управлением разработана без использования микроконтроллера. Мы также можем управлять роботом с помощью этой технологии, внося некоторые изменения.
Источник питания переменного напряжения:
Это помогает разработать схему источника переменного тока, которая будет обеспечивать от 0 до 28 В при токе от 6 до 8 ампер. Его можно использовать в различных усилителях мощности и генераторах для обеспечения питания постоянным током.
Цифровые часы с использованием 8051:
Эта схема отображает время на ЖК-дисплее. Для этих часов мы можем установить время в любой момент. Здесь часы работают в 24-часовом режиме, а микросхема RTC настраивается программированием контроллеров 8051.
Интерфейс GSM с 8051:
Основным принципом этой схемы является взаимодействие модема GSM с микроконтроллером.Используемый микроконтроллер — микроконтроллер AT89C51.
Схема многоканального аудиомикшера:
Эта схема микширования аудиосигналов имеет 2 входа микрофона и 2 линейных входа. Если вы хотите увеличить количество входных каналов в соответствии с приложением, добавьте ту же схему параллельно с существующей схемой.
Светодиодный индикатор от затяжки до выключения Цепь:
Основной принцип работы схемы заключается в выключении светодиода с помощью затяжки. Затяжка, приложенная к микрофону, преобразуется в очень маленькое напряжение.Это напряжение усиливается и подается на схему, чтобы светодиод погас.
Биометрическая система посещаемости:
Основная цель этой схемы — регистрировать посещаемость биометрическим методом и отображать ее по запросу. Его можно использовать в образовательных учреждениях, на производстве и т. Д.
Цепь аварийной сигнализации с активированным светом:
Главный принцип этой схемы — производить звук в зависимости от силы света, падающего на цепь. По мере того, как интенсивность света, падающего на контур, увеличивается, он производит импульсы большей продолжительности и, таким образом, производит больше звука.Основная часть схемы — это микросхема таймера 555.
Электронная система безопасности с контролем зрения:
Это простая схема системы безопасности с электронным управлением, разработанная с использованием регулятора напряжения 7805 и LDR. Он используется в приложениях безопасности.
Схема звуковой карты USB:
Эта схема звуковой карты USB представляет собой устройство, которое позволяет встроенной системе создавать и записывать настоящий и высококачественный звук. Прочтите этот пост для получения более подробной информации.
Цепь измерителя VU с 10 светодиодами:
Измерители VUиспользуются во многих приложениях, таких как дискотеки, для измерения уровня аудиосигналов.Вот принципиальная схема и работа LED VU Meter.
Hi-Fi Dx Bass Circuit:
Эта схема Hi-Fi Dx Bass описывает конструкцию, принцип и работу двухступенчатой схемы усиления низких частот с использованием простых фильтров высоких и низких частот.