Перейти к содержанию

Простые схемы для радиолюбителей


Рекомендуемые сообщения

Индикатор работоспособности ИК-пультов.

Схема собрана на 561ИЕ10.  Длительность сигналов оказалась вполне "видимой" и на первых 4-х разрядах. При работе достаточно повернуть приемник в сторону импульсного ИК-излучателя и наблюдать перемигивание светодиодов. Схема не чувствительна в мешающему излучению и помехам.

 Подобный индикатор удобно использовать  в стационарном варианте на своём рабочем столе.

http://msevm.com/ua3prq/pcb/irda/irda.htm

 

irda-monitor_sch.gif

irda-monitor_2.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 3,4т
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Схема тестера IR приемника и пультов ДУ, помимо источника питания и проверяемого датчика, имеет всего один элемент – светодиод LED1. Светодиод LED2 и токоограничивающий резистор R1 нужны только для индикации включении схемы.При нажатии на кнопки дистанционного управления будет загораться светодиод LED1, а при отпускании кнопок – гаснуть.Таким образом, при помощи такого очень простого самодельного тестера, можно проверить как пульты ДУ, так и инфракрасные датчики.

704493864_.jpg.ae6548998002aebebb5ab7fc44a7f9c8.jpg

http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pultov-du-i-ik-priemnikov-svoimi-rukami.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

15.12.2018 в 09:35, Владислав2 сказал:

Абсолютно верно. Недавно делал именно такое. Я обычно разрываю дорожки и соед. последовательно диоды. Перегоревшие заменяю одноватными, они дешёвые.

 

Скрытый текст

 

Скрытый текст

5c149fa15e0a1__252.thumb.jpg.cc510daa2947ab079d46f117ed6662e9.jpg

 

 

А ещё производители любят конденсаторы ставить без башенно. Даже школьник знает про среднее значение 220V, которое и показывает прибор и пиковое которое доходит до 310V. А разработчик не знает, наверняка с высшим образованием.

 

Скрытый текст

5c14a046d6748_.thumb.jpg.81eb7110d5a2a7e10a08580ac801af5e.jpg

 

Ещё и элект. конденсаторы ставят без запаса и при перегорании диодов их вздувает. Итог весь светильник вых. из строя. И это делает завод ! Причём не китайский а Пермь, ООО "Атон". Фуфлогоны.

А в маленьких лампочках диоды меняю из диодных лент по 2 параллельно ставлю, получается очень дёшево. Пока ни одна лампа не вернулась. Это у меня экспериментально. Раньше просто замыкал.

Я предлагаю замыкать цепь вместо выгоревших светодиодов стабилитронами, с напряжением стабилизации примерно равным напряжению на работающем светодиоде. В этом случае не будет увеличения тока через остальные светодиоды.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Решил поместить сюда.  Информация полезная и не будет лишней.
Примерные потери емкости в зависимости от уровня заряда и температурного режима при хранении  Li-Ion АКБ. 

Примерные потери емкости Li-Ion аккумуляторов.rar

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ШИМ регулятор на UC3843

Скрытый текст

01.jpg.0a25c8b32484d3c575381e58455ad766.jpg

Диапазон регулировки ШИМ от 0% до 100%.  Частота  задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3, далее поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7. В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm. Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW.  Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь.
 Этот вариант схемы требует немного регулировки.  Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы резистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ...

https://radiokot.ru/lab/hardwork/67/

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давно известное, но довольно полезное.

Разные схемы усовершенствования цифровых мультиметров.rar

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как измерить ёмкость аккумулятора самостоятельно

https://notperfect.ru/auto/izmerjaem-jomkost-akkumuljatora-samostojatelno.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru

 

01-5.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Искатель проводки. Источник: ” РАДИОКОНСТРУКТОР “, 05 – 2006, стр. 24

111.gif

Схема искателя проводки.rar

Изменено пользователем rocker60

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@LazyEd @Borodach @vg155 Спасибо за поправку. Недосмотрел.
Для ясности маленькое резюме. Надо по нескольку раз проверять даже данные datasheet. Вот ещё глюк.

Скрытый текст

 

12.png

11.png

Глюк.png

 

 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Батареи и аккумуляторы присутствуют почти в каждом мультиметре, поэтому зарядные устройства будут полезны в этом разделе, как необходимый арсенал любой лаборатории. Такой китайский БП очень просто можно переделать в зарядное устройство. 

 

Скрытый текст

176416fd70133151bd48df52c8f8aeac.jpg

 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.02.2020 в 21:37, Borodach сказал:

Индикатор КЗ-витков в катушках с ферромагнитными магнитопроводами.

389914410_.jpg.ef4f3ede30f64165ebeac133405131ea.jpg

в этой схеме вместо простого объединения по ИЛИ сигналов с выходов счетчиков, можно каждый сигнал подать на свой светодиод. Получится условный рейтинг величины сопротивления утечки, по числу сформированных импульсов до затухания. Чем больше импульсов, тем лучше и ниже утечка. Информация будет в двоичном коде.

Если горит СИД на ноге 4 - то получено 2 импульса.

Горит СИД на ноге 5 - 4 импульса 

Горят 4, 5 - 6 импульсов

Горит 6 нога - 8 импульсов.

Горят 4, 5, 6 - 14 импульсов

Если горят СИДЫ на ногах 4,5,6,11,12, то получено 62 импульса, что очень здорово, но маловероятно ;)

Цепь VD1-VD4 не нужна, она только снижает добротность. Напряжение на затворе никогда не превысит напряжения питания, амплитуда сигнала более-менее быстро снижается. R3 тоже никчему. Вместо VT2 пойдет распространенный на материнских платах n-мосфет 2N7002 (SOT-23), cчетчики и логику можно найти там же.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой схеме насторожило включение RS-триггера, который будет видеть и, соответственно, реагировать на дребезг кнопки.

С элементами ИЛИ-НЕ резисторы должны подтягивать входы элементов DD1.1 и DD1.2 к земле,  а кнопка должна подтягивать входы к питанию.

Или надо поменять ИЛИ-НЕ на И-НЕ, там управление триггером идёт "0".

Сброс счётчиков лучше повесить сразу на кнопку, чтобы при ненажатой кнопке подавалась "1".

Ну и провёл небольшие испытания (схему было собирать лень, обошёлся батарейкой (7,5 В, потом попробовал 4,5 В), кнопкой и осциллографом).

Результаты немного огорчили.  Необходимо подбирать ёмкость конденсатора в зависимости от мощности трансформатора и сопротивления обмоток.

На указанной ёмкости 2,2мкФ маломощные трансформаторы выдают полноценные затухающие колебания даже при полностью замкнутой обмотке, не говоря уже про несколько кз витков. Делал 1-5 витков провода МГШВ-0,5, а также полностью замыкал первичку или вторичку).

Единственное, их амплитуда несколько ниже, процентов на 10.

При 0,1мкФ удалось добиться апериодических колебаний на трансформаторе с площадью сердечника около 2см.кв (согласующий трансформатор для сигнала частотой 50-150 Гц, сопротивление первичной обмотки около 200 Ом, вторичной около 50 Ом, число витков и марку провода не знаю)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё один генератор шума.

https://ia800804.us.archive.org/20/items/ElektorMagazine/Elektor[nonlinear.ir] 1987-01.pdf

214764738_.gif.215123d048d78fd64346437117e1af9c.gif

Рисунок 2. Часть частотного спектра схемы на рисунке 1. На верхней трассе частота показана горизонтально (100 МГц на см), а амплитуда - вертикально (2 дБ на см). Нижняя кривая представляет шум, производимый анализатором спектра (-97 дБм: 0 дБ

 

 

Скрытый текст

ген шума2.gif

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, Александр_1976 сказал:

Результаты немного огорчили.  Необходимо подбирать ёмкость конденсатора в зависимости от мощности трансформатора и сопротивления обмоток

Согласен, КЗ одного витка создает разный эффект при разных конденсаторах (разная добротность контура выходит), и при подключении к обмоткам с разным числом витков. 

Например, если коза во вторичной, скажем, один виток, то первичная прекрасно звенит и почти не выдает его. Если посмотреть со стороны предполагаемой закороченной обмотки, тогда другое дело, она обнаруживается. Если замкнут 1 виток в первичной, то и он тоже плохо обнаруживается, лишь по уменьшению числа импульсов.

Вторичная обмотка 24В без КЗ:

Скрытый текст

643673118_24.gif.09757330f659b4e096d9174d90023157.gif

Вторичная 24В с 1 КЗ витком 0,1 Ом:

Скрытый текст

1610426229_24101.gif.79dbc0cab805dcf629add4af785ce7ef.gif

Первичная 220В без КЗ:

Скрытый текст

2140860126_220.gif.bee26532bd518b549a8aff292b1a54a8.gif

Первичная 220В с 1 КЗ витком 0,1 Ом:

Скрытый текст

464101222_220101.gif.9ea42054137662e27da4900430e7f9b7.gif

Думаю, что надо увеличить резонансную емкость и емкость счетчика. 16 импульсов как в моей схеме - мало.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Все предложенные к рассмотрению источники питания работают примерно по одному принципу: сетевое напряжение выпрямляется, фильтруется (получаем чуть больше 300 вольт постоянного), затем преобразуется снова в переменное, но уже на частотах в несколько десятков килогерц, понижается на трансформаторе и снова выпрямляется. За счёт высокой частоты преобразования используется трансформатор на ферритовом, а не на стальном, сердечнике, гораздо меньших габаритов и стоимости. Минусы: значительное усложнение схемы блока и вероятность возникновения различных помех от него. Модули управления (кроме первого) также являются импульными преобразователями, с теми же достоинствами и недостатками. Если нужно по быстрому собрать некое подобие ЛБП, то уж лучше брать модуль вроде этого. Ну и блок питания к нему соответствующий. Но не очень понятно, какой практический опыт можно получить от соединения готовых модулей парой проводов.  
    • У меня больше всего вопросов вызвала необычная схема обеспечения отрицательного питания. Автор этой обстоятельной заметки пишет: For this supply to work correctly, the transformer must have a secondary voltage of at least 18V RMS.  Почему? Что будет не так с отрицательным питанием, если напряжение на трансформаторе будет меньше 18В?   https://tinyurl.com/23mlwxtt - я в простейшей эмуляции ставлю 12В пикового напряжения для трансформатора и на стабилитроне все как положено: -5.6В.
    • Согласен, очень криво объяснил. Это работа трёх вольтовой линии, просто на диод шотки сдвоенный, на один анод приходит сигнал напрямую с трансформатора, а на второй через дроссель. Вольт/деление 5 вольт в клетке, тайминг по моему 10 МС. Третья фотография это сигнал на катодах уровень земли ровно по центру экрана. Но все линии по итогу в порядке 3.3 в, 5, в, 12 в и -12 в. Нагрузить все линии не могу сразу ,так как тут же выгорают транзисторы (имеется нагрузка 250 ватт по 10 ампер на каждую линию за исключением-12в), поэтому нагружаю 3.3 вольтовую линию на 10 ампер,  подключаю переменный резистор 50 ватт на 15 ом на 5 вольтовую линию и постепенно довожу до той той картины с перекосом (это гдето  50 ватт общее). По поводу микросхемы, вверху имеется скрин где между импульсами проскакивает мини импульс, если так можно сказать, он проскакивает и на одной  и на второй ноге (7,8). Микросхема не tl 494, а lw4933/abx942.1/c9421646. Далее они приходят на базы транзисторов 945g  коллекторы этих транзисторов соединены с  выводами трансформатора. Просто схема типовая, легче мне кажется просто привести фото самого блока, для тех кто разбирается будет гораздо информативне.  Диод шотки по 12 вольтовой линии был подгоревший, заменил на донора. Приводить скрины не буду что бы не захламлять тему. В итоге, пока все так же, при достижении определенной нагрузки суммарно где-то 50 ватт, появляется этот "выброс и перекос". По этому имеются мысли на два варианта, это микросхема , этот мини импульс между периодами, на низкой нагрузке особо не влияет, но при достижении определенной приводит с самовозбуждению входной цепи и непроизвольному открытию транзистора нижнего плеча. Либо дело в "горячей части", плавающий дефект в обвязке силовых ключей.  Спасибо за ответ.
    • @Gomerchik а вы контролировали как меняется уровень сигнала на А1 ардуины?
    • Спасибо за совет. Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору). В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).  Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.  Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
    • thickman Так и сделаю. Вытащу из бу БП.  Буду знать, как отличить. Благодарю. Заменил транзисторы на IRFB20N50K. Картина стала, совсем другой.  Похоже трудность не в драйвере, на момент подвозбуда, переходные процессы, в нем, завершены. Увеличил затворные резисторы до 50ом, стало немного лучше.  Не понятно, почему верхний ключ греется несколько сильнее. Возможно, стоит посмотреть ток в коллекторе.  Снабберные емкости временно удалил, изменений не произошло.  Замена ТГР на другой, на кольце MSTN-16A-TH, так же, результата не принесла.   irfb20n50k.pdf
×
×
  • Создать...