Перейти к содержанию

Простые схемы для радиолюбителей


Рекомендуемые сообщения

Простейший осциллограф из компьютера, для начинающих.
( В прикреплённом файле подробное описание и одна из программ. )

Простейший осциллограф из компьютера.rar

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

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

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

Измерение входного и выходного сопротивлений транзисторного каскада (Радио 9 1968г)

В радиолюбительской практике иногда требуется знать полные входные и выходные сопротивления транзисторных каскадов. Обычно эти параметры вычисляются математически. Однако измерение их на практике соответствующими приборами больше отвечает характеру радиолюбительской деятельности. Для проведения измерений необходимы ламповый вольтметр переменного тока, звуковой генератор (с заведомо низким выходным сопротивлением), эталонный переменный резистор и омметр.

Способы измерения и порядок проведения их можно проследить на примерах по схемам, изображенным на рисунках

1.jpg.9776c54407d62c4fbf08a2dbe4e0ae39.jpg

На Рис.1 приведена схема измерения полного входного сопротивления НЧ транзисторного каскада. На вход транзистора Т1 последовательно с переменным резистором подключается НЧ генератор, выходное напряжение которого имеет частоту 1 кГц. Ламповым вольтметром измеряются падения напряжения на участке база - земля Т1 и на резисторе R1. При равенстве этих напряжений (напряжение на резисторе изменяется при изменении его сопротивления) можно считать, что наступило равенство сопротивлений, на которых они (напряжения) измеряются. Затем сопротивление отключенного резистора измеряют омметром, оно будет равно полному входному сопротивлению транзистора.

2.jpg.2bce9fe1154d505a8684512f6e7c128a.jpg

На Рис.2 приведена схема измерения выходного сопротивления транзисторного каскада. Генератор, настроенный на ту же частоту, подключен ко входу каскада. Ламповым вольтметром измеряют выходное напряжение и замечают эту величину. Далее переключателем П1 подсоединяют резистор R1. Изменяя величину его сопротивления, добиваются, чтобы показание вольтметра было равно половине ранее измеренного. В этом случае сопротивление резистора R1 численно равно выходному сопротивлению транзисторного каскада.

Примеры измерения, показанные на рисунках, приведены на транзисторах проводимости n-p-n. Но все вышесказанное относится к измерению сопротивлений каскадов на транзисторах p-n-p. Номинальное сопротивление переменного резистора должно быть приблизительно в 2-3 раза больше входного или выходного сопротивления измеряемого каскада.

Примечания редакции:
  Предлагаемый способ измерения выходного сопротивления транзисторного каскада пригоден для маломощных каскадов.
Измерение выходного сопротивления усилителей мощности можно производить по схеме Рис.2 следующим образом.
Измерив напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода (Uxx), подключают резистор R1 и изменением его сопротивления добиваются уменьшения выходного напряжения на 10-15%. Измерив это напряжение (Uн) и зная сопротивление резистора R1, можно определить выходное сопротивление усилителя (Rвых):

3.jpg.ac13c48534289983166b7b31bb789da9.jpg

 

И ещё вдогонку ...

931722821_.thumb.gif.45383e123fed62cf254dc1b4f9ad254c.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

Ремонтируя БП АТХ сталкиваешься с неудобством включать и отключать БП какой либо перемычкой или скрепкой.
Я собрал за несколько минут простую защёлку. Думаю, что она будет полезна и Вам. Комментарий её работы, думаю, лишний.

 

выключ Бп.jpg

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собирать специальную схему имеет смысл - в составе некоего стенда, на котором заодно собраны и нагрузки для БП, и, например, вольтметры по каналам.. В случае, если приходится часто заниматься ремонтом блоков питания. То есть, воткнул туда сразу стандартный разъём питания, включил - проверил.
Ну а если заниматься время от времени, то проще проволокой.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простой генератор-пробник НЧ-ВЧ для ремонта радиоаппаратуры на керамическом резонаторе.

ццццццццццццц.gif

Простой генератор-пробник НЧ-ПЧ 465 кГц.rar

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простой метод исследования усилителя НЧ с помощью меандра.
 Этот метод давно известен. Я начал пользоваться этим методом, как только узнал о нём, ещё с 90-х годов.
У этого генератора хорошие фронта импульсов, что очень важно при исследовании качества тракта УНЧ.

Схема генератора.png

Простой метод исследования УНЧ.rar

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Потенциометр 100к на выходе? Многовато, однако. Фронты убьет еще не доходя до усилителя.  Недавно мелькавший где-то здесь генератор Жуковского (РадиоХобби №1 2008, с.55...59.) гораздо лучше будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Регулируемый стабилитрон

795019597_.jpg.24689b58650df1a04d15b3d5a532d3c6.jpg

При изготовлении стабилизированных блоков питания может не оказаться под рукой нужного опорного стабилитрона. При наличии стабилитрона с меньшим напряжением можно воспользоваться приведенной на рис.1. схемой регулируемого стабилитрона.

Принцип работы схемы регулируемого стабилитрона заключается в том, что изменяя смещение в базе транзистора относительно эмиттера, меняется его внутреннее сопротивление, а следовательно подение напряжения на переходе эмиттер-коллектор транзистора. Напряжение стабилитрона и перехода эмиттер-коллектор транзистора складываются.

Нужное напряжение регулируемого стабилитрона подбирается при помощи резистора R1. Для настройки регулируемого стабилитрона временно вместо резистора R1 подключают переменный резистор, номиналом 10 кОм. После установки нужного напряжения, измеряют полученное сопротивление переменного резистора и устанавливают постоянный резистор близкого номинала.

В схеме регулируемого стабилитрона можно применить транзисторы КТ342А, КТ3102А.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Lexter сказал:

поставить кремниевый диод в прямом включении, чтобы компенсировать температурный уход напряжения Б-Э транзистора

У простых стабилитронов ТКН имеет разную величину и знак, в зависимости от напряжения.

В районе 5 - 6 вольт он близок к нулю, а выше положительный и примерно при 9 в будет взаимная компенсация с переходом Б-Э.

" Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов )

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень плохая схема питания реле.

Будет работать (и то плохо), если запитывать не синусоидой, а меандром. Тогда небольшой ток самоиндукции будет.

Не зря автор сказал, что надо напряжение задрать в два раза. В этом случае мощность на обмотке тоже в два раза задерётся (напоминаю про квадрат напряжения).

Нужен обязательно двухполупериодный выпрямитель, и при низких напряжениях (примерно до 12 В, зависит от конкретного реле)ещё и диод, шунтирующий обмотку реле.

При напряжениях выше 12-24В диод не обязателен, отработают два последовательно включённых диода выпрямителя.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При питании в сетях 400 Гц работает. Там самоиндукции хватает, чтобы удержать якорь. При 50 Гц дохлый номер даже на высокоомных реле с большой индуктивностью. Помню эту статью, экспериментировал. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В радиолюбительской практике иногда требуется, чтобы генератор имел повышенный уровень выходного сигнала.
Данный генератор на телевизионной микросхеме не однократно освещался в прессе.
Он очень простой, а уровень выходного сигнала достигает 12 вольт.

Генератор-управляемый-напряжением-на-К174ХА11.gif

Генератор управляемый напряжением на К174ХА11.rar

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простой, полезный генератор прямоугольных импульсов с качающейся частотой.

При указанных на схеме номиналах частота выходного сигнала изменяется от 40 Гц до 80,5 кГц, т. е. более 2000 раз. Изменить частоту качания можно подборкой конденсатора С1 и сопротивления резистора R1.

Схема.jpg

Генератор прямоугольных импульсов с качающейся частотой.rar

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

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

    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?  
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
×
×
  • Создать...