Перейти к содержанию

Простые схемы для радиолюбителей


Рекомендуемые сообщения

2 часа назад, Юный пионер сказал:

Между прочем, полярность электролита указана неправильно 

Теория - теорией, а на практике можно поставить неполярный или соединить два полярных.

123.jpg

Изменено пользователем rocker60

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

9 минут назад, vg155 сказал:

при токе через светик

Речь шла о напряжении, которое у "светика" бывает очень разным. Я схитрил - поставил красный :-)
Кстати, если Uпит~=3,5В, то U(С_среднее)~=0 и будет "болтаться" вокруг него, а при 2,5В схема может не заработать...

С уважением В.

Скрытый текст

ПС. Зелёный светик :-(
1237947290__cr.png.71d0601d140c49e7266615f26a09558b.png

 

Изменено пользователем bam-buk
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

Очнитесь! Это тестер транзисторов! Тестер! На электролите будет от напруги питания при обрыве базы или эмиттера  нпн; до противоположенного напруге питания минус падение на светике  при пробое  база эмиттер нпн и эмиттер коллектор пнп.  С 3 В питалова и 1,8 светика будет от +3 до -1,2.

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

@Serjmaster Серёжа! А какая разница. Если диоды соединить минусами, т.е. катодами.
Тогда и конденсаторы поменяют свою полярность. Всё зависит от схемы соединения.

222222.jpg

33333333.png

Изменено пользователем rocker60

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Минусами удобнее, учитывая, что на корпусе минус. Когда бумажные конденсаторы, для запуска трёхфазных двигателей от одной фазы, были в дефиците, то брали пару электролитов, скручивали их вместе изолентой, а к плюсам припаивали провода. У моего приятеля так работал сверлильный станок в гараже.

Без шунтирующих диодов. конденсаторы грелись, но работали.:crazy:

Изменено пользователем Юный пионер

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

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, rocker60 сказал:

А какая разница

Дык,я к тому,что на практике это без разницы!!!Видимо недопонял меня,Вадим.Про безболезненную и долгую работу полярных электролитов в виде балласта в цепи переменного тока,вообще молчу,честно.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Определение сопротивления высокоомных резисторов с помью мультиметра.

44.jpg

45.jpg

46.jpg

Доработанная идея.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

Схема преобразователя напряжения на +400В

1831367140_400.png.f496d34d6a9ce43427ee551a1c28cb72.png

Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 28 мм. из материала 2000НМ. Сначала наматывают вторичную обмотку, которая состоит из 1600 витков провода ПЭВ-2 0,12. Перед намоткой кольцо нужно обернуть тонким слоем фторопластовой пленки (автор использовал изоляцию от провода МГТФ).

Наматывать виток к витку не обязательно, можно и внавал, но важно, чтобы это происходило равномерно по длине окружности кольца. И между концом и началом обмотки на кольце должно быть пустое место около 5 мм.

Затем, поверх этой обмотки нужно сделать такой же слой обмотки из фторопластовой пленки, как и под вторичную обмотку. Первичная обмотка содержит 14 витков провода МГТФ 0,35. Можно использовать и обычный монтажный провод. Конденсатор С3 типа К73-17, это неполярный пленочный конденсатор.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перестраиваемый режекторный фильтр 30... 120 Гц

Отличительная особенность фильтра - способность изменять режекторную частоту одним переменным резистором. Частоту настройки фильтра определяют по формуле Fpeж= 1/2·Cv3R2' R2", где R2' и R2" - сопротивления левой и правой (по схеме) частей переменного резистора, соответственно; С - емкость каждого конденсатора.

1978988561_.jpg.705ec8f7d3919e347f994a25b1111a36.jpg

Чтобы исключить влияние источника сигнала и нагрузки на параметры фильтра, на входе и выходе цепочки установлены буферные каскады на полевых транзисторах. С указанными на схеме номиналами элементов фильтр можно перестраивать в диапазоне частот 30... 120 Гц переменным резистором R5. Подстроенным резистором R2 добиваются максимального подавления режектируемого сигнала.  На рис. 4 приведены экспериментальные АЧХ фильтра для двух частот настройки - 50 Гц (1) и 100 Гц (2). Общее ослабление сигнала устройством составляет 6...7 дБ, а относительное затухание на частоте настройки - 40...43 дБ. Иначе говоря, сигнал помехи по отношению к полезному сигналу ослабляется не менее чем в 100 раз. АЧХ фильтра вблизи частоты режекции имеет плавные скаты.

Скрытый текст

420561331_2.jpg.68971c0151466dd7875efd1470fe4314.jpg

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

 

245517163_.gif.807b1b0c496cbf9850bdbfb7ef7c09f4.gif

VD2, VD3 – двухполупериодный выпрямитель для схемы управления.

R1 – шунт, для снятия напряжения для интегратора, прямопропорционального величине тока заряда аккумулятора.

R2, VD1 – параметрический стабилизатор напряжения питания, для схемы управления.

VD4, VD5, VD6, VT1, C3, C4, R4, R6, R7 – формирователь пилообразного напряжения, с о сбросом, при переходе напряжения в сети через нулевое значение.

VT4, C5, R11, VD7, R3, R14, R18, R19 – интегратор.

VT2, VT3, R10 – узел сравнения напряжений интегратора с пилообразным напряжением.

VT5 – усилитель сигнала, от узла сравнения.

VT6, R15 – стабилизатор тока управления тиристоров.

R13 – ограничитель тока потребления, от источника питания схемы управления, при снижении мгновенного напряжения на выходе трансформатора, до уровня, меньшего девяти Вольт.

R12, R13 – шунтирующие элементы обратного тока коллектора VT6.

VT7, R16, R17 – блокировщик тока управления тиристорами, при отсутствии аккумулятора, присоединённого в правильной полярности.

Tl431, R20, R21 – компаратор напряжения на аккумуляторе.

VT8, R22, R23, C6 – интегратор напряжения поступающего от компаратора, и ограничитель тока управления интегратором.

VD8, VD9 – селектор тока управления тиристорами.

VD11 – ограничитель напряжения на TL431 на уровне 18 Вольт.

VD10 – защита для TL431, при ошибочной полярности присоединения аккумулятора.

VD12 – защита для C6, при ошибочной полярности присоединения аккумулятора.

VS1, VS2 – управляемый двухполупериодный выпрямитель.

R14 – установка тока ограничения.

R21 – установка напряжения ограничения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простейшая схема для замера частоты кварцевого резонатора.
Собиралась несколько раз. Даёт довольно точные показания.

44444444.jpg

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простой прибор для проверки оптопар. 
http://www.myhomehobby.net/prostoj-pribor-dlja-proverki-ispravnosti-optronov/

Cхема-финал.gif

общий-вид.jpg

расположение-элементов.jpg

 

В 12.02.2021 в 02:00, rocker60 сказал:

Простой прибор для проверки оптопар. 

Это автору той статьи ,

Новая папка.rar

 

В 12.02.2021 в 02:00, rocker60 сказал:

Простой прибор для проверки оптопар. 
 

Ну, не совсем и простой прибор... Краб мне давал схему, гораздо проще - и по деталям, и по схеме...

А вот так я объединил три (пока) тестера: TL494, TL431 и оптопары. Дальше добавлю на эту же макетку другие "проверялки", по мере необходимости. По отдельности теряются, куда-то...^_^:D

Screenshot_2021-02-12-16-17-22-662_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg

IMG_20210212_161122.jpg

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, rocker60 сказал:

Простейшая схема для замера частоты кварцевого резонатора.
Собиралась несколько раз. Даёт довольно точные показания.

44444444.jpg

Хорошая схема, пользуюсь такой много лет. Годится для кварцев на единицы и десятки МГц. Второй резистор, справа, не нужен.

Генерация идёт на 1-ой гармонике, поэтому не удивляйтесь, если на кварце написано 60 МГц, а вы получите 20 МГц или 12 мГц.:)

375822482__.thumb.jpg.350864fc32cde00d95929f7a59e25f94.jpg

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

А, на ругань жалко буквы тратить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этой схеме можно использовать и микросхемы К133 серии. Очень хорошая серия. Шла в основном на военную приёмку. 

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

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эту схему можно использовать не только для питания светодиода, но и как преобразователь напряжения для маломощной нагрузки ...

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Фиговенькая схема - проверил в работе. Работает в узком диапазоне 0,7 - 0,9 В, светит слабо, потребляет много, 40 мА при 0,9 В, дальше гаснет, а ток растёт.:umnik2:

От полевика не зависит, хотя он включен в инверсном режиме, но это не влияет.

581503235_-.thumb.jpg.cbec7d522ad47ce2150af4517102043e.jpg

Изменено пользователем Юный пионер

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

А, на ругань жалко буквы тратить

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...