Перейти к содержанию

Кипятильник на микроконтроллере ATTINY26


Рекомендуемые сообщения

Пытаюсь разобраться как работает часть схемы где находится блок питания . Для чего служат конденсаторы С2 С3 С5 ? Интересно как схемотехнически работают и зонды опущенные в кипяток , но хотя бы узнать блок питания .

 

Снимок экрана (262).png

Кипятильник КНЭ-100-01, КНЭ-50-01, КНЭ-150-01.doc

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

49 минут назад, Trikster GM сказал:

Пытаюсь разобраться как работает часть схемы

Вам вверх ногами удобней ?

49 минут назад, Trikster GM сказал:

Для чего служат конденсаторы С2 С3 С5 ?

Сглаживают и фильтруют напряжение после моста и после стабилизатора  .

49 минут назад, Trikster GM сказал:

как схемотехнически работают и зонды опущенные в кипяток ,

Как контакты, замыкающие выход с тестирующего генератора(VT2-VT4) через воду на общий .

Изменено пользователем colorad
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

1 час назад, colorad сказал:

Как контакты

Ну да , как контакты , конечно как контакты . Начало в этой части с какого контакта ? Наверное с того , который первый попадет в воду . Это В1 . А пока воды нет все транзисторы заперты . Правильно ?  А входы микроконтроллера подтянуты к земле через сопротивления R20, 21, 22. Что в схеме происходит когда вода попадает на датчик В1 ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

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

6 минут назад, Trikster GM сказал:

А пока воды нет все транзисторы заперты . Правильно ?  А входы микроконтроллера подтянуты к земле через сопротивления R20, 21, 22.

Нет, не правильно . Пока воды нет переменный сигнал через С11 , R33  детектируется и приходит на МК . Когда B1 касается воды, сигнал шунтируется и пропадает .

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

37 минут назад, colorad сказал:

Когда B1 касается воды, сигнал шунтируется и пропадает

Это совпадает с информацией о том что на транзисторах vt1 vt2 vt3 сделан усилитель и формирователь переменного сигнала, с него через с11 на датчики поступает мощный переменный сигнал? На вход усилителя поступают маломощные сигналы с выводов 1 и 2 процессора .С датчиков сигнал снимается через удвоитель напряжения для работы в слабопроводящей жидкости . Можете обозначить на схеме где этот удвоитель напряжения и с какой точки снимается сигнал ?

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Значит сигнал не пропадает , а наоборот удваивается , при этом в точка между R23 и R33 шунтируется на корпус . Как это ?

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, Trikster GM сказал:

а наоборот удваивается

удваивается или не шунтированный или шунтированный - разница ж будет . Строго удвоения не будет , будут потери . Так схема на диодах называется . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, colorad сказал:

Так схема на диодах называется

Кое что проясняется . Контроллер видит уровни до шунтирования или после шунтирования , а это значит входы аналоговые . Правильно ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Trikster GM сказал:

а это значит входы аналоговые . Правильно ?

вряд ли, в данном случае это не имеет смысла.

здесь применены логические уровни "1" и "0" - датчик выше воды и датчик в воде.

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, Trikster GM сказал:

это же аналоговые инпуты 18 ,19 ,20

У ADC общий мультиплексор с компаратором . Так что возможны варианты . А компаратор нечто среднее ... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

они могут использоваться как аналоговые при необходимости, а так это обычные входы/выходы

Цитата

Порт A — это 8-битный порт ввода-вывода общего назначения. PA7..PA0 — это все контакты ввода-вывода, которые могут обеспечивать внутреннюю
подтягивания (выбираются для каждого бита). Порт А имеет альтернативные функции аналоговых входов для АЦП и
аналоговый компаратор и прерывание смены контакта, как описано в «Альтернативные функции порта»

 

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Альтернативные функции порта не нашел в даташите . А по схеме либо "0" либо "1" . Если шунтируется "0" , а без шунта "1". Первый и второй выводы контроллера ШИМ сигнал  на транзисторы VT3 и VT4 ?

Изменено пользователем Trikster GM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, colorad сказал:

В даташите про AC и ADC

Сложно найти даже на русском . Все таки выводы микроконтроллера 1 и 2 в схему выдают на транзисторы VT3 и VT4  ШИМ сигнал ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Trikster GM сказал:

Сложно найти даже на русском .

Евстифеев А.В.

https://avr.ru/docs/books/avr

8 часов назад, Trikster GM сказал:

выводы микроконтроллера 1 и 2 в схему выдают

Можно предположить, что сигнал сдвинут по фазе на 180гр.  и с пропусками .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Trikster GM сказал:

Альтернативные функции порта не нашел в даташите .

сильно сомневаюсь, что они вам нужны, см. стр.46 и ниже.      https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1477.pdf

10 часов назад, Trikster GM сказал:

Все таки выводы микроконтроллера 1 и 2 в схему выдают на транзисторы VT3 и VT4  ШИМ сигнал ?

там нечего "шимировать" 

выдается сигнал некоторой частоты, который подается на усилитель на  транзисторах Т2-Т4, далее на датчики, далее на выпрямители с удвоением напряжения.

все что до датчиков можно по большому счету выкинуть и подать напряжение прямо с обмотки трансформатора, от которого запитан усилитель, на резисторы R33 - R35, возможно подобрав их номиналы и увеличив на порядок емкости конденсаторов С8 -С10.

 

Изменено пользователем v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

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

    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
×
×
  • Создать...