Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

3 великих книги для изучения 555 схем таймера и проектов  на английском.

Скрытый текст
Скрытый текст

555-timer-book-1.jpg

 

  

Скрытый текст

555-timer-book-2.jpg

Скрытый текст

555-timer-book-3.jpg

====================================================

Схема коммутатора с дистанционным управлением

 

remote-appliance-switch-circuit_ct1.jpg

Детектор пропущенных импульсов.

 

автоотключение при отсутствии сигнала.jpg

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

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

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

Недорогой драйвер мощной нагрузки на микросхеме LM555

Мощный двухтактный выходной каскад таймера и диапазон напряжений питания от 4.5 до 16 В позволяют использовать микросхему LM555 и как буфер, и как инвертор. В инвертирующей конфигурации входом схемы служит вывод запуска с пороговым уровнем 0.334 × VCC .

Fig_1_Rus.gif                   

Если вывод запуска таймера (2) LM555 использовать как вход, можно сделать схему инвертирующего буфера.

Fig_2_Rus.gif 

Используя вывод сброса таймера (4) LM555 в качестве входа схемы, можно сделать буфер, управляемый сигналами стандартной логики с напряжением питания от 1.8 до 5. В.

При допустимом втекающем/вытекающем токе 200 мА и напряжении питания 12…15 В таймер LM555 может управлять затворами большинства MOSFET и IGBT при частоте переключения более 250 кГц. При этом не требуется даже фиксирующего диода на затворе, а цена драйвера оказывается минимальной. Для управления затворами последовательно с выходом следует включать резистор с сопротивлением от 5 до 10 Ом для минимизации «звона» и переходных токов.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Необычный ШИМ для сверлилки.

Частота колебаний определяется конденсатором Cl, резистором R1.   В соответствии с параметрами компонентов, частота колебаний составляет от 20 до 50 кГц, а выдерживаемое напряжение VT1 составляет 5OV. С помощью BUZll можно контролировать ток двигателя в 2OA.

 

шим регулятор для моторчика.gif

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

схема для измерения индуктивности.

В схеме измерения индуктивности NE555 подключается как нестабильный мультивибраторный генератор для создания прямоугольной волны с рабочим циклом приблизительно 50% на частотах приблизительно 46 Гц, 230 Гц, 2,3 кГц и 23 кГц в зависимости от положения диапазона.  Эти значения соответствуют полномасштабному диапазону измерения индуктивности до 2,5 Н, 500 мГ, 50 мГ и 5 мГн.

измерение индуктивности.jpg

 

 

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

    • Ловите, как раз на широкую полосу для Палника рисовали, автора не знаю. Все, что нужно.   
    • @Андрей0З9  Это что за учитель и где, такой по трудовому обучению, задает задачи по физике 10 класса.?!  Бред полный.
    • Румынский дядька - перфекционист-фенечник. Бисера и бусин - дофига, вот и ставит куда не попадя, в данном случае бусинками выставил единую высоту ряда конденсаторов. Подобное встречалось, когда на ножки впаиваемых элементов одевались короткие кембрики одинаковой высоты, чем задавалась единая высота монтажа. Ну видимо румынскому дядьке лень было нарезать кучу одинаковой мелочёвки, зато было вналичии много бисера..., и креативно и желаемого достиг. С уважением, Сергей. 
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
    • Сабсоник 3 порядка потом усилитель на Оу. Далее все на столе отстроить и все 
    • Вот и я думаю сделать на сдвоенном операционнике входной усилитель и сабсоник. 
    • Я всегда подозревал, что эта схема была содрана кЕтайцами с какого-то старого и хорошо известного (но не у нас) блока питания, и что в оригинале использовались именно 741 операционники. И вот тому подтверждение... Все равно те микросхемы и транзисторы что они используют в наборах, чаще всего подделки. Мне например, пришлось заменить D1047 транзистор что шел в наборе на пару таких же, но нормальных (выдраных с дохлого усилка). Транзистор из набора (маркировка явно "левая", без какого-либо намека на изготовителя) сильно грелся даже на 1,5А. Такой же транзистор D1047, но из усилка грелся раза в два меньше, да и маркировка "нормальная".  Подозреваю что и TL081 что в наборе идут тоже возможно что перемаркированные 741 (они супердешевые, сравнимо с 358). 741 операционники выпускали все кому не лень, аналогов было выпущено очень много за полвека.  Были и на плюс-минус 22в, надо смотреть конкретный даташит и производителя, даже от буквы в конце это зависит.  Например, есть такой аналог uA741 от ST ("микро-А741"). ua741-957400.pdf ua741.pdf MA741.PDF
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...