Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

К155ЛА3

Цифровая интегральная микросхема ТТЛ логики, производства советских времен. Широко применялась в бытовой аппаратуре. Часто использовалась радиолюбителями при создании различных устройств на основе цифровых микросхем.

Содержит 4 логических элемента (вентиля) 2И-НЕ, в корпусе DIP-14

Микросхема К155ЛА3 имеет тип корпуса – 201.14-1 – пластиковый, с массой не более 1г. А для КМ155ЛА3 тип корпуса 201.14-8 – металлокерамический, с массой не более 2г., соответственно имеет расширенные температурные характеристики. Внутри содержится 56 элементов

Нумерация ног начинается от ключа на корпусе против часовой стрелки.

 

Цоколевка
К155ЛА3
Корпус
К155ЛА3
Маркировка
К155ЛА3
Распиновка К155ЛА3      

 

Аналоги К155ЛА3 – SN7400N, SN7400J (полностью совпадают по цоколевке и характеристикам)

Параметры К155ЛА3:

Наименование параметра Значение

Напряжение питания

5В+-5%

Максимальное напряжение лог. “0”

<0.4В

минимальное напряжение лог “1”

>2.4В

Ток потребеления при лог. “0” и Uпит=5В

<22mA

Ток потребеления при лог. “1” и Uпит=5В

<8mA

Входной ток низкого уровня

<1,6 mA

Входной ток высокого уровня

<0,04 mA

Входной пробивной ток

<1 mA

Ток КЗ

18-55 mA

Потребляемая мощность одного элемента

<19,7mВт

Время задержки распространения сигнала при включении

<15нс

Время задержки распространения сигнала при выключении

<22нС

 

Таблица истинности К155ЛА3:

Вход А

Вход В

Выход Q

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Схема одного элемента микросхемы:

Анекдот:

Предложила мужу поиграть в ролевую игру “Девочка по вызову”.

Он внимательно посмотрел на меня и спросил: “Деньги нужны, что ли?”

Цифровые микросхемы транзисторы.

Микросхемы ТТЛ (74…).

На рисунке показана схема самого распространенного логического элемента — основы микросхем серии К155 и ее зарубежного аналога — серии 74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический элемент микросхем серии К155 имеет среднее быстродействие tзд,р,ср.= 13 нс. и среднее значение тока потребления Iпот = 1,5…2 мА. Таким образом, энергия, затрачиваемая этим элементом на перенос одного бита информации, примерно 100 пДж.

Для обеспечения выходного напряжения высокого уровня U1вых. 2,5 В в схему на рисунке потребовалось добавить диод сдвига уровня VD4, падение напряжения на котором равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость различных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе инвертора, показанного на рисунке (

серии К155, К555, К1533, К1531, К134, К131, К531), имеют очень большую номенклатуру и широко применяются.

Динамические параметры микросхем ТТЛ серии

ТТЛ серия Параметр Нагрузка
Российские Зарубежные Pпот. мВт. tзд.р. нс Эпот. пДж. Cн. пФ. Rн. кОм.
К155 КМ155 74 10 9 90 15 0,4
К134 74L 1 33
33
50 4
К131 74H 22 6 132 25 0,28
К555 74LS 2 9,5 19 15 2
К531 74S 19 3 57 15 0,28
К1533 74ALS 1,2 4 4,8 15 2
К1531 74F 4 3 12 15 0,28

При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы серии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока короткого замыкания выходных транзисторов логических элементов.

При совместном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики.

Взаимная нагрузочная способность логических элементов ТТЛ разных серий

Нагружаемый
выход
Число входов-нагрузок из серий
К555 (74LS) К155 (74) К531 (74S)
К155, КM155, (74) 40 10 8
К155, КM155, (74), буферная 60 30 24
К555 (74LS) 20 5 4
К555 (74LS), буферная 60 15 12
К531 (74S) 50 12 10
К531 (74S), буферная 150 37 30

Выходы однокристальных, т. е. расположенных в одном корпусе, логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу питания пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «закладывают про запас») Такие входы логического элемента можно соединять вместе, при этом ток Ioвх. не увеличивается. Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ потребляют от источников питании меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлять.

Статические параметры микросхем ТТЛ

Параметр Условия измерения К155 К555 К531 К1531
Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Тип. Макс. Мин. Макс.
U1вх, В
схема
U1вх или U0вх Присутствуют на всех входах 2 2 2 2
U0вх, В
схема
0,8 0,8 0,8
U0вых, В
схема
Uи.п.= 4,5 В 0,4 0,35 0,5 0,5 0,5
I0вых= 16 мА I0вых= 8 мА I0вых= 20 мА
U1вых, В
схема
Uи. п.= 4,5 В 2,4 3,5 2,7 3,4
2,7 3,4 2,7
I1вых= -0,8 мА I1вых= -0,4 мА I1вых= -1 мА
I1вых, мкА с ОК
схема
U1и.п.= 4,5 В, U1вых=5,5 В 250 100 250
I1вых, мкА Состояние Z
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вых= 2,4 В на входе разрешения Е1 Uвх= 2 В 40 20 50
I0вых, мкА Состояние Z
схема
U1и. п.= 5,5 В, Uвых= 0,4 В, Uвх= 2 В -40 -20 -50
I1вх, мкА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 2,7 В 40 20 50 20
I1вх, max, мА U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 10 В 1 0,1 1 0,1
I0вх, мА
схема
U1и.п.= 5,5 В, U0вх= 0,4 В -1,6 -0,4 -2,0 -0,6
Iк. з., мАU1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В -18 -55 -100 -100 -60 -150

Жучок на микросхеме К155ЛА3 : Радиосхема.ру

Характеристики жука:

1) Напряжение питания от 5 до 12в.Работает от 3 батареек для лазерной указки или часов.

2)Рабочая частота-100МГц в FM диапозоне при новых батарейках, но при разрядке частота может падать до 88МГц. Так что жук спокойно ловится обычными радиоприемниками.

3)Напрочь отсутствуют катушки.

4)Спаянный жук вместе с батарейками (исключая антену) полностью умещается в корпус от лазерной указки.

5)Слышимость. Кладем жука в один угол потоковой аудитории, отходим в противоположный и начинаем разговаривать. Человек с приемником, находящияся в коридоре, прекрасно слышит и различает наш негромкий разговор).

Дальность — когда как. Максимум при котором отчетливо можно расслышать — 120 метров. Это — с питанием в 5в. С12в может быть и больше.

В схеме использован цифровой генератор несущей частоты. В целом жук состоит из трех частей: микрофона, усилителя и модулятора. В этой схеме используется простейший усилитель на одном транзисторе КТ315.

Принцип работы. Благодаря твоему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, который поступает на базу транзистора. Транзистор, благодаря поступившему напряжению, начинает открываться- пропускать ток от эмиттора к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче орешь — тем больше проходит ток на модулятор. Подлючая микрофон к осцилогрофу и видим, выходное напряжение не превышает 0,5в и иногда ухлдит в минус (т.е. существует отрицательная волна, где U<0). Подключив усилитель к оцилографу,амплитута стала 5в (но теперь начали обрезаться и приводить к этой амплитуде громкие звуки) и напряжение всегда выше 0. Именно такой сигнал и поступает на модулятор, который состоит из генератора несущей частоты, собранного из четырех 2И-НЕ элементов.

Для порстояной генерации частоты инвертор замкнут сам на себя через переменный резистор. В генераторе нет ни одного конденсатора. Где же тогда задержка для частоты? Дело в том, что у микросхем есть так называемая задержка срабатывания. Именно благодаря ее получаем частоту 100Мгц и столь малые размеры схемы.

Собирать жука следует по частям. Т.е собрал блок — проверил; собрал следующий- проверил и так далее. Также не советуем делать то все дело на картонки или монтажные платы.

После сборки настраивают FM-приемник на 100МГц. Скажи что нибудь. Если это что-нибуть слышно, то все нормально, жук работает. Если слышны лишь слабые помехи или вообще тишина, то попробуй погонять приемник по другим частотам. Так же жуче ловится на китайские приемнички с автосканом.

Детали для жучка:

Резисторы: 30к, 470кб, 6,2к, 4,7(подстроичный),820. Резисторы маломощный.

Конденсаторы: 0,1мкф, 100.

Описание микросхемы К155ЛА3. Принципиальные схемы генераторов на микросхеме К155ЛА3 Схемы на к155ла3 с печатными платами

Микросхема К155ЛА3, как и ее импортный аналог SN7400(или просто -7400, без SN), содержат в себе четыре логических элемента (вентиля) 2И – НЕ. Микросхемы К155ЛА3 и 7400 являются аналогами с полным совпадением распиновки и очень близкими рабочими параметрами. Питание осуществляется через выводы 7(минус) и 14(плюс), стабилизированным напряжением от 4,75 до 5,25 вольт.

Микросхемы К155ЛА3 и 7400 созданы на базе ТТЛ, поэтому – напряжение 7 вольт является для них абсолютно максимальным . При превышении этого значения прибор очень быстро сгорает.
Схема расположения выходов и входов логических элементов (распиновка) К155ЛА3 выглядит вот, таким образом.

На рисунке ниже – электронная схема отдельного элемента 2И-НЕ микросхемы К155ЛА3.

Параметры К155ЛА3.

1 Номинальное напряжение питания 5 В
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
5 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
6 Входной пробивной ток не более 1 мА
7 Ток короткого замыкания -18…-55 мА
8 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 22 мА
9 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 8 мА
10 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
11 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
12 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс

Схема гератора прямоугольных импульсов на К155ЛА3.

Очень легко собирается на К155ЛА3 генератор прямоугольных импульсов. Для этого можно использовать любые два ее элемента. Схема может выглядеть вот так.

Импульсы снимаются между 6 и 7(минус питания) выводами микросхемы.
Для этого генератора частоту(f) в герцах можно расчитать по формуле f= 1/2(R1 *C1). Значения подставляются в Омах и Фарадах.

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Такой маячок можно собрать как завершённое сигнальное устройство, например, на велосипед или просто ради развлечения.

Маяк на микросхеме устроен проще некуда. В его состав входит одна логическая микросхема, яркий светодиод любого цвета свечения и несколько элементов обвязки.

После сборки маячок начинает работать сразу после подачи на него питания. Настройки практически не требуется, за исключением подстройки длительности вспышек, но это по желанию. Можно оставить всё как есть.

Вот принципиальная схема “маячка”.

Итак, поговорим об используемых деталях.

Микросхема К155ЛА3 представляет собой логическую микросхему на базе транзисторно-транзисторной логики – сокращённо называемой ТТЛ. Это означает, что данная микросхема создана из биполярных транзисторов. Микросхема внутри содержит всего лишь 56 деталей – интегральных элемента.

Существуют также КМОП или CMOS микросхемы. Вот они уже собраны на полевых МДП-транзисторах. Стоит отметить тот факт, что у микросхем ТТЛ энергопотребление выше, чем у КМОП-микросхем. Но зато они не боятся статического электричества.

В состав микросхемы К155ЛА3 входит 4 ячейки 2И-НЕ. Цифра 2 означает, что на входе базового логического элемента 2 входа. Если взглянуть на схему, то можно убедиться, что это действительно так. На схемах цифровые микросхемы обозначаются буквами DD1, где цифра 1 указывает на порядковый номер микросхемы. Каждый из базовых элементов микросхемы также имеет своё буквенное обозначение, например, DD1.1 или DD1.2. Здесь цифра после DD1 указывает на порядковый номер базового элемента в микросхеме. Как уже говорилось, у микросхемы К155ЛА3 четыре базовых элемента. На схеме они обозначены как DD1.1; DD1.2; DD1.3; DD1.4.

Если взглянуть на принципиальную схему более внимательно, то можно заметить, что буквенное обозначение резистора R1* имеет звёздочку * . И это неспроста.

Так на схемах обозначаются элементы, номинал которых необходимо подстраивать (подбирать) во время налаживания схемы для того, чтобы добиться нужного режима работы схемы. В данном случае с помощью этого резистора можно настроить длительность вспышки светодиода.

В других схемах, которые вы можете встретить, подбором сопротивления резистора, обозначенного звёздочкой, нужно добиться определённого режима работы, например, транзистора в усилителе. Как правило, в описании схемы приводится методика настройки. В ней описывается, как можно определить, что работа схемы настроена верно. Обычно это делается замером тока или напряжения на определённом участке схемы. Для схемы маяка всё гораздо проще. Настройка производится чисто визуально и не требует замера напряжений и токов.

На принципиальных схемах, где устройство собрано на микросхемах, как правило, редко можно обнаружить элемент, номинал которого нужно подбирать. Да это и не удивительно, так как микросхемы это по сути уже настроенные элементарные устройства. А, например, на старых принципиальных схемах, которые содержат десятки отдельных транзисторов, резисторов и конденсаторов звёздочку * рядом с буквенным обозначением радиодетали можно встретить куда чаще.

Теперь поговорим о цоколёвке микросхемы К155ЛА3. Если не знать некоторых правил, то можно столкнуться с неожиданным вопросом: “А как определить номер вывода микросхемы?” Тут нам на помощь придёт так называемый ключ . Ключ – это специальная метка на корпусе микросхемы, указывающая точку отсчёта нумерации выводов. Отсчёт номера вывода микросхемы, как правило, ведётся против часовой стрелки. Взгляните на рисунок, и вам всё станет ясно.

К выводу микросхемы К155ЛА3 под номером 14 подключается плюс «+» питания, а к выводу 7 – минус «-». Минус считается общим проводом, по зарубежной терминологии обозначается как GND .

Данный жучок не требует кропотливой настройки.Данное устройство собрано на многим известной микросхеме к155ла3

Дальность жучка на открытой местности при которой хорошо слышно и различимо 120 метров.Данное устройство подойдет начинающему радиолюбителю своими руками. И не требует больших затрат.


В схеме использован цифровой генератор несущей частоты. В целом жук состоит из трех частей : микрофона, усилителя и модулятора. В этой схеме используется простейший усилитель на одном транзисторе КТ315 .

Принцип работы. Благодаря твоему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, который поступает на базу транзистора. Транзистор, благодаря поступившему напряжению, начинает открываться- пропускать ток от эмиттора к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче орешь – тем больше проходит ток на модулятор. Подлючая микрофон к осцилогрофу и видим, выходное напряжение не превышает 0,5в и иногда ухлдит в минус (т.е. существует отрицательная волна, где U

Для порстояной генерации частоты инвертор замкнут сам на себя через переменный резистор. В генераторе нет ни одного конденсатора. Где же тогда задержка для частоты? Дело в том, что у микросхем есть так называемая задержка срабатывания. Именно благодаря ее получаем частоту 100Мгц и столь малые размеры схемы.

Собирать жука следует по частям . Т.е собрал блок – проверил; собрал следующий- проверил и так далее. Также не советуем делать то все дело на картонки или монтажные платы.

После сборки настраивают FM-приемник на 100МГц. Скажи что нибудь. Если это что-нибуть слышно, то все нормально, жук работает. Если слышны лишь слабые помехи или вообще тишина, то попробуй погонять приемник по другим частотам. Так же жуче ловится на китайские приемнички с автосканом.

Схему, приведённую ниже, собирал в юности, на занятиях кружка радиоконструирования. Причём безуспешно. Возможно, микросхема К155ЛА3 всё-таки не подходит для подобного металлоискателя, возможно частота 465 кГц не самая подходящая для подобных устройств, а возможно надо было экранировать поисковую катушку как в остальных схемах раздела “Металлоискатели”

В общем получившаяся “писчалка” реагировала не только на металлы но и на руку и прочие неметаллические предметы. К тому же микросхемы 155-ой серии слишком не экономичны для переносных приборов.

Радио 1985 – 2 стр. 61. Простой металлоискатель

Простой металлоискатель

Металлоискатель, схема которого приведена на рисунке, можно собрать всего за несколько минут. Он состоит из двух практически идентичных LC-генераторов, выполненных на элементах DD1.1-DD1.4, детектора по схеме удвоения выпрямленного напряжения на диодах VD1. VD2 и высокоомных (2 кОм) головных телефонов BF1 изменение тональности звучания которых и свидетельствует о наличии под катушкой-антенной металлического предмета.

Генератор, собранный на элементах DD1. 1 и DD1.2, само возбуждается на частоте резонанса последовательного колебательного контура L1C1, настроенного на частоту 465 кГц (использованы элементы фильтра ПЧ супергетеродинного приемника). Частота второго генератора (DD1.3, DD1.4) определяется индуктивностью катушки-антенны 12 (30 витков провода ПЭЛ 0,4 на оправке диаметром 200 мм) и емкостью конденсатора переменной емкости С2. позволяющего перед поиском настроить металлоискатель на обнаружение предметов определенной массы. Биения, возникшие в результате смешения колебаний обоих генераторов, детектируются диодами VD1, VD2. фильтруются конденсатором С5 и поступают на головные телефоны BF1.

Все устройство собрано на небольшой печатной плате, что позволяет при питании от плоской батареи для карманного фонаря сделать его очень компактным и удобным в обращении

Janeczek A Prosty wykrywacz melali. – Radioelektromk, 1984, № 9 стр. 5.

Примечание редакции. При повторении металлоискателя можно использовать микросхему К155ЛA3, любые высокочастотные германиевые диоды н КПЕ от радиоприемника “Альпинист”.

Эта же схема более подробно рассмотрена в сборнике Адаменко М.В. “Металлоискатели” М.2006 (Скачать). Далее статья из этой книги

3.1 Простой металлоискатель на микросхеме К155ЛА3

Начинающим радиолюбителям можно рекомендовать для повторения конструкцию простого металлоискателя, основой для которого послужила схема, неоднократно публиковавшаяся в конце 70-х годов прошлого столетия в различных отечественных и зарубежных специализированных изданиях. Этот металлодетектор, выполненный всего на одной микросхеме типа К155ЛА3, можно собрать за несколько минут.

Принципиальная схема

Предлагаемая конструкция представляет собой один из многочисленных вариантов ме-таллодетекторов типа BFO (Beat Frequency Oscillator), то есть является устройством, в основу которого положен принцип анализа биений двух сигналов, близких по частоте (рис. 3.1). При этом в данной конструкции оценка изменения частоты биений осуществляется на слух.

Основу прибора составляют измерительный и опорный генераторы, детектор колебаний ВЧ, схема индикации, а также стабилизатор питающего напряжения.

В рассматриваемой конструкции использованы два простых LC-генератора, выполненные на микросхеме IC1. Схемотехнические решения этих генераторов практически идентичны. При этом первый генератор, который является опорным, собран на элементах IC1.1 и IC1.2, а второй, измерительный или перестраиваемый генератор, выполнен на элементах IC1.3 и IC1.4.

Контур опорного генератора образован конденсатором С1 емкостью 200 пФ и катушкой L1. В контуре измерительного генератора используются конденсатор переменной емкости С2 с максимальной емкостью примерно 300 пФ, а также поисковая катушка L2. При этом оба генератора настроены на рабочую частоту примерно 465 кГц.


Рис. 3.1.
Принципиальная схема металлоискателя на микросхеме К155ЛА3

Выходы генераторов через развязывающие конденсаторы СЗ и С4 подключены к детектору колебаний ВЧ, выполненному на диодах D1 и D2 по схеме удвоения выпрямленного напряжения. Нагрузкой детектора являются головные телефоны BF1, на которых выделяется сигнал низкочастотной составляющей. При этом конденсатор С5 шунтирует нагрузку по высшим частотам.

При приближении поисковой катушки L2 колебательного контура перестраиваемого генератора к металлическому предмету ее индуктивность изменяется, что вызывает изменение рабочей частоты данного генератора. При этом, если вблизи катушки L2 находится предмет из черного металла (ферромагнетика), ее индуктивность увеличивается, что приводит к уменьшению частоты перестраиваемого генератора. Цветной же металл уменьшает индуктивность катушки L2, а рабочую частоту генератора увеличивает.

ВЧ-сигнал, сформированный в результате смешивания сигналов измерительного и опорного генераторов после прохождения через конденсаторы С3 и С4, подается на детектор. При этом амплитуда сигнала ВЧ изменяется с частотой биений.

Низкочастотная огибающая ВЧ-сигнала выделяется детектором, выполненным на диодах D1 и D2. Конденсатор С5 обеспечивает фильтрацию высокочастотной составляющей сигнала. Далее сигнал биений поступает на головные телефоны BF1.

Питание на микросхему IC1 подается от источника В1 напряжением 9 В через стабилизатор напряжения, образованный стабилитроном D3, балластным резистором R3 и регулирующим транзистором T1.

Детали и конструкция

Для изготовления рассматриваемого металлоискателя можно использовать любую макетную плату. Поэтому к используемым деталям не предъявляются какие-либо ограничения, связанные с габаритными размерами. Монтаж может быть как навесной, так и печатный.

При повторении металлодетектора можно использовать микросхему К155ЛА3, состоящую из четырех логических элементов 2И-НЕ, питающихся от общего источника постоянного тока. В качестве конденсатора С2 можно использовать конденсатор настройки от переносного радиоприемника (например от радиоприемника “Альпинист”). Диоды D1 и D2 можно заменить любыми высокочастотными германиевыми диодами.

Катушка L1 контура опорного генератора должна иметь индуктивность около 500 мкГ. В качестве такой катушки рекомендуется использовать, например, катушку фильтра ПЧ супергетеродинного приемника.

Измерительная катушка L2 содержит 30 витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм и выполнена в виде тора диаметром 200 мм. Эту катушку проще изготовить на жестком каркасе, однако можно обойтись и без него. В этом случае в качестве временного каркаса можно использовать любой подходящий по размерам круглый предмет, например банку. Витки катушки наматываются внавал, после чего снимаются с каркаса и экранируются электростатическим экраном, который представляет собой незамкнутую ленту из алюминиевой фольги, намотанную поверх жгута витков. Щель между началом и концом намотки ленты (зазор между концами экрана) должна составлять не менее 15 мм.

При изготовлении катушки L2 нужно особенно следить за тем, чтобы не произошло – замыкание концов экранирующей ленты, поскольку в этом случае образуется коротко-замкнутый виток. В целях повышения механической прочности катушку можно пропитать эпоксидным клеем.

Для источника звуковых сигналов следует применить высокоомные головные телефоны с возможно большим сопротивлением (около 2000 Ом). Подойдет, например, широко известный телефон ТА-4 или ТОН-2.

В качестве источника питания В1 можно использовать, например, батарейку “Крона” или две батарейки типа 3336Л, соединенные последовательно.

В стабилизаторе напряжения емкость электролитического конденсатора С6 может составлять от 20 до 50 мкФ, а конденсатора С7 – от 3 300 до 68 000 пФ. Напряжение на выходе стабилизатора, равное 5 В, устанавливается подстроечным резистором R4. Такое напряжение будет поддерживаться неизменным даже при значительной разрядке батарей.

Необходимо отметить, что микросхема К155ЛАЗ рассчитана на питание от источника постоянного тока напряжением 5 В. Поэтому при желании из схемы можно исключить блок стабилизатора напряжения и использовать качестве источника питания одну батарейку типа 3336Л или аналогичную ей, что позволяет собрать компактную конструкцию. Однако разрядка этой батарейки очень быстро отразится на функциональных возможностях данного металлодетектора. Именно поэтому необходим блок питания, обеспечивающий формирование стабильного напряжения 5 В.

Следует признать, что в качестве источника питания автор использовал четыре большие круглые батарейки импортного производства, соединенные последовательно. При этом напряжение 5 В формировалось интегральным стабилизатором типа 7805.

Плата с расположенными на ней элементами и источник питания размещаются в любом подходящем пластмассовом или деревянном корпусе. На крышке корпуса устанавливаются переменный конденсатор С2, выключатель S1, а также разъемы для подключения поисковой катушки L2 и головных телефонов BF1 (эти разъемы и выключатель S1 на принципиальной схеме не указаны).

Налаживание

Как и при регулировке других металлоискателей, данный прибор следует настраивать в условиях, когда металлические предметы удалены от поисковой катушки L2 на расстояние не менее одного метра.

Сначала с помощью частотомера или осциллографа необходимо настроить рабочие частоты опорного и измерительного генераторов. Частота опорного генератора устанавливается равной примерно 465 кГц регулировкой сердечника катушки L1 и, при необходимости, подбором емкости конденсатора С1. Перед регулировкой потребуется отсоединить соответствующий вывод конденсатора С3 от диодов детектора и конденсатора С4. Далее нужно отсоединить соответствующий вывод конденсатора С4 от диодов детектора и от конденсатора С3 и регулировкой конденсатора С2 установить частоту измерительного генератора так, чтобы ее значение отличалось от частоты опорного генератора примерно на 1 кГц. После восстановления всех соединений металлоискатель готов к работе.

Порядок работы

Проведение поисковых работ с помощью рассмотренного металлодетектора не имеет каких-либо особенностей. При практическом использовании прибора следует переменным конденсатором С2 поддерживать необходимую частоту сигнала биений, которая изменяется при разряде батареи, изменении температуры окружающей среды или девиации магнитных свойств грунта.

Если в процессе работы частота сигнала в головных телефонах изменится, то это свидетельствует о наличии в зоне действия поисковой катушки L2 какого-либо металлического предмета. При приближении к некоторым металлам частота сигнала биений будет увеличиваться, а при приближении к другим – уменьшаться. По изменению тона сигнала биений, имея определенный опыт, можно легко определить, из какого металла, магнитного или немагнитного, изготовлен обнаруженный предмет.

На микросхемах серии K155ЛA3 можно собирать низкочастотные и высокочастотные генераторы небольших размеров, которые могут быть полезны при проверке, ремонте и налаживании различной радиоэлектронной аппаратуры. Рассмотрим принцип действия ВЧ генератора, собранного на трех инверторах (1).

Структурная схема

Конденсатор С1 обеспечивает положительную обратную связь между выходом второго и входом первого инвертора необходимую для возбуждения генератора.

Резистор R1 обеспечивает необходимое смещение по постоянному току, а также позволяет осуществлять небольшую отрицательную обратную связь на частоте генератора.

В результате преобладания положительной обратной связи над отрицательной на выходе генератора получается напряжение прямоугольной формы.

Изменение частоты генератора в широких пределах производится подбором емкости СІ и сопротивления резистора R1. Генерируемая частота равна fген = 1/(С1 * R1). С понижением питания эта частота уменьшается. По аналогичной схеме собирается и НЧ генератор подбором соответствующим образом С1 и R1.

Рис. 1. Структурная схема генератора на логической микросхеме.

Схема универсального генератора

Исходя из вышеизложенного, на рис. 2 представлена принципиальная схема универсального генератора, собранная на двух микросхемах типа K155ЛA3. Генератор позволяет получить три диапазона частот: 120…500 кГц (длинные волны), 400…1600 кГц (средние волны), 2,5…10 МГц (короткие волны) и фиксированную частоту 1000 Гц.

На микросхеме DD2 собран генератор низкой частоты, частота генерации которого составляет примерно 1000 Гц. В качестве буферного каскада между генератором и внешней нагрузкой используется инвертор DD2.4.

Низкочастотный генератор включается выключателем SA2, о чем свидетельствует красное свечение светодиода VD1. Плавное изменение выходного сигнала генератора НЧ производится переменным резистором R10. Частота генерируемых колебаний устанавливается грубо подбором емкости конденсатора С4, а точно — подбором сопротивления резистора R3.

Рис. 2. Принципиальная схема генератора на микросхемах К155ЛА3.

Детали

Генератор ВЧ собран на элементах DD1.1…DD1.3. В зависимости от подключаемых конденсаторов С1…СЗ генератор выдает колебания соответствующие КВ, СВ или ДВ.

Переменным резистором R2 производится плавное изменение частоты высокочастотных колебаний в любом поддиапазоне выбранных частот. На входы инвертора 12 и 13 элемента DD1.4 подаются колебания ВЧ и НЧ. В результате чего на выходе 11 элемента DD1.4 получаются модулированные высокочастотные колебания.

Плавное регулирование уровня промодулированных высокочастотных колебаний производится переменным резистором R6. С помощью делителя R7…R9 выходной сигнал можно изменить скачкообразно в 10 раз и 100 раз. Питается генератор от стабилизированного источника напряжением 5 В, при подключении которого загорается светодиод VD2 зеленого свечения.

В универсальном генераторе используются постоянные резисторы типа МЛТ-0,125, переменные — СП-1. Конденсаторы С1…СЗ — КСО, С4 и С6 — К53-1, С5 — МБМ. Вместо указанной серии микросхем на схеме можно использовать микросхемы серии К133. Все детали генератора монтируют на печатной плате. Конструктивно генератор выполняется исходя из вкусов радиолюбителя.

Настройка

Настройку генератора при отсутствии ГСС производят по радиовещательному радиоприемнику, имеющему диапазоны волн: КВ, СВ и ДВ. С этой целью устанавливают приемник на обзорный КВ диапазон.

Установив переключатель SA1 генератора в положение КВ, подают на антенный вход приемника сигнал. Вращая ручку настройки приемника пытаются найти сигнал генератора.

На шкале приемника будет прослушиваться несколько сигналов, выбирают наиболее громкий. Это будет первая гармоника. Подбирая конденсатор С1, добиваются приема сигнала генератора на волне 30 м, что соответствует частоте 10 МГц.

Затем устанавливают переключатель SA1 генератора в положение СВ, а приемник переключают на средневолновый диапазон. Подбирая конденсатор С2, добиваются прослушивания сигнала генератора на метке шкалы приемника соответствующей волне 180 м.

Аналогично производят настройку генератора в диапазоне ДВ. Изменяют емкость конденсатора СЗ таким образом, чтобы сигнал генератора прослушивался на конце средневолнового диапазона приемника, отметка 600 м.

Аналогичным способом производится градуировка шкалы переменного резистора R2. Для градуировки генератора, а также его проверки, должны быть включены оба выключатели SA2 и SA3.

Литература: В.М. Пестриков. – Энциклопедия радиолюбителя.

Тематические материалы:

Обновлено: 20.04.2021

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Великая и могучая К155ЛА3, или немного о нестандартном. О хитростях “былых времен” | Разумный мир

Во времена СССР любителям раздобыть нужные радиодетали было трудно. Поэтому пытались выжать всё, что возможно, из имеющегося. В ход шли и схемотехнические ухищрения, и использование режимов, далеко выходящих за пределы допустимых для деталей. Написано об этом много, но я хочу немного добавить и от себя. То, что я опишу в этой статье, нигде больше встречать не доводилось.

Сразу скажу, что статья имеет, по большей части, лишь исторический интерес. И ни в коей мере не является руководством к действию.

В бурные 90-е годы прошлого века были популярны так называемые АОНы, телефоны с определителем номера. Их собирали и для себя, и на продажу. Не обошло стороной это и меня. Зарплату задерживали, а как то жить и кормить семью было надо. Но оставлю в стороне лирику…

Популярность АОНов делала дорогими и еще более дефицитными комплектующие для их сборки. Кроме того, хотелось как то выделиться на фоне остальных.

Первым делом наша небольшая компания решила избавиться от внешнего блока питания. Небольшие тороидальные трансформаторы стали устанавливать прямо к корпусе телефона. Но возникла проблема с перегревом микросхем стабилизаторов КР142ЕН5. Для радиаторов места не было. Я решил проблему разработав импульсный (релейный, по своей сути) понижающий стабилизатор на КР140УД608. Габариты получились лишь немного больше, чем у КР142ЕН5, но проблема перегрева ушла. На первый взгляд, это не имеет отношения к теме, вынесенной в заголовок статьи. Но это не так, наберитесь немного терпения.

Следующей модификацией стала замена многоразрядного светодиодного индикатора на вакуумный люминесцентный. Это была вынужденная замена, так светодиодные стали слишком дорогими и дефицитными. А люминесцентные появились в продаже (из неликвидов) в большом количестве и не пользовались большим спросом, а потому были дешевы. Но тут возникало две проблемы, переменное напряжение для накала, причем напряжение было разным, для разных моделей, и относительно высокое (25 В) для сеток и анодов. Вот тут то и помог мой импульсный стабилизатор. Намотав на дроссель дополнительные обмотки получили необходимые напряжения.

Для управления индикатором использовали микросхемы К155ЛА8, с открытым коллектором. Их выходные транзисторы вполне успешно работали при напряжении 25 В. Но тут в разряд острого дефицита попали ЛА8. Это был тяжелый удар…

И тут я обратил внимание на схему элемента ТТЛ логики. Вот она

Мое внимание привлек диод входящий в состав выходного каскада. Этот диод должен отсекать верхний транзистор от выхода, когда напряжение на выходе превышает напряжение питания. Фактически, в этом случае можно считать, что мы получаем открытый коллектор. Не полный аналог, конечно, монтажное ИЛИ тут не реализовать, но нам ведь это и не надо. Но какое напряжение будет допустимым для такого включения? Оно должно значительно превышать допустимое по паспорту, иначе ничего не выйдет.

Эксперименты показали, что подавляющее большинство микросхем спокойно выдерживают подъем потенциала коллектора внешним источником до, примерно, 20 В при условии ограничения тока. Дальше начинал появляться ток утечки. Сложно сказать, чем он был вызван, начинавшимся пробоем транзистора, или диода. Для надежности пришлось снизить напряжение сеток и анодов до 18 В, уменьшим количество витком на дополнительной обмотке дросселя блока питания. На яркость свечения индикатора это повлияло не сильно. Зато дефицитная микросхема была заменена на самую распространенную и дешевую.

Вот так знание внутреннего устройства микросхемы позволило использовать ее в режимах, совершенно не предусмотренных производителем. А герой моего рассказа, К155ЛА3, показала себя с неожиданной стороны. Можно сказать, продемонстрировала свои скрытые резервы и внутреннюю силу. Да и о запасе прочности выпускаемых в СССР деталей это немного говорит.

Я не знаю, возможно ли было использовать зарубежные аналоги, например, серию 74. Но могу сказать, что если бы в К155ЛА3 была диодная защита входов и выходов, такая вот

То у меня ничего бы не получилось. Так как при превышении напряжения на выходе выше напряжения питания открывался бы диод VD1.

Зачем я все это написал? Просто почему то вспомнилось… Ну и показать, что знание полезно. Ведь и современные комплектующие можно использовать в весьма нестандартных режимах. В конструкциях для себя. В коммерческих проектах это, без малейшего сомнения, недопустимо.

Схема сирены на микросхеме к155ла3. Принципиальные схемы генераторов на микросхеме К155ЛА3

У каждого радиолюбителя где-то «завалялась» микросхема к155ла3. Но зачастую они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах присутствуют только схемы мигалок, игрушек и др. с этой деталью. В этой статье будут рассмотрены схемы с применением микросхемы к155ла3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодетали.
1. Самое главное – это питание. Оно подается на 7(-) и 14(+) ножки и состовляет 4.5 – 5 В. Более 5.5В подавать на микросхему не следует(начинает перегреваться и сгорает).
2. Далее надо определить назначение детали. Она состоит из 4 элементов по 2и-не(два входа). То есть, если подавать на один вход 1, а на другой – 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим цоколевку микросхемы:

Для упрощения схемы на ней изображают раздельные элементы детали:

4. Рассмотрим расположение ножек относительно ключа:

Паять микросхему надо очень аккуратно, не нагревая ее(можно спалить).

Вот схемы с применением микросхемы к155ла3: 1. Стабилизатор напряжения(можно использовать как зарядку телефона от прикуривателя автомобиля).
Вот схема:


На вход можно подавать до 23Вольт. Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется ставить радиатор, так как при большой нагрузке может перегреваться.
Печатная плата:

Еще один вариант стабилизатора напряжения(мощный):


2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:

3. Испытатель любых транзисторов.
Вот схема:

Вместо диодов Д9 можно поставить д18, д10.
Кнопки SA1 и SA2 есть переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.

4. Два варианта отпугивателя грызунов.
Вот первая схема:


С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 – 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – КТ315, V2 – КТ361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамическая головка – 8…10 ом. Питание 5В.

Второй вариант:

С1 – 2200 мкФ, С2 – 4,7 мкФ, С3 – 47 – 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 – 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (МП 26, МП 42, кт 203 и т.п.), V2 – ГТ404 (КТ815, КТ817), V3 – ГТ402 (КТ814, КТ816, П213). Динамическая головка 8…10 ом.
Питание 5В.

Такой маячок можно собрать как завершённое сигнальное устройство, например, на велосипед или просто ради развлечения.

Маяк на микросхеме устроен проще некуда. В его состав входит одна логическая микросхема, яркий светодиод любого цвета свечения и несколько элементов обвязки.

После сборки маячок начинает работать сразу после подачи на него питания. Настройки практически не требуется, за исключением подстройки длительности вспышек, но это по желанию. Можно оставить всё как есть.

Вот принципиальная схема “маячка”.

Итак, поговорим об используемых деталях.

Микросхема К155ЛА3 представляет собой логическую микросхему на базе транзисторно-транзисторной логики – сокращённо называемой ТТЛ. Это означает, что данная микросхема создана из биполярных транзисторов. Микросхема внутри содержит всего лишь 56 деталей – интегральных элемента.

Существуют также КМОП или CMOS микросхемы. Вот они уже собраны на полевых МДП-транзисторах. Стоит отметить тот факт, что у микросхем ТТЛ энергопотребление выше, чем у КМОП-микросхем. Но зато они не боятся статического электричества.

В состав микросхемы К155ЛА3 входит 4 ячейки 2И-НЕ. Цифра 2 означает, что на входе базового логического элемента 2 входа. Если взглянуть на схему, то можно убедиться, что это действительно так. На схемах цифровые микросхемы обозначаются буквами DD1, где цифра 1 указывает на порядковый номер микросхемы. Каждый из базовых элементов микросхемы также имеет своё буквенное обозначение, например, DD1.1 или DD1.2. Здесь цифра после DD1 указывает на порядковый номер базового элемента в микросхеме. Как уже говорилось, у микросхемы К155ЛА3 четыре базовых элемента. На схеме они обозначены как DD1.1; DD1.2; DD1.3; DD1. 4.

Если взглянуть на принципиальную схему более внимательно, то можно заметить, что буквенное обозначение резистора R1* имеет звёздочку * . И это неспроста.

Так на схемах обозначаются элементы, номинал которых необходимо подстраивать (подбирать) во время налаживания схемы для того, чтобы добиться нужного режима работы схемы. В данном случае с помощью этого резистора можно настроить длительность вспышки светодиода.

В других схемах, которые вы можете встретить, подбором сопротивления резистора, обозначенного звёздочкой, нужно добиться определённого режима работы, например, транзистора в усилителе. Как правило, в описании схемы приводится методика настройки. В ней описывается, как можно определить, что работа схемы настроена верно. Обычно это делается замером тока или напряжения на определённом участке схемы. Для схемы маяка всё гораздо проще. Настройка производится чисто визуально и не требует замера напряжений и токов.

На принципиальных схемах, где устройство собрано на микросхемах, как правило, редко можно обнаружить элемент, номинал которого нужно подбирать. Да это и не удивительно, так как микросхемы это по сути уже настроенные элементарные устройства. А, например, на старых принципиальных схемах, которые содержат десятки отдельных транзисторов, резисторов и конденсаторов звёздочку * рядом с буквенным обозначением радиодетали можно встретить куда чаще.

Теперь поговорим о цоколёвке микросхемы К155ЛА3. Если не знать некоторых правил, то можно столкнуться с неожиданным вопросом: “А как определить номер вывода микросхемы?” Тут нам на помощь придёт так называемый ключ . Ключ – это специальная метка на корпусе микросхемы, указывающая точку отсчёта нумерации выводов. Отсчёт номера вывода микросхемы, как правило, ведётся против часовой стрелки. Взгляните на рисунок, и вам всё станет ясно.

К выводу микросхемы К155ЛА3 под номером 14 подключается плюс «+» питания, а к выводу 7 – минус «-». Минус считается общим проводом, по зарубежной терминологии обозначается как GND .

Главная особенность этой схемы радиожука так это то что в ней в качестве генератора несущей частоты применена цифровая микросхема К155ЛА3 .

Схема состоит из простого микрофонного усилителя на транзисторе КТ135 (можно в принципе любой импортный с похожими параметрами. Да, кстати, у нас на сайте программа справочник имеется по транзисторам! Причем совершенно бесплатная! Если кому интересно, то подробности ), далее идет модулятор-генератор собранный по схеме логического мультивибратора , ну, и сама антенна- кусок провода скрученный в спираль для компактности.

Интересная особенность данной схемы: в модуляторе (мультивибраторе на логической микросхеме) отсутствует частотозадающий конденсатор. Вся особенность в том что элементы микросхемы имеют свою собственную задержку срабатывания которая и является частотозадающей. При введении конденсатора мы потеряем максимальную частоту генерации (а при напряжении питания 5V она будет порядка 100 мГц).
Однако здесь есть интересный минус: по мере разряда батареи частота модулятора будет снижаться: расплата, так сказать, за простоту.
Но зато есть и существенный “плюс”- в схеме нет ни одной катушки!

Дальность работы передатчика может быть по-разному, но по отзывам до 50 метров он работает стабильно.
Рабочая частота в районе 88…100 мГц, так что подойдет любое радиоприемное устройство работающее в FM диапазоне- китайский радиоприемник, автомагнитола, мобильный телефон и даже китайский радиосканер.

Напоследок: рассуждая логически, для компактности вместо микросхемы К155ЛА3 можно было-бы установить микросхему К133ЛА3 в SMD корпусе, но какой будет результат сказать сложно пока не попробуешь… Так что если есть желающие по-экспериментировать- можете сообщить об этом у нас на ФОРУМЕ , будет интересно узнать что из этого вышло…

Схема автомобильного зарядного устройства, представленая на микросхемах, относительной сложности. Но если человек хоть немного знаком с электроникой, повторит без проблем. Создавалось это зарядное только ради одного условия: регулировка по току должна быть от 0 и до максимума (более широкий диапазон для зарядки различных типов аккумуляторов). Обычные, даже заводские автомобильные зарядные устройства имеют первоначальный скачок с 2,5-3 А и до максимума.

В зарядном устройстве применен терморегулятор, который включает вентилятор охлаждения радиатора, но его можно исключить, это было сделано для того, что бы минимизировать размеры зарядного устройства.

ЗУ состоит из блока управления и силовой части.

Схема — зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Блок управления

Напряжение с трансформатора (трр) примерно 15 В, поступает на диодную сборку КЦ405, выпрямленное напряжение используется для питания управления тиристором D3 и для получения импульсов управления. Пройдя цепочку Rp, VD1, R1, R2, и первый элемент микросхемы D1.1, получаем импульсы примерно такой формы (рис. 1 ).

Далее эти импульсы с помощью R3, D5, C1, R4, преобразуются в пилу, форма которой изменяется с помощью R4. (рис. 2 ). Элементы микросхемы c D1.2 по D1.4 выравнивают сигнал (придают прямоугольную форму) и препятствуют влиянию транзистора VT1. Готовый сигнал пройдя через D4, R5 и VT1 поступает на управляющий вывод тиристора. В результате сигнал управления меняясь по фазе открывает тиристор в начале каждого полупериода, в середине, в конце и т. д. (рис. 3 ). Регулирование по всему диапазону плавное.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — печатная плата

Питание микросхема и транзистор VT1 получают от КРЕН05, т.е. от пятивольтовой «кренки». К ней необходимо прикрутить маленький радиатор. Сильно «кренка» не греется, но все же отвод тепла нужен, особенно в жару. Вместо транзистора КТ315 можно применить КТ815, но возможно придется подобрать Сопротивление R5, если не будет открываться тиристор.

Силовая часть

Состоит из тиристора D3 и 4-х диодов КД213. Диоды D6-D9 выбраны из соображений, что подходят по току, напряжению и их не надо прикручивать. Они просто прижимаются к радиатору металлической или пластиковой пластинкой. Все это дело (включая тиристор) крепиться на одном радиаторе, а под диоды и тиристор подкладываются изолирующие теплопроводящие пластины. Я нашел очень удобный материал в старых сгоревших мониторах.

Он же есть и в блоках питания от компов. На ощупь он похож на тонкую резину. Он вообще в импортной технике используется. Но конечно можно использовать и обычную слюду (рис. 4 ). На худой случай (чтоб не заморачиваться) можно сделать на каждый диод и на тиристор свой отдельный радиатор. Тогда никакая слюда не нужна, но электрического соединения радиаторов быть не должно!

Рисунки 1 — 4. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Трансформатор

Состоит из 3-х обмоток:
1 – 220 В.
2 – 14 В, для питания управления.
3 – 21–25 В, для питания силовой части (мощная).

Настройка

Проверяют работу следующим образом: подключают к зарядному устройству вместо аккумулятора лампочку на 12 В, например от габаритов автомобиля. При повороте R4 яркость лампочки должна изменяться от сильно яркого, до полностью погашенного состояния. Если лампочка не горит совсем, то уменьшите сопротивление R5 наполовину (до 50 Ом). Если лампочка не гаснет полностью, то увеличьте сопротивление R5. Прибавляйте примерно по 50-100 Ом.

Если лампочка не горит совсем и ничего не помогает, то перемкните коллектор и эмиттер транзистора VT1 сопротивлением 50 Ом. Если лампочка не загорелась – неправильно собрана силовая часть, если загорелась, ищите неисправность в цепи управления.

Итак, если все регулируется и загорается необходимо настроить Ток заряда.

На схеме есть сопротивление 2 Ом пров. т. е. проволочное сопротивление из нихрома на 2 Ома. Сначала возьмите такое же, но на 3 Ома. Включите зарядное устройство и замкните накоротко провода, которые шли к лампочке и измерьте ток (по амперметру). Он должен быть 8-10 А. Если он больше или меньше, то настройте ток с помощью проволочного сопротивления Rпров. Сам нихром может быть диаметром 0,5-0,3 мм.

Учтите, при этой процедуре сопротивление здорово греется. Оно греется и при зарядке, но не так сильно, это нормально. Так что обеспечьте его охлаждение, например отверстие в корпусе и пр. Зато любителям поискрить крокодильчиками равных не будет, искрите сколь угодно, зарядному ничего не будет. Укреплять сопротивление Rпров лучше на гетинаксовой (текстолитовой) площадке.

И последнее – о вентиляции

Из элементов КРЕН12, С2, С3, VT2, R6, R7, R8 собрана система охлаждения радиатора (навесным монтажом). По большому счету она не нужна (если вы конечно не делаете супер мини зарядное устройство), это просто писк моды. Если у вас радиатор (например) из алюминиевой пластины 120*120 мм, то этого достаточно для отвода тепла (площадь заводского радиатора такого размера даже велика). Но уж если вам очень хочется вентилятор, то оставьте одну кренку на 12 В, и подключите к ней вентилятор. В противном случае придется химичить с транзистором-датчиком VT2. Его необходимо прикрепить к радиатору тоже через изолирующие теплопроводящие пластины. Мной использован процессорный вентилятор от 386 процессора, или от 486. Они почти одинаковые.

Все сопротивления устройства 0,25 или 0,5 Вт. Два подстроечных помечено звездочкой (*). Остальные номиналы указаны.
Необходимо отметить, что если вместо диодов КД213 будут использованы Д232 или им подобные, то напряжение обмотки Трр 21 В надо увеличить до 26-27 В.

Микросхема К155ЛА3, как и ее импортный аналог SN7400(или просто -7400, без SN), содержат в себе четыре логических элемента (вентиля) 2И – НЕ. Микросхемы К155ЛА3 и 7400 являются аналогами с полным совпадением распиновки и очень близкими рабочими параметрами. Питание осуществляется через выводы 7(минус) и 14(плюс), стабилизированным напряжением от 4,75 до 5,25 вольт.

Микросхемы К155ЛА3 и 7400 созданы на базе ТТЛ, поэтому – напряжение 7 вольт является для них абсолютно максимальным . При превышении этого значения прибор очень быстро сгорает.
Схема расположения выходов и входов логических элементов (распиновка) К155ЛА3 выглядит вот, таким образом.

На рисунке ниже – электронная схема отдельного элемента 2И-НЕ микросхемы К155ЛА3.

Параметры К155ЛА3.

1 Номинальное напряжение питания 5 В
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
5 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
6 Входной пробивной ток не более 1 мА
7 Ток короткого замыкания -18…-55 мА
8 Ток потребления при низком уровне выходного напряжения не более 22 мА
9 Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения не более 8 мА
10 Потребляемая статическая мощность на один логический элемент не более 19,7 мВт
11 Время задержки распространения при включении не более 15 нс
12 Время задержки распространения при выключении не более 22 нс

Схема гератора прямоугольных импульсов на К155ЛА3.

Очень легко собирается на К155ЛА3 генератор прямоугольных импульсов. Для этого можно использовать любые два ее элемента. Схема может выглядеть вот так.

Импульсы снимаются между 6 и 7(минус питания) выводами микросхемы.
Для этого генератора частоту(f) в герцах можно расчитать по формуле f= 1/2(R1 *C1). Значения подставляются в Омах и Фарадах.

Использование каких – либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Микросхема К155ЛА3 7629891 –

Микросхема К155ЛА3 7629891

Драгоценные металлы в микросхеме  К155ЛА3 7629891  указаны на основании справочной документации от производителей и эксплуатирующих служб.


Содержание драгоценных металлов в микросхеме  К155ЛА3 7629891.

Золото: 0.002517 грамм.
Серебро: 0 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий:  0 грамм.
По информации:  .

Если у вас есть дополнителная информация о  К155ЛА3 7629891 отправьте ее нам и мы дополним статью.

Фото микросхема К155ЛА3 7629891:

Технические характеристики микросхемы    К155ЛА3 7629891:

Купить или продать а также цены на микросхему К155ЛА3 7629891:

Оставьте личный отзыв или объявление о микросхеме марки К155ЛА3 7629891:

Микросхема 1526ЛП13

Драгоценные металлы в микросхеме  1526ЛП13  указаны на основании справочной документации от производителей и эксплуатирующих служб. …

Микросхема К132ПУ3Б

Драгоценные металлы в микросхеме  К132ПУ3Б  указаны на основании справочной документации от производителей и эксплуатирующих служб. …

Микросхема 537РУ3Б

Драгоценные металлы в микросхеме  537РУ3Б  указаны на основании справочной документации от производителей и эксплуатирующих служб. …

Микросхема КМ1804ВМ1

Драгоценные металлы в микросхеме  КМ1804ВМ1  указаны на основании справочной документации от производителей и эксплуатирующих служб. …

Сайт по Драгметаллам в различных устройствах посвящен только основным драгоценным металлам: золоту, серебру, платине и палладию.

Новини

Схем на К155Л3 с печатными платами. Использование микросхемы К155Л33. Что содержится в этом кейсе

У каждого радиолюбителя куда-то «упала» микросхема К1555Л3. Но часто они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах только вспышки вспышек, игрушки и т. Д. С этой деталью. В данной статье будут рассмотрены схемы с использованием микросхемы К155Л3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодеталей.
1. Самое главное – это еда. Питается на 7 (-) и 14 (+) ножек и подходит для 4.5 – 5 В. Больше 5,5В, на микросхему не должно подаваться (начинает перегреваться и горит).
2. Далее необходимо определить назначение детали. Состоит из 4-х элементов по 2-му или нет (два входа). То есть, если подать на 1 вход 1, а на другой – 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим СССС микросхемы:

Для упрощения схемы он депонируется отдельными элементами реквизита:

4. Считайте расположение ножек относительно ключа:

Паять микросхему нужно очень аккуратно, не нагревая (можно обжечься).

Вот схемы с использованием микросхемы К155ЛА3: 1. Стабилизатор напряжения (можно использовать как зарядку телефона от автомобильного прикуривателя).
Вот схема:


На вход можно подавать до 23 вольт. Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется поставить радиатор, так как при большой нагрузке он может перегреться.
Печатная плата:

Другой вариант стабилизатора напряжения (мощный):


2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:

3. Тестер любых транзисторов.
Вот схема:

Вместо диодов D9 можно поставить D18, D10.
Кнопки SA1 и SA2 Имеются переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.

4. Два варианта отпугивания грызунов.
Вот первая схема:


C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – KT315, V2 – KT361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамическая голова – 8… 10 Ом. Питание 5В.

Второй вариант:

C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 – 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (MP 26, MP 42, CT 203 и др.), V2 – GT404 (CT815, KT817), V3 – GT402 (CT814, KT816, P213). Динамический напор 8 … 10 Ом.
Питание 5В.

С 10.08.2019 по 07.09.2019 Технический перерыв.
Прием посылок от 08.09.2019

На данной странице представлены микросхемы 155-й серии и аналогичные в корпусе из пластика черного и коричневого цвета.Наша компания производит подбор микросхем других серий по высоким ценам у физических лиц на постоянной основе более 6 лет. Вы можете надежно и безопасно для вас.

Стоит отметить, что цена на 155 серию и другие аналоги рассчитывается исходя из веса микросхемы, когда изделия отправляются к нам в офис для оценки специалистов. У нас часто задается один и тот же вопрос: у меня примерно грамм 50 конденсаторов км, грамм 200-400 микросхем 155 серии и некоторые другие детали. Можете ли вы отправить их в посылке?

Всем отвечаем: да, можно.Отправьте, сколько там. Расчет всегда будет производиться полностью. Самая большая цена у чипов 565 555 155 серий с желтой (позолоченной) подложкой-пластиной внутри. Если вы хотите получить от продажи максимальную выгоду, то каждую МС необходимо свернуть и следить за наличием желтой пластинчатой ​​подложки, так как в 155555 эпизодах часто встречаются пустые фишки с белой подложкой внутри вместо желаемой золотой. гальваническая подложка. На фотографиях ниже это будет показано.

Цена чипов данных этой серии напрямую зависит от года выпуска, производителя и условий приема (военные, гражданские и так далее).

Также MS 155, 172, 176, 555, 565 эпизодов и других подобных сериалов перед отправкой в ​​отправку Почтой России в Россию необходимо обрезать доски и только в таком виде, без самих досок, отправлять по адресу Наша компания. Так как отправка на досках приводит к удорожанию посылки из-за большего веса и если только эти данные чипа будут отправлены в посылке. Если плат с этими микросхемами (МС) немного, до 5-7 единиц (плат), то отправьте МС на платы, как и с другими радиодетелями и компонентами.

Часто попадается, где они часть микросхемы с желтыми выводами в керамическом корпусе и часть микросхемы 155 серии и т.п. в черном пластиковом корпусе. Такие сборы можно отправлять как есть, не снимая деталей с плат.

Расчет в данном случае будет произведен после демонтажа МС нашими специалистами с плат. Керамика (белая, розовая) серий 133, 134 и т.п. рассчитывает детали, MS в черном пластиковом корпусе взвешивает и проверяет маркировку данных MS.Цена не изменится в меньшую сторону.

Дополнительную информацию о микросхемах см. На следующих страницах:

Фото и цены на микросхемы

Внешний вид Артикул / цена Внешний вид Артикул / цена
К155Л2.

Цена:
до 4000 руб / кг.

Кр140уд8б

Цена:
до 1000 руб / кг.

K155IA7 ЧАСТЬ. Излот

Цена:
до 4500 руб / кг.

K1555l5

Цена: от
до 1500 руб / кг.

К157уд1

Цена: от
до 4000 руб / кг.

К155Л6.

Цена:
до 800 руб / кг.

К118УН1В.

Цена:
до 3800 руб / кг.

K1LB194.

Цена:
до 1500 руб / кг.

К174УР11

Цена: от
до 4000 руб. / Кг.

Km155tm5

Цена: от
до 2200 руб / кг.

Кр531кп7

Цена: от
до 4000 руб / кг.

КС1804Иир1

Цена: от
до 2300 руб / кг.

К5555П8.

Цена:
до 4100 руб / кг.

Кр537ру2.

Цена:
до 850 руб / кг.

Кр565ру7.

Цена:
до 6500 руб / кг.

К561РУ2.

Цена:
до 700 руб / кг.

Кр590кн2.

Цена:
до 3000 руб / кг.

Кр1021ha4.

Цена:
до 2750 руб / кг.

КР1533ИР23.

Цена:
до 4000 руб / кг.

Микросхемы-смесь

Цена: от
до 5000 руб / кг.

КР565РУ1 без частоты. Ног

Цена:
до 5500 руб / кг.

Кр565ру1 с фристайлом

Цена: от
до 4500 руб / кг.

К155КП1

Цена: от
до 2000 руб / кг.

К155ИД3

Цена: от
до 700 руб / кг.

K174HA16

Цена: от
до 3400 руб / кг.

Кр580ик80

Цена:
до 500 руб / кг.

Кр573рф5.

Цена:
до 2500 руб / кг.

Кр537ru8.

Цена:
до 3700 руб / кг.

K5555P3

Цена: от
до 4000 руб / кг.

Кр572пв2.

Цена:
до 500 руб / кг.

К561ИР6А.

Цена:
до 2900 руб / кг.

К145ик11п

Цена: от
до 500 руб / кг.

К589ИР12.

Цена:
до 3100 руб / кг.

Кр581ру3.

Цена:
до 500 руб / кг.

Все права защищены 2012-2019.

Все материалы этого сайта являются объектами авторского права (включая дизайн). Копирование, распространение, в том числе путем копирования веб-сайтов в Интернете или любое другое использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

У каждого настоящего радиолюбителя есть микросхема К155ЛА3. Но они обычно считаются сильно устаревшими и не могут найти им серьезного применения, так как на многих радиолюбительских сайтах и ​​в журналах обычно описываются только вспышки вспышек, игрушки. В рамках данной статьи мы постараемся расширить кругозор радиолюбителя в части использования схем с использованием микросхемы К155Л3.

По данной схеме можно зарядить мобильный телефон от прикуривателя от бортовой сети автомобиля.

На ввод любительской постройки можно подавать до 23 вольт. Вместо устаревшего транзистора П213 можно использовать более современный аналог КТ814.

Вместо диодов D9 можно применить D18, D10. Вареники SA1 и SA2 используются для проверки транзисторов с прямой и обратной проводимостью.

Для исключения перегрева фар можно установить реле времени, которое отключит стоп-сигналы, если они горят более 40-60 секунд, время можно изменить подбором конденсатора и резистора.При отпускании и следующем нажатии педали фонари снова включаются, так что безопасность вождения не влияет на

Для повышения КПД преобразователя напряжения и предотвращения сильного перегрева в выходном каскаде схем инвертора используются полевые транзисторы с низким сопротивлением


Сирена используется для подачи мощного и сильного звукового сигнала. Для привлечения внимания людей и эффективной защиты левой и застегнутой на короткое время велосипеда.

Если вы владелец сада, виноградника или дома в деревне, то вы знаете, какой колоссальный ущерб могут нанести мыши, крысы и другие грызуны, и какой дорогостоящий неэффективный, а иногда и опасный метод борьбы с грызунами стандартными методами

Практически все радиоамодиматоры и конструкции имеют стабилизированный источник питания.А если ваша схема работает от напряжения питания 5 вольт, то лучшим вариантом будет трехпозиционный интегральный стабилизатор 78L05

.

Помимо микросхемы в нем есть яркий светодиод и несколько компонентов обвязки. После сборки устройство сразу начинает работать. Регулировка не требуется, кроме регулировки продолжительности вспышек.

Напомним, что у конденсатора С1 номиналом 470 мкФ в схеме строго соблюдение полярности.


Используя номиналы резистора резистора R1, можно изменить длину вспышки светодиода.

Микросхема

К155Л3, как и ее импортный аналог SN7400 (или просто -7400, без SN), содержит четыре логических элемента (вентиль) 2-я – нет. Микросхемы К155Л3 и 7400 являются аналогами с полным совпадением цоколя и очень близкими рабочими параметрами. Питание осуществляется через выводы 7 (минус) и 14 (плюс), стабилизированное напряжение от 4,75 до 5,25 вольт.

Микросхемы К155Л3 и 7400 созданы на основе ТТЛ, поэтому – напряжение 7 вольт для них Абсолютно максимальное .Если это значение будет превышено, устройство очень быстро сгорит.
Схема выводов и входов логических элементов (распиновка) К155Л3 выглядит вот так.

Рисунок внизу – электронная схема Раздельный элемент 2 и нечип К155Л33.

Параметры К155Л33.

1 Номинальное напряжение питания 5 В
2 выходное напряжение низкий уровень не более 0,4 дюйма
3 выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 входной ток низкого уровня не более -1,6 ма
5 входной ток высокого уровня нет более 0.04 мА
6 входной ток пробивки не более 1 мА
7 ток короткого замыкания -18 …- 55 мА
8 Потребление тока при низком выходном напряжении не более 22 мА
9 Потребление тока при высоком выходном напряжении не более 8 мА
10 Статическая потребляемая мощность на один логический элемент не более 19,7 МВт
11 Время задержки распределения при включении не более 15 нс
12 Время задержки распределения при учете не более 22 нс

Схема ведущего устройства прямоугольные импульсы на К155Л33.

Очень легко подходит к генератору прямоугольных импульсов К155Л33. Для этого можно использовать любые два предмета. Схема может выглядеть так.

Импульсы снимаются между 6 и 7 (минус мощность) выводами микросхемы.
Для этого генератора частоту (F) в Герцах можно рассчитать по формуле F = 1/2 (R1 * C1). Значения подставляются в Омах и Фарадес.

Использование любых материалов данной страницы разрешено при наличии ссылки на сайт

экспериментов с триггером RS.Микросхема К1555Л3, импортный аналог

Схема ниже собрана в подростковом возрасте, в кружке радиотехники. И безуспешно. Возможно, что микросхема К155ЛА3 еще не подходит для аналогичного металлоискателя, частота 465 кГц не самая подходящая для таких устройств, и может возникнуть необходимость экранировать поисковую катушку как в остальной части раздела «Металл. детекторы «

» В целом получившаяся «Пищака» среагировала не только на металлы, но и на руку и другие неметаллические предметы.К тому же микросхемы 155-й серии слишком экономичны для портативных устройств.

Радио 1985 г. – 2 л. 61. Металлоискатель простой
.

Металлоискатель простой

Металлоискатель

, схема которого представлена ​​на картинке, можно собрать буквально за несколько минут. Он состоит из двух практически идентичных LC-генераторов, выполненных на элементах DD1.1-DD1.4, детектора по схеме удвоения выпрямленного напряжения на диодах VD1. VD2 и высокопрочные (2 ком) наушники BF1 меняют звук, звук звука которых свидетельствует о наличии металлического предмета антенны под катушкой-антенной.

Генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, возбуждается сам по себе на частоте резонанса последовательного колебательного контура L1c1, настроенного на частоту 465 кГц (элементы ФЭД-фильтра супергометодинного приемника являются использовал). Частота второго генератора (DD1.3, DD1.4) определяется индуктивностью катушки-антенны 12 (30 витков провода ПЭЛ 0,4 на оправке диаметром 200 мм) и конденсатора конденсатор емкости С2 переменный.позволяет настроить металлоискатель на обнаружение предметов определенной массы перед поиском. Биения, возникающие в результате смешения колебаний обоих генераторов, регистрируются диодами VD1, VD2. Фильтруется конденсатором C5 и поступает в наушники BF1.

Все устройство собрано на небольшой печатной плате, что позволяет при питании от плоского аккумулятора для карманного фонаря сделать его очень компактным и простым в обращении.

Janeczek a Prosty Wykrywacz Melalia. – Радиоэлектромк, 1984, вып.9 п. 5.

От редакции. При повторении в металлоискателе может использоваться микросхема К155ЛА3, любые высокочастотные немецкие диоды от Радио от Радио “Альпинист”.

Эта же схема более подробно рассмотрена в сборнике Адаменко М.В. “Металлоискатели” М.2006 (скачать). Следующая статья из этой книги

3.1 Металлоискатель простой на микросхеме К155ЛА33

Начинающим радиолюбителям можно порекомендовать повторить конструкцию простого металлоискателя, за основу которого легла схема, неоднократно публиковавшаяся в конце 70-х годов прошлого века в различных отечественных и зарубежных специализированных изданиях.Этот металлоискатель, выполненный всего на одной микросхеме типа К155Л3, можно собрать за несколько минут.

Принципиальная схема

Предлагаемая конструкция является одним из многочисленных вариантов методических датчиков типа BFO (Beat Frequency Oscillator), то есть в основе прибора лежит принцип анализа биений двух близких по частоте сигналов (рис. 3.1). При этом в этой конструкции оценка изменения частоты ударов осуществляется на слух.

Основа прибора – измерительные и опорные генераторы, детектор колебаний ВЧ, схема индикации и стабилизатор напряжения питания.

В рассматриваемой конструкции используются два простых LC-генератора, выполненных на микросхеме IC1. Схемотехнические решения этих генераторов практически идентичны. В этом случае первый генератор, являющийся эталонным, собран на элементах IC1.1 и IC1.2, а второй, измерительный или перестроенный генератор выполнен на элементах IC1.3 и IC1.4.

Схема опорного генератора образована конденсатором С1 емкостью 200 пФ и катушкой L1. В схеме измерительного генератора используется переменный конденсатор С2 максимальной емкостью около 300 ПФ, а также поисковая катушка L2.При этом оба генератора настроены на рабочую частоту примерно 465 кГц.


Рис. 3.1.
Концепция металлоискателя на микросхеме К155Л3

Выходы генераторов через отключающие конденсаторы СЗ и С4 подключены к детектору колебаний ВЧ, выполненных на диодах Д1 и Д2 по схеме удвоения выпрямленного напряжения. . Нагрузкой детектора являются наушники BF1, на которые выдается сигнал низкочастотной составляющей.В этом случае конденсатор C5 шунтирует нагрузку на верхних частотах.

Когда поисковая катушка L2 приближается по колебательному контуру перестраиваемого генератора к металлическому объекту, ее индуктивность изменяется, что вызывает изменение рабочей частоты этого генератора. В то же время, если рядом с катушкой L2 находится черный металл (ферромагнетик), его индуктивность увеличивается, что приводит к снижению частоты перестраиваемого генератора. Цветной металл снижает индуктивность катушки L2, а рабочая частота генератора увеличивается.

ВЧ-сигнал, сформированный в результате смешения сигналов измерительного и опорного генераторов после прохождения через конденсаторы С3 и С4, поступает на детектор. В то же время амплитуда радиочастотного сигнала зависит от частоты биений.

Низкочастотная огибающая ВЧ-сигнала выделяется детектором, выполненным на диодах D1 и D2. Конденсатор С5 обеспечивает фильтрацию высокочастотной составляющей сигнала. Далее сигнал биений поступает в наушники BF1.

Питание микросхемы IC1 подается от источника B1 напряжением 9 В через стабилизатор напряжения, образованный стабилитроном D3, балластным резистором R3 и управляющим транзистором T1.

Детали и дизайн

Для изготовления рассматриваемого металлоискателя можно использовать любую серийную плату. Поэтому на используемые детали не накладываются какие-либо ограничения, связанные с габаритными размерами. Установка может быть как прикрепленной, так и распечатанной.

При повторе металлоискателя можно использовать микросхему К155ЛА3, состоящую из четырех логических элементов 2И без питания от общего источника постоянного тока.В качестве конденсатора С2 можно использовать конденсаторную настройку от рации (например, от Радио «Альпинист»). Диоды D1 и D2 можно заменить любыми высокочастотными немецкими диодами.

Контур катушки L1 опорного генератора должен иметь индуктивность около 500 мкг. В качестве такой катушки рекомендуется использовать, например, катушку FIS-фильтра супергометодинного приемника.

Измерительная катушка L2 содержит 30 витков провода ПАЛ диаметром 0,4 мм и выполнена в виде тора диаметром 200 мм.Эту катушку проще сделать на жестком каркасе, но можно и без нее. В этом случае в качестве временного каркаса можно использовать любой подходящий круглый предмет, например банку. Катушки катушки наматываются, после чего они снимаются с рамы и экранируются электростатическим экраном, который представляет собой незафиксированную ленту из алюминиевой фольги, намотанную на жгут проводов. Зазор между началом и концом намотки ленты (зазор между участками экрана) должен быть не менее 15 мм.

При изготовлении катушки L2 нужно особо следить, чтобы этого не произошло – замыкание концов экранирующей ленты есть, так как в этом случае образуется виток короткого замыкания.Для увеличения механической прочности змеевик можно пропитать эпоксидным клеем.

В качестве источника звуковых сигналов следует применять наушники высокого уровня с большим сопротивлением (около 2000 Ом). Подойдет, например, всем известный телефон Та-4 или тон-2.

В качестве источника питания B1 можно использовать, например, батарею Krone или две батареи типа 3336l, соединенные последовательно.

В стабилизаторе напряжения емкость электролитического конденсатора С6 может быть от 20 до 50 мкФ, а конденсатора С7 – от 3300 до 68000 ПФ.Напряжение на выходе стабилизатора, равное 5 В, задается тактовым резистором R4. Такое напряжение будет поддерживаться без изменений даже при значительном разряде аккумуляторов.

Следует отметить, что микросхема К155ЛАЗ рассчитана на источник питания с напряжением 5 В. Поэтому при желании из схемы можно исключить блок стабилизатора напряжения и использовать один аккумулятор типа 3336л или аналогичный, что позволяет собрать компактную конструкцию. Однако разряд этой батареи очень быстро повлияет на работу этого металлоискателя.Поэтому необходим блок питания, обеспечивающий формирование стабильного напряжения 5 В.

Следует признать, что в качестве источника питания автор использовал четыре больших круглых импортных аккумулятора, соединенных последовательно. В данном случае напряжение 5 В формировалось интегральным стабилизатором типа 7805.

Плата с расположенными на ней элементами и блоком питания помещается в любой подходящий пластиковый или деревянный корпус. На крышке корпуса, переключателе S1 установлен конденсатор переменной емкости C2, а также разъемы для подключения поисковой катушки L2 и наушников BF1 (эти разъемы и переключатель S1 не указаны на основании).

Заработная плата

Как и настройку других металлоискателей, данное устройство следует настраивать в условиях, когда металлические предметы удалены от поисковой катушки L2 на расстояние не менее одного метра.

Сначала с помощью частотного или осциллографа необходимо настроить рабочие частоты опорного и измерительного генераторов. Частота опорного генератора устанавливается примерно на 465 кГц регулировкой сердечника катушки L1 и, при необходимости, подбором емкости конденсатора С1.Перед настройкой необходимо будет отключить соответствующий конденсатор с C3 от детекторных диодов и конденсатора C4. Далее необходимо отключить соответствующий конденсатор с С4 от детекторных диодов и от конденсатора С3, а регулировку конденсатора С2 установить так, чтобы частота измерительного генератора отличалась от частоты опорного генератора примерно на 1 кГц. . После восстановления всех подключений металлоискатель готов к работе.

Порядок работы

Ведение поисковых систем с помощью рассматриваемого металлоискателя не имеет никаких особенностей.При практическом использовании устройства за C2 следует конденсатор переменного тока для поддержания необходимой частоты сигнала beagi, который изменяется при разряде аккумулятора, изменении температуры окружающей среды или отклонении магнитных свойств почвы.

Если во время работы частота сигнала в наушниках изменится, это свидетельствует о наличии неметаллического предмета в зоне действия поисковой катушки L2. При приближении к одним металлам частота бега увеличивается, а при приближении к другим – уменьшается.Изменяя тональность сигнала биений, имея определенный опыт, можно легко определить, из какого металла, магнитного или немагнитного, сделан обнаруженный объект.

Ознакомьтесь с цифровой микросхемой

Во второй части статьи рассказывалось об условной графической записи логических элементов и функциях элементов, выполняемых этими элементами.

Для объяснения принципа работы контактные схемы выполняют логические функции и, или,, и не.Теперь можно переходить к практическому знакомству с микросхемами серии К155.

Внешний вид и конструктивное исполнение

Базовым элементом 155-й серии считается микросхема К155ЛА3. Он представляет собой пластиковый корпус с 14 выводами, на верхней стороне которых нанесена маркировка и клавиша, указывающая на первый вывод микросхемы.

Ключ представляет собой небольшую круглую этикетку. Если посмотреть на микросхему сверху (со стороны корпуса), то счетчики на выходе надо настраивать против часовой стрелки, а если снизу, то по часовой.

Чертеж корпуса микросхемы представлен на рисунке 1. Называется такой корпус ДИП-14, что в переводе с английского означает пластиковый корпус с двухрядным расположением выводов. Многие микросхемы имеют большее количество выводов и поэтому корпус может быть ДИП-16, ДИП-20, ДИП-24 и даже ДИП-40.

Рис. 1. Корпус ДИП-14.

Что содержится в этом кейсе

В корпусе ДИП-14 микросхема К155Л3 содержит 4 независимых друг от друга элемента 2И – нет.Единственное, что объединяет только общие выводы питания: 14-й вывод микросхемы – + питание, а вывод 7 – отрицательный полюс источника.

Чтобы не загромождать схемы лишними элементами, ЛЭП обычно не показывают. Это еще не сделано, потому что каждый из четырех элементов 2 и не может находиться в разных местах схемы. Обычно схемы просто пишут: «+ 5V Test к выводам 14 DD1, DD2, DD3 … DDN. -5B Test к выводам 07 DD1, DD2, DD3… DDN. ». Отдельно элементы обозначаются как DD1.1, DD1.2, DD1.3, DD1.4. На рисунке 2 видно, что микросхема К155L3 состоит из четырех элементов 2, а не из четырех элементов. Как уже было сказано во второй части статьи слева входные выводы, справа выходы.

Зарубежным аналогом К155Л3 является микросхема SN7400, которую можно смело использовать для всех описанных ниже экспериментов. Если точнее сказать, вся серия микросхем К155 является аналогом зарубежной серии SN74, поэтому продавцы на магнитолах предлагают именно ее.

Рис. 2. ЗАМКИ КОКОЛОГИИ K155LA3.

Для экспериментов с микрокамером надо будет напряжение 5В. Проще всего сделать такой источник, применив микросхему стабилизатора К142ЕН5А или его импортную версию, которая называется 7805. В этом случае вовсе не нужно наматывать трансформатор, паять мост, ставить конденсаторы. Ведь всегда найдется любой китайский сетевой адаптер с напряжением 12 В, которого хватит для подключения 7805, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3. Простой блок питания для экспериментов.

Для экспериментов с микрокамерой потребуется изготовление небольших размеров. Это кусок геометра, стекловолокна или другого подобного изоляционного материала размером 100 * 70 мм. Для таких целей подойдет даже простая фанера или плотный картон.

По длинным сторонам платы следует укрепить облучаемые проводники, толщиной около 1,5 мм, по которым на микросхемы будет подаваться питание (шина питания).Между кондукторами по всей площади макета просверлите отверстия диаметром не более 1 мм.

При проведении экспериментов можно будет вставить отрезок луженого провода, к которому будут припаяны конденсаторы, резисторы и другие радиодетали. По углам доски следует сделать невысокие ножки, это даст возможность разместить провода снизу. Конструкция партии представлена ​​на рисунке 4.

Рисунок 4. Упаковочная плата.

После того, как жирный шрифт будет готов, можно приступать к экспериментам. Для этого необходимо установить хотя бы одну микросхему К155Л33: выводы 14 и 7 припаять к шине питания, а остальные выводы загнуть так, чтобы они подошли к плате.

Перед началом экспериментов проверьте надежность пайки, правильно подключив напряжение питания (подключение напряжения питания обратной полярности может вывести микросхему в порядок), а также проверьте, нет ли замыкания между соседними выводами.После этой проверки можно включить питание и начать испытывать.

Для измерений, входное сопротивление которых не менее 10км / c. Это требование вполне устраивает любого тестера, даже дешевого китайца.

Почему лучше стрелка? Потому что, наблюдая за колебаниями стрелки, можно заметить импульсы напряжения, естественно, довольно низкой частоты. Цифровой мультиметр не имеет такой возможности. Все измерения следует проводить относительно «минусового» источника питания.

После включения питания измерить напряжение на всех выводах микросхемы: на входных выводах 1 и 2, 4 и 5, 9 и 10, 12 и 13 напряжение должно быть 1.4В. А на выводах 3, 6, 8, 11 около 0,3В. Если все напряжения в пределах нормы, микросхема исправна.

Рисунок 5. Простые эксперименты с логическим элементом.

Проверка логического элемента 2I – нельзя начинать, например, с первого элемента. Его входные выводы 1 и 2 и выход 3. Для подачи на вход сигнала логического нуля этот вход просто подключается к минусовой (общей) проводке питания. Если на вход требуется подать логическую единицу, то этот вход следует подключить к шине + 5В, но не напрямую, а через ограничительное сопротивление резистора 1… 1.5к.

Предположим, что мы соединили вход 2 с общим проводом – тем самым применив к нему логический ноль, а на вход 1 была подана логическая единица, как показано через ограничительный резистор R1. Это соединение показано на рисунке 5а. Если при таком подключении измерить напряжение на выходе элемента, то вольтметр покажет 3,5 … 4,5В, что соответствует логической единице. Логическая единица выдаст измерение напряжения на выходе 1.

Это полностью совпадает с тем, что было показано во второй части статьи на примере реле – контактная цепь 2, а не.По результатам замеров можно сделать следующий вывод: когда на одном из элементов элемента 2 и не высокий уровень, а на другом низкий, то на выходе обязательно высокий уровень.

Затем мы проделали следующий опыт – давайте сразу же подключим единицу к обоим входам, как показано на рисунке 5B, но один из входов, например 2, соединен с общим проводом с помощью перемычки. (Для таких целей лучше всего использовать обычную швейную иглу, припаянную на гибкую проводку).Если взять напряжение на выходе элемента, то, как и в предыдущем случае, будет логическая единица.

Не прерывая измерения снимите перемычку, вольтметр покажет высокий уровень на выходе элемента. Это полностью соответствует логике элемента 2, а не элемента, в котором вы можете убедиться, обратившись к схеме контактов во второй части статьи, а также заглянув в приведенную там же таблицу истинности.

Если теперь эту перемычку периодически замкнуть на общий провод любого из входов, имитируя низкий и высокий уровни, то с помощью вольтметра на выходе можно будет обнаружить импульсы напряжения – стрелка будет колебаться в сторону такта входа микросхемы тактичность.

Из экспериментов можно сделать следующие выводы: Напряжение низкого уровня на выходе появится только в том случае, если на обоих входах будет высокий уровень, то есть входы удовлетворены условию 2. Если хотя бы один из на входах присутствует логический ноль, на выходе есть логическая единица, можно повторить, что логика работы микросхемы полностью соответствует логике работы контактной схемы 2 и не учитывается.

Здесь уместно сделать еще один опыт.Его смысл отключить все входные выводы, просто оставив их в «воздухе» и выдержав выходное напряжение элемента. Что там будет? Правильно, будет логическое нулевое напряжение. Это говорит о том, что несвязанные входы логических элементов эквивалентны входам с представленной на них логической единицей. Не стоит забывать об этой функции, хотя неиспользуемые входы обычно рекомендуется куда-то подключать.

На рисунке 5B показано, как логический элемент 2I может просто превратиться в инвертор.Для этого достаточно соединить вместе оба его входа. (Даже если входов четыре или восемь, такое подключение вполне приемлемо).

Чтобы выходной сигнал имел значение противоположного сигнала на входе, достаточно соединить входы перемычкой для соединения с общим проводом, то есть подать на вход логический ноль. В этом случае вольтметр, подключенный к выходу элемента, покажет логическую единицу. При разрыве перемычки на выходе появляется напряжение низкого уровня, которое прямо противоположно входу.

Этот опыт говорит о том, что работа инвертора полностью эквивалентна работе контактной схемы, не обсуждаемой во второй части статьи. Это общие замечательные свойства 2-го чипа 2. Чтобы ответить на вопрос, как все это происходит, вы должны рассмотреть электрическую схему элемента 2, а не.

Внутреннее устройство элемента 2И – не

Пока что мы рассмотрели логический элемент на уровне его графического обозначения, приняв его, как говорят в математике, за «черный ящик»: не вдаваясь в подробности внутреннего устройства элемента, исследовали его реакцию. к входным сигналам.Теперь пришло время изучить внутреннюю структуру нашего логического элемента, показанного на рисунке 6.

Рисунок 6. Электрическая схема логического элемента 2И – нет.

Схема содержит четыре транзистора структуры N-P-N, три диода и пять резисторов. Между транзисторами существует прямое соединение (без разделительных конденсаторов), что позволяет им работать с постоянными напряжениями. Выходная нагрузка микросхемы условно обозначена резистором RN.По сути, это чаще всего вход или несколько входов одной и той же цифровой микросхемы.

Первый транзистор мультиимитантный. Именно он выполняет логическую операцию входа 2, а следующие за ней транзисторы увеличивают и инвертируют сигнал. Микросхемы, выполненные по аналогичной схеме, называются транзисторно-транзисторной логикой, сокращенно ТТЛ.

Эта аббревиатура отражает тот факт, что логические операции входа и последующее усиление и инвертирование выполняются транзисторными элементами схемы.Помимо ТТЛ есть еще диодно-транзисторная логика (ДТЛ), входные логические каскады которой выполнены на диодах, расположенных, естественно, внутри микросхемы.

Рисунок 7.

На входах логического элемента 2, а не между эмиттерами входного транзистора и общим проводом установлены диоды VD1 и VD2. Их назначение Защищают вход от напряжения отрицательной полярности, которое может возникнуть в результате самоиндукции элементов установки при работе на высоких частотах или просто подано ошибкой от внешних источников.

Входной транзистор VT1 включен по схеме с общей базой, а его нагрузкой служит транзистор VT2, имеющий две нагрузки. В эмиттере это резистор R3, а в коллекторе R2. Таким образом получается фазоинвертор выходного каскада на транзисторах VT3 и VT4, что заставляет его работать в противофазе: при закрытом VT3 VT4 открыт и наоборот.

Предположим, что на обоих входах элемента 2 и не подано низкое значение. Для этого просто соедините эти входы общим проводом.В этом случае откроется транзистор VT1, что повлечет за собой закрытие транзисторов VT2 и VT4. Транзистор VT3 будет в открытом состоянии и через него и ток диода VD3 потечет в нагрузку – на выходе высокоуровневого состояния (логическая единица).

В том случае, если на оба входа подать логическую единицу, транзистор VT1 закроется, что приведет к открытию транзисторов VT2 и VT4. Из-за их открытия транзистор VT3 закрывается и ток через нагрузку прекращается.На выходе элемента устанавливается нулевое состояние или напряжение низкого уровня.

Напряжение низкого уровня обусловлено падением напряжения на коллекторе – эмиттере открытого транзистора VT4 и по техническим условиям не превышает 0,4В.

Напряжение высокого уровня на выходе элемента меньше напряжения питания на падение напряжения на открытом транзисторе VT3 и диоде VD3 в случае, когда транзистор VT4 закрыт. Напряжение высокого уровня на выходе элемента зависит от нагрузки, но не должно быть меньше 2.4В.

Если на входах элемента очень медленно изменяется напряжение, которое варьируется от 0 до 5В, то можно отследить, что происходит переход элемента с высоким уровнем в низкий. Этот переход осуществляется в тот момент, когда входное напряжение достигает примерно 1,2 В. Такое напряжение для 155-й серии микросхем называется пороговым.

Борис Алалдшкин.

Продолжение статьи:

Электронная книга –

Эта ошибка не требует кропотливой настройки.Аппарат Собрал на Многим известна микросхема К155Л3.

Дальность действия жука на открытой местности, на которой 120 метров отчетливо слышно и различимо. Аппарат подойдет начинающему радиолюбителю своими руками. И не требует больших затрат.


На схеме использован цифровой генератор несущей. Обычно жук состоит из трех частей : микрофона, усилителя и модулятора. В данной схеме используется простейший усилитель , на один транзистор кт315 .

Принцип работы. Благодаря вашему разговору микрофон начинает пропускать через себя ток, поступающий на базу транзистора. Транзистор, благодаря полученному напряжению, начинает открывать ток от эмитента к коллектору пропорционально току на базе. Чем громче крик – тем больше тока идет на модулятор. Подставив микрофон к осциллохрому и посмотрите, выходное напряжение не превышает 0,5В и иногда колеблется в минус (т.е.е. есть отрицательная волна, где u

Для генерации расчетной частоты инвертор замыкается сам собой через переменный резистор. В генераторе нет конденсатора. Где задержка по частоте? Дело в том, что в чипе есть так называемая задержка срабатывания. Благодаря этому мы получаем частоту 100 МГц и столь малые размеры схемы.

Собрать жука следует по частям . Т.е. собрал блок – проверил; Собрал рядом – проверил и тд.Мы также не советуем делать все это в случае с платами или печатными платами.

После сборки устанавливается ЧМ-приёмник на 100 МГц. Скажите что-то. Если это что то слышно, значит все нормально, жук работает. Если слышны только слабые помехи или даже тишина, то попробуйте перевести приемник на другие частоты. Так же баг ловится на китайских ресиверах с автострадой.

У каждого радиолюбителя куда-то “упала” микросхема К1555Л3. Но часто они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах только вспышки вспышек, игрушки и т. Д.с этой деталью. В данной статье будут рассмотрены схемы с использованием микросхемы К155Л3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодеталей.
1. Самое главное – это еда. Питается на 7 (-) и 14 (+) ножки и вмещает 4,5 – 5 В. Больше 5,5В, на микросхему не должно подаваться (начинает перегреваться и горит).
2. Далее необходимо определить назначение детали. Состоит из 4-х элементов по 2-му или нет (два входа). То есть если подать на 1 вход 1, а на другой – 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим СССС микросхемы:

Для упрощения схемы нанесен отдельными элементами реквизиты:

4. Рассмотрим расположение ножек относительно ключа:

Паять микросхему нужно очень аккуратно, не нагревая его (можно сжечь).

Вот схемы с использованием микросхемы К155ЛА3: 1. Стабилизатор напряжения (можно использовать как зарядку телефона от автомобильного прикуривателя).
Вот схема:


На вход можно подавать до 23 вольт.Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется поставить радиатор, так как при большой нагрузке он может перегреться.
Печатная плата:

Другой вариант стабилизатора напряжения (мощный):


2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:

3. Тестер любых транзисторов.
Вот схема:

Вместо диодов D9 можно поставить D18, D10.
Кнопки SA1 и SA2 Имеются переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.

4. Два варианта отпугивания грызунов.
Вот первая схема:


C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – KT315, V2 – KT361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамический напор – 8 … 10 Ом. Питание 5В.

Второй вариант:

C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 – 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (MP 26, MP 42, CT 203 и др.), V2 – GT404 (CT815, KT817), V3 – GT402 (CT814, KT816, P213).Динамический напор 8 … 10 Ом.
Питание 5В.

Такой маяк можно собрать как готовое сигнальное устройство, например, на велосипеде или просто ради развлечения.

Маяк на микросхеме проще некуда. В его состав входит одна логическая микросхема, яркий светодиод любого цвета свечения и несколько элементов обвязки.

После сборки маяк начинает работать сразу после подачи на него питания. В настройках практически не требуется, за исключением регулировки длительности вспышек, но это по желанию.Вы можете оставить все как есть.

Вот понятие «маяк».

Итак, поговорим об используемых деталях.

Микросхема К155Л3 представляет собой логическую микросхему на основе транзисторно-транзисторной логики – сокращенно ТТЛ. Это означает, что данная микросхема создана на биполярных транзисторах. Микросхема внутри содержит всего 56 деталей – цельный элемент.

Есть CMOS или чип CMOS. Здесь они уже собраны на полевых транзисторах TIR.Стоит отметить тот факт, что потребляемая мощность микросхемы TTL выше, чем микросхемы CMOS. Но они не боятся статического электричества.

В состав микросхемы К155Л33 входят 4 ячейки 2И – нет. Цифра 2 означает, что на входе базового логического элемента 2 входа. Если посмотреть на схему, можно убедиться, что это правда. На схемах цифровые микросхемы обозначены буквами DD1, где цифра 1 указывает порядковый номер микросхемы. Каждый из базовых элементов микросхемы также имеет свое буквенное обозначение, например, DD1.1 или DD1.2. Здесь цифра после DD1 указывает порядковый номер базового элемента в микросхеме. Как уже было сказано, микросхемы К155ЛА3 имеют четыре основных элемента. На схеме они обозначены как DD1.1; DD1.2; DD1.3; DD1.4.

Если присмотреться к принципиальной схеме повнимательнее, то можно увидеть, что буквенное обозначение резистора R1 * Имеет звезды * . А это нехорошо.

Итак, на схемах обозначены элементы, номинал которых необходимо отрегулировать (выбрать) при установлении схемы, чтобы добиться желаемого режима работы схемы.В этом случае с помощью этого резистора можно настроить продолжительность мигания светодиода.

В других схемах, которые можно встретить, подбором сопротивления резистора, обозначенного звездочками, нужно добиться определенного режима работы, например, транзистора в усилителе. Как правило, в описании схемы приводится способ настройки. В нем описывается, как можно определить, что работа схемы настроена правильно. Обычно это делается после измерения силы тока или напряжения на определенном участке схемы.Для схемы маяка все намного проще. Настройка выполняется чисто визуально и не требует измерения напряжений и токов.

На принципиальных схемах, где устройство собрано на микросхемах, как правило, редко можно обнаружить предмет, номинал которого необходимо выбрать. Да, это неудивительно, ведь чипы по сути являются уже настроенными элементарными устройствами. И, например, на старых концептуальных схемах, содержащих десятки отдельных транзисторов, резисторов и конденсаторов в звезде * Рядом с буквенным обозначением радиодеталей можно встретить гораздо чаще.

А теперь поговорим о маскировке микросхем К155Л33. Если вы не знаете каких-то правил, вы можете столкнуться с неожиданным вопросом: «А как определить номер по номеру фишки?» Здесь нам на помощь придет так называемый ключ . Ключ – это специальная метка на корпусе микросхемы, которая указывает точку отсчета. Обратный отсчет цифр чипа, как правило, настраивается против часовой стрелки. Взгляните на рисунок, и вам все станет ясно.

К выводу микросхемы К155Л3 подключается плюс “+” питание под номером 14, а к выводу 7 – минус “-“.Минус считается общим проводом, по зарубежной терминологии обозначается как GND. .

Подшипники конца штока Подшипник конца штока 6 мм Внутренний диаметр Самосмазывающийся наружный правосторонний экономичный 4 шт.Uxcell POS6 Продукты для передачи энергии

Подшипник конца штока 6 мм Внутренний диаметр Самосмазывающийся шток правой рукой 4 шт. Uxcell POS6

uxcell POS6, Подшипник конца штока, 6 мм внутри Самосмазывающаяся мужская правая рука Dia Economy 4шт: промышленные и научные. uxcell POS6, Подшипник штока, внутренний диаметр 6 мм, самосмазывающийся, самосмазывающийся, мужской, правая сторона 4 шт.: Промышленные и научные.ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ: M6. 。 ОСОБЕННОСТИ: Самосмазывающаяся правая рука с внутренним диаметром 6 мм. 。 INSTAL: Большая грузоподъемность, простой монтаж и демонтаж, а также упрощение механизма. 。 СТАЛЬНЫЙ ШАР: бронзовая дорожка и закаленный хромированный стальной шар для прочности и устойчивости к износу и коррозии. 。 ПРИМЕНЕНИЕ: широко используется в машинах, электроинструментах, оборудовании для автоматизации, оборудовании с ЧПУ и т. Д. 。. Обработанный корпус из углеродистой стали и охватывающий хвостовик из белого цинка с правой резьбой 2. Сферический подшипник на конце штока для передачи движения между удаленными друг от друга точками.。3. Обладает характеристиками большой грузоподъемности, легкости монтажа и демонтажа и упрощения механизма. Бронзовая обойма и закаленный хромированный стальной шарик для прочности и устойчивости к износу и коррозии. Широко используется в машинном оборудовании, электроинструментах, оборудовании для автоматизации, оборудовании с ЧПУ и т. Д. Спецификация:。 Название продукта: Подшипник на конце штока。 Содержимое упаковки: шт. X Подшипник на конце штока. Материал: углеродистая сталь, покрытие из белого цинка. Цвет: серебристый. Внешний диаметр: (головка) 8 мм / 0,7 дюйма (Диаметр отверстия): 6 мм / 0.2 дюйма。Вес: 70 г。Модель: PHS6。Диаметр резьбы: M6 (RH) 。Общая длина: мм / 0,8 дюйма。Ult. Статическая радиальная нагрузка: 7,2 кН ​​Максимальное угловое смещение: 3 градуса Центр шарика до нижней части хвостовика: 36 мм / дюйм Длина сквозного отверстия: 9 мм / 0,3 дюйма。。







Подшипник штока 6 мм Внутренний диаметр Экономичный Самосмазывающийся Мужской Правая рука 4 шт. Uxcell POS6

MHBGMYES Осенняя легкая мужская куртка с кленовыми листьями с капюшоном Верхняя одежда на молнии с длинными рукавами в магазине мужской одежды – из-за различных методов измерения.Так что не рискуйте ни минуты, ища и покупая что-то, что может сработать. : Бейсбольная бита Pinnacle Sports для взрослых Pro Ash 838 (натуральная ручка / ствол из натурального материала. Насыщенные цвета, соответствующие видению художника и оригинальному рисунку, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Чистота материала: 925, Подшипник на конце штока 6 мм Внутренний диаметр Самосмазывающийся мужской правой рукой экономичный 4 шт. uxcell POS6 , Пена реагирует на каждый шаг и отскакивает, чтобы сохранить свою форму, Не стерилизовать концевые шарики спиртом или перекисью, Максимально увеличивает производительность и эффективность двигателя.Олимпия Переходная барная стойка или стойка Барный стул с мягкой обивкой, набор Jar Melo Stacking Cubes состоит из 6 кубиков с одной открытой стороной, чтобы поместить животное в свой дом. и гладкий внешний вид – и доступны в ассортименте отделки и порошковых покрытий, Подшипник конца штока 6 мм Внутренний диаметр Экономичный самосмазывающийся Правая рука, 4 шт. uxcell POS6 . ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы используем водостойкую флисовую основу во всех наших подушках, а также на невероятные виды Royal Deeside, где я сейчас живу. ************************************************ *******************, Отличный проект для школ или мероприятий.Мы постоянно добавляем новые товары в наш магазин. Используемые кристаллы были очищены морской солью и шалфеем и заряжены в свете солнца и луны и готовы к созданию ваших хороших вибраций. Подшипник на конце штока 6 мм Внутренний диаметр Самосмазывающийся Мужской Правая рука 4шт. Uxcell POS6 , что означает, что вам не нужно смещать рулоны при подвешивании – вы можете просто повесить их прямо рядом друг с другом, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ, если хотите, чтобы цветы были включены или нет. Принт по всей поверхности обеспечивает комфорт и стиль на пляже или в городе. Прочная конструкция из стали и пластика для длительного использования, размер резьбы 5/16 “-18”.A: Рекомендуется ручная стирка При использовании стиральной машины Подшипник стержня 6 мм Внутренний диаметр Экономичный Самосмазывающийся Мужской Правая рука 4 шт. Uxcell POS6 . Прочность и дерево с красками, не содержащими свинца – соответствует требованиям CPSIA, – 1 пара лезвий фигурных коньков из эластичной махровой ткани премиум-класса покрывает защитные кожухи, идеально подходящие для очистки дымоходов. 34 \ “Vislon Zipper ~ YKK # 5 формованный пластик ~ Разделительный – 580 Black (1 молния в упаковке): для дома и кухни. 5-миллиметровая цепочка в елочку создает солидный и современный вид, который всегда в моде. Нагрудный воротник Cooper украшен богатой отделанной кожей с черной линией и медными точками. Подшипник конца штока 6 мм Внутренний диаметр Экономичный Самосмазывающийся Мужской Правая рука 4 шт. Uxcell POS6 .


Припой и флюс Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый стержень для сварки TIG Промышленный электроинструмент и ручной инструмент

Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый стержень для сварки TIG

Blue Demon ER1100 X Пруток для сварки алюминия TIG 1/8 ‘X 36’ X 1LB – Пруток для пайки -. Blue Demon ER1100 X 1/8 “X 36” X 1LB Трубчатый алюминиевый пруток для сварки TIG – прутки -. Обладает хорошими сварочными характеристиками и используется в качестве присадочного сплава для сварки. Имеет яркую поверхность, полученную путем анодирования. Применяется в теплообменниках, оборудовании для обработки пищевых продуктов, заклепках, проволочной связке и металлизации. Сплав 1100 обладает высокой устойчивостью к химическому воздействию и атмосферным воздействиям.Это относительно мягкий сплав, который очень пластичен и используется в тонких изделиях из фольги. 。。。







Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый стержень для сварки TIG с трубкой

Высококачественная подошва из ЭВА для сцепления и исключительной прочности, складских и производственных площадей. Эти носки, достаточно прочные, чтобы выдерживать непростые стихии, отлично подходят для личного использования. Размер отличается от таблицы размеров Amazon. Стерлинговое серебро, медицинская подвеска с родиевым покрытием, Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый стержень для сварки TIG с трубкой , частицы в воздухе помещения измеряются в микронах.Детский набор для рукоделия с пошаговыми инструкциями и советами по модному дизайну. Сделайте ваше вождение очень безопасным, Билл Шиффер подписал модернистский воротник-чокер из стерлингового серебра. При нанесении трафарета используйте растирание / вытирающие движения и старайтесь не проталкивать краску под края трафарета. Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Трубчатый алюминиевый сварочный стержень для сварки TIG , Очаровательная винтажная керамическая плантатор в форме милой маленькой улитки с большими старыми глазами, но элегантный ремукс дизайна Staunton. 2 года: талия = 18 дюймов, длина = 9 дюймов.прокрутите изображение вправо или найдите таблицу размеров в области описания. письмо на обороте на французском языке ~ необычные и редко встречающиеся открытки, украшенные розами, Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый сварочный стержень для сварки TIG , на складе доступны ТОЛЬКО варианты этого размера и будут именно такими, как вы видите листинг. – Весь текст можно редактировать для формулировки. Часть светодиодной коллекции wish. Предназначен для использования на открытом воздухе и идеально подходит для настилов. его также можно использовать как праздничный подарок. Blue Demon ER1100 X 1/8 X 36 X 1LB Алюминиевый стержень для сварки TIG с трубкой , возможно, самый универсальный продукт для дома и сада из когда-либо существовавших. Описание продукта Легкая и компактная детская куртка от дождя.


Схема Сирены на микросхеме К155Л3. Принципиальные схемы генераторов на микросхеме К155ЛА3

Каждый радиолюбитель где-то «упал» на микросхему К1555Л3. Но часто они не могут найти им серьезного применения, так как во многих книгах и журналах только вспышки вспышек, игрушки и т. Д. С этой деталью. В данной статье будут рассмотрены схемы с использованием микросхемы К155Л3.
Для начала рассмотрим характеристики радиодеталей.
1. Самое главное – это еда. Питается на 7 (-) и 14 (+) ножек и подходит для 4.5 – 5 В. Больше 5,5В, на микросхему не должно подаваться (начинает перегреваться и горит).
2. Далее необходимо определить назначение детали. Состоит из 4-х элементов по 2-му или нет (два входа). То есть, если подать на 1 вход 1, а на другой – 0, то на выходе будет 1.
3. Рассмотрим СССС микросхемы:

Для упрощения схемы депонируется отдельными элементами реквизиты:

4. Считайте расположение ножек относительно ключа:

Паять микросхему нужно очень аккуратно, не нагревая (можно обжечься).

Вот схемы с использованием микросхемы К155ЛА3: 1. Стабилизатор напряжения (можно использовать как зарядку телефона от автомобильного прикуривателя).
Вот схема:


На вход можно подавать до 23 вольт. Вместо транзистора П213 можно поставить КТ814, но тогда придется поставить радиатор, так как при большой нагрузке он может перегреться.
Печатная плата:

Другой вариант стабилизатора напряжения (мощный):


2. Индикатор заряда автомобильного аккумулятора.
Вот схема:

3. Тестер любых транзисторов.
Вот схема:

Вместо диодов D9 можно поставить D18, D10.
Кнопки SA1 и SA2 Имеются переключатели для проверки прямых и обратных транзисторов.

4. Два варианта отпугивания грызунов.
Вот первая схема:


C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 100 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, V1 – KT315, V2 – KT361. Также можно поставить транзисторы серии МП. Динамическая голова – 8… 10 Ом. Питание 5В.

Второй вариант:

C1 – 2200 мкФ, C2 – 4,7 мкФ, C3 – 47 – 200 мкФ, R1-R2 – 430 Ом, R3 – 1 ком, R4 – 4,7 ком, R5 – 220 Ом, V1 – КТ361 (MP 26, MP 42, CT 203 и др.), V2 – GT404 (CT815, KT817), V3 – GT402 (CT814, KT816, P213). Динамический напор 8 … 10 Ом.
Питание 5В.

Такой маяк можно собрать как готовое сигнальное устройство, например, на велосипеде или просто ради развлечения.

Маяк на микросхеме проще некуда.В его состав входит одна логическая микросхема, яркий светодиод любого цвета свечения и несколько элементов обвязки.

После сборки маяк начинает работать сразу после подачи на него питания. В настройках практически не требуется, за исключением регулировки длительности вспышек, но это по желанию. Вы можете оставить все как есть.

Вот понятие «маяк».

Итак, поговорим об используемых деталях.

Микросхема К155Л3 представляет собой логическую микросхему на основе транзисторно-транзисторной логики – сокращенно ТТЛ.Это означает, что данная микросхема создана на биполярных транзисторах. Микросхема внутри содержит всего 56 деталей – цельный элемент.

Есть CMOS или чип CMOS. Здесь они уже собраны на полевых транзисторах TIR. Стоит отметить тот факт, что потребляемая мощность микросхемы TTL выше, чем микросхемы CMOS. Но они не боятся статического электричества.

В состав микросхемы К155Л33 входят 4 ячейки 2И – нет. Цифра 2 означает, что на входе базового логического элемента 2 входа.Если посмотреть на схему, можно убедиться, что это правда. На схемах цифровые микросхемы обозначены буквами DD1, где цифра 1 указывает порядковый номер микросхемы. Каждый из базовых элементов микросхемы также имеет свое буквенное обозначение, например, DD1.1 или DD1.2. Здесь цифра после DD1 указывает порядковый номер базового элемента в микросхеме. Как уже было сказано, микросхемы К155ЛА3 имеют четыре основных элемента. На схеме они обозначены как DD1.1; DD1.2; DD1.3; DD1.4.

Если присмотреться к принципиальной схеме повнимательнее, то можно увидеть, что буквенное обозначение резистора R1 * Имеет звезды * . А это нехорошо.

Итак, на схемах обозначены элементы, номинал которых необходимо отрегулировать (выбрать) при установлении схемы, чтобы добиться желаемого режима работы схемы. В этом случае с помощью этого резистора можно настроить продолжительность мигания светодиода.

В других схемах, которые можно встретить, подбором сопротивления резистора, обозначенного звездочками, нужно добиться определенного режима работы, например, транзистора в усилителе. Как правило, в описании схемы приводится способ настройки. В нем описывается, как можно определить, что работа схемы настроена правильно. Обычно это делается после измерения силы тока или напряжения на определенном участке схемы. Для схемы маяка все намного проще.Настройка выполняется чисто визуально и не требует измерения напряжений и токов.

На принципиальных схемах, где устройство собрано на микросхемах, как правило, редко можно обнаружить предмет, номинал которого необходимо выбрать. Да, это неудивительно, ведь чипы по сути являются уже настроенными элементарными устройствами. И, например, на старых концептуальных схемах, содержащих десятки отдельных транзисторов, резисторов и конденсаторов в звезде * Рядом с буквенным обозначением радиодеталей можно встретить гораздо чаще.

А теперь поговорим о маскировке микросхем К155Л33. Если вы не знаете каких-то правил, вы можете столкнуться с неожиданным вопросом: «А как определить номер по номеру фишки?» Здесь нам на помощь придет так называемый ключ . Ключ – это специальная метка на корпусе микросхемы, которая указывает точку отсчета. Обратный отсчет цифр чипа, как правило, настраивается против часовой стрелки. Взгляните на рисунок, и вам все станет ясно.

К выводу микросхемы К155Л3 подключается плюс “+” питание под номером 14, а к выводу 7 – минус “-“.Минус считается общим проводом, по зарубежной терминологии обозначается как GND. .

Основная особенность этой столярной магнитолы схемы Так это то, что цифровая микросхема применена как несущий генератор К155L3. .

Схема представляет собой простой микрофонный усилитель на транзисторе CT135 (возможен в принципе любой импорт с аналогичными параметрами. Да, кстати, у нас есть программа на сайте директория по транзисторам! Причем совершенно бесплатно! Если кто Интересует, то подробности) тут есть генератор-модулятор Собран по логической схеме мультивибратора, ну и антиресс из провода скручен в спираль для компактности сам.

Интересная особенность этой схемы: в модуляторе (мультивибраторе на логической микросхеме) нет конденсатора частоты. Вся особенность в том, что элементы микросхем имеют свою задержку отклика, то есть частоту. При введении конденсатора мы потеряем максимальную частоту генерации (а при напряжении 5В она будет примерно 100 МГц).
Однако есть интересный минус: по мере разговора с батареей частота модулятора будет уменьшаться: окупаемость, так сказать, для простоты.
Но это еще и весомый “плюс” – в схеме нет катушки!

Дальность действия передатчика может быть разной, но по отзывам до 50 метров работает стабильно.
Рабочая частота в районе 88 … 100 МГц, так что любое радиоприемное устройство, работающее в диапазоне FM, – это китайский радиоприемник, автомагнитола, мобильный телефон и даже китайская радиоприемная капуста.

Напоследок: рассуждая логично, для компактности вместо микросхемы К155Л33 можно было бы установить микросхему К133Л3 в SMD корпус, но каков результат пока сказать сложно… так что если придется поэкспериментировать на нашем форуме будет интересно узнать что из этого получилось …

Схема автомобильного зарядного устройства, изображенная на микросхемах, относительная сложность. Но если человек хоть немного знаком с электроникой, повторить без проблем. Зарядное устройство создавалось только ради одного условия: регулировка тока должна быть от 0 до максимума (более широкий диапазон для зарядки различных типов аккумуляторов). Обычные, даже заводские автомобильные зарядные устройства имеют начальный скачок с 2.5-3 А и до максимума.

В зарядном устройстве применен термостат, который включает вентилятор охлаждения радиатора, но его можно исключить, это было сделано для минимизации габаритов зарядного устройства.

Память состоит из блока управления и силовой части.

Схема

– Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Блок управления

Напряжение от трансформатора (TRP) примерно 15 В поступает на диодную сборку KC405, выпрямленное напряжение используется для питания регулятора тиристора D3 и получения управляющих импульсов.Проходя цепочку RP, VD1, R1, R2 и первый элемент микросхемы D1.1, мы получаем импульсы примерно такой формы ( рис. 1, ).

Затем эти импульсы с помощью R3, D5, C1, R4 преобразуются в пилу, форма которой изменяется с помощью R4. ( рис. 2. ). Элементы микросхемы C D1.2 через D1.4 выравнивают сигнал (придают прямоугольную форму) и предотвращают влияние транзистора VT1. Готовый сигнал, прошедший через D4, R5 и VT1, поступает на управляющий выход тиристора.В результате управляющий сигнал, изменяя фазу, открывает тиристор в начале каждого полупериода, в середине, в конце и т. Д. ( рис. 3. ). Регулировка во всем диапазоне плавная.

Автомобильное зарядное устройство – печатная плата

Питание микросхемы и транзистора VT1 получается из ролика05, т.е. из пасты “Ничья”. К нему необходимо прикрутить небольшой радиатор. Крепкая «Кренка» не греется, но все равно весит тепло, особенно в жару.Вместо транзистора CT315 можно применить КТ815, но можно выбрать сопротивление R5, если тиристор не открывается.

Силовая часть

Состоит из тиристора D3 и 4-х диодов CD213. Диоды D6-D9 выбраны из соображений, которые подходят по току, напряжению и их не следует вкручивать. Их просто прижимают к радиатору металлической или пластиковой пластиной. Все это (включая тиристор) смонтировано на одном радиаторе, а изоляционные теплопроводящие пластины под диодами и тиристором находятся в стадии разработки.Нашел очень удобный материал в старых сгоревших мониторах.

Он же есть в блоках питания от компьютеров. На ощупь он похож на тонкую резину. Обычно используется в импортной технике. Но, конечно, вы можете использовать обычную слюду ( рис. 4 ). При тонком корпусе (чтобы не заморачиваться) можно на каждый диод и на тиристор сделать свой отдельный радиатор. Тогда не нужна слюда, но не должно быть электрического подключения радиаторов!

Рисунки 1-4.Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Трансформатор

Состоит из 3 обмоток:
1 – 220 В.
2 – 14 В, для управления питанием.
3 – 21-25 В, для питания силовой части (мощной).

Настройка

Проверить работу следующим образом: подключить к зарядному устройству вместо аккумулятора лампочку 12В, например, от габаритов авто. При вращении R4 яркость лампочки должна изменяться от сильно яркой до полностью погашенного состояния. Если лампочка совсем не горит, то уменьшите сопротивление R5 наполовину (до 50 Ом).Если свет не идет полностью полностью, то увеличьте сопротивление R5. Отрегулируйте примерно 50-100 Ом.

Если лампочка вообще не горит и ничем не помогает, то разместить коллектор и эмиттер транзистора VT1 сопротивлением 50 Ом. Если свет не загорелся – силовая часть собрана неправильно, если загорелся, ищите неисправность в цепи управления.

Значит, если все настроено и загорается, нужно отрегулировать ток заряда.

На схеме сопротивление 2 Ом пров. т.е. сопротивление провода из нихрома на 2 Ом. Сначала возьмите такой же, но на 3 Ом. Включите зарядное устройство и приблизьте провода, которые вышли к свету, и измерьте ток (амперметром). Он должен быть 8-10 А. Если больше или меньше, то регулировать ток штурвалом РПров. Сам нихром может быть диаметром 0,5-0,3 мм.

Считайте, что при этой процедуре сопротивление велико. Греется и при зарядке, но не так сильно, нормально.Так что обеспечьте его охлаждение, типа дырки в корпусе и т. Д. А вот любителей искать крокодилов не будет, старого не заговоришь, зарядного не будет. Усиливать стойкость РПров лучше на гетинаксе (текстолитовой) площадке.

И последнее – с вентиляцией

Из элементов Roll12, C2, C3, VT2, R6, R7, R8 собрана радиаторная система охлаждения (навесная установка). По большому счету не нужен (если уж супер мини зарядку не сделаешь), это просто модный писк.Если у вас радиатор (например) из алюминиевой пластины 120 * 120 мм, то этого достаточно для отвода тепла (площадь заводского радиатора даже велика). Но если вам действительно нужен вентилятор, то оставьте одну катушку на 12 В и подключите к ней вентилятор. В противном случае придется схитрить с транзистором датчика VT2. Его тоже нужно прикрепить к радиатору через изолирующие теплопроводящие пластины. Я использовал процессорный вентилятор от 386 процессора, или от 486. Они почти одинаковые.

Все сопротивление устройства равно 0.25 или 0,5 Вт. Два штриха отмечены звездочкой (*). Указаны остальные номиналы.
Следует отметить, что если используются диоды КД213, то используются диоды Д232 или аналогичные им, то напряжение ТРП ТРП 21 в должно быть увеличено до 26-27 В.

Микросхема

К155Л3, как и ее импортный аналог SN7400 (или просто -7400, без SN), содержит четыре логических элемента (вентиль) 2-я – нет. Микросхемы К155Л3 и 7400 являются аналогами с полным совпадением цоколя и очень близкими рабочими параметрами.Питание осуществляется через выводы 7 (минус) и 14 (плюс), стабилизированное напряжение от 4,75 до 5,25 вольт.

Микросхемы К155Л3 и 7400 созданы на основе ТТЛ, поэтому – напряжение 7 вольт для них Абсолютно максимальное . Если это значение будет превышено, устройство очень быстро сгорит.
Схема выводов и входов логических элементов (распиновка) К155Л3 выглядит вот так.

На рисунке ниже показана электронная схема отдельного элемента 2 и не микросхемы К155Л33.

Параметры К155Л33.

1 Номинальное напряжение питания 5 В
2 Выходное напряжение низкого уровня не более 0,4 В
3 Выходное напряжение высокого уровня не менее 2,4 В
4 Входной ток низкого уровня не более -1,6 мА
5 Входной ток высокого уровня не более 0,04 мА
6 входной ток пробивки не более 1 мА
7 ток короткого замыкания -18 …- 55 мА
8 Потребление тока при низком выходном напряжении не более 22 мА
9 Ток тока при высоком уровне выхода напряжение не более 8 мА
10 Статическая потребляемая мощность на логический элемент не более 19.7 МВ
11 Время задержки раздачи при включении не более 15 нс
12 Время задержки раздачи при учете не более 22 нс

Схема приемника прямоугольных импульсов на К155Л33.

Очень легко подходит к генератору прямоугольных импульсов К155Л33. Для этого можно использовать любые два предмета. Схема может выглядеть так.

Импульсы снимаются между 6 и 7 (минус мощность) выводами микросхемы.
Для этого генератора частоту (F) в Герцах можно рассчитать по формуле F = 1/2 (R1 * C1).Значения подставляются в Омах и Фарадес.

Использование любых материалов данной страницы разрешено при наличии ссылки на сайт

Схема подключения

K561la7. Принципиальная электрическая схема радио цепи. Технические характеристики микросхемы К561ЛА7

Логическая микросхема. Он состоит из четырех логических элементов 2И-НЕ. Каждый из этих элементов включает четыре полевых транзистора, два n-канальных – VT1 и VT2, два p-канальных – VT3 и VT4. Два входа A и B могут иметь четыре комбинации входных сигналов.Принципиальная схема и таблица истинности одного элемента микросхемы показаны ниже.

Логика К561ЛА7

Рассмотрим логику микросхемы . Если на оба входа элемента будет подано напряжение высокого уровня, то транзисторы VT1 и VT2 будут в открытом состоянии, а VT3 и VT4 – в закрытом. Таким образом, на выходе Q будет низкое напряжение. Если на любой из входов будет подано низкое напряжение, то один из транзисторов VT1, VT2 будет закрыт, а один из VT3, VT4 будет открыт.Это установит высокий уровень напряжения на выходе Q. Такой же результат, конечно, будет, если на оба входа микросхемы K561LA7 будет подано низкое напряжение. Девиз логического элемента И-НЕ – ноль на любом входе дает единицу на выходе.


вход Выход Q
A B
H H B
H B B
B H B
B B H

Таблица истинности микросхемы K561LA7

Распиновка микросхемы K561LA7

Микросхема k561la7 когда-то была популярна и даже любима.Это заслуженно, так как на тот момент это был своего рода «универсальный солдат», который позволял строить не только логику, но и различные генераторы, и даже усиливать аналоговые сигналы. Забавно, что даже сегодня в поисковики отправляется очень много запросов: описание микросхемы K561LA7 , аналог k561la7 , генератор на k561la7, генератор прямоугольных импульсов на K561LA7 и т. Д.

К сожалению, с этой общераспространенной микросхемой не все так просто…

Для меня было удивительно обнаружить, что, например, Texas Instruments все еще выпускает что-то, что является полным аналогом , чем сейчас является – микросхема CD4011A. Для любопытных, вот ссылка на страницу документации или техническое описание TI CD4011A.

обратите внимание, что k561la7 отличается от обычной компоновкой 4х 2И-НЕ ТТЛ (к155ла3 и комп).

Фишка действительно удобная:

  • Незначительный входной ток утечки – отличительная черта всей логики КМОП
  • Статический ток потребления – обычно доли микроампер
  • Возможность работы от 3 до 15 вольт питающего напряжения
  • Симметричная, хотя и небольшая (менее миллиампера) нагрузочная способность выходов
  • Микросхема была доступна даже в тяжелые советские времена.Сегодня вообще – 3 рубля мелочь, а то и дешевле.

Чтобы быстро смоделировать одно плечо бустерного моста DCC, я использовал k561la7 для создания классического генератора релаксации с использованием логики CMOS.

Резистор R2 и конденсатор C1 устанавливают частоту колебаний примерно 0,7 / R2C1. Резистор R1 ограничивает ток разряда конденсатора C1 через защитные диоды на входе первого инвертора Q1.

Вкратце принцип работы генератора заключается в следующем: конденсатор закрывает два инвертора с положительной обратной связью, получая таким образом защелку, триггер.Проведите мысленный эксперимент: замените конденсатор и R1 проводником, при этом влиянием R2 можно пренебречь (но только на короткое время).

Через R2 к верхней обкладке конденсатора подается ток, перезаряжающий конденсатор «в другом направлении», то есть не позволяя нашей защелке оставаться в одном состоянии неопределенное время. Этот ток определяет время перезарядки конденсатора, а, следовательно, и частоту генерации. Поскольку защелка RF покрывается положительной обратной связью, как в только что проведенном мысленном эксперименте, переключение в идеале должно происходить с максимально возможной скоростью для клавиш: малейшее увеличение напряжения на выходе Q2 напрямую подается на вход Q1, что приводит к уменьшение выходного напряжения Q1 и еще большее увеличение напряжения на выходе Q2.

Формы сигналов на входе и выходе Q1:

Вот как все неприятно смотрится на выходах Q1 и Q2:

  • R1 = 91 кОм
  • R2 = 33 кОм
  • C1 = 10 нФ
  • С2 = 2,2 нФ
  • F = 1,3 КГц

Для серьезного проектирования я лично не стал бы использовать этот генератор прямоугольных сигналов . Даже простой имеет лучшую стабильность и дает очень чистый прямоугольник.

Пожалуйста, если этот материал вам в чем-то помог или даже вызвал приятные ностальгические воспоминания, поделитесь им с другими. Для этого просто «щелкните» значок сети, в которой вы зарегистрированы, чтобы ваши друзья получили ссылку на эту статью. Спасибо!

Простые радиостанции для начинающих

В данной статье мы рассмотрим несколько простых электронных устройств на основе логических микросхем К561ЛА7 и К176ЛА7. В принципе, эти микросхемы практически одинаковы и имеют одно и то же назначение.Несмотря на небольшую разницу в некоторых параметрах, они практически взаимозаменяемы.

Кратко о микросхеме К561ЛА7

Микросхемы К561ЛА7 и К176ЛА7 представляют собой четыре элемента 2И-НЕ. Конструктивно они выполнены в черном пластиковом корпусе с 14 выводами. Первый выход микросхемы обозначен в виде метки (так называемого ключа) на корпусе. Это может быть как точка, так и выемка. Внешний вид микросхемы и распиновка выводов показаны на рисунках.

Питание микросхем 9 вольт, напряжение питания подается на выводы: 7 вывод – «общий», 14 вывод – «+».
При установке микросхем необходимо соблюдать осторожность с распиновкой; случайная установка микросхемы «наизнанку» выводит ее из строя. Паять микросхемы желательно паяльником мощностью не более 25 Вт.

Напомним, что эти микросхемы были названы «логическими», так что у них всего два состояния – либо «логический ноль», либо «логическая единица». Причем на уровне «единицы» подразумевается напряжение, близкое к напряжению питания. Следовательно, при уменьшении напряжения питания самой микросхемы уровень «Логической единицы» будет меньше.
Проведем небольшой эксперимент (рис. 3)

Сначала мы просто превращаем элемент микросхемы 2И-НЕ в НЕ, подключив для этого входы. К выходу микросхемы подключаем светодиод, а на вход будем подавать напряжение через переменный резистор, контролируя при этом напряжение. Для того, чтобы светодиод загорелся, необходимо на выходе микросхемы (это вывод 3) получить напряжение равное логической «1». Контролировать напряжение можно с помощью любого мультиметра, включив его в режим измерения постоянного напряжения (на схеме это PA1).
Но немного поиграв с питанием, сначала подключаем одну батарею на 4,5 Вольта. Так как микросхема является инвертором, то для получения на выходе микросхемы «1» необходимо подать логический «0» на вход микросхемы. Поэтому мы начинаем наш эксперимент с логической «1» – то есть резистивный двигатель должен находиться в верхнем положении. Вращая ползунок переменного резистора, будем ждать, пока загорится светодиод. Напряжение на двигателе переменного резистора, а значит на входе микросхемы, будет около 2.5 вольт.
Если подключить вторую батарею, то уже будет 9 Вольт, а светодиод в этом случае загорится при входном напряжении около 4 Вольт.

Здесь, кстати, нужно небольшое уточнение: возможно, что в вашем эксперименте могут быть другие результаты, отличные от приведенных выше. В этом нет ничего удивительного: в первых двух полностью идентичных микросхемах нет параметров и их параметры в любом случае будут разными, во-вторых, логическая микросхема может распознавать любое уменьшение входного сигнала как логический «0», и в нашем случае мы снизили входное напряжение в два раза, ну и в-третьих, в этом эксперименте мы пытаемся заставить цифровую микросхему работать в аналоговом режиме (то есть управляющий сигнал идет с нами плавно) и микросхему в свою очередь , работает как надо, когда определенный ороген мгновенно бросает логическое состояние.Но ведь именно этот порог для разных микросхем может отличаться.
Однако цель нашего эксперимента была проста – нам нужно было доказать, что логические уровни напрямую зависят от напряжения питания.
Еще один нюанс: это возможно только с микросхемами серии CMOS, которые не очень критичны к напряжению питания. С микрочипами серии TTL дело обстоит иначе – огромную роль играет их мощность и при работе допускается отклонение не более 5%

Ну вот и короткое знакомство окончено, перейдем к практике…

Простое реле времени

Схема устройства приведена на рисунке 4. Элемент микросхемы здесь включен так же, как и в эксперименте выше: входы закрыты. Пока кнопка-кнопка S1 разомкнута, конденсатор C1 находится в заряженном состоянии и через него не течет ток. Однако вход микросхемы также подключен к «общему» проводу (через резистор R1) и поэтому на входе микросхемы будет присутствовать логический «0».Поскольку элементом микросхемы является инвертор, это означает, что на выходе микросхемы будет логическая «1» и светодиод будет гореть.
Закрываем кнопку. На входе микросхемы появится логическая «1» и, следовательно, на выходе будет «0», светодиод погаснет. Но при закрытии кнопки конденсатор С1 моментально разряжается. А это значит, что после того, как мы отпустим кнопку в конденсаторе, начнется процесс зарядки и пока он будет продолжаться, через него будет протекать электрический ток, поддерживая уровень логической «1» на входе микросхемы.То есть получается, что светодиод не загорается, пока не зарядится конденсатор С1. Время заряда конденсатора можно изменить, выбрав емкость конденсатора или изменив сопротивление резистора R1.

Схема 2

На первый взгляд, он почти такой же, как и предыдущий, только немного иначе включается кнопка с зависящим от времени конденсатором. И тоже будет работать немного иначе – в режиме ожидания светодиод не горит, при закрытии кнопки светодиод загорается сразу, а гаснет уже с задержкой.

Простой мигалка

Если включить микросхему как показано на рисунке, то мы получим генератор световых импульсов. По сути, это простейший мультивибратор, принцип работы которого подробно описан на этой странице.
Частота импульсов регулируется резистором R1 (можно даже переменную) и конденсатором С1.

Управляемая мигалка

Немного изменим схему мигалки (которая была выше на рисунке 6), введя в нее схему из уже знакомого реле времени – кнопки S1 и конденсатора C2.

Что получаем: при закрытии кнопки S1 на входе элемента D1.1 будет логический «0». Это элемент И-НЕ, и поэтому не имеет значения, что происходит на втором входе, на выходе в любом случае будет «1».
Эта же «1» поступит на вход второго элемента (это D1.2) и, следовательно, логический «0» будет твердо стоять на выходе этого элемента. И если это так, светодиод загорится и будет гореть постоянно.
Как только мы отпускаем кнопку S1, начинается заряд конденсатора C2.Во время заряда через него будет протекать ток, поддерживающий логический уровень «0» на выводе 2 микросхемы. Как только конденсатор зарядится, ток через него прекратится, мультивибратор начнет работать в обычном режиме – светодиод будет мигать.
На следующей диаграмме также представлена ​​та же цепочка, но она уже включена по-другому: при нажатии на кнопку светодиод будет мигать, а через некоторое время будет гореть постоянно.

Простой твитер

В этой схеме нет ничего особенно необычного: все мы знаем, что если подключить к выходу мультивибратора динамик или наушник, он начнет издавать прерывистые звуки.На низких частотах это будет просто «тик», а на высоких частотах – скрип.
Для эксперимента более интересна схема, представленная ниже:

Вот опять знакомое реле времени, замыкаем кнопку S1, открываем и через некоторое время устройство начинает пищать.

Схема простого и доступного металлоискателя на микросхеме К561ЛА7, она же CD4011BE. Этот металлоискатель сможет собрать своими руками даже начинающий радиолюбитель, но, несмотря на вместительность схемы, он имеет неплохие характеристики.Питается металлоискатель от обычной заводной головки, заряда которой хватает на долгое время, так как энергопотребление не велико.

Металлоискатель собран всего на одной микросхеме К561ЛА7 (CD4011BE), что достаточно распространено и доступно. Для настройки понадобится осциллограф или частотомер, но если собрать схему правильно, то эти устройства вообще не понадобятся.

Схема металлоискателя

Чувствительность металлоискателя

Что касается чувствительности, но она неплохая для такого простого устройства, скажем, видит металлическую банку из консервной банки на расстоянии до 20 см.Монета достоинством 5 рублей, длиной до 8 см. При обнаружении металлического объекта в наушниках будет слышен звуковой сигнал, чем ближе катушка к объекту, тем сильнее звук. Если объект имеет большую площадь, скажем, как люк канализации или поддон, то глубина обнаружения увеличивается.

Компоненты металлоискателя

На транзисторах
  • можно использовать любые низкочастотные маломощные, например КТ315, КТ312, КТ3102 или их зарубежные аналоги BC546, BC945, 2SC639, 2SC1815
  • Микросхема соответственно K561LA7, можно заменить на аналог CD4011BE или K561LE5
  • Маломощные диоды типа cd522B, cd105, cd106 или аналоги: in4148, in4001 и им подобные.
  • Конденсаторы на 1000 пФ, 22 нФ и 300 пФ должны быть керамическими, а лучше слюдяными, если они есть.
  • Резистор переменный 20 кОм, нужно брать с выключателем или выключателем отдельно.
  • Медный провод для катушки, подходящий ПЭЛ или ПЭВ, диаметром 0,5-0,7 мм
  • Наушники обычные, низкоомные.
  • Аккумулятор на 9 вольт, заводная вполне подходит.

Немного информации:

Плату извещателя можно поместить в пластиковый корпус от автомата, как это сделать, читайте в этой статье :.В данном случае использовалась распределительная коробка))

Если не перепутать номиналы деталей, правильно спаять схему и намотать катушку, то детектор сразу заработает без особых настроек.

Если при первом включении детектора писк и изменения частоты не слышны в наушниках при настройке ручки «FREQUENCY», вам необходимо выбрать резистор 10 кОм, который включен последовательно с регулятором и / или конденсатором в этот генератор (300 пФ).Таким образом, мы делаем частоты генераторов модели и поиска одинаковыми.

При возбуждении генератора появляется свист, шипение или искажения, припаяйте конденсатор 1000 пФ (1 нФ) с шестого вывода микросхемы к корпусу, как показано на схеме.

Посмотрите частоту сигналов на контактах 5 и 6 микросхемы K561LA7 с помощью осциллографа или частотомера. Добиться их равенства описанным выше способом настройки. Рабочая частота генераторов может составлять от 80 до 200 кГц.

Защитный диод (любой маломощный) нужен для защиты микросхемы, если к примеру вы неправильно подключаете аккумулятор, а такое часто бывает.))

Катушка металлоискателя

Катушка намотана проводом ПЭЛ или ПЭВ 0,5-0,7 мм на каркас, диаметр которого может быть от 15 до 25 см и содержит 100 витков. Чем меньше диаметр катушки, тем ниже чувствительность, но тем выше избирательность мелких объектов. Если вы собираетесь использовать металлоискатель для поиска черного металла, то лучше сделать катушку большего диаметра.

Катушка может содержать от 80 до 120 витков, после намотки ее необходимо плотно обмотать изолентой, как показано на схеме ниже.

Теперь нужно сверху изоленту, обернуть тонкой фольгой, подходящей пищей или шоколадом. Необязательно наматывать его до конца, а оставьте пару сантиметров, как показано ниже. Обратите внимание, фольга наматывается аккуратно, лучше нарезать ровные полоски шириной 2 см и обмотать катушку как изоленту.

Теперь снова плотно обмотайте катушку изолентой.

Катушка готова, теперь можно закрепить ее на диэлектрическом каркасе, сделать стержень и собрать все в кучу. Пруток можно паять из полипропиленовых труб и фитингов диаметром до 20 мм.

Для соединения катушки со схемой подойдет провод с двойным экранированием (экран на корпусе), например, тот, который соединяет телевизор с DVD плеером (аудио-видео).

Как должен работать металлоискатель

При включении используйте ручку «частота» для настройки низкочастотного грохота в наушниках, а когда вы приближаетесь к металлу, частота меняется.

Второй вариант, чтобы гул в ушах «не стоял», выставил нулевые удары, т.е. совмещал две частоты. Тогда в наушниках будет тишина, но как только мы поднесем катушку к металлу, частота поискового генератора изменится и в наушниках появится писк.Чем ближе к металлу, тем выше частота в наушниках. Но чувствительность у этого метода невелика. Устройство будет реагировать только тогда, когда генераторы сильно расстроены, например, когда они поднесены к крышке банки.

Расположение DIP-деталей на плате.

Расположение SMD деталей на плате.

Сборка платы металлоискателя

Рассмотрим схему четырех электронных устройств, построенных на микросхеме К561ЛА7 (К176ЛА7).Принципиальная схема первого устройства показана на рисунке 1. Это мигающий свет. Микросхема формирует импульсы, которые поступают на базу транзистора VT1 и в те моменты, когда на его базу подается напряжение одного логического уровня (через резистор R2), она открывается и включает лампу накаливания, а в те моменты, когда напряжение на выводе 11 микросхемы равно нулю лампа гаснет.

График, показывающий напряжение на выводе 11 микросхемы, показан на рисунке 1A.

Рис.1А
Микросхема содержит четыре логических элемента «2И», входы которых соединены между собой. Результат – четыре инвертора (НЕ). Первые два D1.1 и D1.2 имеют мультивибратор, который генерирует импульсы (на выводе 4), форма которых показана на рисунке 1A. Частота этих импульсов зависит от параметров цепи, состоящей из конденсатора С1 и резистора R1. Примерно (без учета параметров микросхемы) эту частоту можно рассчитать по формуле F = 1 / (CxR).

Функционирование такого мультивибратора можно объяснить следующим образом: когда выход D1.1 равен единице, выход D1.2 равен нулю, это приводит к тому, что конденсатор C1 начинает заряжаться через R1, а вход элемент D1.1 контролирует напряжение на C1. И как только это напряжение достигнет уровня логической единицы, схема перевернется, теперь на выходе D1.1 будет ноль, а на выходе D1.2 – единица.

Теперь конденсатор будет разряжаться уже через резистор и вход D1.1 будет следовать этому процессу, и как только напряжение на нем станет равным логическому нулю, схема снова переключится. В результате уровень на выходе D1.2 будет импульсным, а на выходе D1.1 тоже будут импульсы, но в противофазе на выходе D1.2 (рисунок 1А).

Усилитель мощности выполнен на элементах Д1.3 и Д1.4, без которых в принципе можно обойтись.

В данной схеме можно использовать детали различных номиналов, пределы, в которые должны входить параметры деталей, отмечены на схеме.Например, R1 может иметь сопротивление от 470 кОм до 910 кОм, конденсатор C1 может иметь емкость от 0,22 мкФ до 1,5 мкФ, резистор R2 от 2 кОм до 3 кОм, и точно так же значения детали подписаны на других схемах.

Рис.1Б
Лампа накаливания от фонарика, а батарея либо разряжена на 4,5В, либо крона на 9В, но лучше взять две «плоские», соединенные последовательно. Распиновка (расположение выводов) транзистора КТ815 показана на Рисунке 1В.

Второе устройство – это реле времени, таймер со звуковой сигнализацией в конце установленного периода времени (рисунок 2). В его основе лежит мультивибратор, частота которого значительно увеличена по сравнению с предпусковой конструкцией за счет уменьшения емкости конденсатора. Мультивибратор выполнен на элементах D1.2 и D1.3. Резистор R2 такой же, как R1 в схеме на Рисунке 1, а конденсатор (в данном случае C2) имеет значительно меньшую емкость, в диапазоне 1500-3300 пФ.

В результате импульсы на выходе такого мультивибратора (вывод 4) имеют звуковую частоту. Эти импульсы поступают на усилитель, собранный на элементе D1.4, и на пьезокраматический излучатель звука, который при работе мультивибратора издает звук высокого или среднего тона. Излучатель звука – пьезокерамический зуммер, например, из звука телефонной трубки. Если у него три выхода, нужно спаять любые два из них, а затем опытным путем выбрать два из трех из них, при подключении максимальную громкость звука.

Рис.2

Мультивибратор работает только при наличии одного на выводе 2 D1.2, если ноль, мультивибратор не генерирует. Это происходит потому, что элемент D1.2 является элементом «2 И НЕ», который, как вы знаете, отличается тем, что если к его одному входу применяется ноль, то на его выходе будет один, независимо от того, что происходит. на втором входе.

(PDF) Раннее приобщение к физике посредством изучения основ цифровой электроники

, чтобы после каждого шага ребенок имел возможность проверить результат этапа с помощью простого эксперимента, как показано в

абзаце 3 этого раздела .

Важно отметить, что побочным (а может быть и основным) эффектом изучения материала в данном формате является

усиление мотивации учащихся к изучению других технических и близких к техническим предметам. Это наблюдение было сделано эмпирическим путем

и требует дальнейшего изучения.

ВАЖНОСТЬ РАННЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Чтобы подчеркнуть важность раннего приобретения профессиональных навыков, мы выполним следующие расчеты

.Мы предполагаем, что учащийся начинает участвовать в технических семинарах, начиная с 5-го класса

и проводит 2 часа в неделю за изучением (и, следовательно, открытием технических наук). Если предположить, что ученик

учится 34 недели в году, 7 лет обучения, включая 11-й класс, ученик набирает 532 часа обучения

, посвященных техническим наукам (за исключением часов, отведенных на физику, технологию и т. Д.). математика,

компьютерные науки).Для сравнения, в дипломе специалиста (выдается после окончания вуза) указано

, что студент провел около 5000 часов обучения; в дипломе бакалавра соответственно указывается номер

на 4000 часов. В то же время обучение основным предметам обычно начинается с 3-го или 4-го курса, что предполагает, что время

, потраченное на специализированное образование (изучение технических предметов), отводится не менее чем на половину количества часов в дипломе,

i.е., 2-2,5 тыс. часов.

За исключением самостоятельного изучения материала студент может добавить к обучению в университете не менее 20-25% от знаний

, в случае, если полученные знания напрямую связаны с затраченным временем, в случае мотивация

и отличные навыки не является истинным утверждением (в этом случае взаимосвязь не линейная, а, по крайней мере, квадратичные минимумы). Если

студент тратит более двух часов в неделю, например 10 часов в неделю, результатом будет как минимум удвоение знаний ученика

, полученных на момент окончания университета.

Важно отметить, что такой подход, при котором техническое образование предоставляется младшим классам, приводит к максимальному увеличению эффективности использования средств государственного бюджета на образование в целом и на подготовку инженеров в

в частности, помимо повышения качества обучения.

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНИКЕ

Другой ключевой проблемой, ограничивающей доступ к школьному оборудованию, необходимому для развития начальных навыков, является высокая цена

оборудования, которая особенно ярко проявляется в текущей экономической ситуации в России.

Рассмотрим относительно простой пример. Предположим, что каждой школе необходимо закупить оборудование для развития технических навыков

для каждого ученика, который интересуется изучением технических наук. Стоимость такого оборудования

предварительно оценивается в 10 тысяч рублей, что является довольно скромной оценкой тех средств, которые сегодня на оборудование затрачены на

по отношению к общему количеству студентов. По статистике, в 2015 году в России насчитывалось

, это около 13 миллионов студентов всех возрастов.По данным Рособрнадзора в 2015 году только 22% выпускников сдали экзамены по физике

, что дает нам общую оценку количества студентов, посещающих инженерные вузы. Таким образом,

, если предположить, что 22% студентов учатся в инженерно-технических вузах, необходимо, чтобы 2,86 миллиона студентов

в той или иной форме изучили основы электроники (чем раньше студенты начнут – тем лучше) . На закупку оборудования для массового обучения

(принцип равного доступа, независимо от средств семьи) для обучения

студентов требуется 28 человек.6 миллиардов рублей из бюджета, что невозможно в условиях экономического кризиса.

Также Президент РФ поставил задачу увеличить процент технически ориентированных студентов,

, поэтому эта сумма является лишь нижней границей затрат для федерального бюджета. Поскольку приведенная выше оценка является минимумом

, но не позволяет полностью оснащать классы, необходимо минимизировать затраты.

Минимизация затрат может быть достигнута за счет нескольких факторов:

1.Использование специально подобранного оборудования. Все оборудование для задач должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить, во-первых, минимальную стоимость комплектующих

, а во-вторых, возможность размещения каждой детали на макетной плате,

и всю схему предлагаемого устройства, собранную на заводе. ученик. Важно соблюдать принцип

, согласно которому стоимость увеличивается с повышением компетентности. Если оборудование для начальных этапов изучения цифровой электроники

будет стоить больше, чем оборудование на конец, то большинство школ и

индивидуальных учеников не будут проводить работу с оборудованием из-за высокой стоимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *