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

Простые схемы для начинающих. Радиосхемы схемы электрические принципиальные Электронные схемы радиоустройств для радиолюбителей

Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио – это очень просто. Знания элементарных законов электротехники (Ома, Кирхгофа), общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.

Мастерская радиолюбителя

Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:

  • Бокорезы;
  • Пинцет;
  • Припой;
  • Флюс;
  • Монтажные платы;
  • Тестер или мультиметр;
  • Материалы и инструменты для изготовления корпуса прибора.

Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы.

Дорогая паяльная станция или цифровой осциллограф мало помогут начинающему радиолюбителю. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство.

С чего начинать

Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными.

Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников. Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной.

Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн.

Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы.

Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов – транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний.

Что можно сделать

Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:

  • Квартирный звонок;
  • Переключатель елочных гирлянд;
  • Подсветка для моддинга системного блока компьютера.

Важно! Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих.

Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.

Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.

На чем выполнять конструкцию

Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.

Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме.

При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму.

Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС-60, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.

Оформление готовой конструкции

Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.

Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.

Видео

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.

Электронная утка

Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др. , используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.

Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Звук подскакивающего металлического шарика

Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.

Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.

От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).

Имитатор звука мотора

Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.

Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).

Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.

Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.

Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.

Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.

Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.

Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!

Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.

Фонарь-мигалка

Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.

Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).

Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ – передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.

Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.

Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).

Автомат выключения освещения

От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.

Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.

Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Электронная утка
VT1, VT2 Биполярный транзистор

КТ361Б

2 МП39-МП42, КТ209, КТ502, КТ814 В блокнот
HL1, HL2 Светодиод

АЛ307Б

2 В блокнот
C1 100мкФ 10В 1 В блокнот
C2 Конденсатор 0.1 мкФ 1 В блокнот
R1, R2 Резистор

100 кОм

2 В блокнот
R3 Резистор

620 Ом

1 В блокнот
BF1 Акустический излучатель ТМ2 1 В блокнот
SA1 Геркон 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 4. 5-9В 1 В блокнот
Имитатор звука подскакивающего металлического шарика
Биполярный транзистор

КТ361Б

1 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ315Б

1 В блокнот
C1 Электролитический конденсатор 100мкФ 12В 1 В блокнот
C2 Конденсатор 0.22 мкФ 1 В блокнот
Динамическая головка ГД 0.5…1Ватт 8 Ом 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 9 Вольт 1 В блокнот
Имитатор звука мотора
Биполярный транзистор

КТ315Б

1 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ361Б

1 В блокнот
C1 Электролитический конденсатор 15мкФ 6В 1 В блокнот
R1 Переменный резистор 470 кОм 1 В блокнот
R2 Резистор

24 кОм

1 В блокнот
T1 Трансформатор 1 От любого малогабаритного радиоприемника В блокнот
Универсальный имитатор звуков
DD1 Микросхема К176ЛА7 1 К561ЛА7, 564ЛА7 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ3107К

1 КТ3107Л, КТ361Г В блокнот
C1 Конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
C2 Конденсатор 1000 пФ 1 В блокнот
R1-R3 Резистор

330 кОм

1 В блокнот
R4 Резистор

10 кОм

1 В блокнот
Динамическая головка ГД 0. 1…0.5Ватт 8 Ом 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 4.5-9В 1 В блокнот
Фонарь-мигалка
VT1, VT2 Биполярный транзистор

Итак. Жизнь сложилась так, что у меня есть домик в деревне с газовым отоплением. Жить там постоянно не получается. Домик используется как дача. Пару зим тупо оставлял включенным котел с минимальной температурой теплоносителя.
Но тут два минуса.
1. Счета за газ просто астрономические.
2. Если возникает необходимость приехать в дом среди зимы, температура в доме в районе 12 град.
Поэтому надо было что-то выдумывать.
Сразу уточню. Наличие точки доступа WI-FI в зоне действия реле обязательно. Но, думаю, если заморочиться, можно положить рядом с датчиком подключенный мобильник, и раздавать сигнал с телефона.

Подключение датчика движения 4 контакта своими руками схема

Схема подключение датчика движения своими руками

Бывает что нужно установить на даче,или в доме освещение которое будет срабатывать при движение или человека или еще кого либо.

С этой функцией хорошо справиться датчик движения, который и был заказан мной с Aliexpress. Ссылка на который будет внизу. Подключив свет через датчик движения, при прохождении человека через его поле видения, свет включается, горит 1 минуту. и снова выключается.

В данной статье рассказываю, как же подключить такой датчик, если у него не 3 контакта, а 4 как у этого.

Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками

Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты , или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.

Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменным резистором скорость вращения вентилятора .

Схема регулятора скорости напольного вентилятора вышла простейшей. Чтобы влезть в корпус от старой зарядки телефона Nokia. Туда же влезли клеммы от обычной электро розетки.

Монтаж довольно плотный, но это было обусловлено размерами корпуса..

Освещение для растений своими руками

Освещение для растений своими руками

Бывает проблема в недостатке освещения растений , цветов или рассады,и возникает необходимость в искусственном свете для них,и вот такой свет мы сможем обеспечить на светодиодах своими руками .

Регулятор яркости своими руками

Всё началось с того,что после того как я установил дома галогенные лампы на освещение. При включении которые не редко перегорали. Иногда даже 1 лампочка в день. Поэтому и решил сделать плавное включение освещения на основе регулятора яркости своими руками,и прилагаю схему регулятора яркости.

Термостат для холодильника своими руками

Термостат для холодильника своими руками

Всё началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник обнаружил там тепло. Поворот регулятора термостата не помог – холод не появлялся. Поэтому решил не покупать новый блок, который к тому же редкий, а сам сделать электронный термостат на ATtiny85. С оригинальным термостатом разница в том, что датчик температуры лежит на полке, а не спрятан в стенке. Кроме того, появились 2 светодиода – они сигнализируют что агрегат включен или температура выше верхнего порога.

Датчик влажности почвы своими руками

Датчик влажности почвы своими руками

Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. При высыхании почвы,подается напряжение,силой тока до 90мА,чего вполне хватит,включить реле.

Так же подойдет,для автоматического включения капельного полива,что бы избежать избытка влаги.

Схема питания люминесцентной лампы

Схема питания люминесцентной лампы.

Часто при выхода из строя энергосберегающих ламп,в ней сгорает схема питания,а не сама лампа. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. В данной статье мы рассмотрим пуск лдс лампы своими руками .

USB клавиатура для планшета

Как-то вдруг, чего-то взял и удумал купить для своего ПК новую клавиатуру. Желание новизны не поборимо. Поменял цвет фона с белого на чёрный, а цвет букв с красно – чёрного на белый. Через неделю желание новизны закономерно ушло как вода в песок (старый друг лучше новых двух) и обновка была отправлена в шкаф на хранение – до лучших времён. И вот они для неё наступили, даже не предполагал, что это случиться так быстро. И поэтому название даже лучше подошло бы не которое есть,а как подключить usb клавиатуру к планшету.

Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов

Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.

Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.

Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.

Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел “Даташиты “, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.

А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов

Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!

Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям

Схемы для начинающих

В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей .
Все схемы чрезвычайно просты, имеют описание и предназначены для самостоятельной сборки.
материалы в категории

Свет и музыка

устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно

материалы в категории

Схемы источников питания

Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. Именно источникам питания и посвящена данная категория

материалы в категории

Электроника в быту

В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее…
В общем все что может быть полезно для дома

Антенны и Радиоприемники

Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки

Шпионские штучки

В этом разделе находятся схемы различных “шпионских” устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков

Авто- Мото- Вело электроника

Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее

Измерительные приборы

Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства

материалы в категории

Отечественная техника 20 Века

Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР

материалы в категории

Схемы телевизоров LCD (ЖК)

Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК)

материалы в категории

Схемы программаторов


Схемы различных программаторов

материалы в категории

Аудиотехника

Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука

материалы в категории

Схемы мониторов

Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК

материалы в категории

Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники


Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры

Новички-радиолюбители, которые интересуются самостоятельной сборкой схем и ремонтом различных электронных устройств, теряются в море многочисленных терминов и деталей. Между тем, можно дать ряд советов, какие знания нужны в первую очередь, какими приборами пользоваться, как ориентироваться при выборе элементов схемы.

Необходимые знания

Для радиолюбителей очень важно:

  • знать и понимать основные законы электротехники;
  • уметь ориентироваться по схемам;
  • четко определять роль каждого элемента в схеме и представлять визуально, как он выглядит.

Важно! Теоретические знания необходимо постоянно подкреплять практикой.

Инструменты и приборы

Для сборки радиолюбительских схем и самодельных конструкций необходимо обладать следующими инструментами:

  1. Паяльник, мощность которого надо выбирать среднюю – не больше 40 Вт. Более продвинутые мастера задумываются о приобретении паяльной станции;
  2. Бокорезы. Не слишком массивный инструмент для работы с радиотехническими устройствами;

  1. Припой оловянно-свинцовый, существует в виде проволоки.

Важно! Среди всех приборов главным, а часто и единственным, является цифровой мультиметр или аналоговый тестер, посредством которого можно измерить все основные параметры схемы.

Перед тем, как приступить к сборке простых и интересных радиосхем, сделанных своими руками, можно потренироваться на демонтаже старой радиотехники. Заодно формируется практический навык при паяльных работах.

  1. В древних телевизорах на лампах вполне пригодная вещь – питающий трансформатор. Его можно использовать во многих радиосамоделках. Например, собрать устройство заряда для автомобильного аккумулятора или БП для усилителя звука. Главное – знать его технические данные;
  2. В устаревших устройствах радиоэлектроники: телеаппаратуре, видеомагнитофонах, обычных магнитофонах, встречаются целые микросхемы, готовые для использования. Для примера можно назвать звуковой усилитель, схема которого конструируется простой сборкой компонентов, без выполнения травления на печатных платах и т. д.;
  3. Регулятор тембра тоже применяется в готовом виде. При этом собираемый звуковой усилитель получит новые опции: возможность контроля низкочастотного и высокочастотного диапазона, изменения баланса в стереоколонках;
  4. В основном, все устройства, изготовляемые радиолюбителями, функционируют на пяти-, девяти- и двенадцативольтовых БП. Такие питающие блоки из старой аппаратуры будут самыми полезными.

В качестве корпусов для схем можно использовать любые подручные конструкции или купить готовые, разных размеров и форм. Кожухи от неработающих устройств часто применяются для новых радиосамоделок.

Очень ценным является нерабочий БП от компьютера, откуда берется:

  • много радиодеталей: транзисторов, конденсаторов, диодов, сопротивлений, которые пригодятся для собираемых устройств;
  • охлаждающие радиаторы – важный сопутствующий элемент для транзисторов большой мощности;
  • хорошие провода;
  • сам корпус – отличное место для размещения новых конструкций.

Методы сборки схемы

  1. Навесной монтаж. Простое спаивание компонентов в соответствии с разработанной схемой. Спаянные узлы можно устанавливать на поддерживающие площадки. Метод годится для конструирования радиосхем из небольшого числа деталей;
  2. Монтаж на печатной плате – текстолитовой платформе, на которой выполнены дорожки из фольги в качестве соединительных проводников.

Второй метод подразделяется на несколько вариантов:

  1. Механический. Прорезывание острым предметом дорожек для исключения контактного соединения в ненужных местах;
  2. Химический. С помощью лака или краски на фольге надо нарисовать требуемую схему. Затем погрузить в специальный состав – раствор хлорного железа. После обработки получится соответствующая рисунку разводка, а все участки без лака удалятся растворением;
  3. Лазерно-утюжный.

С каких схем начать

Классическое начало для радиолюбителей – сделай простейший детекторный приемник. Схема содержит небольшое количество компонентов, и ее сборка будет под силу всем. Затем можно дополнить устройство звуковым усилителем с использованием транзисторов. С приходом опыта и понимания начинается работа с микросхемами.

Большое количество интересных и очень простых вариантов радиосамоделок с описанием деталей, предоставлением схем находится на сайте «РадиоКот». Можно, например, собрать цветомузыку, импульсную подсветку часов, стереопередатчик и многое другое. Там же есть полезные форумы, где можно прояснить сложные вопросы, пообщаться с опытными мастерами.

По мере приобретения навыков увеличится интерес к сборке сложных устройств. Радиоэлектронные самоделки – одно из увлекательнейших занятий для людей всех возрастов.

Видео


Простые схемы для начинающих. Радиолюбительские схемы и самоделки, собранные своими руками Интересные электронные схемы своими руками

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.

Электронная утка

Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др., используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.

Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Звук подскакивающего металлического шарика

Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.

Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).

Имитатор звука мотора

Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.

Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).

Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т. д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.

Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.

Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1. 4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.

Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.

Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.

Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!

Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.

Фонарь-мигалка

Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.

Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).

Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ – передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.

Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.

Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).

Автомат выключения освещения

От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.

Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.

Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Электронная утка
VT1, VT2 Биполярный транзистор

КТ361Б

2 МП39-МП42, КТ209, КТ502, КТ814 В блокнот
HL1, HL2 Светодиод

АЛ307Б

2 В блокнот
C1 100мкФ 10В 1 В блокнот
C2 Конденсатор 0. 1 мкФ 1 В блокнот
R1, R2 Резистор

100 кОм

2 В блокнот
R3 Резистор

620 Ом

1 В блокнот
BF1 Акустический излучатель ТМ2 1 В блокнот
SA1 Геркон 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 4.5-9В 1 В блокнот
Имитатор звука подскакивающего металлического шарика
Биполярный транзистор

КТ361Б

1 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ315Б

1 В блокнот
C1 Электролитический конденсатор 100мкФ 12В 1 В блокнот
C2 Конденсатор 0. 22 мкФ 1 В блокнот
Динамическая головка ГД 0.5…1Ватт 8 Ом 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 9 Вольт 1 В блокнот
Имитатор звука мотора
Биполярный транзистор

КТ315Б

1 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ361Б

1 В блокнот
C1 Электролитический конденсатор 15мкФ 6В 1 В блокнот
R1 Переменный резистор 470 кОм 1 В блокнот
R2 Резистор

24 кОм

1 В блокнот
T1 Трансформатор 1 От любого малогабаритного радиоприемника В блокнот
Универсальный имитатор звуков
DD1 Микросхема К176ЛА7 1 К561ЛА7, 564ЛА7 В блокнот
Биполярный транзистор

КТ3107К

1 КТ3107Л, КТ361Г В блокнот
C1 Конденсатор 1 мкФ 1 В блокнот
C2 Конденсатор 1000 пФ 1 В блокнот
R1-R3 Резистор

330 кОм

1 В блокнот
R4 Резистор

10 кОм

1 В блокнот
Динамическая головка ГД 0. 1…0.5Ватт 8 Ом 1 В блокнот
GB1 Элемент питания 4.5-9В 1 В блокнот
Фонарь-мигалка
VT1, VT2 Биполярный транзистор

Итак. Жизнь сложилась так, что у меня есть домик в деревне с газовым отоплением. Жить там постоянно не получается. Домик используется как дача. Пару зим тупо оставлял включенным котел с минимальной температурой теплоносителя.
Но тут два минуса.
1. Счета за газ просто астрономические.
2. Если возникает необходимость приехать в дом среди зимы, температура в доме в районе 12 град.
Поэтому надо было что-то выдумывать.
Сразу уточню. Наличие точки доступа WI-FI в зоне действия реле обязательно. Но, думаю, если заморочиться, можно положить рядом с датчиком подключенный мобильник, и раздавать сигнал с телефона.

Подключение датчика движения 4 контакта своими руками схема

Схема подключение датчика движения своими руками

Бывает что нужно установить на даче,или в доме освещение которое будет срабатывать при движение или человека или еще кого либо.

С этой функцией хорошо справиться датчик движения, который и был заказан мной с Aliexpress. Ссылка на который будет внизу. Подключив свет через датчик движения, при прохождении человека через его поле видения, свет включается, горит 1 минуту. и снова выключается.

В данной статье рассказываю, как же подключить такой датчик, если у него не 3 контакта, а 4 как у этого.

Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками

Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты , или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.

Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменным резистором скорость вращения вентилятора .

Схема регулятора скорости напольного вентилятора вышла простейшей. Чтобы влезть в корпус от старой зарядки телефона Nokia. Туда же влезли клеммы от обычной электро розетки.

Монтаж довольно плотный, но это было обусловлено размерами корпуса..

Освещение для растений своими руками

Освещение для растений своими руками

Бывает проблема в недостатке освещения растений , цветов или рассады,и возникает необходимость в искусственном свете для них,и вот такой свет мы сможем обеспечить на светодиодах своими руками .

Регулятор яркости своими руками

Всё началось с того,что после того как я установил дома галогенные лампы на освещение. При включении которые не редко перегорали. Иногда даже 1 лампочка в день. Поэтому и решил сделать плавное включение освещения на основе регулятора яркости своими руками,и прилагаю схему регулятора яркости.

Термостат для холодильника своими руками

Термостат для холодильника своими руками

Всё началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник обнаружил там тепло. Поворот регулятора термостата не помог – холод не появлялся. Поэтому решил не покупать новый блок, который к тому же редкий, а сам сделать электронный термостат на ATtiny85. С оригинальным термостатом разница в том, что датчик температуры лежит на полке, а не спрятан в стенке. Кроме того, появились 2 светодиода – они сигнализируют что агрегат включен или температура выше верхнего порога.

Датчик влажности почвы своими руками

Датчик влажности почвы своими руками

Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. При высыхании почвы,подается напряжение,силой тока до 90мА,чего вполне хватит,включить реле.

Так же подойдет,для автоматического включения капельного полива,что бы избежать избытка влаги.

Схема питания люминесцентной лампы

Схема питания люминесцентной лампы.

Часто при выхода из строя энергосберегающих ламп,в ней сгорает схема питания,а не сама лампа. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. В данной статье мы рассмотрим пуск лдс лампы своими руками .

USB клавиатура для планшета

Как-то вдруг, чего-то взял и удумал купить для своего ПК новую клавиатуру. Желание новизны не поборимо. Поменял цвет фона с белого на чёрный, а цвет букв с красно – чёрного на белый. Через неделю желание новизны закономерно ушло как вода в песок (старый друг лучше новых двух) и обновка была отправлена в шкаф на хранение – до лучших времён. И вот они для неё наступили, даже не предполагал, что это случиться так быстро. И поэтому название даже лучше подошло бы не которое есть,а как подключить usb клавиатуру к планшету.

Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.

Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:

Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.

На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.

Самоделки для автомобилей

Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.

Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, – это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:

Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.

На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.

Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную – 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.

Простые обогреватели

В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:

  • асбестовая труба;
  • нихромовая проволока;
  • вентилятор;
  • выключатель.

Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы – предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.

Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.

От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.

Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:

  • вредность для организма от асбестовой трубы;
  • шум от работающего вентилятора;
  • запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
  • пожароопасность.

Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство – небольшой выпрямитель.

Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.

Самый простой способ создать задающий время элемент – это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:

  • электролитический конденсатор большой емкости;
  • транзистор типа p-n-p;
  • электромагнитное реле;
  • диод;
  • переменный резистор;
  • постоянные резисторы;
  • источник постоянного тока.

Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.

База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.

Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.

Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.

Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.

Схемы самодельных измерительных приборов

Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.

Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.

Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды

Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.

При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор – генератор импульсов. Промышленный генератор – прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях

Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто – достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы – резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.

Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы – глаза и уши радиолюбителя.

Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство – это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.

Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы

Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов

Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.

Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.

Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.

Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел “Даташиты “, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.

А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов

Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!

Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям

Схемы для начинающих

В этом разделе собраны простые схемы для начинающих радиолюбителей .
Все схемы чрезвычайно просты, имеют описание и предназначены для самостоятельной сборки.
материалы в категории

Свет и музыка

устройства световы х эффектов : мигалки, цветомузыки, стробоскопы, автоматы переключения гирлянд и так далее. Конечно-же все схемы можно собрать самостоятельно

материалы в категории

Схемы источников питания

Любая радиоэлектронная аппаратура нуждается в питании. Именно источникам питания и посвящена данная категория

материалы в категории

Электроника в быту

В этой категории представлены схемы устройств для бытового применения: отпугиватели грызунов, различные сигнализации, ионизаторы и так далее…
В общем все что может быть полезно для дома

Антенны и Радиоприемники

Антенны (в том числе и самодельные), антенные комплектующие а также схемы радиоприемников для самостоятельной сборки

Шпионские штучки

В этом разделе находятся схемы различных “шпионских” устройств- радиожучки, глушители и прослушиватели телефонов, детекторы радиожучков

Авто- Мото- Вело электроника

Принципиальные схемы различных вспомогательных устройств к автомобилям : зарядные устройства, указатели поворотов, управление светом фар и так далее

Измерительные приборы

Электрические принципиальные схемы измерительных приборов: как самодельных так и промышленного производства

материалы в категории

Отечественная техника 20 Века

Подборка электрических принципиальных схем бытовой радиоаппаратуры выпущенной в СССР

материалы в категории

Схемы телевизоров LCD (ЖК)

Электрические принципиальные схемы телевизоров LCD (ЖК)

материалы в категории

Схемы программаторов


Схемы различных программаторов

материалы в категории

Аудиотехника

Схемы устройств связанных со звуком: усилители транзисторные и на микросхемах, предварительные и ламповые, устройства преобразования звука

материалы в категории

Схемы мониторов

Принципиальные электрические схемы различных мониторов: как стареньких кинескопных, так и современных ЖК

материалы в категории

Схемы автомагнитол и прочей авто-аудиотехники


Подборка схем автомобильной аудиотехники: автомагнитолы, усилительные устройства и автомобильные телевизоры

Схемы для начинающих радиолюбителей и электронщиков

11. 01. 2020   ·   Просмотры:

Post Views: 1 918

Один из простых вариантов усилителя мощности низкой частоты на микросхеме К174УН7. Выходная мощность от 4 Вт до 5 Вт. Нагрузка до 4 Ом. Обновление: В принципиальной схеме были ошибки. Исправлена полярность…

Далее 28. 08. 2019   ·   Просмотры:

Post Views: 6 153

Транзистор КТ315 очень популярен у начинающих радиолюбителей старой закалки. Этот биполярный транзистор был разработан в 1967 году. Причина его популярности — массовое использование в бытовой радиоаппаратуре. Он…

Далее 27. 08. 2019   ·   Просмотры:

Post Views: 2 257

Чтобы собрать какую-либо схему, достаточно придерживаться несколько простых правил: Использовать только проверенные детали; Не перегревать контакты; Без ошибок делать платы. Мультивибратор на двух…

Далее 03. 05. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 3 084

Мультивибратор — это электронный генератор прямоугольных электрических импульсов. Выполняет различные функции. Например, выполняет связь непосредственная между каскадами усилителей, генерирует звук и…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 314

Как сделать простую защиту для нагрузки, не повредив источник питания? С этим справится электронный предохранитель, схема которого представлена ниже. Открыть в полном размере Принцип работы электронного…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 2 407

Схема усилителя мощности звуковой частоты, построенная на транзисторах. Открыть в полном размере Краткое описание схемы усилителя Устройство может питаться от источника с напряжением от 10 В до 15 В. Номинальная…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 1 265

Простейшая цветомузыкальная установка. Открыть в полном размере Как работает цветомузыка на транзисторах На входе устройства стоят два частотных фильтра – C1 R4 и R3 C2. Первый фильтр пропускает высшие частоты, а. ..

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 787

Транзисторный метроном на КТ315 и КТ361. Предлагаемая схема является метрономом. По сути, она является генератором коротким импульсов. Открыть в полном размере Следующие с  определенной частотой эти импульсы…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 863

Датчик температуры на КТ361 и КТ315. Открыть в полном размере Как работает ртутный термометр? Очень просто. Столбик поднимается при повышении температуры тела. В этом случае датчик является ртуть, расширяющаяся с…

Далее 25. 03. 2018   ·   Просмотры:

Post Views: 1 061

Имитатор звука на транзисторах. Открыть в полном размере Принцип работы схемы Продолжительность импульса тока, протекающего через телефон BF1, постоянна и зависит в основном от емкости конденсатора С1, значение…

Далее

Электронные схемы / Книга | Микросхема

Полное название книги автора Кашкарова А. П. “Электронные схемы для умного дома“. Вообще, бегло просмотрев данный сборник, мной был сделан вывод, что именно полезных устройств можно собрать 1-2. Прямо скажем, что представленные в книге электронные схемы особой ценности для опытного радиолюбителя не представляют. Сборник выложен нами для общего развития начинающих радиотехников. Очередной “ширпотреб” литературно-технической сферы. Но, возможно, кому-то станет интересно на досуге ознакомиться с предложенными автором конструкциями и электронными схемами. Приведем ещё вступительное слово автора брошюры.

Целью данной книги является популяризация радиолюбительства как увлекательного и полезного занятия, вызывающего массу положительных эмоций и приносящего множество практических удобств (с этим мы полностью согласны – прим. AndReas). Вы найдете здесь проверенные на практике электронные схемы из самых разных сфер жизни, многие из них окажутся для вас приятными сюрпризами. Описания всех конструкций изложены понятно даже для тех, кто по образованию и работе никак не связан с радиоэлектроникой. Школьного курса электричества вполне достаточно. Что нужно иметь, чтобы стать радиолюбителем? Рабочий стол, паяльник и возможность посещать магазин радиотоваров для приобретения недорогих радиодеталей и компонентов.

Большинство рассматриваемых в книге электрических устройств не нуждаются в доработке и начинают работать сразу после сборки (при правильном монтаже электронных схем и исправных элементах). Вам не потребуется осциллографа и тестера. Книга состоит из четырех глав. В первой главе «Электронные схемы и конструкции на все случаи жизни» представлено множество полезных электронных схем для решения часто возникающих задач. Вторая глава «Устройства радиосвязи и телефонии» содержит схемы и описания устройств телефонии и радиосвязи. В третьей главе «Практические электронные конструкции датчиков и индикаторов» особое внимание уделено практичным и легким в повторении электронным схемам датчиков всевозможного назначения, особенно для систем охраны. В четвертой главе «Полезные советы» автор делится радиолюбительским опытом небольших ремонтов и освещает полезные для радиолюбителя моменты в сфере радиоэлектроники. Эта глава поможет тем, кто делает в электронике первые шаги. Заключительный раздел «Приложения» содержит справочную информацию, которую радиолюбителю подчас затруднительно найти в специальной литературе. Удачи вам и радостных ощущений от сделанной работы.

С уважением, Андрей Кашкаров.
Ниже на рисунках приведено содержание сборника электронных схем.

Скачать книгу

Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

Метки: справка

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Практика ремонта сотовых телефонов
Полезные схемы радиолюбителям / Книга

Простые устройства на логических элементах, электронные книги, Любительская радиоэлектроника

 

Простые устройства на логических элементах

 

В радиолюбительской практике все чаще применяют цифровые интегральные микросхемы. Радиолюбителей привлекает то, что устройства, собранные на них, как правило, не требуют налаживания или они получаются весьма простыми. Большой популярностью пользуются            микросхемы серии К155, выполненные на основе транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). В этой серии есть многовходовые элементы И-НЕ, триггеры, счетчики, дешифраторы, запоминающие  устройства и другие.

При построении схемы следует помнить, что к выходу микросхемы можно подключать до десяти входов. Если требуется подключить большее число входов, то нужно использовать элементы с большей нагрузочной способностью. Свободные входы (неиспользуемые) желательно через резистор сопротивлением 1 кОм подключать к источнику питания 4-5 В (до 10 через один резистор) или к генератору логической 1.

Напряжение питания микросхем серии К155  5 ± 0,25 В.

На принципиальных схемах с логическими элементами не показывают подключение источника питания к ним. На многие микросхемы серии К155 питание подают на выводы 14 (+5 В) и 7 (общий провод).

На рис. 1 изображена принципиальная схема звукового генератора, который можно использовать в качестве электронного звонка. Устройство выполнено на двух логических элементах 2И-НЕ D1.1 и D1.2 по принципу мультивибратора. Частота сигнала, который он генерирует, определяется конденсаторами Cl, C2 и резисторами Rl, R2. Необходимый тон звучания подбирают подстроечными резисторами Rl, R2.

Динамическая головка В1 может быть любого типа с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Ее можно включить и последовательно с одним из резисторов, но в этом случае громкость звучания будет значительно меньше.

В корпусе микросхемы К155ЛАЗ расположены четыре логических элемента 2И-НЕ. На оставшихся двух элементах можно выполнить еще один генератор или собрать более сложное устройство — звонок с прерывистым звучанием (рис. 2).

Рис. 1. Принципиальная схема электронного звон­ка

Рис. 2. Принципиальная схема звонка с прерывистым звучанием

Кнопка звонка устанавливается в разрыв цепи питания микросхем (на рис. 1, 2 не показана).

Звонок с прерывистым звучанием состоит из двух мультивибраторов. На элементах D1.1 и D1.2 собран первый, а на D1.3, D1.4 — второй. Как и в предыдущем устройстве частота, вырабатываемая ими, определяется параметрами RC цепочек — R1C1, R2C2 и R3C3, R4C4.

Первый мультивибратор, генерирующий импульсы с более низкой частотой следования, управляет работой второго. Пока на нижние по схеме входы элементов D1.3 и D1.4 с выхода элемента D1.2 не поступит логический 0 (напряжение меньше 0,4 В), второй мультивибратор не работает. Формируется пауза. После подачи логического 0 мультивибратор на элементах D1.3, D1.4 вырабатывает сигнал.

Налаживание устройства несложно: подстроечными резисторами RlR4 добиваются необходимого звучания.

Как и в предыдущем случае, в данном звуковом ге­нераторе нужно применить динамическую головку с со­противлением звуковой катушки 4 Ом.

На рис. 3 приведена принципиальная схема двух-тональной сирены. Она содержит уже три мультивибрато­ра — на элементах D1.1, D1.2; D2.1, D2.2 и D2.3, D2.4. Первый мультивибратор (он работает в автоколебательном режиме и генерирует импульсы частотой около 1 Гц) управляет работой двух других. Мультивибратор на элементах D2.1, D2.2 включается только тогда, когда на вы­ходе D1.1 логическая 1 (уровень, не меньший 2,4 В), а мультивибратор на D2.3, D2.4 — когда логическая 1 на выходе D1.2.

Выходной сигнал с управляемых генераторов подается на суммирующий элемент D1.3, который и формирует двух-тональный сигнал.

Желаемого звучания добиваются при налаживании, подбирая резисторы R1R6.

Двух-тональную сирену можно сделать и используя звонок с прерывистым звучанием (см. рис. 2), но для этого потребуется еще одна микросхема. На ней собирают мультивибратор, а один из ее элементов будет суммирующим. Схема сирены показана на рис. 4.

Рис. 3. Принципиальная схема двух-тональной сирены

Налаживание устройства сводится к подбору рези­сторов R1R6. Ими добиваются необходимого звучания.

На двух микросхемах К155ЛАЗ легко собрать простой пробник для проверки радиоприемников. Принципиальная схема такого пробника изображена на рис. 5. Он вырабатывает низкочастотный и высокочастотный модулированный сигналы с амплитудой около 2 В.

Низкочастотный генератор собран на микросхеме D1. Прямоугольное напряжение с элемента DL1 через кон­денсатор СЗ подается на делитель R3R4, который ослабляет выходной сигнал в 10 раз. С элемента D1.2 сигнал прямоугольной формы поступает на один из входов элемента D2.2, управляя работой высокочастотного генератора (D2.1D2-.4). Он вырабатывает колебания только тогда, когда на верхний по схеме вход D2.2 подается логическая 1.

На высокочастотный выход пробника сигнал поступает с выхода элемента D2.1 через конденсатор Сб. Делитель R7R8 ослабляет выходное напряжение тоже в 10 раз.

Данный пробник совсем не обязательно питать от сетевого источника, можно использовать и батарею 3336Л. Правда, при этом с уменьшением напряжения питания будут изменяться частота и амплитуда выходных сигналов.

На рис. 6 приведена принципиальная схема еще одного пробника. Высокочастотный генератор в нем собран на элементах D1.1 и D1.2. Частота его определяется катушкой L1 и конденсатором CL Если, например, необходимо, чтобы пробник работал в диапазоне коротких волн, катушку L1 следует наматывать на каркасе диаметром 8 мм с подстроечником из феррита М600НH проводом ПЭЛ 0,3. Она должна содержать 10 витков.

Рис. 4. Принципиальная схема двух-тональной сирены звонка с прерывистым звучанием

Рис. 5. Принципиальная схема простого пробника

Рис. 6. Принципиальная схема пробника с катушкой индуктивности

Мультивибратор на D2.1 и D2.2 вырабатывает низко­частотный сигнал, который модулирует высокочастотное импульсное напряжение. Функции модулятора выполняет элемент D1.3.

В быту все более широкое распространение получают таймеры. Принципиальная схема одного из них, который нетрудно изготовить самостоятельно, приведена на рис. 7. Он выполнен всего на одной микросхеме и состоит из трех узлов: мультивибратора на элементах D1.1, D1.2 работающего в автоколебательном режиме, электронного ключа (резисторы R5 — R10, конденсаторы С4, С5, диод V1) и ждущего мультивибратора (элементы D1.3, D1.4).

Мультивибратор на элементах D1.1 D1.2 генерирует импульсы прямоугольной формы с частотой следования около 1 кГц. Они дифференцируются цепочкой C1 R5 и поступают на электронный ключ.

Рис. 7. Принципиальная схема таймера

Работа электронного ключа основана на открывании диода V1 в момент превышения напряжения на его аноде по отношению к катоду. При замыкании контактов  кнопки S1 конденсатор С4 быстро разряжается через резистор R7. Напряжение на верхнем по схеме выводе резистора R6 максимально (около 250 В). При размыкании контактов S1 конденсатор начинает заряжаться через элементы R5 и R6. При этом напряжение на резисторе R6 уменьшается по экспоненциальному закону. Как только оно достигнет порогового уровня, который определяется делителем R9R10, диод V1 открывается, и короткие отрицательные импульсы с дифференцирующей цепочки C3R5 через него поступают на ждущий мультивибратор, который генерирует импульсы звуковой частоты.

При использовании элементов, указанных на принципиальной схеме, время выдержки может достигать 20 — 30 мин.

В электронном ключе желательно применять конденсатор С4 МБГО на рабочее напряжение не менее 350 В или любой другой, но с малым током утечки. Диод V1 должен выдерживать обратное напряжение, большее 250 В, и иметь малый обратный ток. Резистор R9 — регулятор выдержек должен иметь экспоненциальную зависимость сопротивления от угла поворота движка. В этом случае шкала выдержек будет линейной.

Рис. 8. Принципиальная схема блока питания

В процессе налаживания электронного ключа подстроечным резистором R10 устанавливают требуемую максимальную выдержку, а затем градуируют шкалу.

На рис. 8 приведена принципиальная схема источника питания, который подойдет для большинства устройств, приведенных в статье.

К выходу блока питания можно подключить индикатор, сигнализирующий о значении выходного напряжения: находится ли оно в интервале 4,75 — 5,25 В или нет. Схема индикатора изображена на рис. 9.

Индикатор состоит из двух каналов: на элементе D1.1 первый, на D1.2, D1.3 — второй. Первый канал настроен так, что при входном напряжении больше 5,25 В на элемент D1.1 с резистора R1 поступает уровень логической 1. При этом на выходе D1.1 будет логический О, и светодиод V1 засветится. Во втором канале на выходе элемента D1.3 будет логический 0 (включен светодиод V3) при входном напряжении меньше 4,75 В. Если же на выходе элементов D1.1 и D1.3 — логическая 1 (напряжение питания лежит в заданных пределах), то на выходе D1.4 — логический 0, и светится диод V2.

Рис. 9. Принципиальная схема индикатора напряжений

Налаживание индикатора очевидно. Подав напряжение 5,25 В, подстроечным резистором R1 добиваются свечения диода V1. Уменьшив входное напряжение до 4,75 В и регулируя сопротивление подстроечного резистора R2, обеспечивают свечение светодиода V3.

Описанный индикатор при соответствующей настройке можно использовать и в качестве пробника для определения состояния логических элементов.

  новости промышленности Беларуси

 С. Федорова

 

Аппаратура радиоуправления схема. Радиоуправляемые модели – Электронные игрушки

Уважаемый 4uvak. Собрал на днях сие чудо на 4 канала. Использовал радио модуль FS1000A, Пашет конечно же все как и написано, за исключением дальности, но думаю это радио модуль просто не фонтан, от того и стоит он 1,5$.
Но собрал я его для того что бы привязать его к broadlink rm2 pro и тут у меня нифига не получилось. Broadlink rm2 pro его увидел, считал его команду и сохранил в себе, но когда он отсылает команду на декодер, последний ни как не реагирует. Broadlink rm2 pro рассчитан по заявленным характеристикам на работу в диапазоне 315/433 МГц, но сие чудо он не принял в свои ряды. Далее последовали танцы с бубном….. В broadlink rm2 pro есть функция как таймер на несколько команд и я решил поставить broadlink rm2 pro задачу на отправку одной и той же команды несколько раз с интервалом 0 секунд, НО!!! Записав одну команду дальше записывать он отказался мотивируя тем, что нет больше места в памяти для сохранения команд. Следом я попробовал сделать ту же операцию с командами от телевизора и он записал 5 команд без проблем. Отсюда я сделал вывод, что в написанной вами программе очень информативные и большие по объему команды отсылаемые кодером на декодер.

Я в программировании МК абсолютный ноль и ваш проект это первый в моей жизни собранный и работающий пульт. С радио техникой никогда не дружил и профессия у меня далека от электроники.

Теперь вопрос:

Если всё же как я полагаю отсылаемый кодером сигнал длинный и большой, то можно его сделать максимально мизерным???, с той же базой, что бы не менять обвязку МК и схему.

Я понимаю, что любой не оплачиваемый труд считается за рабство:))))) , а посему готов оплатить ваш труд. Я конечно же не знаю, сколько это будет стоить, но думаю цена будет адекватной проделанной работе. Я хотел вам перечислить деньги но там где было написано, там в рублях и непонятно куда отправлять. Я не резидент РФ и живу в Кыргызстане. У меня мастер кард $. Если есть вариант отправить вам деньги на вашу карту то будет хорошо. В рублях я даже не знаю как это делать. Возможно есть и другие легкие варианты.

Задумал я это потому, что после того как приобрел broadlink rm2 pro подключил тв и кондиционер за бесплатно, а вот остальные радио штучки у нас какие то не дешевые. В доме 19 выключателей на свет, по 3-4-5 штук на комнату и покупать на все выходит очень накладно. Да и розетки хотелось бы переделать на управлении, иначе какой же это умный дом получается.

В общем задача у меня сделать пульты своим руками, что бы они не путали друг друга и главное что бы их понимал broadlink rm2 pro . На данный момент он пульт по вашей схеме не понимает.

В обсуждении я написать не смог, там только зарегистрированные пользователи пишут.

Жду вашего ответа.

В этой статье, вы увидите как сделать радиоуправление на 10 команд своими руками. Дальность действия данного устройства 200 метров на земле и более 400м в воздухе.

Схема была взята на сайте vrtp.ru
Передатчик

Приемник


Нажатие кнопок может производиться в любой последовательности, хоть все сразу все работает стабильно. С помощью его можно управлять разными нагрузками: воротами гаража, светом, моделями самолетов, автомобилей и так далее… В общем чем угодно, все зависит от вашей фантазии.

Для работы нам потребуются список деталей:
1) PIC16F628A-2 шт (микроконтроллер) (ссылка на алиекспрес pic16f628a )
2) MRF49XA-2 шт (радио трансмиттер) (ссылка на алиекспрес MRF 49 XA )
3) Катушка индуктивности 47nH (или намотать самому)-6шт
Конденсаторы:
4) 33 мкФ (электролитический)-2 шт
5) 0,1 мкФ-6 шт
6) 4,7 пФ-4 шт
7) 18 пФ-2 шт
Резисторы
8) 100 Ом-1 шт
9) 560 Ом-10 шт
10) 1 Ком-3 шт
11) светодиод-1 шт
12) кнопки-10 шт
13) Кварц 10MHz-2 шт
14) Текстолит
15) Паяльник
Как видите устройство состоит из минимум деталей и под силу каждому. Стоит только захотеть. Устройство очень стабильное, после сборки работает сразу. Схему можно делать как на печатной плате. Так и навесным монтажом (особенно для первого раза, так будет легче программировать). Для начала делаем плату. Распечатываем


И травим плату .

Припаиваем все компоненты, PIC16F628A лучше припаивать самым последним, так как его нужно будет еще запрограммировать. Первым делом припаиваем MRF49XA


Главное очень аккуратно, у нее очень тонкие выводы. Конденсаторы для наглядности. Самое главное не перепутать полюса на конденсаторе 33 мкФ так как у него выводы разные, один +, другой -. Все остальные конденсаторы припаиваете как хотите у них нет полярности на выводах


Катушки можно использовать покупные 47nH но лучше намотать самому, все они одинаковые (6 витков провода 0,4 на оправке 2 мм)

Когда все припаяно, хорошо все проверяем. Далее берем PIC16F628A, его нужно запрограммировать. Я использовал PIC KIT 2 lite и самодельную панельку
Вот ссылка на программатор ( Pic Kit2 )


Вот схема подключения


Это все просто, так что не пугайтесь. Для тех кто далек от электроники, советую не начинать с SMD компонентов, а купить все в DIP размере. Я сам так делал в первый раз


И все это реально заработало с первого раза


Открываем программу, выбираем наш микроконтроллер

Для радиоуправления различными моделями и игрушками может быть использована аппаратура дискретного и пропорционального действия. Основное отличие аппаратуры пропорционального действия от дискретной состоит в том, что она позволяет по командам оператора отклонять рули модели на любой требуемый угол и плавно изменять скорость и направление ее движения, «Вперед» или «Назад». Постройка и налаживание аппаратуры пропорционального действия достаточно сложны и. не всегда под силу начинающему радиолюбителю. Хотя аппаратура дискретного действия и имеет ограниченные возможности, но, применяя специальные технические решения, можно их расшить. Поэтому далее рассмотрим однокомандную аппаратуру управления, пригодную для колесных, летающих и плавающих моделей.

Передатчик радиоуправляемой модели.

Для управления моделями в радиусе 500 м, как показывает опыт, достаточно иметь передатчик с выходной мощностью около 100 мВт. Передатчики радиоуправляемых моделей, как правило, работают в диапазоне 10 м. Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления, передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту Приемник, который находится на модели, принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм. В итоге модель, подчинясь команде, меняет направление движения или осуществляет одно какое-нибудь заранее заложенное в конструкцию модели указание. Используя однокомандную модель управления, можно заставить модель осуществлять достаточно сложные движения. Схема однокомандного передатчика представлена на рис. 22.4. Передатчик включает задающий генератор колебаний высокой частоты и модулятор. Задающий генератор собран на транзисторе VT1, по схеме емкостной трехточки. Контур L2..C2 передатчика настроен на частоту 27,12 МГц, которая отведена Госсвязьнадзором электросвязи для радиоуправления моделями. Режим работы генератора по постоянному току определяется подбором величины сопротивления резистора R1. Созданные генератором высокочастотные колебания излучаются в пространство антенной, подключенной к контуру через согласующую катушку индуктивности L1. Модулятор выполнен на двух транзисторах VT1, VT2 и представляет собой симметричный мультивибратор. Модулируемое напряжение снимается с коллекторной нагрузки R4 транзистора VT2 и подается в общую цепь питания транзистора VT1 высокочастотного генератора, что обеспечивает 100% модуляцию. Управляется передатчик кнопкой SB1, включенной в общую цепь питания. Задающий генератор работает не непрерывно, а только при нажатой кнопке SB1, когда появляются импульсы тока, вырабатываемые мультивибрато-

Рис. 22.4. Принципиальная схема передатчика радиоуправляемой модели

ром. Посылка высокочастотных колебаний, созданных задающим генератором, в антенну происходит отдельными порциями, частота следования которых соответствует частоте импульсов модулятора.
В передатчике использованы транзисторы с коэффициентом передачи тока базы не менее 60. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы-К10-7, КМ-6. Согласующая антенная катушка L1 имеет 12 витков ПЭВ-1 0,4 и намотана на унифицированном каркасе от карманного приемника с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,8 мм. Катушка L2 бескаркасная и содержат 16 витков провода ПЭВ-1 0,8 намотанных на оправке диматром 10 мм. В качестве кнопки управления можно использовать микропереключатель типа МП-7. Детали передатчика монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Антенна передатчика представляет собой отрезок стальной упругой проволоки 0 1 …2 мм и длиной около 60 см, которая подключается прямо к гнезду XI, расположенному на печатной плате. Все детали передатчика должны быть заключены в алюминиевый корпус. На передней панели корпуса располагается кнопка управления. В месте прохождения антенны через стенку корпуса к гнезду XI должен быть установлен пластмассовый изолятор, чтобы предотвратить касание антенны корпуса.
При заведомо исправных деталях и правильном монтаже передатчик не требует особой наладки. Необходимо только убедиться в его работоспособности и, изменяя индуктивность катушки L1, добиться максимальной мощности передатчика. Для проверки работы мультивибратора, надо включить высокоомные наушники между коллектором VT2 и плюсом источника питания. При замыкании кнопки SB1 в наушниках должен прослушиваться звук низкого тона, соответствующий частоте мультивибратора. Для проверки работоспособности генератора ВЧ необходимо собрать волномер по схеме рис. 22.5. Схема представляет собой простой детекторный приемник, в котором катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 1 …1,2 и содержит 10 витков с отводом от 3 витка. Катушка намотана с шагом 4 мм на пластмассовом каркасе 0 25 мм. В качестве индикатора используется вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением

Рис. 22.5. Принципиальная схема волномера для настройки передатчика
10 кОм/В или микроамперметр на ток 50…100 мкА. Волномер собирают на небольшой пластине из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Включив передатчик, располагают от него на расстоянии 50…60 см волномер. При исправном генераторе ВЧ, стрелка волномера отклоняется на некоторый угол от нулевой отметки. Настраивая генератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, сдвигая и раздвигая витки катушки L2, добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра. Максимальную мощность высокочастотных колебаний, излучаемых антенной, получают вращением сердечника катушки L1. Настройка передатчика считается оконченной, если вольтметр волномера на расстоянии 1 …1,2 м от передатчика показывает напряжение не менее 0,05 В.
Приемник радиоуправляемой модели.

Для управления моделью радиолюбители довольно часто используют приемники, построенные по схеме сверхрегенератора. Это связано с тем, что сверхрегенеративный приемник, имея простую конструкцию, обладает очень высокой чувствительностью, порядка 10…20 мкВ. Схема сверхрегенеративного приемника для модели приведена на рис. 22.6. Приемник собран на трех транзисторах и питается от батареи типа «Крона» или другого источника напряжением 9В. Первый каскад приемника представляет собой сверхрегенеративный детектор с самогашением, выполненный на транзисторе VT1. Если на антенну не поступает сигнал, то этот каскад генерирует импульсы высокочастотных колебаний, следующих с частотой 60… 100 кГц. Это и есть частота гашения, которая задается конденсатором С6 и резистором R3. Усиление вы-

Рис. 22.6. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника радиоуправляемой модели

деленного командного сигнала сверхрегенеративным детектором приемника происходит следующим образом. Транзистор VT1 включен по схеме с общей базой, и его коллекторный ток пульсирует с частотой гашения. При отсутствии на входе приемника сигнала, эти импульсы детектируются и создают на резисторе R3 некоторое напряжение. В момент поступления сигнала на приемник продолжительность отдельных импульсов возрастает, что приводит к увеличению напряжения на резисторе R3. Приемник имеет один входной контур LI, C4, который с помощью сердечника катушки L1 настраивается на частоту передатчика. Связь контура с антенной – емкостная. Принятый приемником сигнал управления выделяется на резисторе R4. Этот сигнал в 10…30 раз меньше напряжения частоты гашения. Для подавления мешающего напряжения с частотой гашения между сверхрегенеративным детектором и усилителем напряжения включен фильтр L3, С7. При этом на выходе фильтра напряжение частоты гашения в 5…10 раз меньше амплитуды полезного сигнала. Продетектированный сигнал через разделительный конденсатор С8 подается на базу транзистора VT2, представляющего собой каскад усиления низкой частоты, а далее на электронное реле, собранное на транзисторе VT3 и диодах VD1 ,VD2. Усиленный транзистором VT3 сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2. Выпрямленный ток (отрицательной полярности) поступает на базу транзистора VT3. При появлении тока на входе электронного реле, коллекторный ток транзистора увеличивается и срабатывает реле К1. В качестве антенны приемника можно использовать штырь длиной 70…100 см. Максимальная чувствительность сверхрегенеративного приемника устанавливается подбором сопротивления резистора R1.
Монтаж приемника выполняют печатным способом на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 100×65 мм. В приемнике используются резисторы и конденсаторы тех же типов, что и в передатчике. Катушка контура сверхрегенератора L1 имеет 8 витков провода ПЭЛШО 0,35, намотанных виток к витку на полистироловом каркасе 0 6,5 мм, с подстроечным ферри-товым сердечником марки 100НН диаметром 2,7 мм и длиной 8 мм. Дроссели имеют индуктивность: L2 – 8 мкГн, a L3 – 0,07…0,1 мкГн. Электромагнитное реле К1 типа РЭС-6 с обмоткой сопротивлением 200 Ом. Настройку приемника начинают с сверхрегенеративного каскада. Подключают высокоомные наушники параллельно конденсатору С7 и включают питание. Появившийся в наушниках шум свидетельствует об исправной работе сверхрегенеративного детектора. Изменением сопротивления резистора R1 добиваются максимального шума в наушниках. Каскад усиления напряжения на транзисторе VT2 и электронное реле особой наладки не требуют. Подбором сопротивления резистора R7 добиваются чувствительности приемника порядка 20 мкВ. Окончательная настройка приемника производится совместно с передатчиком, Если в приемнике, паралельно oбмотке peлe K1 подключить наушники и включить передатчик, то в наушниках должен прослушиваться громкий шум. Настройка приемника на частоту передатчика приводит к пропаданию шума в наушниках и срабатыванию реле.

Основые технические данные

Система радиоуправления позволяет дистанционно управлять игрушкой на расстоянии до 10 метров.
Рабочая частота передатчика 27,12 мГц.
Мощность передатчика в пределах 4-10 мВт.
Потребление тока передатчиком не более 20 мА.
Вес передатчика с антенной и питанием не более 150 г.
Чувствительность приемника в рабочей полосе частот не хуже 100 мкВ.
Потребление тока приемником не более 20 мА.
Вес приемника не более 70 г.
Командоаппарат обеспечивает выполнение четырех различных команд, которые повторяются периодически.
Вес командоаппарата не более 70 г.
Питание приемника и передатчика производится от батарей “Крона-ВЦ”.

Принцип работы

Передатчик состоит из модулятора и генератора высокой частоты (рис.1). Модулятором передатчика служит симметричный мультивибратор, собранный на низкочастотных транзисторах VT2 и VT3 типа МП40.

Генератор высокой частоты собран на транзисторе VT1 типа П416 по схеме с емкостной обратной связью. При открытом транзисторе модулятора VT2 цепь генератора замыкается на плюс батареи, генератор возбуждается на рабочей частоте, сигнал высокой частоты излучается антенной.

Приемник состоит из высокочастотного каскада, усилителя низкой частоты и электронного реле.

Высокочастотный каскад приемника представляет собой сверхрегенератор. Сверхрегенератор собран на высокочастотном транзисторе VT1 типа П416 (рис.2).

При отсутствии сигнала на эмиттерной цепочке С5 R3 наблюдаются колебания частоты гашения. Частота гашения определяет чувствительность сверхрегенератора на его рабочей частоте и подбирается элементами С5, R3.

Командный сигнал передатчика выделяется контуром L1-С4, усиливается и детектируется сверхрегенератором. Фильтр R4-С8 пропускает сигнал команды низкой частоты на вход усилителя VT2, отделяя при этом частоту гашения более высокого порядка.

Электронное реле собрано на транзисторах VT3-VT4 типа МП40, п коллектор транзистора VT4 включено исполнительное реле КР типа РСМ-1.

Напряжение низкой частоты командного сигнала усиливается транзисторами VT3-VT4 и подается через конденсатор С13 на вы-прямительную ячейку УД1, УДЗ.

Выпрямленное напряжение через резистор R9 поступает на базу транзистора VT3. При этом эмиттерный ток транзистора VT3 резко увеличивается, транзистор VT4 открывается. Реле срабатывает, замыкая цепь питания двигателя командоаппарата.

Командоаппарат состоит из электродвигателя, храпового механизма, программного диска и распределительных скользящих контактов. Программный диск, боковая сторона которого представляет собой систему перемычек, коммутирует через распределительные скользящие контакты питание двигателей привода и других электрических элементов игрушки.

Описание электрической схемы радиоуправляемой игрушки

На схеме (рис.3) показан один из вариантов электрооборудования радиоуправляемой игрушки.

В игрушке имеются два приводных двигателя, которые обеспечивают движение вперед и повороты налево и направо. Лампочки задних фонарей игрушки служат сигналами поворота. Две фары создают эффект освещения пути движения игрушки.



Рис.3

Для приема сигналов команды от передатчика в игрушку вмонтированы приемник и Командоаппарат. Двигатель привода и командоаппарата, а также лампочки питаются от двух последовательно соединенных батарей типа 3336Л(У) (GB1). Для питания приемника служит батарея “Крона-ВЦ” (GB2). Для выключения батареи служит двухполюсный выключатель S. При поступлении сигнала команды от передатчика срабатывает реле КР, приемника и своими контактами включает электродвигатель командоаппарата (рис.4)МЗ.

Рис.4. Командоаппарат

Электродвигатель МЗ с помощью храпового механизма поворачивает программный диск на 30°, что соответствует переключению одной команды.

Программный диск через распределительные скользящие контакты включает электродвигатели привода и лампочки игрушки следующим образом:

В положении “вперед” замкнуты контакты 1, 2, 3, 4, при этом включены двигатели М1 и М2, а также лампочки Н1, Н2, НЗ, Н4.

В положении “направо” замкнуты контакты 1, 2, при этом включены двигатель М1 и лампочка НЗ.

В положении “стоп” все контакты разомкнуты.

В положении “налево” замкнуты контакты 1, 3, при этом включены двигатель М2 и лампочка Н4.

Команды меняются периодически. На схеме показана последовательность команд за один цикл.

Указания по монтажу и наладке системы

Размещение приемника в игрушке желательно производить на максимальном удалении от эл. двигателей и электромагнитов. Для защиты приемника от помех, создаваемых электродвигателями, рекомендуется включать параллельно электродвигателям электролитические конденсаторы 10-20 мкф рабочим напряжением 10-12 вольт, соблюдая полярность включения. К приемнику необходимо подключить антенну. В качестве антенны может быть использован штырь или провод диаметром 1,0-2,0 мм, длиной не менее 20 см. Антенну необходимо изолировать от корпуса игрушки. В качестве изоляторов можно использовать детали из керамики, фторопласта, оргстекла или полистирола. С увеличением длины антенны дальность управления увеличивается. Приемник необходимо закрыть крышкой из изоляционного материала для защиты от пыли и влаги. Расстояние от печатной платы до основания, на котором укреплен приемник, должно быть не менее 5 мм.
После монтажа электрической схемы и проверки работоспособности (порядок включения указан далее) необходимо подстроить приемник на максимальную чувствительность. Подстройка производится с помощью конденсатора С4 (см. принципиальную схему и чертеж приемника). Поворачивая ротор конденсатора изоляционной отверткой, необходимо найти положение, при котором срабатывание реле происходит при максимальном удалении игрушки ог передатчика.

Командоаппарат закрепляется на горизонтальной платформе с помощью лапок.

Для радиоуправления различными моделями и игрушками может быть использована аппаратура дискретного и пропорционального действия.

Основное отличие аппаратуры пропорционального действия от дискретной состоит в том, что она позволяет по командам оператора отклонять рули модели на любой требуемый угол и плавно изменять скорость и направление ее движения «Вперед» или «Назад».

Постройка и налаживание аппаратуры пропорционального действия достаточно сложны и не всегда под силу начинающему радиолюбителю.

Хотя аппаратура дискретного действия и имеет ограниченные возможности, но, применяя специальные технические решения, можно их расширить. Поэтому далее рассмотрим однокомандную аппаратуру управления, пригодную для колесных, летающих и плавающих моделей.

Схема передатчика

Для управления моделями в радиусе 500 м, как показывает опыт, достаточно иметь передатчик с выходной мощностью окьло 100 мВт. Передатчики радиоуправляемых моделей, как правило, работают в диапазоне 10 м.

Однокомандное управление моделью осуществляется следующим образом. При подаче команды управления передатчик излучает высокочастотные электромагнитные колебания, другими словами, генерирует одну несущую частоту.

Приемник, который находится на модели принимает сигнал, посланный передатчиком, в результате чего срабатывает исполнительный механизм.

Рис. 1. Принципиальная схема передатчика радиоуправляемой модели.

В итоге модель, подчинясь команде, меняет направление движения или осуществляет одно какое-нибудь заранее заложенное в конструкцию модели указание. Используя однокомандную модель управления, можно заставить модель осуществлять достаточно сложные движения.

Схема однокомандного передатчика представлена на рис. 1. Передатчик включает задающий генератор колебаний высокой частоты и модулятор.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1 по схеме емкостной трех-точки. Контур L2, С2 передатчика настроен на частоту 27,12 МГц, которая отведена Госсвязьнадзором электросвязи для радиоуправления моделями.

Режим работы генератора по постоянному току определяется подбором величины сопротивления резистора R1. Созданные генератором высокочастотные колебания излучаются в пространство антенной, подключенной к контуру через согласующую катушку индуктивности L1.

Модулятор выполнен на двух транзисторах VT1, VT2 и представляет собой симметричный мультивибратор. Модулируемое напряжение снимается с коллекторной нагрузки R4 транзистора VT2 и подается в общую цепь питания транзистора VT1 высокочастотного генератора, что обеспечивает 100% модуляцию.

Управляется передатчик кнопкой SB1, включенной в общую цепь питания. Задающий генератор работает не непрерывно, а только при нажатой кнопке SB1, когда появляются импульсы тока, вырабатываемые мультивибратором.

Посылка в антенну высокочастотных колебаний, созданных задающим генератором, происходит отдельными порциями, частота следования которых соответствует частоте импульсов модулятора.

Детали передатчика

В передатчике использованы транзисторы с коэффициентом передачи тока базы h31э не менее 60. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы — К10-7, КМ-6.

Согласующая антенная катушка L1 имеет 12 витков ПЭВ-1 0,4 и намотана на унифицированном каркасе от карманного приемника с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,8 мм.

Катушка L2 бескаркасная и содержат 16 витков провода ПЭВ-1 0,8 намотанных на оправке диаметром 10 мм. В качестве кнопки управления можно использовать микропереключатель типа МП-7.

Детали передатчика монтируют на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Антенна передатчика представляет собой отрезок стальной упругой проволоки диаметром 1…2 мм и длиной около 60 см, которая подключается прямо к гнезду X1, расположенному на печатной плате.

Все детали передатчика должны быть заключены в алюминиевый корпус. На передней панели корпуса располагается кнопка управления. В месте прохождения антенны через стенку корпуса к гнезду XI должен быть установлен пластмассовый изолятор, чтобы предотвратить касание антенны корпуса.

Налаживание передатчика

При заведомо исправных деталях и правильном монтаже передатчик не требует особой наладки. Необходимо только убедиться в его работоспособности и, изменяя индуктивность катушки L1, добиться максимальной мощности передатчика.

Для проверки работы мультивибратора надо включить высокоомные наушники между коллектором VT2 и плюсом источника питания. При замыкании кнопки SB1 в наушниках должен прослушиваться звук низкого тона, соответствующий частоте мультивибратора.

Для проверки работоспособности генератора ВЧ необходимо собрать волномер по схеме рис. 2. Схема представляет собой простой детекторный приемник, в котором катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 диаметром 1…1,2мм и содержит 10 витков с отводом от 3 витка.

Рис. 2. Принципиальная схема волномера для настройки передатчика.

Катушка намотана с шагом 4 мм на пластмассовом каркасе диаметром 25 мм. В качестве индикатора используется вольтметр постоянного тока с относительным входным сопротивлением 10 кОм/В или микроамперметр на ток 50…100мкА.

Волномер собирают на небольшой пластине из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Включив передатчик, располагают от него волномер на расстоянии 50…60 см. При исправном генераторе ВЧ стрелка волномера отклоняется на некоторый угол от нулевой отметки.

Настраивая генератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, сдвигая и раздвигая витки катушки L2, добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра.

Максимальную мощность высокочастотных колебаний, излучаемых антенной, получают вращением сердечника катушки L1. Настройка передатчика считается оконченной, если вольтметр волномера на расстоянии 1…1,2 м от передатчика показывает напряжение не менее 0,05 В.

Схема приемника

Для управления моделью радиолюбители довольно часто используют приемники, построенные по схеме сверхрегенератора. Это связано с тем, что сверхрегенеративный приемник, имея простую конструкцию, обладает очень высокой чувствительностью, порядка 10…20 мкВ.

Схема сверхрегенеративного приемника для модели приведена на рис. 3. Приемник собран на трех транзисторах и питается от батареи типа «Крона» или другого источника напряжением 9 В.

Первый каскад приемника представляет собой сверхрегенеративный детектор с самогаше-нием, выполненный на транзисторе VT1. Если на антенну не поступает сигнал, то этот каскад генерирует импульсы высокочастотных колебаний, следующих с частотой 60…100 кГц. Это и есть частота гашения, которая задается конденсатором С6 и резистором R3.

Рис. 3. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника радиоуправляемой модели.

Усиление выделенного командного сигнала сверхрегенеративным детектором приемника происходит следующим образом. Транзистор VT1 включен по схеме с общей базой и его коллекторный ток пульсирует с частотой гашения.

При отсутствии на входе приемника сигнала, эти импульсы детектируются и создают на резисторе R3 некоторое напряжение. В момент поступления сигнала на приемник продолжительность отдельных импульсов возрастает, что приводит к увеличению напряжения на резисторе R3.

Приемник имеет один входной контур L1, С4, который с помощью сердечника катушки L1 настраивается на частоту передатчика. Связь контура с антенной — емкостная.

Принятый приемником сигнал управления выделяется на резисторе R4. Этот сигнал в 10…30 раз меньше напряжения частоты гашения.

Для подавления мешающего напряжения с частотой гашения между сверхрегенеративным детектором и усилителем напряжения включен фильтр L3, С7.

При этом на выходе фильтра напряжение частоты гашения в 5… 10 раз меньше амплитуды полезного сигнала. Продетектированный сигнал через разделительный конденсатор С8 подается на базу транзистора VT2, представляющего собой каскад усиления низкой частоты, а далее на электронное реле, собранное на транзисторе ѴТЗ и диодах VD1, VD2.

Усиленный транзистором ѴТЗ сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2. Выпрямленный ток (отрицательной полярности) поступает на базу транзистора ѴТЗ.

При появлении тока на входе электронного реле, коллекторный ток транзистора увеличивается и срабатывает реле К1. В качестве антенны приемника можно использовать штырь длиной 70… 100 см. Максимальная чувствительность сверхрегенеративного приемника устанавливается подбором сопротивления резистора R1.

Детали и монтаж приемника

Монтаж приемника выполняют печатным способом на плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 100×65 мм. В приемнике используются резисторы и конденсаторы тех же типов, что и в передатчике.

Катушка контура сверхрегенератора L1 имеет 8 витков провода ПЭЛШО 0,35, намотанных виток к витку на полистироловом каркасе диаметром 6,5 мм, с подстроечным ферритовым сердечником марки 100НН диаметром 2,7 мм и длиной 8 мм. Дроссели имеют индуктивность: L2 — 8 мкГн, a L3 — 0,07…0,1 мкГн.

Электромагнитное реле К1 типа РЭС-6 с обмоткой сопротивлением 200 Ом.

Настройка приемника

Настройку приемника начинают с сверхрегенеративного каскада. Подключают высокоомные наушники параллельно конденсатору С7 и включают питание. Появившийся в наушниках шум свидетельствует об исправной работе сверхрегенеративного детектора.

Изменением сопротивления резистора R1 добиваются максимального шума в наушниках. Каскад усиления напряжения на транзисторе VT2 и электронное реле особой наладки не требуют.

Подбором сопротивления резистора R7 добиваются чувствительности приемника порядка 20 мкВ. Окончательная настройка приемника производится совместно с передатчиком.

Если в приемнике параллельно обмотке реле К1 подключить наушники и включить передатчик, то в наушниках должен прослушиваться громкий шум. Настройка приемника на частоту передатчика приводит к пропаданию шума в наушниках и срабатыванию реле.

Подписаться на еженедельную рассылку mywok.ru

электронных схем для начинающих | Простые и простые базовые электронные схемы

Электронные схемы для начинающих, объясненные опытным инженером-электронщиком.

Это руководство по электронным схемам для начинающих написано для предоставления достоверной информации. Вся опубликованная здесь информация об электронных схемах может быть полезна любителям, студентам, профессионалам, инженерам и т. Д.

Определение электронной схемы

Электронная схема может быть определена как совокупность электронных элементов, выполняющих предписанную функцию.Это электрическая цепь, которая содержит активные и пассивные электронные компоненты, такие как конденсатор, резистор, транзистор, диоды, вакуумные трубки и т. Д.

В электрической цепи должен быть хотя бы один электронный компонент, который управляет напряжением или током в цепи.

Итак, мы можем сказать, что электронная схема – это замкнутый путь, образованный соединениями и взаимным соединением электронных компонентов, по которому может течь электрический ток. Электронные схемы могут быть физически построены с использованием любого количества методов.

Типы электронных схем

Электронные схемы

подразделяются на аналоговые схемы, цифровые схемы и схемы со смешанными сигналами ( – комбинация аналоговых и цифровых ).

Теперь давайте разберемся с каждым из них подробнее:

1. Аналоговые электронные схемы

Простая аналоговая схема

Аналоговые электронные схемы

– это схемы, в которых сигналы могут непрерывно изменяться со временем, чтобы соответствовать представляемой информации.

Электронное оборудование, такое как усилители напряжения, усилители мощности, схемы настройки, радио и телевизоры, в основном аналоговое.

Базовые элементы аналоговых цепей бывают пассивными (резисторы , конденсаторы, катушки индуктивности и мемристоры ) и активными.

Подробнее о : Аналоговая электронная схема

2. Цифровые электронные схемы

Простая цифровая схема ( Дискретная схема )

В цифровых схемах электрические сигналы принимают дискретные значения, которые не зависят от времени, для представления логических и числовых значений.Эти значения представляют информацию, которая обрабатывается.

Транзистор – один из основных компонентов, используемых в цифровых схемах.

Подробнее о : Цифровая электронная схема

3. Цепь смешанного сигнала

Цепь смешанных сигналов

Схемы смешанного сигнала также называют гибридными схемами. Они содержат элементы как аналоговых, так и цифровых схем.

Примеры схем со смешанными сигналами: компараторы, таймеры, системы ФАПЧ, АЦП (аналого-цифровые преобразователи , ) и ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи , ).

Подробнее о : Смешанная сигнальная цепь

Дополнительная информация об электронных схемах для начинающих

Вывод:

Надеюсь, вы нашли это Учебное пособие по электронным схемам для начинающих полезным. Пожалуйста, поделитесь с другими. Я приветствую все вопросы в разделе комментариев ниже.

Похожие сообщения:

Топ-10 простых проектов в области электроники для начинающих

Эта статья будет охватывать список простых проектов для начинающих высшего уровня, которые мы рассмотрели на этой платформе.Эти проекты удовлетворят все ваши потребности новичков, но мы не рекомендуем вам выбирать эти проекты в качестве проектов последнего года. Этот список содержит комбинацию наших проверенных проектов DIY, которые созданы специально для новичков в области электроники. Итак, давайте сразу же посмотрим на 10 лучших проектов простой электроники для начинающих.

Выбирая проекты для этой статьи из множества других, мы позаботились о том, чтобы предложить вам самые популярные схемы на нашем веб-сайте, которые очень легко реализовать.Итак, ниже представлены наши 10 лучших простых проектов в области электроники для начинающих.

Схема USB-лампы – это электронная схема, которая служит для обеспечения аварийного освещения. Это относительно дешевая и доступная схема. Вы можете легко собрать этот проект с минимальным количеством компонентов.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

2 9011 2 9011 9011
S.No Компонент Значение Кол-во
1) USB-штекер Тип A (вилка) 1
47 Ом 1
3) LED 5 мм, белый 1
4) Макет 1 9010 – По необходимости
[inaritcle_1] Принципиальная схема

Работа схемы

Резистор на 47 Ом ограничивает ток до 25 мА и идеально подходит для работы с ярким белым светодиодом.Вы можете легко подключить эту схему к любому дополнительному или утилизированному USB-кабелю, который у вас есть.

Предполагаемый режим работы – через портативный компьютер в случае внезапного отключения электроэнергии.

На втором месте нашего Топ-10 проектов простой электроники находится проект простого индикатора уровня воды. Индикаторы уровня воды – это простые электронные схемы, используемые для определения текущего уровня любой наблюдаемой жидкости. Они являются важной частью различных процессов, таких как системы раннего предупреждения градирни, управление орошением, измерение уровня топлива в баке и отстойные насосы.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали

1
S.No Компонент Значение Кол-во
1) Транзисторы PNP A1015 3 при необходимости
3) Зонды (алюминиевые / медные провода) 3
4) светодиоды 5 мм (красный, зеленый.Синий) 3
5) Резисторы 470 Ом 3
6) Батарея 9V 1
8) Макетная плата 1
9) Соединительные провода По необходимости
24 Принципиальная схема

Работа схемы

Когда резервуар наполняется, мы получаем оповещения об определенных уровнях.Здесь мы создали 3 уровня (низкий, средний и полный) относительно емкости бака. Мы добавили 3 светодиода для обозначения трех уровней (низкий, средний, полный).

База каждого транзистора соединяется с алюминиевым или медным проводом с удаленной изоляцией на концах, действуя как пробник. Когда вода поднимается, база каждого транзистора получает электрическое соединение с напряжением 9 В постоянного тока через воду и соответствующий зонд. Это, в свою очередь, заставляет транзисторы светиться светодиодом и показывать уровень воды.

Занимает 3-е место в нашем списке 10 лучших проектов в области простой электроники. Лазерная сигнализация с растяжкой – очень полезная функция безопасности, которую можно использовать в своем доме для защиты от грабителей и злоумышленников. Он может обнаруживать движение людей или объектов, когда они проходят через лазерный луч, и подавать сигналы тревоги в качестве сигналов тревоги для соответствующих властей.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали

Принципиальная схема

Работа схемы

Когда какой-либо объект попадает между лазерным лучом и LDR, секция таймера схемы активируется на заданный период времени и впоследствии включает схему зуммера, построенную на микросхеме таймера NE556.Заданный период времени можно увеличить или уменьшить, изменив емкость конденсатора 470 мкФ. Период времени для секции таймера можно отрегулировать с помощью потенциометра 1 МОм.

Цепь звукового сигнала – это простое электронное устройство, издающее монотонный звуковой сигнал, который можно использовать для сигнализации чрезвычайной ситуации в таких местах, как больницы, полицейские участки или участки пожарной охраны. Типичные применения звуковых сигналов включают устройства, такие как сигнальные устройства, таймеры и т. Д.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали

Принципиальная схема

Работа схемы

Здесь 2 логических элемента И-НЕ подключены как нестабильный мультивибратор, благодаря чему на выходе 4-го контакта ИС постоянно повышается и понижается уровень сигнала.Это постоянно переключает транзистор 2N4401 (ВКЛ и ВЫКЛ), который обеспечивает питание пьезоэлектрического зуммера. Следовательно, пьезозуммер издает звуковые сигналы, а светодиодный индикатор постоянно мигает.

Цепи металлоискателя – это простые электронные устройства, которые обнаруживают присутствие любого металла в пределах своего диапазона. Эти инструменты работают, обнаруживая изменения магнитного поля, вызванные нахождением на близком расстоянии от металлических предметов. Они служат для ряда целей, таких как проверка безопасности, проверка случайного присутствия нежелательных металлических предметов в пищевых продуктах и ​​т. Д.

Компоненты оборудования

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

Принципиальная схема

Работа схемы

Эта схема представляет собой недорогой металлоискатель, использующий единственный транзистор BC548 и старый радиоприемник. Когда вы поместите эту схему металлоискателя рядом с любым металлическим объектом, вы услышите шипящий звук от вашего AM-радио, сигнализирующий об обнаружении металлического объекта. L1 равен 60 виткам эмалированного медного провода, намотанного на трубку из ПВХ толщиной 1 см.Источник питания схемы должен быть от батареи 9 В или 6 В.

Под номером 6 в нашем списке 10 лучших проектов простой электроники находится схема диммера светодиода. Простая схема с функцией управления яркостью светильника. Это достигается путем изменения формы волны напряжения, подаваемого на лампу или светодиод, что позволяет снизить интенсивность светового потока. они используются в таких устройствах, как освещение настроения, ночное освещение и мягкое освещение.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали

Принципиальная схема

Работа схемы

Здесь мы настраиваем яркость 10 сверхъярких белых светодиодов, но количество светодиодов можно увеличить.Pot 200 Ом регулирует ток / яркость светодиодов. Общий выходной ток LM317 составляет 1,5 А, поэтому мы используем отдельный резистор для ограничения тока с каждым светодиодом, который защищает их от максимального выходного тока ИС.

Эта схема может использоваться для управления нагрузками переменного тока, такими как освещение, вентиляторы и т. Д., Через звук. При правильном включении звукового переключателя динамическое управление звуком становится очень полезным не только для роботизированных систем, но и для домашней автоматизации.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали

Принципиальная схема

Работа схемы

Здесь аудиовход снимается с электретного микрофона.Здесь конденсатор емкостью 120 нФ блокирует постоянную составляющую звука, позволяя пропускать только переменный ток к транзистору (2N4401). Теперь этот сигнал действует как управляющий сигнал на базу транзистора 2N4401

.

Транзистор 2N4401 усиливает звуковой сигнал, принимаемый электретным микрофоном. Затем усиленный сигнал поступает на микросхему компаратора напряжения LM393N, а дополнительный усиленный сигнал поступает на выходной вывод 8 микросхемы. Транзистор 2N4403 PNP используется на выходе ИС для управления переключателем реле SPDT.

На восьмом месте в нашем списке 10 лучших проектов простой электроники стоит знаменитая схема LED Chaser. Схема поиска светодиодов представляет собой повторяющийся секвенсор, обычно созданный путем комбинирования простой схемы синхронизации со схемой счетчика. Он широко используется в таких местах, как рекламные дисплеи и “веревочные” дисплеи для беговых огней на небольших дискотеках и т. Д.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

Принципиальная схема

Работа схемы

Кнопка подключена к тактовому входу микросхемы декадного счетчика CD4017.CD4017 имеет 10 выходных контактов, и каждый контакт подключен к светодиоду. По умолчанию первый выходной контакт включен или высокий, а остальные выключены. Каждый раз, когда входной вывод синхронизации 4017 IC обнаруживает повышение напряжения (от низкого до высокого), он выключает токовый выход и включает следующий последовательный выход. Такая перестановка выходов создает впечатление, что светодиоды преследуют друг друга, цикл продолжается до последнего светодиода, а затем выход сбрасывается обратно на первый светодиод.

Паника – это простая электронная схема, которая позволяет человеку, находящемуся в состоянии стресса, быстро вызвать помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Они являются важной функцией безопасности на важных рабочих местах, таких как банковские хранилища и военные комплексы, и обычно используются в зонах повышенного риска, таких как станции безопасности, тюрьмы и контрольно-пропускные пункты.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

Принципиальная схема

Работа схемы

Резисторы R1 и R2 подтягивают вверх. TRIG , контакт 2 и RESET, контакт 4. При нажатии кнопки SET спусковой штифт на 2 поворачивается на нижний уровень.Следовательно, на выходе нижнего компаратора внутри микросхемы таймера 555 повышается на мгновение высокий уровень. Это устанавливает триггер и вывод OUT переходит в высокий уровень и остается в этом состоянии до тех пор, пока не будет подан внешний сигнал сброса. Процесс сброса микросхемы таймера 555 выполняется нажатием кнопки RESET . Это приводит к тому, что на выводе RESET на мгновение устанавливается низкий уровень (меньше Vcc / 3), который напрямую подключается к триггеру через транзистор. Выходной сигнал достигает клеммы базы Q1 (BC547), и транзистор включается.Также включите зуммер и светодиод, подключенный к транзистору.

Последним в нашем списке 10 лучших проектов в области простой электроники находится источник переменного тока постоянного тока. Регулируемый источник питания постоянного тока служит интерфейсом между настенной розеткой и обычным силовым электронным оборудованием. Источник переменного тока можно использовать для тестирования и устранения неполадок небольших электронных проектов, что делает его очень универсальным и полезным проектом. Это делает его подходящим кандидатом в список 10 лучших проектов в области простой электроники.

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали.

Принципиальная схема

Работа цепи

Сигнал 230 В переменного тока подается на первичную обмотку трансформатора без ТТ, который понижает его до 28 В 3 А за счет взаимной индукции первичной и вторичной обмоток при поддержании частоты на уровне 50 Гц. После этого сигнал 28 В переменного тока проходит через мостовой выпрямитель, который преобразует сигнал переменного тока в пульсирующий сигнал постоянного тока.

Выпрямленное напряжение затем подается на вход регулируемого регулятора напряжения LM317. Диоды D1 и D2 используются для защиты регулятора от избыточного протекания через него. Диапазон выходного напряжения контролируется подключением потенциометра 5,1 кОм к выводу ADJ регулятора.

Итак, выше представлен наш список из 10 лучших проектов простой электроники для новичков в области электроники. Чтобы узнать о других интересных проектах, связанных с Arduino, Raspberry pi и NodeMcu, щелкните здесь.

Руководство по проектированию электронных схем для начинающих

Многие люди так хотят знать концепции проектирования электронных схем с нуля.Что ж, проектирование простых систем освещения со связкой светодиодов и резисторов может не представлять проблем, но научиться разрабатывать сложные электронные системы – это не детская игра. Тем не менее, нет предела тому, чего можно достичь, если он настроен на это.

Некоторые люди ищут схемы в Интернете, находят принципиальную схему, конструируют ее и после этого видят себя такими, какими они спроектировали электронную схему. К сожалению, это не электронная схема.Вы только что построили схему, разработанную кем-то другим.

Вы можете представить себя разработчиком схемы, если вы подумаете об электронном устройстве, которое хотите воплотить в жизнь, а затем поработаете над ним с нуля и получите удовлетворительный результат.

Я расскажу вам, как это сделать, то есть как спроектировать электронную схему с нуля, в этом уроке, а также добавлю несколько видеороликов, чтобы углубить и улучшить знания.

Основные правила проектирования электронных схем

Любое качественное электронное устройство имеет руководство.В этом руководстве содержатся инструкции по эффективному использованию устройства. Если вы будете следовать инструкции до мельчайших деталей, будьте уверены, что вы извлечете максимум из этого устройства. То же самое применимо и к проектированию электронных схем, существуют основные правила проектирования электронных схем, которые должен знать каждый новичок в проектировании электронных схем:

1.

Освоение различных электронных компонентов и их поведения в цепи:

Проектирование электронных схем можно сравнить с футболом или любой игрой, в которой есть команда и тренер, тренер – это разработчик схем, а игроки – различные электронные компоненты.Чтобы тренер мог рассчитывать на победу в игре, он / она должен разместить игроков на их законных крыльях, то же самое применимо к конструкции электронной схемы , чтобы разработчик схемы реализовал желаемый результат проектирования, он / она должны разместить электронные схемы. компоненты на их законных позициях в цепи. Я научу вас тому, как это сделать, в этом руководстве и в других руководствах по проектированию схем .

конструкция электронной схемы

Следовательно, как разработчик электронных схем, вы должны в разумной степени знать, как ведут себя различные электронные компоненты и как использовать их в схеме.

Вы не должны знать все электронные компоненты, однако необходимо знать некоторые из них. Компоненты нравятся; резистор, конденсатор, катушка индуктивности, диод, переключатели, батарея, транзистор, тиристор, симистор, диак, микросхема таймера 555, регулятор, трансформатор, светодиод, светодиод, реле и т. д. некоторые из них перечислены ниже

резисторы Конденсаторы Аккумуляторы Diac Транзисторы Индукторы переключатели Рисунок 8: Тиристор Рисунок 9: Симистор

2. Больше тока будет проходить через наименее резистивную цепь :

Допустим, вы уже знаете, что такое ток и напряжение в электронике, если вы еще не знали, то прочтите это подробное руководство . Каждая цепь имеет сопротивление, сопротивление определяет, как ток распределяется в цепи. Компонент, который категорически влияет на сопротивление в цепи в качестве своей функции, называется резистором. На рисунке 2 выше показана связка резисторов с цветовой кодировкой.

Резисторы

бывают разных размеров и форм, прежде всего, они бывают разных номиналов, поэтому, если у нас есть резисторы 10 кОм и 100 кОм, оба подключены в цепь параллельно, мы увидим, что больше тока будет течь в части с 10 кОм. резистор.см. принципиальную схему и моделирование ниже:

Если вы внимательно посмотрите на симуляцию, вы увидите, что по пути с резистором 10 кОм проходит больше тока, чем по пути с резистором 100 кОм. Из этой иллюстрации вы поймете, что электрическое сопротивление можно использовать для определения того, как ток течет в цепи. И в этом вся электроника. Электроника – это просто использование электронных компонентов для управления потоком тока для достижения желаемой цели в цепи.

3.

Ток будет течь из области с более высоким электрическим потенциалом или напряжением в область с более низким электрическим потенциалом или напряжением:

Посмотрите на схему ниже

направление потока тока в цепи

Ток, выходящий из источника питания в цепи, никогда не будет течь из точки B в точку A , а наоборот, как показано стрелками. Как мы знаем, вода не течет в гору. Это связано с тем, что энергия (напряжение) тока в точке A больше, чем энергия (напряжение) в точке B .чтобы понять это, лучше посмотрите видеоурок выше.

4.

Ток течет в цепи, чтобы вернуться на землю

Земля – ​​это точка с самым низким электрическим потенциалом в цепи, ее можно рассматривать как отрицательную клемму аккумулятора или источника питания. Это часть схемы, которая является самым низким уровнем электронной энергии или напряжения, на котором измеряется напряжение или электрический потенциал других точек в цепи. Земля является точкой отсчета для измерения напряжения в контрольной точке цепи.См. Принципиальную схему ниже:

принципиальная схема, показывающая символ заземления

Часть, обведенная красным, является заземлением, ее напряжение равно нулю, как показано на изображении.

Проектирование базовой электронной схемы с нуля

После того, как вы познакомитесь с этими правилами и концепциями проектирования электронных схем и изучите поведение некоторых электронных компонентов, следующим шагом будет начало вашего проектирования, для чего вам потребуются следующие электронные компоненты:

  1. Макетная плата
  2. Перемычки
  3. Светоизлучающий диод
  4. Переключатель
  5. Резистор
  6. Батарея

Схема, которую мы разработаем здесь, является самой простой и распространенной схемой для начинающих начинается с того, что это схема, которая включает и выключение светодиода, это похоже на запись «Hello world!» в компьютерное программирование См. принципиальную схему ниже:

Рисунок 12: Простая конструкция электронной схемы

Анализ схемы базовой электронной схемы

Батарея обеспечивает электрическую энергию, необходимую для питания цепи.Переключатель открывает или закрывает путь прохождения тока в цепи, переключатель создает разомкнутый контур или замкнутый контур в цепи. Резистор ограничивает скорость протекания тока в цепи, чтобы избыточный ток и напряжение не повредили светоизлучающий диод (LED). Следует отметить, что светоизлучающие диоды имеют определенную величину тока и напряжения, которым они должны подвергаться, иначе они будут повреждены, это напряжение зависит от цвета светодиода. См. Изображение ниже.Светодиод излучает свет при включении переключателя.

Разные цвета светодиода и соответствующие им напряжения

Моделирование электронных схем с помощью Proteus

Если вы пока не можете достать электронные компоненты, не волнуйтесь, вы все равно можете испытать проектирование электронных схем с помощью симулятора схем, такого как Proteus. Чтобы использовать этот симулятор, вам необходимо установить его на свой компьютер. Я написал подробное руководство о том, как загрузить и установить Proteus 8.11. Я также предоставил ссылку для загрузки программного обеспечения, используйте кнопку ниже, чтобы загрузить и установить Proteus 8.11 на свой компьютер.

Когда вы будете готовы провести симуляцию, посмотрите видео ниже:

Я смоделировал, как включать и выключать светодиод в учебном пособии, это очень простое учебное пособие.

Proteus очень прост в использовании, посмотрите видео и убедитесь сами. После того, как вы выполнили свое моделирование, вы можете попробовать другие модели, которые у меня есть здесь

Как новичок в проектировании электронных схем, вы должны начать с простых конструкций и продвигаться вверх.Чтобы хорошо в этом разбираться, нужно проявлять творческий подход, творческий подход предполагает продумывание проблем, а затем использование своих знаний о том, как ведут себя электронные компоненты, для их решения. Когда вы научитесь проектировать простые схемы, вам следует переходить к более сложным, а также изучать анализ схем . Я буду делать уроки по анализу цепей в будущем. Когда вы занимаетесь проектированием схем, а также пытаетесь отремонтировать некоторые неисправные устройства, это помогает укрепить уверенность. У меня есть мантра, которая гласит: « , чтобы хорошо разбираться в дизайне, иди и научись ремонтировать ».

Научитесь использовать некоторые тестовые устройства, такие как мультиметр, осциллограф, если вы можете себе его позволить, измеритель LCR и т. Д. Прежде всего, практика – единственное действие, которое может сделать вас хорошим проектировщиком схем, развить привычку практиковаться и пробовать каждую идею. . После того, как вы приобрели достаточную силу в непрограммируемой электронике, пришло время углубиться в использование микроконтроллеров, таких как Arduino или Raspberry pi. У меня есть список руководств по Arduino, проектов Arduino, которые вам доступны.Вы также можете проверить их.

Я считаю, что это руководство дает вам необходимое руководство для начинающих по изучению , как проектировать электронные схемы с нуля . Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать в разделе комментариев.

Введение в электронику для начинающих – PCB

Если у вас есть хотя бы небольшой интерес к изучению электроники, вам абсолютно необходимо знать о печатной плате или печатной плате. Почему? Эти платы есть во всех без исключения электронных устройствах, известных человеку! Откройте свой компьютер, смартфон или даже вилку, и вы найдете печатную плату.

Новичку в электронике эти зеленые формы могут сначала показаться немного загадочными. Существует масса различных на вид компонентов, и так много всего нужно узнать, чтобы понять, как все это работает вместе. Но с большой высоты понять, что такое печатная плата и как она работает, может быть легко. Посмотрите на печатную плату с высоты 10 000 футов, и вы обнаружите, что она выглядит как город!

Сядьте у окна

Хотя и не в последнее время, вероятно, вы хотя бы раз в жизни летали на самолете.Моя любимая часть путешествия – взлет самолета с взлетно-посадочной полосы. По мере того, как вы поднимаетесь все выше и выше, вы получаете новый взгляд на город, который видите только с большой высоты. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше начинаете видеть, насколько ваш город организован и тщательно спланирован. Дороги, здания, машины и люди – все соединено в единую систему.

Как и в наших городах, печатные платы обеспечивают целостную систему, основу для всех электронных компонентов, которые оживляют наши повседневные устройства.Фактически, вы можете сравнить многие аспекты города с печатной платой.

Следы = Дороги

Очередь Уилли Нельсон

На печатной плате вы заметите кучу линий, идущих повсюду, соединяющихся с различными компонентами. Они похожи на дороги в наших городах, за исключением того, что вместо проезжающих машин по улицам, сделанным из меди, летят электроны, спеша запитать один компонент за другим! Эти медные дороги в нашем городе PCB называются следами .

Печатная плата без каких-либо компонентов, вы можете видеть следы, соединяющие все.

Интегральные схемы = Центр города

Очередь, Петула Кларк…

Центр города – это место, где происходит вся работа в городе. У вас есть большие корпоративные офисы, местные предприятия на каждом углу и, возможно, даже несколько открытых рынков. Этот центральный центр человеческой деятельности похож на те квадратные черные формы, которые вы найдете на печатной плате под названием Integrated Circuits ( IC ).Эти микросхемы – это то место, где вся тяжелая обработка происходит на печатной плате, выполняя быстрые вычисления.

Пассивные компоненты = Пригород

Очередь Arcade Fire…

В пригородах дома, парки и школы – обычное явление. С самолета вы заметите, что ряды домов в пригороде часто выглядят точно так же, как небольшие резисторы или конденсаторы, которые можно найти на всей печатной плате. Эти резисторы существуют, они сопротивляются протеканию тока в соответствии с их номиналом.

Колодки = Конструкция

Queue The Hammer Song…

Ни один город не свободен от строительства! Будь то строительство нового небоскреба или нового жилого комплекса, вы обнаружите, что новые основы закладываются повсюду. Эти основания похожи на пустые контактные площадки , которые вы найдете на печатной плате без каких-либо компонентов. Хотя сейчас они могут быть пустыми, скоро к ним будет припаян компонент.

Silkscreen = Адреса и названия улиц

Очередь U2…

Вы не сможете найти дорогу по городу без адреса или названия улицы. И точно так же, как эти двое помогают вам перемещаться по лабиринтам улиц, все белые надписи, которые вы найдете на печатной плате, делают то же самое. Эта надпись, называемая шелкографией , помогает людям, которые собирают или ремонтируют печатные платы, точно знать, что это за деталь и ее расположение.

Vias = Канализационная система

Убери это, Том Йорк…

Вся вода, которую мы используем при мытье посуды или мытье машины, должна куда-то уходить, а в канализацию она попадает в новые места. Канализационная система похожа на отверстия, которые вы можете найти на печатной плате, под названием vias . Эти похожие на люки формы помогают доставлять электричество с одной стороны печатной платы на другую, точно так же, как вода течет из вашей раковины на местную канализационную станцию, это скоростная автомагистраль!

Конденсаторы = Электростанция

Очередь MGMT…

Электростанции поддерживают свет в рабочем состоянии.Можете ли вы представить себе, каким был бы город без них? Надеюсь, не зараженный зомби! Как и на городских электростанциях, у нас есть так называемые конденсаторы и на печатной плате, которые накапливают электричество. Они могут удерживать заряд и высвобождать его, когда это необходимо, чтобы послать энергию туда, где она нужна.

LEDS = уличные фонари и знаки

Ага… Путешествие.

Уличные фонари и знаки помогают поддерживать порядок в мире, полном сумасшедших водителей, контролирующих движение транспорта в нашем лабиринте улиц и шоссе.На печатной плате уличные фонари и вывески похожи на диоды и их собрата LED . Диод контролирует поток электричества на печатной плате, позволяя ему идти только в одном направлении. И вы обязательно видели светодиод, он похож на диод, за исключением того, что он загорается, когда через него проходит ток.

Теперь, когда вы собрали все отдельные части вместе, посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, можете ли вы указать на некоторые ориентиры на этой печатной плате.Интегральные схемы найти проще всего; просто ищите черные ящики. Но вам, возможно, придется прищуриться, чтобы увидеть все крошечные пригороды с резисторами, сгруппированные повсюду. Конечно, перечисленные выше детали и детали – это лишь малая часть того, что вы найдете на печатной плате, но теперь у вас достаточно знаний, чтобы выдернуть печатную плату из любой части электроники и начать называть вещи!

Как мне сделать печатную плату?

Если смотреть со стороны, печатную плату можно представить себе как нечто вроде восхитительного многослойного ванильно-клубничного торта.Он имеет несколько повторяющихся слоев меди, паяльную маску, шелкографию и стекловолокно. Давайте начнем с изнанки, чтобы понять эти слои.

Поперечное сечение двусторонней печатной платы с шелкографией, паяльной маской, медью и FR4.

Стекловолокно. Этот материал расположен в центре печатной платы и обычно называется подложкой или FR4. Стекловолокно является самым прочным слоем из всех и отвечает за придание печатной плате жесткой и толстой структуры.При изготовлении печатной платы весь процесс начинается со стекловолокна, а все остальные слои добавляются поверх.

Медь. Без слоя меди печатная плата никогда не проводила бы электричество. Обычно вы найдете медь как сверху, так и снизу печатной платы, и она содержит все дорожки, которые будут соединять ваши компоненты.

Паяльная маска. Этот материал придает печатной плате традиционный зеленый цвет и наносится на медные слои.Вы также можете найти печатные платы красного или синего цвета; выбор дизайнера! Solder Mask выполняет выдающуюся работу по изоляции всех медных проводов друг от друга, чтобы исключить несчастные случаи, такие как короткое замыкание.

Шелкография. Вы найдете этот белый текст повсюду на печатной плате, идентифицирующий названия резисторов, конденсаторов, светодиодов и т.д. определенная часть должна уйти.

Фактический процесс изготовления печатной платы может быть сложным и требует привлечения производителя, которого некоторые также называют фабричным домом. Эти фабрики возьмут на себя все готовые файлы проекта, которые передаются инженеру, чтобы создать печатную плату в ее физической форме. Хотя весь процесс заслуживает отдельной публикации в блоге, мы постараемся упростить задачу и кратко расскажем, как возникает печатная плата:

  1. Шаг 1 – Создание фундамента из стекловолокна.Производитель сначала сделает внутренний слой (сердцевину) из стекловолокна, на который будут нанесены все остальные слои меди, паяльная маска и т. Д.
  2. Шаг 2 – Добавление слоев меди. После установки стекловолоконного основания производитель добавит медную фольгу с обеих сторон стекловолокна.
  3. Шаг 3 – Добавление медных узоров. Затем поверх меди кладется ламинированный лист конструкции печатной платы, который показывает, где должны быть все медные дорожки.
  4. Шаг 4 – Определение медных узоров. Затем ламинированный лист и медь экспонируются под УФ-лампой и покрываются фоторезистивной пленкой, которая вытравливает следы на медной фольге.
  5. Шаг 5 – Купание доски. Теперь, когда медные следы на месте, на печатную плату будет помещена химическая ванна, которая удаляет всю нежелательную медь, оставляя только медные следы, разработанные инженером.
  6. Шаг 6 – Защита паяльной маской.Наносится защитный слой паяльной маски, придающий печатной плате традиционный зеленый цвет и защищающий ее от коротких замыканий.
  7. Шаг 7 – Добавление шелкографии. В завершение добавляется белая шелкография, которая поможет точно определить, где компоненты должны быть размещены на печатной плате. На этом этапе печатная плата считается законченной как «голая плата», то есть к ней еще не прикреплены детали.
  8. Шаг 8 – Добавление компонентов. Затем голая плата проходит процесс сборки, где различные компоненты, такие как резисторы, интегральные схемы, конденсаторы и т. Д.прилагаются. После завершения это печатная плата в ее окончательном виде, которую вы увидите во всей своей электронике дома.

В процессе сборки есть немало деталей, которые мы упустили, и он сам по себе является миром. Если вы хотите узнать больше о производственном процессе, обязательно посмотрите видео ниже, чтобы увидеть его в действии на Eurocircuits!

Всегда ли печатные платы были такими сложными?

Зеленые печатные платы, которые мы знаем во всей нашей электронике, не всегда были таковыми.Чуть более 60 лет назад вы обязательно должны были увидеть печатные платы, сделанные из таких материалов, как мазонит, картон и даже деревянные доски. В этих печатных платах старой школы плоские латунные провода были прикручены к плате, а набор компонентов был разбросан повсюду. Вот старый телевизор с одной из самых ранних печатных плат внутри, посмотрите на этот беспорядок!

Однако эта чудовищная печатная плата вскоре изменилась, и в 1943 году австрийские ученые доктор Пауль Эйслер создали первую современную печатную плату для радио.Вскоре после этого медь заменила латунь, предпочтительный металл для печатных плат, поскольку она позволяла электричеству течь более эффективно, а также была намного дешевле в производстве.

Печатная плата наконец обрела свою известность в 1956 году, когда Патентное ведомство США выдало патент на «Обработку сборки электрических схем» группе ученых из армии США. Следует поблагодарить военных за многие достижения в области печатных плат. Благодаря их потребности в новом оружии и системах связи, мы взяли огромную массу печатных плат вчерашнего дня и уменьшили ее до того, что может поместиться в наши карманы!

Сегодняшнее дикое и безумное использование печатных плат

Сегодня печатные платы повсюду, обеспечивая работу некоторых безумных и безумных гаджетов и сервисов, о существовании которых мы могли когда-либо мечтать.Вы слышали об этом?

Дроны доставки

В 2017 году Amazon представила свою новую службу доставки Prime Air, которая стала возможной благодаря дронам! Мы говорим о возможности заказать что-то на Amazon и доставить его домой за считанные минуты, а не дни, и все благодаря мощности печатных плат.

Печатные платы в этих дронах обеспечивают всю сложность, необходимую для выполнения работы, включая GPS и Bluetooth, которые позволяют доставлять посылку с точностью, а также гироскопы и акселерометры, которые позволяют им лететь прямо.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть Amazon Prime Now в действии.

Протезы конечностей

Прошли те времена, когда простые механические конечности не давали никакой обратной связи. Сегодняшние протезы оснащены микропроцессорами, которые выводят на новый уровень естественные ощущения. В протезах ног датчики угла поворота колена могут передавать микропроцессору информацию о регулировках давления в пятке или передней части стопы.Все это делает ходьбу более естественной благодаря печатным платам и их микропроцессорным аналогам.

Слуховые имплантаты Кохлеарные имплантаты

позволяют глухим или слабослышащим снова слышать благодаря мощности печатных плат и электроники. Эти имплантаты хирургическим путем вводятся под кожу и содержат тонну электроники, в том числе:

  • Микрофон, улавливающий все разнообразие звуков из окружающей среды.
  • Речевой процессор, распознающий все звуки, собранные микрофоном.
  • Передатчик, приемник и стимулятор, который принимает сигналы от речевого процессора и преобразует их в электрические импульсы.
  • Электродная решетка, которая собирает все электрические импульсы от стимулятора и отправляет их в области слухового нерва, чтобы их можно было услышать!

Это лишь некоторые из необычных применений, которые печатные платы и электроника в целом сделали возможными для человечества.Есть еще много всего, например компьютер или смартфон, на котором вы читаете этот пост в блоге. Без печатной платы вас бы здесь никогда не было! Снова снимаю перед вами шляпу, PCB.

Вы можете свободно перемещаться по своей печатной плате

PCB – это основа нашего будущего, позволяющая нам создавать, открывать и улучшать человеческий опыт способами, о которых мы, возможно, никогда не думали. Но сегодня мы только в начале пути к печатным платам. В будущем мы можем использовать биоразлагаемые печатные платы, чтобы избавиться от электронных отходов.Или, возможно, вы сможете напечатать свою собственную печатную плату на 3D-принтере, не выходя из дома!

Электроника и печатные платы находят множество применений, и все начинается с вас! У вашего блестящего инженерного ума, вероятно, есть какие-то идеи; ему нужно выбраться. Почему бы не использовать инструмент для воплощения этих идей в жизнь, которому ежедневно доверяют миллионы других инженеров? Попробуйте Autodesk Fusion 360 сегодня!

Введение в электронику: электронные проекты своими руками

Создание и проектирование электронных проектов для начинающих

Будь то обучение электронике новых энтузиастов или развитие собственных электронных навыков, у нас есть что-то для каждого.Jameco предлагает электронные комплекты для взрослых любого уровня подготовки. У нас есть электроника для начинающих, а также для среднего и продвинутого уровней квалификации, поэтому найти подходящий электронный проект легко.

Если вы никогда раньше не паяли, возможно, вам стоит ознакомиться с нашим Руководством по основам пайки.


Электронные наборы уровней


Электронные проекты своими руками для начала

У нас есть комплекты для каждого уровня квалификации в широком диапазоне интересов, включая альтернативную энергетику, аудио и видео, автоматизацию, светодиоды и освещение.Это лишь некоторые из различных типов электронных и роботизированных комплектов для взрослых на выбор.
Чтобы просмотреть дополнительные электронные наборы и проекты для самостоятельной сборки, щелкните здесь.

Технические советы

Вот несколько полезных советов для новичка, когда вы начнете, или дополнительные знания для опытного пользователя, которые сделают сборку немного проще.
Для получения дополнительных технических советов щелкните здесь.

Основы электроники

Мы взяли несколько основных электронных компонентов и создали проекты, которые научат вас принципам работы, построив простые электронные схемы.
Для получения дополнительных сведений об основах электроники щелкните здесь.

Описание схемы

Удобные руководства, которые помогут вам определить все элементы Raspberry Pi или Arduino или узнать значение конденсатора, резистора или светодиода.
Для получения дополнительных сведений о схемах щелкните здесь.

Дополнительные ресурсы

Эти справочные руководства помогут вам понять и выбрать лучший продукт для вашего проекта.
Для получения дополнительных обзоров продукции щелкните здесь.

ИНСТРУМЕНТЫ
Плоскогубцы, кусачки, силовые, измерительные, химические, защитное оборудование
Светодиоды
Инфракрасные светодиоды, светодиодные дисплеи, светодиоды высокой мощности, 7-сегментные светодиоды или полосы
ДВИГАТЕЛИ
DC Direct, Gearhead,
Stepper, Vibrating, Servos, Motor Controllers

Электроника для начинающих: практическое введение в…

Главная »Книги» Электротехника »Электроника для начинающих: практическое введение в схемы, схемы и микроконтроллеры

Предисловие к книге

Добро пожаловать в мир электроники! В современном мире электронные устройства есть повсюду, но кажется, что все меньше и меньше людей понимают, как они работают или как их собрать. В то же время сделать это как индивидууму еще никогда не было так просто. Доступность обучения, инструментов, деталей, инструкций, видео и учебных пособий для домашнего экспериментатора чрезвычайно выросла, а затраты на оборудование упали почти до нуля.

Тем не менее, чего не хватало, так это хорошего руководства, которое помогло бы студентам от желания узнать, как работают электронные схемы, к их фактическому пониманию и способности разрабатывать свои собственные. Для любителей существует множество руководств, которые показывают, как выполнять отдельные проекты, но они часто не предоставляют достаточно информации для своих читателей, чтобы они могли создавать собственные проекты. В книгах по физике есть много информации по физике электричества, но они не могут сделать эту информацию практической.Единственным исключением из этого правила является Horowitz and Hill’s The Art of Electronics. Эта книга – прекрасное справочное руководство по практическому проектированию схем. Однако его целевая аудитория – это в основном инженеры-электрики или другие очень продвинутые проектировщики схем. Мало того, сама книга непомерно дорога. То, что было необходимо в течение долгого времени, – это книга, которая перенесет вас от ничего не знающего об электронике к умению создавать настоящие схемы, которые вы проектируете сами. Эта книга объединяет теорию, практику, проекты и шаблоны проектирования, чтобы вы могли создавать свои собственные схемы с нуля.Кроме того, эта книга полностью посвящена безопасному слаботочному питанию постоянного (постоянного) тока. В этой книге мы держимся подальше от розеток, чтобы быть уверенным, что вы получите удовольствие от работы с электроникой без каких-либо проблем.

Эта книга написана для двух групп людей. Во-первых, эту книгу можно использовать как руководство для любителей (или тех, кто подражает любителям), чтобы научиться самостоятельно. У него много проектов, над которыми можно поработать и поэкспериментировать. Во-вторых, эту книгу также можно использовать на уроках электроники для старшеклассников и студентов.В конце каждой главы есть задачи, над которыми нужно работать, действия, которые нужно выполнить, и обзоры.

Потребности этих групп не так уж сильно отличаются друг от друга. Фактически, даже если вы любитель и планируете использовать эту книгу для самостоятельного обучения, я предлагаю вам не только прочитать основные части главы, но также выполнить задания и домашнее задание. Цель домашнего задания – научить свой ум думать, как схемотехник. Если вы проработаете примеры задач, анализ и проектирование схем станет делом привычки.

Работа с примерами
В этой книге все примеры должны быть обработаны с использованием десятичных знаков, а не дробей. Это инженерный, а не математический курс, поэтому смело пользуйтесь калькулятором. Однако в некоторых ответах вы часто будете получать очень длинные строки десятичных знаков. Не стесняйтесь округлять свои ответы, но всегда включайте хотя бы одну десятичную точку. Так, например, если я делю 5 на 3 на своем калькуляторе, он дает мне 1,66666667. Однако я могу просто дать окончательный ответ как 1.7. Это относится только к окончательному ответу. Вам нужно поддерживать десятичные дроби во время вычислений.

Кроме того, если ваш ответ представляет собой десятичное число, начинающееся с нуля, вам следует округлить ответ, включив в него первые две-четыре ненулевых цифры. Итак, если у меня есть ответ 0,0000033333333, я могу округлить его до 0,00000333. Если вы хотите уточнить, как правильно округлять результаты, см. Раздел, посвященный значащим цифрам, в следующей главе.

Новичков и любителей это не беспокоит, и мы, как правило, будем относиться к книге как хобби.

Короче говоря, как инженеры, мы заканчиваем тем, что, как минимум, настолько точны, насколько нам нужно, или, как максимум, настолько точны, насколько это возможно. Степень точности, которая нам нужна, будет варьироваться от проекта к проекту, а степень точности, которой мы можем быть, будет зависеть от наших инструментов, наших компонентов и других вещей, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому в этой книге не так много внимания уделяется тому, сколько именно десятичных знаков использовать. Вы можете найти более подробные описания работы со значительными фигурами в других научных книгах.В задачах в главах, если вы ошиблись на одну цифру из-за ошибок округления, не беспокойтесь об этом



Для загрузки необходимо включить JavaScript.

Вам нравится эта книга? Пожалуйста, поделитесь с друзьями, давайте прочитаем !! 🙂

Как читать и открывать тип файла для ПК?

ЦЕПЕЙ SNAP НАЧИНАЮЩИЙ – МАГАЗИН ИГРУШЕК

Рекомендовано для детей в возрасте от 5 до 9 лет

Получите удовольствие от вашего первого опыта работы с Snap Circuits® , выполняя простые электронные проекты. Snap Circuits® Beginner Электронный научный набор от Elenco – это потрясающее введение в решение научных задач и эксперименты с электричеством, схемами и физикой. В 21 световом и звуковом проекте вы можете перестроить схемы, переключатели и двигатели, чтобы создать работающий вентилятор, разноцветные фонари, гудок, световое и звуковое яйцо, переключатель затемнения и многое другое! Этот набор для начинающих по электронике включает 14 частей, абсолютно безопасных для молодых ученых от 5 лет и старше, а также простое руководство в виде диаграмм.Чтение не требуется! Просто выберите свой проект из полноцветного руководства и следуйте графическим инструкциям, чтобы привязать детали к базовой сетке. С Snap Circuits® понимание электроники – это простой способ!

  • Комплект Snap Circuits® Beginner состоит из 14 особо безопасных деталей, поэтому самые молодые инженеры могут создать более 20 первых электронных проектов.
  • Научитесь создавать электронику, создающую свет и звуки!
  • С легкостью закрепите детали на решетке.
  • Инструменты не требуются.
  • Вызывает интерес к электронике, программированию, схемам и экспериментам.
  • Развивает навыки физики, электроники, строительные навыки, навыки экспериментирования, ловкость и науку.
  • Проекты включают в себя: световой двигатель, вентилятор, лампу, красный свет, желтый свет, звуковой сигнал, свет и звук, свет и звук с яйцом, 2-скоростной вентилятор, все с 2 переключателями, тусклый свет, сверхтусклый свет, 2 переключателя света. , Либо переключатель лампы, нажмите кнопку управления освещением, звук или движение, двухцветный свет и звук, развлечения со звуком и светом, развлечения с переключателями, много света и рожок для яиц.
  • Включенные детали: мини-сетка основания, 3-проводной провод, держатель батареи, красный / желтый светодиод, яйцо, лампа, мотор света, ползунковый переключатель, нажимной переключатель, звуковой сигнал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *