Mạch điện tử tự chế mới. Đồ thủ công điện tử hữu ích

Mạch điện tử tự chế mới. Đồ thủ công điện tử hữu ích

Vì thế. Cuộc sống hóa ra là thế nên tôi có một ngôi nhà ở làng với khí nóng. Không thể sống ở đó vĩnh viễn được. Ngôi nhà được sử dụng như một ngôi nhà mùa hè. Trong một vài mùa đông, tôi đã ngu ngốc để nồi hơi ở nhiệt độ nước làm mát tối thiểu.
Nhưng có hai nhược điểm.
1. Hóa đơn tiền xăng rất cao.
2. Nếu có nhu cầu đến nhà vào giữa mùa đông, nhiệt độ trong nhà khoảng 12 độ.
Vì vậy, cần phải phát minh ra một cái gì đó.
Tôi sẽ làm rõ ngay. Sự sẵn có của điểm Truy cập WI-FI Bắt buộc trong vùng phủ sóng chuyển tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu bạn bối rối, bạn có thể đặt một chiếc điện thoại di động đã kết nối bên cạnh cảm biến và phát ra tín hiệu từ điện thoại.

Kết nối cảm biến chuyển động 4 chân bằng tay của chính bạn (sơ đồ)

Sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động DIY

Sẽ xảy ra trường hợp bạn cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong ngôi nhà nông thôn hoặc trong nhà của mình. sẽ được kích hoạt bởi chuyển động hoặc một người hoặc một người nào khác.

Một cảm biến chuyển động mà tôi đặt hàng từ Aliexpress, hoạt động tốt với chức năng này. Liên kết đến đó sẽ ở bên dưới. Bằng cách kết nối ánh sáng thông qua cảm biến chuyển động, khi một người đi qua tầm nhìn của mình, đèn sẽ bật và sáng trong 1 phút. và tắt một lần nữa.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối một cảm biến như vậy nếu nó không có 3 liên hệ mà có 4 liên hệ như thế này.

Cung cấp năng lượng DIY từ bóng đèn tiết kiệm năng lượng

Khi nào nhận được 12 Vôn cho dải đèn LED , hoặc vì một số mục đích khác, có một tùy chọn để tạo ra một nguồn cung cấp năng lượng như vậy bằng chính đôi tay của bạn.

Bộ điều khiển tốc độ quạt DIY

Bộ điều chỉnh này cho phép điều chỉnh trơn tru biến trở tốc độ quạt.

Mạch điều khiển tốc độ quạt sàn hóa ra là đơn giản nhất. Để lắp vào hộp đựng của bộ sạc điện thoại Nokia cũ. Các cực của ổ cắm điện thông thường cũng nằm gọn trong đó.

Quá trình cài đặt khá chặt chẽ, nhưng điều này là do kích thước của vỏ máy..

Chiếu sáng cây trồng DIY

Chiếu sáng cây trồng DIY

Có thể có vấn đề với việc thiếu ánh sáng thực vật, hoa hoặc cây con, và cần có ánh sáng nhân tạo cho họ, và đây là loại ánh sáng chúng tôi có thể cung cấp trên đèn LED bằng tay của chính bạn.

Kiểm soát độ sáng DIY

Kiểm soát độ sáng DIY

Mọi chuyện bắt đầu sau khi tôi lắp đèn halogen để chiếu sáng ở nhà. Khi bật lên, chúng thường bị cháy. Đôi khi thậm chí 1 bóng đèn mỗi ngày. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện việc bật đèn một cách trơn tru dựa trên điều khiển độ sáng bằng tay của chính mình và tôi đính kèm sơ đồ điều khiển độ sáng.

Bộ điều nhiệt tủ lạnh DIY

Bộ điều nhiệt tủ lạnh DIY

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đi làm về và mở tủ lạnh ra thấy ấm. Xoay bộ điều chỉnh nhiệt không giúp ích gì - cái lạnh không xuất hiện. Thế là tôi quyết định không mua khối mới, điều này cũng hiếm và hãy tự chế tạo một bộ điều chỉnh nhiệt điện tử trên ATtiny85. Điểm khác biệt so với bộ điều nhiệt nguyên bản là cảm biến nhiệt độ được đặt trên kệ chứ không giấu trong tường. Ngoài ra, 2 đèn LED xuất hiện - chúng báo hiệu rằng thiết bị đã được bật hoặc nhiệt độ vượt quá ngưỡng trên.

Cảm biến độ ẩm đất DIY

Cảm biến độ ẩm đất DIY

Thiết bị này có thể được sử dụng để tưới nước tự động trong nhà kính, nhà kính trồng hoa, bồn hoa và cây trong nhà. Dưới đây là sơ đồ có thể được sử dụng để thực hiện cảm biến đơn giản nhất(máy dò) độ ẩm của đất (hoặc độ khô) bằng tay của chính bạn. Khi đất khô, người ta đặt điện áp lên tới 90 mA, khá đủ, hãy bật rơle.

Cũng thích hợp cho tự động bật tưới nhỏ giọt để tránh độ ẩm dư thừa.

Mạch cấp nguồn đèn huỳnh quang

Mạch cấp nguồn cho đèn huỳnh quang.

Thông thường, khi đèn tiết kiệm năng lượng bị hỏng, nguyên nhân là do mạch cấp nguồn bị cháy chứ không phải bản thân đèn bị hỏng. Như đã biết, LDS với các dây tóc bị cháy, cần cung cấp cho mạng dòng điện chỉnh lưu bằng thiết bị khởi động không khởi động. Trong trường hợp này, các dây tóc của đèn được nối bằng một dây nối và một điện áp cao được đặt vào nó để bật đèn. Bóng đèn có hiện tượng đánh lửa nguội tức thời, với điện áp tăng mạnh trên nó khi khởi động mà không làm nóng trước các điện cực. Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét khởi động đèn LDS bằng tay của chính bạn.

Bàn phím USB cho máy tính bảng

Bàn phím USB cho máy tính bảng

Bằng cách nào đó, đột nhiên tôi lấy thứ gì đó và quyết định mua một bàn phím mới cho PC của mình. Mong muốn về sự mới lạ không thể vượt qua được. Thay đổi màu nền từ trắng sang đen và màu chữ từ đỏ đen sang trắng. Một tuần sau, ham muốn mới lạ tự nhiên biến mất như nước thành cát (một người bạn cũ còn hơn hai người mới) và đồ mới được cất vào tủ để cất giữ - cho đến thời điểm tốt hơn. Và bây giờ họ đến tìm cô, cô thậm chí còn không ngờ rằng sự việc lại xảy ra nhanh đến vậy. Và do đó, cái tên thậm chí còn phù hợp hơn không phải cái nào, mà là cách kết nối bàn phím usb với máy tính bảng.

Sơ đồ dụng cụ đo tự chế

Một mạch thiết bị được phát triển trên cơ sở bộ dao động đa năng cổ điển, nhưng thay vì điện trở tải, các bóng bán dẫn có độ dẫn chính ngược lại được đưa vào mạch thu của bộ dao động đa năng.

Thật tốt nếu bạn có một máy hiện sóng trong phòng thí nghiệm của mình. Chà, nếu nó không có ở đó và không thể mua được vì lý do này hay lý do khác, đừng buồn. Trong hầu hết các trường hợp, nó có thể được thay thế thành công bằng đầu dò logic, cho phép bạn theo dõi mức tín hiệu logic ở đầu vào và đầu ra của mạch tích hợp kỹ thuật số, xác định sự hiện diện của các xung trong mạch điều khiển và phản ánh thông tin nhận được một cách trực quan ( dạng màu sáng hoặc kỹ thuật số) hoặc âm thanh (tín hiệu âm thanh có tần số khác nhau). Khi thiết lập và sửa chữa các cấu trúc dựa trên mạch tích hợp kỹ thuật số, không phải lúc nào cũng cần biết đặc tính của xung hoặc giá trị chính xác của các cấp điện áp. Do đó, đầu dò logic giúp quá trình thiết lập dễ dàng hơn, ngay cả khi bạn có máy hiện sóng.

Một lựa chọn lớn các mạch tạo xung khác nhau được trình bày. Một số trong số chúng tạo ra một xung duy nhất ở đầu ra, thời lượng của xung này không phụ thuộc vào thời lượng của xung kích hoạt (đầu vào). Những máy phát như vậy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: mô phỏng tín hiệu đầu vào của thiết bị kỹ thuật số, khi kiểm tra hiệu suất của mạch tích hợp kỹ thuật số, nhu cầu cung cấp một số xung nhất định cho thiết bị có điều khiển trực quan các quy trình, v.v. và các xung hình chữ nhật có tần số, chu kỳ và biên độ nhiệm vụ khác nhau

Việc sửa chữa các thành phần và thiết bị khác nhau của thiết bị và công nghệ điện tử tần số thấp có thể được đơn giản hóa đáng kể nếu bạn sử dụng bộ tạo chức năng làm trợ lý, điều này giúp nghiên cứu các đặc tính biên độ-tần số của bất kỳ thiết bị tần số thấp nào, các quá trình nhất thời và phi tuyến đặc điểm của bất kỳ thiết bị analog nào, đồng thời có khả năng tạo ra các dạng xung hình chữ nhật và đơn giản hóa quá trình thiết lập các mạch kỹ thuật số.

Khi thiết lập các thiết bị kỹ thuật số, bạn chắc chắn cần thêm một thiết bị nữa - máy tạo xung. Máy phát điện công nghiệp là một thiết bị khá đắt tiền và hiếm khi được bán, nhưng thiết bị tương tự của nó, mặc dù không chính xác và ổn định bằng, có thể được lắp ráp từ các bộ phận vô tuyến có sẵn ở nhà.

Tuy nhiên, việc tạo ra một bộ tạo âm thanh tạo ra tín hiệu hình sin không phải là điều dễ dàng và khá tốn công sức, đặc biệt là về mặt thiết lập. Thực tế là bất kỳ máy phát điện nào cũng chứa ít nhất hai phần tử: bộ khuếch đại và mạch phụ thuộc tần số xác định tần số dao động. Nó thường được kết nối giữa đầu ra và đầu vào của bộ khuếch đại, tạo ra phản hồi tích cực (POF). Trong trường hợp máy phát RF, mọi thứ đều đơn giản - chỉ là một bộ khuếch đại có một bóng bán dẫn và một mạch dao động xác định tần số. Đối với dải tần âm thanh, việc cuộn dây rất khó và hệ số chất lượng của nó thấp. Do đó, trong dải tần số âm thanh, các phần tử RC - điện trở và tụ điện được sử dụng. Chúng lọc các sóng hài cơ bản khá kém và do đó tín hiệu sóng hình sin bị biến dạng, chẳng hạn như bị giới hạn bởi các đỉnh. Để loại bỏ sự biến dạng, các mạch ổn định biên độ được sử dụng để hỗ trợ cấp thấp tín hiệu được tạo ra khi độ méo chưa được nhận thấy. Khó khăn chính là việc tạo ra một mạch ổn định tốt, không làm biến dạng tín hiệu hình sin.

Thông thường, sau khi lắp ráp cấu trúc, người nghiệp dư vô tuyến sẽ thấy thiết bị không hoạt động. Con người không có cơ quan cảm giác cho phép họ nhìn thấy. điện, trường điện từ hoặc các quá trình xảy ra trong mạch điện tử. Dụng cụ đo sóng vô tuyến - mắt và tai của người phát thanh nghiệp dư - giúp thực hiện việc này.

Vì vậy, chúng ta cần một số phương tiện kiểm tra, thử nghiệm điện thoại, loa, bộ khuếch đại âm thanh cũng như các thiết bị ghi và tái tạo âm thanh khác nhau. Công cụ như vậy là các mạch vô tuyến nghiệp dư của máy phát tín hiệu tần số âm thanh, hay đơn giản hơn là máy phát âm thanh. Theo truyền thống, nó tạo ra một sóng hình sin liên tục có tần số và biên độ có thể thay đổi. Điều này cho phép bạn kiểm tra tất cả các giai đoạn ULF, tìm lỗi, xác định mức tăng, lấy các đặc tính biên độ-tần số (AFC) và hơn thế nữa.

Chúng tôi xem xét một phụ kiện vô tuyến nghiệp dư tự chế đơn giản có thể biến đồng hồ vạn năng của bạn thành một thiết bị đa năng để kiểm tra điốt zener và dinistor. Bản vẽ PCB có sẵn

Những người làm nghề điện tử vô tuyến tại nhà thường rất ham học hỏi. Các mạch radio nghiệp dư và các sản phẩm tự chế sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi mới trong khả năng sáng tạo của mình. Có lẽ ai đó sẽ tìm thấy nó cho mình giải pháp ban đầu vấn đề này hay vấn đề khác. Một số sản phẩm tự chế đã được sử dụng thiết bị làm sẵn, kết nối chúng theo những cách khác nhau. Đối với những người khác, bạn cần tự mình tạo hoàn toàn mạch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Một trong những điều nhất sản phẩm tự làm đơn giản. Phù hợp hơn với những người mới bắt đầu làm nghề. Nếu bạn có một chiếc điện thoại di động cũ nhưng đang hoạt động có nút bật đầu phát, chẳng hạn, bạn có thể sử dụng nó để làm chuông cửa cho phòng của mình. Ưu điểm của cuộc gọi như vậy:

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng điện thoại được chọn có khả năng tạo ra giai điệu đủ lớn, sau đó nó phải được tháo rời hoàn toàn. Về cơ bản, các bộ phận được cố định bằng vít hoặc ghim, được gấp lại cẩn thận. Khi tháo rời, bạn sẽ cần nhớ cái gì đi với cái gì, để sau này có thể ghép mọi thứ lại với nhau.

Nút nguồn của đầu phát không được hàn trên bo mạch và hai dây ngắn được hàn vào vị trí của nó. Những dây này sau đó được dán vào bảng để chất hàn không bị bong ra. Điện thoại đang hoạt động. Tất cả những gì còn lại là kết nối điện thoại với nút gọi thông qua dây hai dây.

Sản phẩm tự chế dành cho ô tô

Những chiếc xe hiện đại được trang bị mọi thứ bạn cần. Tuy nhiên, có những lúc nó chỉ đơn giản là cần thiết thiết bị tự chế. Ví dụ, một cái gì đó bị vỡ, họ đưa nó cho một người bạn, và những thứ tương tự. Đó là lúc khả năng tự tay tạo ra những thiết bị điện tử tại nhà sẽ rất hữu ích.

Thứ đầu tiên bạn có thể can thiệp mà không sợ làm hỏng xe là ắc quy. Nếu không có sẵn bộ sạc pin trong tay vào đúng thời điểm, bạn có thể tự lắp ráp nhanh chóng. Để làm điều này bạn sẽ cần:

Một máy biến áp từ TV ống là lý tưởng. Vì vậy, những người quan tâm đến đồ điện tử tự chế không bao giờ vứt bỏ các thiết bị điện với hy vọng một ngày nào đó sẽ cần đến chúng. Thật không may, hai loại máy biến áp đã được sử dụng: một và hai cuộn dây. Để sạc pin ở điện áp 6 volt, bất kỳ cái nào cũng được, nhưng đối với 12 volt thì chỉ có hai.

Giấy gói của máy biến áp như vậy chỉ ra các cực của cuộn dây, điện áp cho mỗi cuộn dây và dòng điện hoạt động. Để cấp nguồn cho dây tóc của đèn điện tử, người ta sử dụng điện áp 6,3 V với dòng điện cao. Máy biến áp có thể được làm lại bằng cách loại bỏ các cuộn dây thứ cấp bổ sung hoặc bạn có thể để nguyên mọi thứ. Trong trường hợp này, cuộn sơ cấp và thứ cấp được mắc nối tiếp. Mỗi cuộn sơ cấp có điện áp danh định là 127 V, do đó việc kết hợp chúng sẽ tạo ra 220 V. Các cuộn thứ cấp được mắc nối tiếp để tạo ra điện áp đầu ra là 12,6 V.

Điốt phải chịu được dòng điện ít nhất 10 A. Mỗi điốt cần một bộ tản nhiệt có diện tích ít nhất là 25 cm vuông. Chúng được kết nối thành một cây cầu diode. Bất kỳ tấm cách điện nào cũng thích hợp để buộc chặt. Cầu chì 0,5 A được bao gồm trong mạch sơ cấp và cầu chì 10 A trong mạch thứ cấp Thiết bị không chịu được đoản mạch nên không nên nhầm lẫn cực tính khi kết nối pin.

Máy sưởi đơn giản

Vào mùa lạnh, có thể cần phải làm nóng động cơ. Nếu ô tô đỗ ở nơi có dòng điện, vấn đề này có thể được giải quyết bằng súng nhiệt. Để thực hiện nó, bạn sẽ cần:

Đường kính của ống amiăng được chọn theo kích thước của quạt sẽ được sử dụng. Hiệu suất của lò sưởi sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của nó. Chiều dài của ống là sở thích của mọi người. Bạn có thể thu thập nó một yếu tố làm nóng và một cái quạt, chỉ có thể có một cái máy sưởi. Khi chọn tùy chọn thứ hai, bạn sẽ phải suy nghĩ về cách cho phép luồng không khí đi vào bộ phận làm nóng. Điều này có thể được thực hiện, ví dụ, bằng cách đặt tất cả các bộ phận trong một hộp kín.

Dây Nichrome cũng được chọn theo quạt. Cái sau càng mạnh thì có thể sử dụng nichrome có đường kính lớn hơn. Dây được xoắn thành hình xoắn ốc và đặt bên trong đường ống. Để buộc chặt, sử dụng bu lông được lắp vào lỗ khoan trong đường ống. Chiều dài của đường xoắn ốc và số lượng của chúng được chọn bằng thực nghiệm. Điều mong muốn là cuộn dây không bị nóng đỏ khi quạt chạy.

Việc lựa chọn quạt sẽ quyết định điện áp cần cung cấp cho máy sưởi. Khi sử dụng quạt điện 220V, bạn sẽ không cần sử dụng thêm nguồn điện.

Toàn bộ máy sưởi được kết nối với mạng thông qua dây có phích cắm nhưng bản thân nó phải có công tắc riêng. Nó có thể chỉ là một công tắc bật tắt hoặc một máy tự động. Tùy chọn thứ hai thích hợp hơn; nó cho phép bạn bảo vệ mạng chung. Để làm được điều này, dòng kích hoạt của máy phải nhỏ hơn dòng kích hoạt của cầu dao phòng. Cũng cần có một công tắc để nhanh chóng tắt máy sưởi trong trường hợp có sự cố, chẳng hạn như quạt không hoạt động. Máy sưởi này có nhược điểm:

  • có hại cho cơ thể từ ống amiăng;
  • tiếng ồn từ quạt đang chạy;
  • mùi bụi rơi trên cuộn dây nóng;
  • nguy cơ hỏa hoạn.

Một số vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sử dụng một sản phẩm tự chế khác. Thay vì ống amiăng, bạn có thể sử dụng lon cà phê. Để ngăn hình xoắn ốc đóng vào lọ, nó được gắn vào khung textolite, được cố định bằng keo. Một bộ làm mát được sử dụng như một chiếc quạt. Để cấp nguồn cho nó, bạn sẽ cần lắp ráp một thiết bị điện tử khác - một bộ chỉnh lưu nhỏ.

Sản phẩm tự làm mang lại cho người làm không chỉ sự hài lòng mà còn mang lại lợi ích. Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như bằng cách tắt các thiết bị điện mà bạn quên tắt. Rơle thời gian có thể được sử dụng cho mục đích này.

Cách đơn giản nhất để tạo thành phần cài đặt thời gian là sử dụng thời gian sạc hoặc xả của tụ điện thông qua điện trở. Một chuỗi như vậy được bao gồm trong đế của bóng bán dẫn. Mạch sẽ yêu cầu các phần sau:

  • tụ điện công suất cao;
  • bóng bán dẫn loại pnp;
  • rơle điện từ;
  • điốt;
  • biến trở;
  • điện trở cố định;
  • nguồn DC.

Trước tiên, bạn cần xác định dòng điện nào sẽ được chuyển qua rơle. Nếu tải rất mạnh, bạn sẽ cần một bộ khởi động từ tính để kết nối nó. Cuộn dây khởi động có thể được kết nối thông qua rơle. Điều quan trọng là các tiếp điểm rơle có thể hoạt động tự do mà không bị dính. Dựa trên rơle đã chọn, một bóng bán dẫn được chọn và xác định dòng điện và điện áp mà nó có thể hoạt động với. Bạn có thể tập trung vào KT973A.

Đế của bóng bán dẫn được kết nối thông qua một điện trở giới hạn với một tụ điện, do đó, tụ điện này được kết nối thông qua một công tắc lưỡng cực. Tiếp điểm tự do của công tắc được kết nối thông qua một điện trở với cực âm của nguồn điện. Điều này là cần thiết để xả tụ điện. Điện trở hoạt động như một bộ hạn chế dòng điện.

Bản thân tụ điện được nối với bus dương của nguồn điện thông qua một điện trở thay đổi có điện trở cao. Bằng cách chọn điện dung của tụ điện và điện trở của điện trở, bạn có thể thay đổi khoảng thời gian trễ. Cuộn dây rơle được nối tắt bởi một diode, bật theo hướng ngược lại. Mạch này sử dụng KD 105 B. Nó đóng mạch khi rơle mất điện, bảo vệ bóng bán dẫn khỏi bị hỏng.

Đề án hoạt động như sau. Ở trạng thái ban đầu, đế của bóng bán dẫn bị ngắt khỏi tụ điện và bóng bán dẫn đóng lại. Khi bật công tắc, đế được nối với tụ phóng điện, bóng bán dẫn sẽ mở và cung cấp điện áp cho rơle. Rơle hoạt động, đóng các tiếp điểm và cung cấp điện áp cho tải.

Tụ điện bắt đầu tích điện thông qua một điện trở nối với cực dương của nguồn điện. Khi tụ điện tích điện, điện áp cơ sở bắt đầu tăng. Ở một giá trị điện áp nhất định, bóng bán dẫn đóng lại, ngắt điện rơle. Rơle ngắt tải. Để mạch hoạt động trở lại, bạn cần xả tụ điện;

Ngày nay, có rất nhiều công cụ và thiết bị dành cho thiết bị điện tử vô tuyến: trạm hàn, bộ nguồn ổn định cho phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ khắc (để khoan bảng mạch và xử lý vật liệu kết cấu), dụng cụ tước và xử lý dây và cáp, v.v. Và tất cả các thiết bị này tốn rất nhiều tiền. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra: liệu một người mới làm quen với đài phát thanh nghiệp dư có thể mua toàn bộ kho thiết bị này không? Câu trả lời là hiển nhiên, đặc biệt đối với một số người đôi khi quan tâm đến điện tử (đối với việc sản xuất riêng lẻ một số thiết bị). thiết bị hữu ích cho mục đích gia đình), việc mua số lượng dụng cụ như vậy là không cần thiết. Cách thoát khỏi tình huống này khá đơn giản - thực hiện công cụ cần thiết bằng chính đôi tay của tôi. Những sản phẩm tự chế này sẽ đóng vai trò thay thế tạm thời (và đối với một số người là vĩnh viễn) cho thiết bị của nhà máy.
Vậy hãy bắt đầu. Cơ sở của thiết bị của chúng tôi là một máy biến áp bước xuống mạng từ bất kỳ thiết bị điện tử vô tuyến cũ nào (TV, máy ghi âm, đài cố định, v.v.). Dây nguồn, khối cầu chì và công tắc nguồn cũng có thể hữu ích.

Tiếp theo, chúng ta cần trang bị cho bộ nguồn của mình một bộ ổn áp có thể điều chỉnh được. Vì thiết kế được thiết kế để lặp lại bởi những người mới bắt đầu sử dụng radio, nên theo tôi, hợp lý nhất là sử dụng bộ ổn định tích hợp trên một vi mạch như LM317T (K142EN12A). Dựa trên vi mạch này, chúng tôi sẽ lắp ráp một bộ ổn áp có thể điều chỉnh từ 1,2 đến 30 volt với dòng điện đầy tải lên đến 1,5 ampe và bảo vệ chống quá dòng và quá nhiệt. Sơ đồ chất ổn định được thể hiện trong hình.

Bạn có thể lắp ráp mạch ổn định trên một miếng sợi thủy tinh không có lá mỏng (hoặc bìa cứng điện) bằng cách treo hoặc trên bảng mạch- mạch đơn giản đến mức thậm chí không cần bảng mạch in.

Bạn có thể kết nối một vôn kế với đầu ra của bộ ổn định (song song với các cực) để theo dõi và điều chỉnh điện áp đầu ra, và (nối tiếp với cực dương) một miliampe kế để theo dõi mức tiêu thụ hiện tại của sản phẩm vô tuyến nghiệp dư tự chế được kết nối với chất ổn định.

Một thứ cần thiết khác trong kho vũ khí của một người mới bắt đầu chơi radio là một chiếc máy khoan vi điện. Như bạn đã biết, trong kho vũ khí của bất kỳ người thợ làm tại nhà nào (người mới bắt đầu hoặc có kinh nghiệm) đều có một “kho” chứa những thiết bị lỗi thời hoặc bị lỗi. Sẽ thật tốt nếu trong một “nhà kho” như vậy có một chiếc ô tô trẻ em chạy bằng điện, động cơ vi mô từ đó sẽ đóng vai trò là động cơ điện cho máy khoan siêu nhỏ của chúng ta. Bạn chỉ cần đo đường kính của trục động cơ và mua một hộp mực có bộ kẹp ống kẹp (dành cho các mũi khoan có đường kính khác nhau) cho động cơ vi mô này tại cửa hàng radio gần nhất. Máy khoan siêu nhỏ thu được có thể được kết nối với nguồn điện của chúng tôi. Bằng cách điều chỉnh điện áp, bạn có thể điều chỉnh số vòng quay của máy khoan.

Điều cần thiết tiếp theo là một mỏ hàn điện áp thấp có khả năng cách ly điện với mạng (để hàn các bóng bán dẫn hiệu ứng trường và các vi mạch sợ phóng tĩnh điện). Bàn ủi hàn điện áp thấp 6, 12, 24, 48 volt có sẵn để bán và nếu máy biến áp mà chúng tôi chọn cho sản phẩm của mình là từ một chiếc TV ống cũ, thì chúng tôi có thể coi mình là người rất may mắn - chúng tôi đã có sẵn- làm cuộn dây để cấp nguồn cho mỏ hàn điện áp thấp (bạn nên sử dụng cuộn dây tóc (6 volt) của máy biến áp để cấp nguồn cho mỏ hàn). Việc sử dụng máy biến áp từ TV ống mang lại một lợi thế khác cho mạch điện của chúng ta - chúng ta cũng có thể trang bị cho thiết bị của mình một công cụ để tước các đầu dây.

Cơ sở của thiết bị này là hai khối tiếp xúc, giữa đó cố định dây nichrome và nút, với các tiếp điểm thường mở. Thiết kế kỹ thuật của thiết bị này có thể được nhìn thấy từ hình. Nó được kết nối với cùng một cuộn dây tóc của máy biến áp. Khi bạn nhấn nút, nichrome sẽ nóng lên (chắc mọi người đều nhớ đầu đốt là gì) và đốt cháy lớp cách điện của dây đúng chỗ.

Vỏ cho bộ nguồn này có thể được làm sẵn hoặc tự lắp ráp. Nếu bạn làm nó từ kim loại và cung cấp lỗ thông gió chỉ ở phía dưới và các bên, sau đó ở trên cùng, bạn có thể đặt các giá đỡ để hàn sắt và dụng cụ tước dây. Việc chuyển đổi toàn bộ thiết bị này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ chuyển mạch gói, hệ thống công tắc bật tắt hoặc đầu nối - không có giới hạn nào cho trí tưởng tượng ở đây.

Tuy nhiên, bạn có thể hiện đại hóa khối này cho phù hợp với nhu cầu của mình - ví dụ: phần bổ sung sạc cho pin hoặc máy khắc tia lửa điện, v.v. Thiết bị này đã phục vụ tôi trong nhiều năm và vẫn phục vụ (mặc dù bây giờ ở dacha) để sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm điện và vô tuyến điện tự chế khác nhau. Tác giả: Elektrodych.

Dưới đây là các mạch âm thanh và ánh sáng đơn giản, chủ yếu được lắp ráp trên cơ sở bộ dao động đa năng, dành cho người mới bắt đầu sử dụng radio nghiệp dư. Tất cả các mạch đều sử dụng cơ sở phần tử đơn giản nhất, không cần thiết lập phức tạp và có thể thay thế các phần tử bằng các phần tử tương tự trong phạm vi rộng.

Vịt điện tử

Một con vịt đồ chơi có thể được trang bị một mạch mô phỏng “lang băm” đơn giản sử dụng hai bóng bán dẫn. Mạch này là một bộ dao động đa năng cổ điển với hai bóng bán dẫn, một nhánh bao gồm một viên nang âm thanh và tải của nhánh kia là hai đèn LED có thể lắp vào mắt của đồ chơi. Cả hai tải này đều hoạt động luân phiên - có thể nghe thấy âm thanh hoặc đèn LED nhấp nháy - mắt vịt. Cảm biến sậy có thể được sử dụng làm công tắc nguồn SA1 (có thể lấy từ cảm biến SMK-1, SMK-3, v.v., được sử dụng trong các hệ thống báo động chống trộm như cảm biến cửa). Khi đưa một nam châm đến công tắc sậy, các tiếp điểm của nó đóng lại và mạch điện bắt đầu hoạt động. Điều này có thể xảy ra khi đồ chơi nghiêng về phía một nam châm ẩn hoặc một loại “ đũa phép"bằng nam châm.

Transistor trong mạch có thể là bất kỳ loại nào loại p-n-p, công suất thấp hoặc trung bình, ví dụ MP39 - MP42 (loại cũ), KT 209, KT502, KT814, có độ lợi trên 50. Transitor cũng có thể được sử dụng cấu trúc n-p-n, ví dụ KT315, KT 342, KT503, nhưng sau đó bạn cần thay đổi cực của nguồn điện, bật đèn LED và tụ điện cực C1. Là bộ phát âm thanh BF1, bạn có thể sử dụng hộp loại TM-2 hoặc loa cỡ nhỏ. Việc thiết lập mạch bao gồm việc chọn điện trở R1 để có được âm thanh đặc trưng lang băm.

Âm thanh của một quả bóng kim loại nảy

Mạch bắt chước khá chính xác âm thanh như vậy; khi tụ C1 phóng điện, âm lượng của “nhịp” giảm và khoảng dừng giữa chúng cũng giảm. Cuối cùng, bạn sẽ nghe thấy tiếng kim loại đặc trưng, ​​sau đó âm thanh sẽ dừng lại.

Các bóng bán dẫn có thể được thay thế bằng các bóng bán dẫn tương tự như trong mạch trước.
Tổng thời lượng của âm thanh phụ thuộc vào công suất C1 và C2 xác định thời lượng tạm dừng giữa các “nhịp”. Đôi khi, để có âm thanh đáng tin cậy hơn, việc chọn bóng bán dẫn VT1 sẽ rất hữu ích, vì hoạt động của bộ mô phỏng phụ thuộc vào dòng điện thu ban đầu và mức tăng (h21e).

Trình mô phỏng âm thanh động cơ

Ví dụ: họ có thể lồng tiếng cho một mẫu thiết bị di động được điều khiển bằng sóng vô tuyến hoặc mẫu khác.

Các tùy chọn để thay thế bóng bán dẫn và loa - như trong các sơ đồ trước đó. Máy biến áp T1 là đầu ra của bất kỳ máy thu radio cỡ nhỏ nào (loa cũng được kết nối qua nó trong máy thu).

Có nhiều phương án mô phỏng âm thanh của tiếng chim hót, tiếng động vật, tiếng còi đầu máy hơi nước, v.v. Mạch đề xuất dưới đây được lắp ráp chỉ trên một chip kỹ thuật số K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) và cho phép bạn mô phỏng nhiều âm thanh khác nhau tùy thuộc vào giá trị của điện trở nối với các tiếp điểm đầu vào X1.

Cần lưu ý rằng vi mạch ở đây hoạt động “không có nguồn”, tức là không có điện áp được cung cấp cho cực dương của nó (chân 14). Mặc dù trên thực tế, vi mạch vẫn được cấp nguồn nhưng điều này chỉ xảy ra khi cảm biến điện trở được kết nối với các tiếp điểm X1. Mỗi đầu vào trong số tám đầu vào của chip được kết nối với bus nguồn bên trong thông qua các điốt bảo vệ chống tĩnh điện hoặc kết nối không chính xác. Vi mạch được cấp nguồn thông qua các điốt bên trong này do có phản hồi nguồn dương thông qua cảm biến điện trở đầu vào.

Mạch bao gồm hai bộ dao động đa năng. Đầu tiên (trên các phần tử DD1.1, DD1.2) ngay lập tức bắt đầu tạo ra các xung hình chữ nhật có tần số 1 ... 3 Hz và xung thứ hai (DD1.3, DD1.4) đi vào hoạt động khi mức logic " 1". Nó tạo ra các xung âm có tần số 200 ... 2000 Hz. Từ đầu ra của bộ đa hài thứ hai, các xung được cung cấp cho bộ khuếch đại công suất (bóng bán dẫn VT1) và từ đầu năng động một âm thanh được điều chế được nghe thấy.

Nếu bây giờ bạn kết nối một điện trở thay đổi có điện trở lên tới 100 kOhm với giắc cắm đầu vào X1, thì Nhận xét về dinh dưỡng và điều này làm biến đổi âm thanh ngắt quãng đơn điệu. Bằng cách di chuyển thanh trượt của điện trở này và thay đổi điện trở, bạn có thể đạt được âm thanh gợi nhớ đến tiếng chim sơn ca, tiếng kêu của chim sẻ, tiếng vịt kêu, tiếng ếch kêu, v.v.

Chi tiết
Transitor có thể thay thế bằng KT3107L, KT361G, nhưng trong trường hợp này bạn cần lắp R4 có điện trở 3,3 kOhm, nếu không âm lượng sẽ giảm. Tụ điện và điện trở - bất kỳ loại nào có xếp hạng gần với giá trị được chỉ ra trong sơ đồ. Cần lưu ý rằng các vi mạch dòng K176 của các phiên bản đầu tiên không có các điốt bảo vệ ở trên và các bản sao như vậy sẽ không hoạt động trong mạch này! Thật dễ dàng để kiểm tra sự hiện diện của các điốt bên trong - chỉ cần đo điện trở bằng máy kiểm tra giữa chân 14 của vi mạch (nguồn điện “+”) và các chân đầu vào của nó (hoặc ít nhất một trong các đầu vào). Giống như kiểm tra điốt, điện trở phải thấp ở một hướng và cao ở hướng kia.

Không cần sử dụng công tắc nguồn trong mạch này, vì ở chế độ không tải, thiết bị tiêu thụ dòng điện dưới 1 µA, thấp hơn đáng kể so với dòng điện tự xả của bất kỳ loại pin nào!

Cài đặt
Một trình mô phỏng được lắp ráp chính xác không yêu cầu bất kỳ sự điều chỉnh nào. Để thay đổi âm sắc của âm thanh, bạn có thể chọn tụ điện C2 từ 300 đến 3000 pF và điện trở R2, R3 từ 50 đến 470 kOhm.

Ánh sáng nhấp nháy

Tần số nhấp nháy của đèn có thể được điều chỉnh bằng cách chọn các phần tử R1, R2, C1. Đèn có thể từ đèn pin hoặc ô tô 12 V. Tùy thuộc vào điều này, bạn cần chọn điện áp cung cấp của mạch (từ 6 đến 12 V) và nguồn điện của bóng bán dẫn chuyển mạch VT3.

Các bóng bán dẫn VT1, VT2 - bất kỳ cấu trúc tương ứng công suất thấp nào (KT312, KT315, KT342, KT 503 (n-p-n) và KT361, KT645, KT502 (p-n-p) và VT3 - công suất trung bình hoặc cao (KT814, KT816, KT818).

Một thiết bị đơn giản để nghe âm thanh của chương trình TV trên tai nghe. Không cần bất kỳ nguồn điện nào và cho phép bạn di chuyển tự do trong phòng.

Cuộn dây L1 là một “vòng” gồm 5...6 vòng dây PEV (PEL)-0,3...0,5 mm, được đặt xung quanh chu vi của căn phòng. Nó được kết nối song song với loa Tivi thông qua công tắc SA1 như hình. Để thiết bị hoạt động bình thường, công suất đầu ra của kênh âm thanh TV phải nằm trong khoảng 2...4 W và điện trở vòng lặp phải là 4...8 Ohms. Dây có thể được đặt dưới ván chân tường hoặc trong kênh cáp, và nếu có thể, nó phải được đặt cách dây của mạng 220 V không quá 50 cm để giảm nhiễu điện áp xoay chiều.

Cuộn dây L2 được quấn vào khung bằng bìa cứng hoặc nhựa dày dưới dạng vòng có đường kính 15...18 cm, dùng làm băng đô. Nó chứa 500...800 vòng dây PEV (PEL) 0,1...0,15 mm được cố định bằng keo hoặc băng keo điện. Bộ điều khiển âm lượng thu nhỏ R và tai nghe (trở kháng cao, ví dụ TON-2) được mắc nối tiếp với các đầu cuối cuộn dây.

Công tắc đèn tự động

Mạch này khác với nhiều mạch của các máy tương tự ở tính đơn giản và độ tin cậy cực cao, và ở miêu tả cụ thể không cần. Nó cho phép bạn bật đèn hoặc một số thiết bị điện trong một thời gian ngắn nhất định và sau đó tự động tắt.

Để bật tải, chỉ cần nhấn nhanh công tắc SA1 mà không cần chốt. Trong trường hợp này, tụ điện sẽ sạc và mở bóng bán dẫn, điều khiển bật rơle. Thời gian bật được xác định bởi điện dung của tụ C và với giá trị danh nghĩa được chỉ ra trong sơ đồ (4700 mF) là khoảng 4 phút. Việc tăng thời gian ở trạng thái bật đạt được bằng cách kết nối các tụ điện bổ sung song song với C.

Bóng bán dẫn có thể là bất kỳ loại n-p-n nào có công suất trung bình hoặc thậm chí là công suất thấp, chẳng hạn như KT315. Điều này phụ thuộc vào dòng điện hoạt động của rơle được sử dụng, cũng có thể là bất kỳ loại nào khác có điện áp hoạt động 6-12 V và có khả năng chuyển đổi tải nguồn điện mà bạn cần. Bạn cũng có thể sử dụng bóng bán dẫn loại p-n-p, nhưng bạn sẽ cần thay đổi cực tính của điện áp nguồn và bật tụ điện C. Điện trở R cũng ảnh hưởng đến thời gian đáp ứng trong giới hạn nhỏ và có thể định mức 15 ... 47 kOhm tùy thuộc vào loại của tranzito.

Danh sách các nguyên tố phóng xạ

chỉ định Kiểu Mệnh giá Số lượng Ghi chúCửa hàngsổ ghi chú của tôi
Vịt điện tử
VT1, VT2 Transistor lưỡng cực

KT361B

2 MP39-MP42, KT209, KT502, KT814 Vào sổ ghi chú
HL1, HL2 Điốt phát sáng

AL307B

2 Vào sổ ghi chú
C1 100uF 10V1 Vào sổ ghi chú
C2 tụ điện0,1 µF1 Vào sổ ghi chú
R1, R2 Điện trở

100 kOhm

2 Vào sổ ghi chú
R3 Điện trở

620 Ohm

1 Vào sổ ghi chú
BF1 Máy phát âm thanhTM21 Vào sổ ghi chú
SA1 Công tắc sậy 1 Vào sổ ghi chú
GB1 Ắc quy4,5-9V1 Vào sổ ghi chú
Mô phỏng âm thanh của một quả bóng kim loại nảy
Transistor lưỡng cực

KT361B

1 Vào sổ ghi chú
Transistor lưỡng cực

KT315B

1 Vào sổ ghi chú
C1 Tụ điện100uF 12V1 Vào sổ ghi chú
C2 tụ điện0,22 µF1 Vào sổ ghi chú
đầu năng độngGD 0,5...1W 8 Ohm1 Vào sổ ghi chú
GB1 Ắc quy9 vôn1 Vào sổ ghi chú
Trình mô phỏng âm thanh động cơ
Transistor lưỡng cực

KT315B

1 Vào sổ ghi chú
Transistor lưỡng cực

KT361B

1 Vào sổ ghi chú
C1 Tụ điện15uF 6V1 Vào sổ ghi chú
R1 Biến trở470 kOhm1 Vào sổ ghi chú
R2 Điện trở

24 kOhm

1 Vào sổ ghi chú
T1 Máy biến áp 1 Từ bất kỳ máy thu radio nhỏ nào Vào sổ ghi chú
Trình mô phỏng âm thanh phổ quát
DD1 ChipK176LA71 K561LA7, 564LA7 Vào sổ ghi chú
Transistor lưỡng cực

KT3107K

1 KT3107L, KT361G Vào sổ ghi chú
C1 tụ điện1 µF1 Vào sổ ghi chú
C2 tụ điện1000 pF1 Vào sổ ghi chú
R1-R3 Điện trở

330 kOhm

1 Vào sổ ghi chú
R4 Điện trở

10 kOhm

1 Vào sổ ghi chú
đầu năng độngGD 0,1...0,5Watt 8 Ohm1 Vào sổ ghi chú
GB1 Ắc quy4,5-9V1 Vào sổ ghi chú
Ánh sáng nhấp nháy
VT1, VT2 Transistor lưỡng cực
lượt xem