RadioLabs Лаборатория радиолюбителя

Использование транзистора в качестве нагревателя

undefined

Обычно транзисторы используются для управления резистивными нагревательными элементами. Но в ряде случаев целесообразнее использовать тепло, выделяемое самим мощным транзистором, ведь большинство транзисторов могут надежно работать при температуре до 100 °C. И дело не только в желании сэкономить на нагревательном элементе, иногда такому решению просто нет альтернативы. Типичным примером может служить биологическая лаборатория, где очень часто приходится поддерживать на постоянном уровне температуру образцов, находящихся в микрокюветах. Ограниченный объем, специфическая геометрия кювет и температура, по определению не превышающая 100 °C, стали факторами, стимулировавшими разработку описываемой схемы.

«Волшебный» дверной звонок для кошки

undefined

Леони и ее семья живут в одном доме с семью другими семьями. Как и многие другие кошки, Леони любит исследовать окрестности, а удовлетворив свое любопытство, она возвращается домой, где тепло, сухо и есть еда. Обычно ей нужно просто подождать перед входом, пока кто-нибудь откроет дверь, и она сможет добраться до внутренней лестницы. Войти в свою квартиру, однако, ей труднее. Когда она зовет своих хозяев из-за двери, услышать ее никто не может, а кнопка дверного звонка слишком высока, чтобы она могла до нее достать. Но есть одна дверь квартиры, где дверной звонок звонит по волшебству, когда Леони сидит перед ней. Это моя дверь, так что я могу объяснить, как работает «волшебство».

Микроконтроллер экономит воду в сливном бачке

undefined

Заняться ими заставил очередной подсчет расхода воды: вместо обычных 10 м3 за месяц оказалось 40 м3! Я пошел в туалет на первом этаже и всё понял: практически всё, что заливалось в бачок, тут же и выливалось – запорный резиновый клапан слива снова пропускал так, как будто его вообще не было.

Таймер для выключения вентилятора в ванной

undefined

Забываете выключать потолочный вентилятор в ванной комнате? Сделайте простой таймер, показанный на Рисунке 1. Его можно спрятать от глаз в самом вентиляторе и включать настенным выключателем. Если использовать компоненты, найденные в коробке со старым барахлом, эта схема не будет стоить практически ничего. При включении сети на конденсаторе фильтра C

Инфракрасный датчик приближения из недорогих компонентов

undefined

Во многих робототехнических приложениях нужны датчики для обнаружения близких или очень близких препятствий. Обычно для этой цели используются отражательные оптроны. В системе предупреждения о приближении объекта, показанной на Рисунке 1, использованы популярные и недорогие компоненты: таймер LM555 и 14-каскадный КМОП двоичный счетчик/делитель со сквозным переносом и генератором CD4060. Главным элементом схемы является модуль отражательного фотодатчика CNY70.

Энергосберегающие реле освещения

undefined

Описаны энергосберегающие реле-двухполюсники, которые подключают в любом порядке последовательно с нагрузкой и цепочкой нормально замкнутых кнопок. При нажатии на любую из этих кнопок реле включают источник света или иную нагрузку на заданный интервал времени, после чего нагрузка будет отключена.

Таймер 555 в схеме импульсного источника питания

undefined

В большинстве импульсных источников питания используются ШИМ-регуляторы, управляемые обратной связью по напряжению. Недорогой генератор с ШИМ можно собрать и на микросхеме таймера 555. Схема на Рисунке 1 показывает, как схему ШИМ на таймере 555 можно превратить в импульсный источник питания, опираясь всего на одну простую формулу. В этой схеме используются два таймера 555. На первом (IC1) сделан автоколебательный мультивибратор, а на втором (IC2) – ШИМ-генератор. Частота генерации IC1 установлена равной примерно 60 кГц при большом коэффициенте заполнения. Основную часть периода выходной сигнал генератора имеет высокий уровень, опускаясь вниз лишь приблизительно на 2.5 мкс, чтобы запустить схему ШИМ. Максимальная ширина импульса схемы ШИМ составляет примерно 85 мкс, и становится меньше в зависимости от управляющего напряжения цепи обратной связи.

Драйвер цепочки светодиодов работает от одной батарейки

undefined

Этот простой маломощный драйвер, собранный из нескольких стандартных компонентов, может управлять различными типами светодиодов и другими нагрузками.

Один выключатель управляет двумя лампами

undefined

Обратите внимание, что это не очередной простой высоковольтный таймер, поскольку я добавил RC-цепочку, позволяющую немедленно переключаться с одной лампы на другую без необходимости ожидания тайм-аута. Начнинаем с включения мощной лампы. Если далее мы последовательно в течение одной секунды включим выключатель и выключим вновь, зажжется маломощная лампа. Если вы опять захотите зажечь мощную лампу, сделайте то же самое: выключите и включите выключатель, но на этот раз с задержкой больше двух секунд.

Простая схема заменяет механический выключатель

undefined

Простая и недорогая электронная схема с дешевой тактовой кнопкой может управлять включением и выключением питания нагрузки. Схема заменяет более дорогой и крупный механический выключатель с фиксацией.

Простой драйвер светодиодов для уличного освещения

undefined

Поддерживать в рабочем состоянии систему низковольтного уличного освещения не так уж просто. Лампы сгорают, а соединения и контакты корродируют. Приемлемой заменой кажутся светодиоды высокой яркости, однако большинство из них выпускается только в корпусах для поверхностного монтажа, не очень подходящих для проекта освещения заднего двора. Кроме того, для многоуровневого освещения придется делать отражатель. Намного более привлекательны маломощные светодиоды в традиционных корпусах, но нужно иметь способ управления ими. Существует множество микросхем драйверов,

Простой таймер для выключения вентилятора в ванной комнате

undefined

Забываете выключать потолочный вентилятор в ванной комнате? Сделайте простой таймер, показанный на Рисунке 1. Его можно спрятать от глаз в самом вентиляторе и включать настенным выключателем. Если использовать компоненты, найденные в коробке со старым барахлом, эта схема не будет стоить практически ничего. При включении сети на конденсаторе фильтра C

Cветодиода работает от батареи 1.5 В

undefined

Несмотря на широкое распространение белых светодиодов в различных системах освещения, падающее на них напряжение 3-4 В затрудняет их использование в низковольтных приложениях. Для управления белыми светодиодами выпускаются зарядовые насосы и другие микросхемы, но при низких напряжениях питания 1.5 В в приложениях с одноэлементными батареями они обычно не работают.

Преобразователь 5 В в -48 В

undefined

По мере роста спроса на сетевое оборудование растет и потребность в источниках питания –48 В, питающих линии связи. Схема на Рисунке 1, преобразуя 5 В в напряжение –48 В, отдает в нагрузку мощность 24 Вт. Одной из самых больших проблем является выбор входного напряжения для такой схемы. Хотя сильноточные источники 5 В широко доступны, более низкие входные напряжения обычно означают высокие входные токи и низкий КПД. При относительно простой топологии и входном источнике 5 В схема на Рисунке 1 обеспечивает КПД свыше 85% (Рисунок 2). T1 накапливает энергию во время включенного состояния транзистора Q1.

Новые записи → Главная ← Старые записи