Interessante Funkstrecken für Funkamateure. Schemata für zu Hause, Do-it-yourself-Elektronik im Haus

Die einfachsten elektronischen Schaltungen für den täglichen Gebrauch können Sie mit Ihren eigenen Händen herstellen, auch ohne tiefgreifende Kenntnisse in der Elektronik. Tatsächlich ist Radio auf Haushaltsebene sehr einfach. Kenntnisse der elementaren Gesetze der Elektrotechnik (Ohm, Kirchhoff), allgemeine Funktionsprinzipien von Halbleiterbauelementen, Kenntnisse im Lesen von Schaltkreisen und die Fähigkeit, mit einem elektrischen Lötkolben zu arbeiten, reichen aus, um eine einfache Schaltung zusammenzubauen.

Amateurfunk-Workshop

Egal wie komplex das Schema auch sein müsste, Sie müssen ein Minimum an Materialien und Werkzeugen in Ihrer Heimwerkstatt haben:

  • Seitenschneider;
  • Pinzette;
  • Lot;
  • Fluss;
  • Leiterplatten;
  • Tester oder Multimeter;
  • Materialien und Werkzeuge zur Herstellung des Gerätekörpers.

Sie sollten zunächst keine teuren Profi-Werkzeuge und -Geräte kaufen. Eine teure Lötstation oder ein digitales Oszilloskop helfen einem Anfänger im Funkamateur wenig. Zu Beginn des kreativen Weges reichen die einfachsten Instrumente völlig aus, an denen Sie Ihre Erfahrung und Ihr Können verfeinern müssen.

Wo soll man anfangen

Do-it-yourself-Funkschaltungen für zu Hause sollten den Grad an Komplexität, den Sie besitzen, nicht überschreiten, da dies sonst nur Zeit- und Materialverschwendung bedeutet. Mit einem Mangel an Erfahrung ist es besser, sich auf die einfachsten Schemata zu beschränken, und wenn Sie Fähigkeiten sammeln, verbessern Sie sie und ersetzen Sie sie durch komplexere.

Normalerweise gibt die meiste Literatur aus dem Bereich der Elektronik für Anfänger-Funkamateure ein klassisches Beispiel für die Herstellung einfacher Empfänger. Dies gilt insbesondere für die klassische alte Literatur, in der es nicht so viele grundlegende Fehler im Vergleich zur zeitgenössischen Literatur gibt.

Beachten Sie! Diese Schemata wurden in der Vergangenheit für die enorme Sendeleistung von Radiosendern entwickelt. Heutzutage verbrauchen Sendezentren weniger Energie zum Senden und versuchen, in den kürzeren Wellenlängenbereich zu gelangen. Verschwenden Sie keine Zeit damit, mit der einfachsten Schaltung ein funktionierendes Radio zu bauen.

Funkschaltungen für Anfänger sollten maximal ein paar aktive Elemente enthalten - Transistoren. So wird es einfacher, die Funktionsweise der Schaltung zu verstehen und den Wissensstand zu erhöhen.

Was kann getan werden

Was kann getan werden, damit es nicht schwierig ist und in der Praxis zu Hause angewendet werden kann? Es kann viele Möglichkeiten geben:

  • Wohnungsruf;
  • Weihnachtsbaum Girlanden Schalter;
  • Hintergrundbeleuchtung zum Modifizieren der Computersystemeinheit.

Wichtig! Geräte, die mit Haushaltswechselstrom betrieben werden, sollten nur dann entwickelt werden, wenn ausreichende Erfahrungen vorliegen. Es ist gefährlich für das Leben und für andere.

Ziemlich einfache Schaltkreise haben Verstärker für Computerlautsprecher, die auf spezialisierten integrierten Schaltkreisen hergestellt werden. Auf ihrer Basis zusammengebaute Geräte enthalten eine minimale Anzahl von Elementen und erfordern praktisch keine Einstellung.

Sie finden oft Schaltungen, die elementare Änderungen erfordern, Verbesserungen, die die Herstellung und Abstimmung vereinfachen. Dies sollte jedoch von einem erfahrenen Meister durchgeführt werden, um die endgültige Version für einen Anfänger zugänglicher zu machen.

Worauf bauen

Der größte Teil der Literatur empfiehlt, einfache Schaltungen auf Leiterplatten zu entwerfen. Derzeit ist dies recht einfach. Es gibt eine Vielzahl von Leiterplatten mit unterschiedlichen Lochmustern und Leiterbahnen.

Das Prinzip der Installation besteht darin, dass die Teile an freien Stellen auf der Platine installiert werden und dann die erforderlichen Schlussfolgerungen durch Jumper miteinander verbunden werden, wie im Schaltplan angegeben.

Bei entsprechender Sorgfalt kann eine solche Platine als Basis für viele Schaltungen dienen. Die Leistung des Lötkolbens zum Löten sollte 25 W nicht überschreiten, dann wird das Risiko einer Überhitzung der Funkelemente und Leiterbahnen minimiert.

Das Lötzinn sollte niedrigschmelzend sein, z. B. POS-60, und als Flussmittel sollte am besten reines Kiefernharz oder dessen Lösung in Ethylalkohol verwendet werden.

Hochqualifizierte Funkamateure können selbst ein Leiterplattenmuster entwickeln und auf Folienmaterial ausführen, auf das dann Funkelemente gelötet werden. Das so entwickelte Design wird optimale Abmessungen haben.

Entwurf der fertigen Struktur

Wenn man sich die Kreationen von Anfängern und erfahrenen Handwerkern ansieht, kann man zu dem Schluss kommen, dass das Zusammenbauen und Einstellen eines Geräts nicht immer der schwierigste Teil des Designprozesses ist. Manchmal bleibt ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ein Satz von Teilen mit gelöteten Drähten, die auf keinen Fall geschlossen sind. Derzeit können Sie sich nicht mehr über die Herstellung des Koffers wundern, denn im Verkauf finden Sie alle Arten von Koffersätzen in jeder Konfiguration und Größe.

Bevor Sie mit der Herstellung des gewünschten Designs beginnen, sollten Sie alle Arbeitsschritte vollständig durchdenken: von der Verfügbarkeit von Werkzeugen und allen Funkelementen bis zur Ausführung des Gehäuses. Es ist völlig uninteressant, wenn sich im Laufe der Arbeit herausstellt, dass einer der Widerstände fehlt und es keine Ersatzmöglichkeiten gibt. Die Arbeit wird am besten unter Anleitung eines erfahrenen Funkamateurs durchgeführt und im Extremfall wird der Herstellungsprozess in jeder Phase regelmäßig überwacht.

Video

Heutzutage gibt es eine riesige Auswahl an Werkzeugen und Geräten zum Üben von Funkelektronik: Lötstationen, stabilisierte Labornetzteile, Gravurkits (zum Bohren von Brettern und Bearbeiten von Strukturmaterialien), ein Werkzeug zum Abisolieren und Bearbeiten von Drähten und Kabeln und so weiter. Und all diese Geräte kosten viel Geld. Es stellt sich eine vernünftige Frage: Wird ein unerfahrener Funkamateur in der Lage sein, all dieses Arsenal an Ausrüstung zu kaufen? Die Antwort liegt auf der Hand, insbesondere für einige Leute, die gelegentlich Elektronik mögen (für eine einzelne Produktion einiger nützlicher Geräte für den Hausgebrauch), ist der Kauf einer solchen Menge an Werkzeugen nicht erforderlich. Der Ausweg aus dieser Situation ist ganz einfach - das notwendige Werkzeug mit eigenen Händen herzustellen. Diese hausgemachten Produkte werden als vorübergehende (und für einige dauerhafte) Alternative zur Fabrikausrüstung dienen.
Also lasst uns anfangen. Die Basis unseres Geräts ist ein Netzwerk-Abwärtstransformator von einem veralteten radioelektronischen Gerät (Fernseher, Tonbandgerät, stationäres Radio usw.). Ein Netzkabel, ein Sicherungskasten und ein Netzschalter können ebenfalls nützlich sein.

Als nächstes müssen Sie unser Netzteil mit einem einstellbaren Spannungsregler versorgen. Da das Design so konzipiert ist, dass es von unerfahrenen Funkamateuren wiederholt werden kann, wäre es meiner Meinung nach am vernünftigsten, einen integrierten Stabilisator auf einem LM317T (K142EN12A) -Chip zu verwenden. Basierend auf dieser Mikroschaltung bauen wir einen einstellbaren Spannungsregler von 1,2 bis 30 Volt mit einem Volllaststrom von bis zu 1,5 Ampere und Schutz vor Überstrom und Übertemperatur zusammen. Das schematische Diagramm des Stabilisators ist in der Abbildung dargestellt.

Sie können die Stabilisatorschaltung auf einem Stück nicht folierter Glasfaser (oder Elektrokarton) durch Oberflächenmontage oder auf einem Steckbrett montieren - die Schaltung ist so einfach, dass sie nicht einmal eine Leiterplatte benötigt.

An den Ausgang des Stabilisators kann (parallel zu den Ausgängen) ein Voltmeter zur Kontrolle und Einstellung der Ausgangsspannung und (in Reihe zum Pluspol) ein Milliamperemeter zur Kontrolle der Stromaufnahme eines selbstgebauten angeschlossenen Amateurfunkgeräts angeschlossen werden zum Stabilisator.

Eine andere Sache, die im Arsenal eines Anfänger-Funkamateurs notwendig ist, ist eine elektrische Mikrobohrmaschine. Wie Sie wissen, gibt es im Arsenal jedes (Anfänger oder erfahrenen) Heimwerkers ein "Lager" mit veralteten oder fehlerhaften Geräten. Nun, wenn es in einem solchen "Lager" eine Kindermaschine mit Elektroantrieb gibt, dient der Mikromotor als Elektromotor für unseren Mikrobohrer. Es ist nur notwendig, den Durchmesser der Motorwelle zu messen und ein Spannfutter mit einem Satz Spannzangen (für Bohrer mit unterschiedlichen Durchmessern) für diesen Mikromotor im nächsten Radiogeschäft zu kaufen. Der resultierende Mikrobohrer kann an unsere Stromversorgung angeschlossen werden. Durch Einstellen der Spannung können Sie die Anzahl der Umdrehungen des Bohrers einstellen.

Als nächstes ist ein Niederspannungslötkolben mit galvanischer Trennung vom Netzwerk erforderlich (zum Löten von Feldeffekttransistoren und Mikroschaltungen, die Angst vor statischer Entladung haben). Zum Verkauf stehen Niederspannungs-Lötkolben für 6, 12, 24, 48 Volt, und wenn der Transformator, den wir für unser Produkt ausgewählt haben, von einem alten Röhrenfernseher stammt, können wir sehr glücklich sein - wir haben einen fertigen Wicklung für den Betrieb eines elektrischen Niederspannungs-Lötkolbens (Sie sollten Filamentwicklungen (6 Volt) des Transformators verwenden, um den Lötkolben mit Strom zu versorgen). Die Verwendung eines Transformators von einem Röhrenfernseher verleiht unserer Schaltung ein weiteres Plus - wir können unser Gerät auch mit einem Werkzeug zum Abisolieren der Kabelenden ausstatten.

Die Basis dieses Geräts sind zwei Kontaktblöcke, zwischen denen ein Nichromdraht und ein Knopf mit normalerweise offenen Kontakten befestigt sind. Der technische Aufbau dieses Gerätes ist aus der Abbildung ersichtlich. Es ist mit der gleichen Filamentwicklung des Transformators verbunden. Wenn Sie den Knopf drücken, erwärmt sich Nichrom (wahrscheinlich erinnert sich jeder daran, was ein Brenner ist) und verbrennt die Drahtisolierung an der richtigen Stelle.

Das Gehäuse für dieses Netzteil finden Sie fertig konfektioniert oder selbst zusammengebaut. Wenn Sie es aus Metall machen und nur an der Unterseite und an den Seiten Lüftungslöcher vorsehen, können Sie Gestelle für einen Lötkolben und ein Abisolierwerkzeug darauf platzieren. Das Schalten dieser ganzen Sparsamkeit kann über einen Paketschalter, ein System von Kippschaltern oder Steckverbindungen erfolgen – hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Dieses Gerät kann jedoch nach Ihren Bedürfnissen aufgerüstet werden - ergänzt zum Beispiel mit einem Batterieladegerät oder einem elektrischen Funkengravierer usw. Dieses Gerät diente mir viele Jahre und dient immer noch (wenn auch jetzt auf dem Land) zum Herstellen und Testen verschiedener elektronischer und elektrischer hausgemachter Produkte. Autor - Electrodych.

Schemata hausgemachter Messgeräte

Die Schaltung des Geräts, entwickelt auf der Basis eines klassischen Multivibrators, aber anstelle von Lastwiderständen sind Transistoren mit entgegengesetzter Hauptleitfähigkeit in den Kollektorkreisen des Multivibrators enthalten.

Es ist gut, wenn Ihr Labor ein Oszilloskop hat. Nun, wenn es nicht da ist und es aus dem einen oder anderen Grund nicht möglich ist, es zu kaufen, machen Sie sich keine Sorgen. In den meisten Fällen kann es erfolgreich durch eine Logiksonde ersetzt werden, mit der Sie die logischen Pegel von Signalen an den Ein- und Ausgängen digitaler integrierter Schaltungen steuern, das Vorhandensein von Impulsen in der gesteuerten Schaltung bestimmen und die empfangenen Informationen visuell wiedergeben können (hellfarbig oder digital) oder Audio (Tonsignale verschiedener Frequenzen). Beim Aufbau und der Reparatur von Strukturen auf Basis digitaler integrierter Schaltkreise ist es bei weitem nicht immer so wichtig, die Eigenschaften der Impulse oder die genauen Werte der Spannungspegel zu kennen. Daher sind Logiktastköpfe einfach einzurichten, selbst wenn Sie ein Oszilloskop haben.

Präsentiert wird eine riesige Auswahl an verschiedenen Impulsgeberschaltungen. Einige von ihnen bilden am Ausgang einen einzigen Impuls, dessen Dauer nicht von der Dauer des auslösenden (Eingangs-) Impulses abhängt. Solche Generatoren werden für eine Vielzahl von Zwecken verwendet: Simulation der Eingangssignale digitaler Geräte, Überprüfung der Leistung digitaler integrierter Schaltkreise, Notwendigkeit, eine bestimmte Anzahl von Impulsen an ein Gerät mit visueller Steuerung von Prozessen zu liefern usw. Andere erzeugen Sägezahn- und Rechteckimpulse verschiedener Frequenzen, Tastverhältnisse und Amplituden

Die Reparatur verschiedener Einheiten und Geräte niederfrequenter Funkelektronikgeräte und -technologien kann erheblich vereinfacht werden, wenn Sie als Assistent einen Funktionsgenerator verwenden, mit dem die Amplituden-Frequenz-Eigenschaften aller Niederfrequenzgeräte, Transienten und untersucht werden können nichtlineare Eigenschaften aller analogen Geräte und hat auch die Fähigkeit, Rechteckimpulse zu erzeugen und den Aufbau digitaler Schaltungen zu vereinfachen.

Beim Einrichten digitaler Geräte wird auf jeden Fall ein weiteres Gerät benötigt - ein Impulsgenerator. Ein Industriegenerator ist ein ziemlich teures Gerät und wird selten zum Verkauf angeboten, aber sein Analogon, obwohl nicht so genau und stabil, kann aus verfügbaren Funkelementen zu Hause zusammengestellt werden

Die Erstellung eines Tongenerators, der ein Sinussignal erzeugt, ist jedoch keine einfache und ziemlich mühsame Aufgabe, insbesondere in Bezug auf die Einstellung. Tatsache ist, dass jeder Generator mindestens zwei Elemente enthält: einen Verstärker und eine frequenzabhängige Schaltung, die die Frequenz der Schwingungen bestimmt. Es wird normalerweise zwischen Ausgang und Eingang des Verstärkers geschaltet und erzeugt eine positive Rückkopplung (PFC). Bei einem HF-Generator ist alles einfach - ein Ein-Transistor-Verstärker und ein Schwingkreis, der die Frequenz bestimmt, reichen aus. Für den Tonfrequenzbereich lässt sich die Spule nur schwer wickeln, und ihre Güte fällt gering aus. Daher werden im Tonfrequenzbereich RC-Glieder verwendet - Widerstände und Kondensatoren. Sie filtern die Grundharmonische der Schwingungen eher schlecht, wodurch das Sinussignal verzerrt, beispielsweise in Spitzen begrenzt, ausfällt. Um Verzerrungen zu eliminieren, werden Amplverwendet, um einen niedrigen Pegel des erzeugten Signals aufrechtzuerhalten, wenn die Verzerrung noch unsichtbar ist. Es ist die Schaffung einer guten Stabilisierungsschaltung, die das Sinussignal nicht verzerrt, was die Hauptschwierigkeiten verursacht.

Oft sieht der Funkamateur nach dem Zusammenbau der Struktur, dass das Gerät nicht funktioniert. Schließlich hat ein Mensch keine Sinnesorgane, die es ihm ermöglichen, einen elektrischen Strom, ein elektromagnetisches Feld oder in elektronischen Schaltkreisen ablaufende Prozesse zu sehen. Dabei helfen Funkmessgeräte – die Augen und Ohren eines Funkamateurs.

Daher werden einige Mittel zum Testen und Prüfen von Telefonen und Lautsprechern, Tonfrequenzverstärkern, verschiedenen Tonaufzeichnungs- und Tonwiedergabegeräten benötigt. Ein solches Werkzeug sind Amateurfunkschaltungen für Tonfrequenzsignalgeneratoren oder einfacher ein Tongenerator. Traditionell erzeugt es ein kontinuierliches Sinussignal, dessen Frequenz und Amplitude verändert werden können. Damit können Sie alle ULF-Stufen überprüfen, Fehler finden, die Verstärkung bestimmen, Amplituden-Frequenz-Kennlinien (AFC) aufnehmen und vieles mehr.

Es wird ein einfaches selbstgemachtes Amateurfunk-Präfix in Betracht gezogen, das Ihr Multimeter in ein universelles Gerät zum Überprüfen von Zenerdioden und Dinistoren verwandelt. PCB-Zeichnungen verfügbar

Eines der gemeinsamen Hobbys von Amateuren und Profis auf dem Gebiet der Elektronik ist das Design und die Herstellung verschiedener hausgemachter Produkte für den Haushalt. Elektronische Selbstbauprodukte erfordern keinen großen materiellen und finanziellen Aufwand und können zu Hause durchgeführt werden, da die Arbeit mit Elektronik größtenteils „sauber“ ist. Die einzige Ausnahme ist die Herstellung verschiedener Karosserieteile und anderer mechanischer Komponenten.

Nützliche elektronische hausgemachte Produkte können in allen Lebensbereichen verwendet werden, von der Küche bis zur Garage, wo viele mit der Verbesserung und Reparatur von elektronischen Geräten im Auto beschäftigt sind.

DIY in der Küche

Selbstgemachte Küchenelektronik kann eine Ergänzung zu vorhandenem Zubehör und Accessoires sein. Industrielle und hausgemachte Elektrogrills sind bei Bewohnern von Wohnungen sehr beliebt.

Ein weiteres gängiges Beispiel für hausgemachte Küchenprodukte zum Selbermachen durch einen Heimelektriker sind Zeitschaltuhren und automatisches Einschalten der Beleuchtung über Arbeitsflächen, elektrische Zündung von Gasbrennern.

Wichtig!Änderungen im Design einiger Haushaltsgeräte, insbesondere Gasgeräte, können zu „Missverständnissen und Ablehnungen“ durch Regulierungsbehörden führen. Darüber hinaus erfordert es große Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

Elektronik im Auto

Selbstgebaute Geräte für ein Auto werden am häufigsten von Besitzern einheimischer Transportmarken verwendet, die sich durch eine minimale Anzahl zusätzlicher Funktionen auszeichnen. Die folgenden Schemata sind sehr gefragt:

  • Schallsignalgeber für Kurvenfahrten und Einschluss einer Handbremse;
  • Betriebszustandsanzeige für Batterie und Lichtmaschine.

Erfahrenere Funkamateure rüsten ihr Auto mit Parksensoren, elektronischen Fensterhebern und automatischen Lichtsensoren zur Steuerung des Abblendlichts aus.

Hausgemacht für Anfänger

Die meisten Anfänger-Funkamateure beschäftigen sich mit der Herstellung von Strukturen, die keine hohen Qualifikationen erfordern. Einfache bewährte Konstruktionen können lange Zeit dienen und nicht nur dem Nutzen zuliebe, sondern auch als Erinnerung an das technische „Erwachsenwerden“ vom Funkamateur-Neuling zum Profi.

Für unerfahrene Bastler stellen viele Hersteller fertige Bausätze her, die eine Leiterplatte und einen Satz Elemente enthalten. Mit solchen Kits können Sie solche Fähigkeiten entwickeln:

  • Lesen von Schalt- und Schaltplänen;
  • Korrektes Löten;
  • Anpassung und Anpassung nach der fertigen Methode.

Unter den Sets sind elektronische Uhren in verschiedenen Ausführungen und Komplexitätsgraden weit verbreitet.

Als Anwendungsgebiet von Wissen und Erfahrung können Funkamateure elektronisches Spielzeug mit einfacheren Schaltungen entwerfen oder Industriedesigns nach ihren Wünschen und Fähigkeiten umsetzen.

Interessante Bastelideen zeigen die Beispiele zur Herstellung von Funkelektronik-Handwerk aus abgenutzten Teilen der Computertechnik.

Heimwerkstatt

Für den Eigenbau von funkelektronischen Geräten ist ein gewisses Minimum an Werkzeugen, Vorrichtungen und Messgeräten erforderlich:

  • Lötkolben;
  • Seitenschneider;
  • Pinzette;
  • Schraubenzieher set;
  • Zange;
  • Multifunktionstester (Avometer).

Auf einer Notiz. Wenn Sie planen, Elektronik mit Ihren eigenen Händen zu machen, sollten Sie nicht sofort komplexe Designs übernehmen und ein teures Werkzeug kaufen.

Die meisten Funkamateure begannen ihre Reise mit dem einfachsten Lötkolben 220 V 25-40 W, und von den Messgeräten im Heimlabor wurde der massivste sowjetische Tester Ts-20 verwendet. All dies reicht aus, um mit Strom zu üben und die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu erwerben.

Für einen unerfahrenen Funkamateur macht es keinen Sinn, sich eine teure Lötstation anzuschaffen, wenn die nötige Erfahrung mit einem herkömmlichen Lötkolben fehlt. Darüber hinaus wird die Möglichkeit, die Station zu nutzen, nicht bald erscheinen, sondern erst nach Ablauf einer manchmal ziemlich langen Zeit.

Auch eine professionelle Messtechnik ist nicht erforderlich. Das einzige ernsthafte Gerät, das selbst ein unerfahrener Amateur benötigen könnte, ist ein Oszilloskop. Für diejenigen, die sich bereits mit Elektronik auskennen, ist das Oszilloskop eines der gefragtesten Messwerkzeuge.

Preisgünstige digitale Instrumente aus chinesischer Produktion können erfolgreich als Avometer verwendet werden. Mit umfangreicher Funktionalität haben sie eine hohe Messgenauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und vor allem ein eingebautes Modul zum Messen von Transistorparametern.

Wenn man über die Heimwerkstatt bei hausgemachten spricht, darf man die zum Löten verwendeten Materialien nicht unerwähnt lassen. Es ist Lot und Flussmittel. Das gebräuchlichste Lötmittel ist die POS-60-Legierung, die einen niedrigen Schmelzpunkt hat und eine hohe Lötzuverlässigkeit bietet. Die meisten Lote, die zum Löten verschiedener Geräte verwendet werden, sind Analoga der genannten Legierung und können erfolgreich durch diese ersetzt werden.

Gewöhnliches Kolophonium wird als Flussmittel zum Löten verwendet, aber für eine einfachere Verwendung ist es besser, seine Lösung in Ethylalkohol zu verwenden. Flussmittel auf Kolophoniumbasis müssen nach dem Betrieb nicht aus der Installation entfernt werden, da sie unter den meisten Betriebsbedingungen chemisch neutral sind und ein dünner Kolophoniumfilm, der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels (Alkohol) bildet, gute Schutzeigenschaften aufweist.

Wichtig! Beim Löten elektronischer Bauteile dürfen auf keinen Fall aktive Flussmittel verwendet werden. Dies gilt insbesondere für Lötsäure (Zinkchloridlösung), da ein solches Flussmittel schon unter normalen Bedingungen eine zerstörende Wirkung auf dünne Kupferleiterbahnen hat.

Zum Verzinnen von stark oxidierten Minen ist es besser, ein aktives säurefreies Flussmittel LTI-120 zu verwenden, das nicht gespült werden muss.

Es ist sehr bequem, mit Lot zu arbeiten, das Flussmittel enthält. Das Lot besteht aus einem dünnen Rohr, in dem sich Kolophonium befindet.

Als Befestigungselemente eignen sich Prototyping-Boards aus doppelseitigem Folien-Glasfaser, die in einer breiten Palette hergestellt werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Der Umgang mit Strom ist mit gesundheitlichen und sogar lebensgefährlichen Risiken verbunden, insbesondere wenn Heimwerker-Elektronik mit Netzstrom ausgelegt ist. Selbstgebaute elektrische Geräte sollten keinen transformatorlosen Haushaltsstrom verwenden. Als letztes Mittel sollten solche Geräte konfiguriert werden, indem sie über einen Trenntransformator mit einem Übersetzungsverhältnis von eins an das Netzwerk angeschlossen werden. Die Spannung an seinem Ausgang entspricht der Netzspannung, gleichzeitig wird jedoch eine zuverlässige galvanische Trennung bereitgestellt.

Nachfolgend finden Sie einfache Licht- und Tonschaltungen, die hauptsächlich auf der Basis von Multivibratoren aufgebaut sind, für Anfänger-Funkamateure. In allen Schaltungen wird die einfachste Elementbasis verwendet, eine komplexe Anpassung ist nicht erforderlich, und Elemente können in einem weiten Bereich durch ähnliche ersetzt werden.

Elektronische Ente

Eine Spielzeugente kann mit einer einfachen "Quack"-Simulatorschaltung mit zwei Transistoren ausgestattet werden. Die Schaltung ist ein klassischer Zwei-Transistor-Multivibrator mit einer Akustikkapsel in einem Arm und zwei LEDs, die in die Augen des Spielzeugs eingesetzt werden können, dienen als Last des anderen. Beide Lasten arbeiten abwechselnd - entweder ist ein Ton zu hören oder LEDs blinken - die Augen einer Ente. Als Leistungsschalter SA1 kann ein Reedschalter verwendet werden (kann von den Sensoren SMK-1, SMK-3 usw. übernommen werden, die in Sicherheitsalarmsystemen als Türöffnungssensoren verwendet werden). Wenn ein Magnet zum Reedschalter gebracht wird, werden seine Kontakte geschlossen und der Stromkreis beginnt zu arbeiten. Das kann passieren, wenn das Spielzeug an einen versteckten Magneten gekippt wird oder eine Art „Zauberstab“ mit einem Magneten hochgezogen wird.

Transistoren in der Schaltung können alle p-n-p-Typen mit niedriger oder mittlerer Leistung sein, z. B. MP39 - MP42 (alter Typ), KT 209, KT502, KT814, mit einer Verstärkung von mehr als 50. Sie können beispielsweise auch Transistoren mit n-p-n-Struktur verwenden KT315, KT 342, KT503 , aber dann müssen Sie die Polarität der Stromversorgung ändern, die LEDs und den Polarkondensator C1 einschalten. Als akustischer Sender BF1 können Sie eine Kapsel vom Typ TM-2 oder einen kleinen Lautsprecher verwenden. Das Herstellen der Schaltung reduziert sich auf die Auswahl des Widerstands R1, um ein charakteristisches quakendes Geräusch zu erhalten.

Das Geräusch einer aufprallenden Metallkugel

Die Schaltung ahmt ein solches Geräusch ziemlich genau nach, wenn sich der Kondensator C1 entlädt, die Lautstärke der „Beats“ abnimmt und die Pausen zwischen ihnen abnehmen. Am Ende ist ein charakteristisches metallisches Rasseln zu hören, wonach der Ton verstummt.

Transistoren können wie in der vorherigen Schaltung durch ähnliche ersetzt werden.
Die Gesamtdauer des Tons hängt von der Kapazität C1 ab, und C2 bestimmt die Dauer der Pausen zwischen den „Beats“. Manchmal ist es für einen glaubwürdigeren Klang nützlich, einen Transistor VT1 zu wählen, da der Betrieb des Simulators von seinem anfänglichen Kollektorstrom und seiner Verstärkung (h21e) abhängt.

Motorgeräusch-Simulator

Sie können beispielsweise ein funkgesteuertes oder ein anderes Modell eines Mobilgeräts ertönen lassen.

Transistor- und Lautsprecher-Ersatzoptionen - wie in den vorherigen Schaltungen. Transformator T1 ist der Ausgang von jedem kleinen Radioempfänger (in den Empfängern ist auch ein Lautsprecher angeschlossen).

Es gibt viele Schemata, um Vogelgezwitscher, Tierstimmen, das Pfeifen einer Lokomotive usw. nachzuahmen. Die unten vorgeschlagene Schaltung ist auf nur einer digitalen Mikroschaltung K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) aufgebaut und ermöglicht es Ihnen, je nach Widerstandswert, der an die Eingangskontakte X1 angeschlossen ist, viele verschiedene Geräusche zu simulieren.

Es ist zu beachten, dass die Mikroschaltung hier „ohne Strom“ arbeitet, dh an ihrem positiven Ausgang (Zweig 14) wird keine Spannung angelegt. Tatsächlich wird der Mikroschaltkreis zwar immer noch mit Strom versorgt, dies geschieht jedoch nur, wenn der Widerstandssensor an die X1-Kontakte angeschlossen ist. Jeder der acht Eingänge der Mikroschaltung ist über Dioden mit dem internen Leistungsbus verbunden, die vor statischer Elektrizität oder falschem Anschluss schützen. Durch diese internen Dioden wird die Mikroschaltung aufgrund des Vorhandenseins einer positiven Rückkopplung bei der Stromversorgung durch den Eingangswiderstandssensor mit Strom versorgt.

Die Schaltung besteht aus zwei Multivibratoren. Der erste (an den Elementen DD1.1, DD1.2) beginnt sofort mit der Erzeugung von Rechteckimpulsen mit einer Frequenz von 1 ... 3 Hz, und der zweite (DD1.3, DD1.4) beginnt zu arbeiten, wenn der Logikpegel erreicht ist „eins“. Es erzeugt Tonimpulse mit einer Frequenz von 200 ... 2000 Hz. Vom Ausgang des zweiten Multivibrators werden Impulse einem Leistungsverstärker (Transistor VT1) zugeführt und vom dynamischen Kopf ist ein modulierter Ton zu hören.

Schließt man nun an die Eingangsbuchsen X1 einen Drehwiderstand mit einem Widerstandswert von bis zu 100 kOhm an, so kommt es zu einer Rückkopplung auf die Stromversorgung und diese transformiert den monotonen intermittierenden Sound. Indem Sie den Schieberegler dieses Widerstands verschieben und den Widerstand ändern, können Sie einen Klang erzielen, der an das Trillern einer Nachtigall, das Zwitschern eines Spatzen, das Quaken einer Ente, das Quaken eines Frosches usw. erinnert.

Einzelheiten
Der Transistor kann durch KT3107L, KT361G ersetzt werden, aber in diesem Fall müssen Sie R4 mit einem Widerstand von 3,3 kOhm setzen, sonst nimmt die Lautstärke ab. Kondensatoren und Widerstände - alle Typen mit Nennwerten, die den im Diagramm angegebenen nahe kommen. Es ist zu beachten, dass die oben genannten Schutzdioden in den Mikroschaltungen der K176-Serie früherer Versionen fehlen und solche Fälle in dieser Schaltung nicht funktionieren! Es ist einfach, das Vorhandensein von internen Dioden zu überprüfen - messen Sie einfach den Widerstand zwischen Pin 14 der Mikroschaltung ("+" Stromversorgung) und ihren Eingangsanschlüssen (oder mindestens einem der Eingänge) mit einem Tester. Wie beim Testen von Dioden sollte der Widerstand in einer Richtung niedrig und in der anderen hoch sein.

Der Netzschalter in dieser Schaltung kann entfallen, da das Gerät im Ruhemodus weniger als 1 μA Strom verbraucht, was viel weniger ist als selbst der Selbstentladestrom einer Batterie!

Einstellung
Ein korrekt zusammengebauter Simulator erfordert keine Justierung. Um den Ton des Tons zu ändern, können Sie einen Kondensator C2 von 300 bis 3000 pF und Widerstände R2, R3 von 50 bis 470 kOhm auswählen.

Blinker

Die Blinkfrequenz der Lampe kann durch Auswahl der Elemente R1, R2, C1 eingestellt werden. Die Lampe kann von einer Taschenlampe oder einem 12-V-Auto stammen, abhängig davon müssen Sie die Versorgungsspannung des Stromkreises (von 6 bis 12 V) und die Leistung des Schalttransistors VT3 auswählen.

Transistoren VT1, VT2 - jede entsprechende Struktur mit geringer Leistung (KT312, KT315, KT342, KT 503 (n-p-n) und KT361, KT645, KT502 (p-n-p) und VT3 - mittlere oder hohe Leistung (KT814, KT816, KT818).

Ein einfaches Gerät zum Hören des Tons von Fernsehprogrammen über Kopfhörer. Benötigt keinen Strom und ermöglicht Ihnen, sich frei im Raum zu bewegen.

Spule L1 ist eine "Schleife" aus 5 ... 6 Drahtwindungen PEV (PEL) -0,3 ... 0,5 mm, die entlang des Umfangs des Raums verlegt ist. Er wird wie in der Abbildung gezeigt über den SA1-Schalter parallel zum TV-Lautsprecher geschaltet. Für den normalen Betrieb des Geräts muss die Ausgangsleistung des TV-Tonkanals innerhalb von 2 ... 4 W liegen und der Schleifenwiderstand muss 4 ... 8 Ohm betragen. Die Leitung kann unter dem Sockel oder im Kabelkanal verlegt werden, wobei sie möglichst nicht näher als 50 cm von den Leitungen des 220-V-Netzes entfernt liegen sollte, um Wechselspannungsstörungen zu reduzieren.

Die Spule L2 ist auf einen Rahmen aus dickem Karton oder Kunststoff in Form eines Rings mit einem Durchmesser von 15 ... 18 cm gewickelt, der als Stirnband dient. Es enthält 500 ... 800 Windungen PEV (PEL) -Draht 0,1 ... 0,15 mm, die mit Klebstoff oder Isolierband befestigt sind. An den Spulenanschlüssen sind ein Miniatur-Lautstärkeregler R und ein Hörer (hochohmig, zB TON-2) in Reihe geschaltet.

Automatischer Lichtschalter

Dieser unterscheidet sich von vielen Schemata ähnlicher Automaten durch seine extreme Einfachheit und Zuverlässigkeit und bedarf keiner detaillierten Beschreibung. Damit können Sie die Beleuchtung oder ein elektrisches Gerät für eine bestimmte kurze Zeit einschalten und dann automatisch ausschalten.

Um die Last einzuschalten, genügt es, den Schalter SA1 kurz zu drücken, ohne ihn zu fixieren. In diesem Fall hat der Kondensator Zeit zum Aufladen und öffnet den Transistor, der das Einschalten des Relais steuert. Die Einschaltzeit wird durch die Kapazität des Kondensators C bestimmt und beträgt bei dem im Diagramm angegebenen Nennwert (4700 mF) etwa 4 Minuten. Eine Erhöhung der Einschaltdauer wird erreicht, indem zusätzliche Kondensatoren parallel zu C geschaltet werden.

Der Transistor kann ein beliebiger n-p-n-Typ mittlerer Leistung oder sogar niedriger Leistung sein, wie z. B. KT315. Es hängt vom Betriebsstrom des verwendeten Relais ab, das für eine Betätigungsspannung von 6-12 V auch beliebig sein kann und in der Lage ist, die benötigte Last zu schalten. Sie können auch p-n-p-Transistoren verwenden, müssen jedoch die Polarität der Versorgungsspannung ändern und den Kondensator C einschalten. Der Widerstand R beeinflusst die Reaktionszeit ebenfalls geringfügig und kann je nach 15 ... 47 kOhm betragen der Transistortyp.

Liste der Funkelemente

Bezeichnung Typ Konfession Menge NotizPunktzahlMein Notizbuch
Elektronische Ente
VT1, VT2 bipolarer Transistor

KT361B

2 MP39-MP42, KT209, KT502, KT814 Zum Merkzettel
HL1, HL2 Leuchtdiode

AL307B

2 Zum Merkzettel
C1 100uF 10V1 Zum Merkzettel
C2 Kondensator0,1 uF1 Zum Merkzettel
R1, R2 Widerstand

100 kOhm

2 Zum Merkzettel
R3 Widerstand

620 Ohm

1 Zum Merkzettel
BF1 Akustischer StrahlerTM21 Zum Merkzettel
SA1 Reed-Schalter 1 Zum Merkzettel
GB1 Batterie4,5-9 V1 Zum Merkzettel
Hüpfender Metallkugel-Sound-Simulator
bipolarer Transistor

KT361B

1 Zum Merkzettel
bipolarer Transistor

KT315B

1 Zum Merkzettel
C1 Elektrolytkondensator100uF 12V1 Zum Merkzettel
C2 Kondensator0,22uF1 Zum Merkzettel
dynamischer KopfGD 0,5...1Watt 8 Ohm1 Zum Merkzettel
GB1 Batterie9 Volt1 Zum Merkzettel
Motorgeräusch-Simulator
bipolarer Transistor

KT315B

1 Zum Merkzettel
bipolarer Transistor

KT361B

1 Zum Merkzettel
C1 Elektrolytkondensator15uF 6V1 Zum Merkzettel
R1 Variabler Widerstand470 kOhm1 Zum Merkzettel
R2 Widerstand

24 kOhm

1 Zum Merkzettel
T1 Transformator 1 Von jedem kleinen Funkempfänger Zum Merkzettel
Universal-Sound-Simulator
DD1 ChipK176LA71 K561LA7, 564LA7 Zum Merkzettel
bipolarer Transistor

KT3107K

1 KT3107L, KT361G Zum Merkzettel
C1 Kondensator1 μF1 Zum Merkzettel
C2 Kondensator1000 pF1 Zum Merkzettel
R1-R3 Widerstand

330 kOhm

1 Zum Merkzettel
R4 Widerstand

10 kOhm

1 Zum Merkzettel
dynamischer KopfGD 0,1...0,5 Watt 8 Ohm1 Zum Merkzettel
GB1 Batterie4,5-9 V1 Zum Merkzettel
Blinker
VT1, VT2 bipolarer Transistor