Interessante radiocircuits voor radioamateurs.

Externe trap U kunt met uw eigen handen eenvoudige elektronische schakelingen voor thuisgebruik maken, zelfs zonder diepgaande kennis van elektronica. In feite is radio op het alledaagse niveau heel eenvoudig. Kennis elementaire wetten elektrotechniek (Ohm, Kirchhoff), algemene principes bediening van halfgeleiderapparaten, vaardigheid in het lezen van schema's, vermogen om mee te werken elektrische soldeerbout

voldoende om een ​​eenvoudig circuit samen te stellen.

Radioamateur werkplaats Hoe complex het schema ook moet worden geïmplementeerd, het is noodzakelijk om dit te doen minimum ingesteld

  • materialen en gereedschappen in uw thuiswerkplaats:
  • Zijsnijders;
  • Pincet;
  • Soldeer;
  • Flux;
  • Printplaten;
  • Tester of multimeter;

Materialen en gereedschappen voor het maken van de behuizing van het apparaat. Je moet om te beginnen geen dure kopen. professionele gereedschappen en apparaten. Een duur soldeerstation of digitale oscilloscoop zal voor een beginnende radioamateur weinig nut hebben. In het begin creatief pad

De eenvoudigste instrumenten zijn voldoende, waarop je je ervaring en vaardigheden moet aanscherpen.

Waar te beginnen

Doe-het-zelf-radiocircuits voor thuis mogen het niveau van complexiteit dat u heeft niet overschrijden, anders betekent dit alleen maar verspilling van tijd en materiaal. Als je geen ervaring hebt, is het beter om jezelf te beperken tot de eenvoudigste schema's, en naarmate je vaardigheden verkrijgt, deze te verbeteren en te vervangen door complexere schema's.

Meestal geeft de meeste literatuur op het gebied van elektronica voor beginnende radioamateurs een klassiek voorbeeld van het maken van de eenvoudigste ontvangers. Dit geldt vooral voor de klassieke oude literatuur, die niet zoveel fundamentele fouten bevat vergeleken met de moderne literatuur. Let op!

Deze schema's zijn ontworpen voor de enorme kracht van het uitzenden van radiostations in het verleden. Tegenwoordig gebruiken zendcentra minder stroom om te zenden en proberen ze naar kortere golflengten te gaan. Verspil geen tijd met het proberen een werkende radio te maken met behulp van een eenvoudig circuit.

Radiocircuits voor beginners mogen maximaal twee of drie actieve elementen bevatten: transistors. Dit maakt het gemakkelijker om de werking van het circuit te begrijpen en het kennisniveau te verhogen.

Wat kun je doen Wat kan er gedaan worden zodat het niet moeilijk is en thuis in de praktijk gebruikt kan worden?

  • Er kunnen veel opties zijn:
  • Appartementoproep;
  • Achtergrondverlichting voor het modden van de computersysteemeenheid.

Belangrijk! U mag geen apparaten ontwerpen die op huishoudelijk wisselstroom werken totdat u voldoende ervaring heeft. Dit is gevaarlijk, zowel voor het leven als voor anderen.

Vrij eenvoudige circuits hebben versterkers voor computerluidsprekers, gemaakt op gespecialiseerde geïntegreerde schakelingen. Apparaten die op hun basis zijn samengesteld, bevatten een minimaal aantal elementen en vereisen vrijwel geen aanpassing.

Er zijn vaak circuits te vinden die basisaanpassingen en verbeteringen nodig hebben die de productie en configuratie vereenvoudigen. Maar dit moet door een ervaren meester worden gedaan, zodat de definitieve versie toegankelijker is voor een beginner.

Wat te gebruiken voor het ontwerp

De meeste literatuur beveelt ontwerpen aan eenvoudige schakelingen op printplaten. Tegenwoordig is dit vrij eenvoudig. Bestaat grote verscheidenheid printplaten met verschillende configuraties van montagegaten en gedrukte tracks.

Het installatieprincipe is dat de onderdelen op het bord worden geïnstalleerd gratis zitplaatsen en vervolgens worden de benodigde pinnen met elkaar verbonden door jumpers, zoals aangegeven in het schakelschema.

Met de nodige zorgvuldigheid kan zo’n bord als basis dienen voor veel schakelingen. Het vermogen van de soldeerbout voor solderen mag niet groter zijn dan 25 W, dan wordt het risico op oververhitting van radio-elementen en gedrukte geleiders tot een minimum beperkt.

Het soldeer moet een laag smeltpunt hebben, zoals POS-60, en als vloeimiddel kunt u het beste zuivere dennenhars of een oplossing daarvan gebruiken. ethylalcohol.

Hooggekwalificeerde radioamateurs kunnen zelf een printplaatontwerp ontwikkelen en op foliemateriaal maken, waarop ze vervolgens radio-elementen kunnen solderen. Het op deze manier ontwikkelde ontwerp zal optimale afmetingen hebben.

Ontwerp van de voltooide structuur

Kijkend naar de creaties van beginners en ervaren vakmensen kunnen we tot de conclusie komen dat het monteren en afstellen van het apparaat niet altijd het moeilijkste deel van het ontwerpproces is. Soms blijft een goed functionerend apparaat een geheel van onderdelen met gesoldeerde draden, niet afgedekt door een behuizing. Tegenwoordig hoef je je geen zorgen meer te maken over het maken van een koffer, want in de uitverkoop kun je allerlei sets koffers vinden in elke configuratie en maat.

Voordat u begint met het vervaardigen van het ontwerp dat u leuk vindt, moet u alle fasen van het werk volledig doordenken: van de beschikbaarheid van gereedschappen en alle radio-elementen tot het ontwerp van de behuizing. Het zal volkomen oninteressant zijn als tijdens het werk blijkt dat een van de weerstanden ontbreekt en er geen vervangingsopties zijn. Het is beter om het werk uit te voeren onder begeleiding van een ervaren radioamateur en, als laatste redmiddel, periodiek het productieproces in elke fase te controleren.

Video

Tegenwoordig is er een enorme keuze aan gereedschappen en apparaten voor het oefenen van radio-elektronica: soldeerstations, gestabiliseerd laboratorium bronnen voedingen, graveerkits (voor het boren van printplaten en het bewerken van constructiematerialen), gereedschappen voor het strippen en bewerken van draden en kabels, enzovoort. En al deze apparatuur kost veel geld. Een redelijke vraag rijst: zal een beginnende radioamateur dit hele arsenaal aan apparatuur kunnen aanschaffen? Het antwoord ligt voor de hand, vooral voor sommige mensen die af en toe geïnteresseerd zijn in elektronica (voor de individuele productie van sommigen). handige apparaten voor huishoudelijke doeleinden) is de aanschaf van een dergelijke hoeveelheid gereedschap niet vereist. De uitweg uit deze situatie is vrij eenvoudig: maken noodzakelijk hulpmiddel met mijn eigen handen. Deze zelfgemaakte producten zullen dienen als een tijdelijk (en voor sommigen permanent) alternatief voor fabrieksapparatuur.
Dus laten we aan de slag gaan. De basis van ons apparaat is een netwerk-step-down-transformator van elk oud radio-elektronisch apparaat (tv, bandrecorder, stationaire radio, enz.). Het netsnoer, het zekeringblok en de aan/uit-schakelaar kunnen ook van pas komen.

Vervolgens moeten we onze voeding uitrusten met een instelbare spanningsstabilisator. Omdat het ontwerp is ontworpen om te worden herhaald door beginnende radioamateurs, zou het naar mijn mening het meest rationele zijn om een ​​geïntegreerde stabilisator te gebruiken op een microschakeling zoals LM317T (K142EN12A). Op basis van deze microschakeling gaan we een instelbare spanningsstabilisator assembleren van 1,2 tot 30 volt met een vollaststroom tot 1,5 ampère en bescherming tegen overstroom en overtemperatuur. Schematisch diagram stabilisator wordt getoond in de figuur.

U kunt het stabilisatorcircuit op een stuk niet-folie glasvezel (of elektrisch karton) monteren scharnierende installatie of op een breadboard - de schakeling is zo eenvoudig dat er niet eens een printplaat voor nodig is.

Op de uitgang van de stabilisator kan een voltmeter worden aangesloten (parallel met de klemmen) om de uitgangsspanning te controleren en aan te passen, en (in serie met de positieve klem) een milliampèremeter om het stroomverbruik te controleren van het zelfgemaakte amateurradio-apparaat dat is aangesloten op de stabilisator.

Een ander noodzakelijk ding in het arsenaal van een beginnende radioamateur is een micro-elektrische boormachine. Zoals u weet, is er in het arsenaal van elke (beginnende of ervaren) thuiswerker een 'magazijn' met verouderde of defecte apparatuur. Het zou goed zijn als er in zo'n "magazijn" een kinderauto staat met elektrische aandrijving, waarvan de micromotor zal dienen als elektromotor voor onze microboormachine. U hoeft alleen maar de diameter van de motoras te meten en een cartridge met een set bij de dichtstbijzijnde radiowinkel te kopen spantangklemmen(voor oefeningen verschillende diameters) voor deze micromotor. De resulterende microboormachine kan op onze stroomvoorziening worden aangesloten. Door de spanning aan te passen, kun je het aantal omwentelingen van de boormachine regelen.

Volgende noodzakelijk ding— laagspanningssoldeerbout met galvanische isolatie van het netwerk (voor het solderen van veldeffecttransistors en microschakelingen die bang zijn voor statische ontlading). Er zijn laagspanningssoldeerbouten voor 6, 12, 24, 48 volt te koop, en als de transformator die we voor ons product hebben gekozen afkomstig is van een oude buizen-tv, dan mogen we onszelf als heel gelukkig prijzen - we hebben al een kant-en-klare wikkeling gemaakt voor het voeden van een elektrische laagspanningssoldeerbout (voor het voeden van de soldeerbout moet u gloeidraadwikkelingen (6 volt) van de transformator gebruiken). Het gebruik van een transformator van een buizen-tv geeft ons circuit nog een voordeel: we kunnen ons apparaat ook uitrusten met een hulpmiddel om de uiteinden van de draad te strippen.

De basis van dit apparaat zijn twee contactblokken, waartussen een nichroom draad en een knop met normaal open contacten. Technisch ontwerp Dit apparaat is te zien in de figuur. Het is verbonden met dezelfde gloeidraadwikkeling van de transformator. Als je op de knop drukt, warmt de nichroom op (iedereen weet waarschijnlijk nog wat een brander is) en verbrandt de draadisolatie op de juiste plek.

De behuizing voor deze voeding kun je kant-en-klaar vinden of zelf gemonteerd. Als je het van metaal maakt en alleen aan de onderkant en zijkanten ventilatiegaten hebt, kun je er bovenop rekken plaatsen voor een soldeerbout en een draadstriptang. Het schakelen van deze hele apparatuur kan worden gedaan met behulp van een pakketschakelaar, een systeem van tuimelschakelaars of connectoren - de verbeelding kent hier geen grenzen.

U kunt dit apparaat echter upgraden om aan uw behoeften te voldoen; voeg bijvoorbeeld een batterijlader of een elektrische vonkgraveur toe, enz. Dit apparaat heeft mij gediend voor vele jaren en dient nog steeds (hoewel nu in de datsja) voor de vervaardiging en het testen van verschillende radio-elektronische en elektrische zelfgemaakte producten. Auteur: Elektrodych.

Regelingen van zelfgemaakte meetinstrumenten

Een apparaatcircuit ontwikkeld op basis van een klassieke multivibrator, maar in plaats van belastingsweerstanden zijn transistoren met tegengestelde hoofdgeleiding opgenomen in de multivibratorcollectorcircuits.

Het is goed als je een oscilloscoop in je laboratorium hebt. Nou, als het er niet is en het om de een of andere reden niet mogelijk is om het te kopen, wees dan niet boos. In de meeste gevallen kan het met succes worden vervangen door een logische sonde waarmee u dit kunt controleren logische niveaus signalen aan de in- en uitgangen van digitale geïntegreerde schakelingen, bepalen de aanwezigheid van pulsen in het bestuurde circuit en weerspiegelen de ontvangen informatie in visuele (lichtkleur of digitaal) of audio (toonsignalen van verschillende frequenties) vormen. Bij het opzetten en repareren van structuren op basis van digitale geïntegreerde schakelingen is het niet altijd zo noodzakelijk om de kenmerken van pulsen of exacte waarden spanningsniveaus. Daarom maken logische probes het installatieproces eenvoudiger, zelfs als u een oscilloscoop heeft.

Er wordt een enorme selectie van verschillende pulsgeneratorcircuits gepresenteerd. Sommigen van hen genereren een enkele puls aan de uitgang, waarvan de duur niet afhankelijk is van de duur van de triggerende (ingangs)puls. Dergelijke generatoren worden voor een breed scala aan doeleinden gebruikt: het simuleren van ingangssignalen van digitale apparaten, bij het testen van de prestaties van digitale geïntegreerde schakelingen, de noodzaak om een ​​bepaald aantal pulsen te leveren aan een apparaat met visuele controle van processen, enz. Anderen genereren zaagtandgeneratoren. en rechthoekige pulsen met verschillende frequenties, werkcycli en amplitudes

Reparatie van verschillende componenten en apparaten van laagfrequente elektronische apparatuur en technologie kan aanzienlijk worden vereenvoudigd als u een functiegenerator als assistent gebruikt, die het mogelijk maakt om de amplitude-frequentiekarakteristieken van elk laagfrequent apparaat te bestuderen, voorbijgaande processen en niet-lineaire kenmerken van alle analoge apparaten, en heeft ook de mogelijkheid om rechthoekige pulsen te genereren en het proces van het opzetten van digitale circuits te vereenvoudigen.

Bij het instellen van digitale apparaten heb je zeker nog een apparaat nodig: een pulsgenerator. Industriële generator- het apparaat is vrij duur en wordt zelden in de uitverkoop gebracht, maar het analoge apparaat, hoewel niet zo nauwkeurig en stabiel, kan thuis worden samengesteld uit beschikbare radio-elementen

Het creëren van een geluidsgenerator die een sinusvormig signaal produceert is echter niet eenvoudig en behoorlijk nauwgezet, vooral als het gaat om de opstelling. Feit is dat elke generator minimaal twee elementen bevat: een versterker en een frequentie-afhankelijk circuit dat de oscillatiefrequentie bepaalt. Het wordt meestal aangesloten tussen de uitgang en ingang van de versterker, waardoor positieve feedback (POF) ontstaat. In het geval van een RF-generator is alles eenvoudig: slechts een versterker met één transistor en een oscillerend circuit dat de frequentie bepaalt. Voor het audiofrequentiebereik is het moeilijk om een ​​spoel op te winden en is de kwaliteitsfactor laag. Daarom worden in het audiofrequentiebereik RC-elementen gebruikt: weerstanden en condensatoren. Ze filteren de fundamentele harmonischen vrij slecht, en daarom blijkt het sinusgolfsignaal vervormd te zijn, bijvoorbeeld beperkt door pieken. Om vervorming te elimineren, worden amplitudestabilisatiecircuits gebruikt om het gegenereerde signaal op een laag niveau te houden wanneer de vervorming nog niet merkbaar is. Het is de creatie van een goed stabilisatiecircuit dat het sinusoïdale signaal niet vervormt dat de grootste problemen veroorzaakt.

Vaak ziet de radioamateur na het monteren van de constructie dat het apparaat niet werkt. Mensen hebben geen zintuigen waarmee ze kunnen zien. elektrische stroom, elektromagnetisch veld of processen die plaatsvinden in elektronische schakelingen. Radiomeetinstrumenten – de ogen en oren van een radioamateur – helpen hierbij.

Daarom hebben we middelen nodig om telefoons en luidsprekers, audioversterkers en diverse apparaten voor het opnemen en weergeven van geluid te testen en te controleren. Zo'n remedie is amateurradiocircuitsn, of, eenvoudiger gezegd, een geluidsgenerator. Traditioneel produceert het een continue sinusgolf waarvan de frequentie en amplitude kunnen worden gevarieerd. Hiermee kunt u alle ULF-trappen controleren, fouten opsporen, de versterking bepalen, amplitude-frequentiekarakteristieken (AFC) opnemen en nog veel meer.

Beschouwd als een eenvoudige amateurradio zelfgemaakte console Maak van uw multimeter een universeel apparaat voor het testen van zenerdiodes en dinistoren. PCB-tekeningen beschikbaar

Een van de meest voorkomende hobby's van amateurs en professionals op het gebied van elektronica is het ontwerpen en vervaardigen van verschillende zelfgemaakte producten voor thuis. Elektronische zelfgemaakte producten vereisen geen grote materiaal- en financiële kosten en kunnen thuis worden gedaan, omdat het werken met elektronica voor het grootste deel "schoon" is. De enige uitzondering is de vervaardiging van verschillende carrosseriedelen en andere mechanische componenten.

Bruikbaar elektronische zelfgemaakte producten kan worden gebruikt op alle gebieden van het dagelijks leven, van de keuken tot de garage, waar velen zich bezighouden met het verbeteren en repareren van elektronische apparaten in auto's.

Zelfgemaakte producten in de keuken

Keukenelektronica-ambachten kunnen een aanvulling zijn op bestaande accessoires en armaturen. Industriële en zelfgemaakte elektrische kebabmakers zijn erg populair onder appartementbewoners.

Een ander veelvoorkomend voorbeeld van zelfgemaakte keukenproducten gemaakt door een elektricien zijn timers en het automatisch inschakelen van lichten boven werkbladen, en elektrische ontsteking van gasbranders.

Belangrijk! Het ontwerp van sommigen veranderen huishoudelijke apparaten, speciaal gastoestellen, kan “misverstanden en afwijzing” veroorzaken bij regelgevende organisaties. Bovendien vereist het grote zorg en aandacht.

Elektronica in de auto

Zelfgemaakte apparaten voor auto's worden het meest gebruikt onder eigenaren van binnenlandse automerken, die zich onderscheiden door een minimum aantal extra functies. Er is veel vraag naar de volgende schema's:

  • Geluidssignalen voor bochten en handrem;
  • Bedrijfsmodusindicator van accu en generator.

Meer ervaren radioamateurs rusten hun auto's uit met parkeersensoren, elektronische raamaandrijvingen en automatische lichtsensoren om het dimlicht aan te sturen.

Zelfgemaakte ambachten voor beginners

De meeste beginnende radioamateurs houden zich bezig met de vervaardiging van constructies waarvoor geen hoge kwalificaties vereist zijn. Eenvoudige, beproefde ontwerpen kunnen dienen lange tijd en niet alleen uit voordeel, maar ook als herinnering aan het technische ‘opgroeien’ van beginnende radioamateur tot professional.

Voor onervaren hobbyisten produceren veel fabrikanten kant-en-klare bouwpakketten die deze bevatten printplaat en een reeks elementen. Met dergelijke sets kun je de volgende vaardigheden oefenen:

  • Lezen van schema's en bedradingsschema's;
  • Correct solderen;
  • Opstellen en afstellen volgens een kant-en-klare methode.

Elektronische horloges zijn heel gebruikelijk onder sets verschillende opties uitvoering en mate van complexiteit.

Als toepassingsgebied van kennis en ervaring kunnen radioamateurs elektronisch speelgoed ontwerpen met behulp van eenvoudigere schakelingen of industriële ontwerpen aanpassen aan hun wensen en mogelijkheden.

Interessante ideeën voor handwerk zijn te zien in de voorbeelden van het maken van radio-elektronische ambachten van versleten computeronderdelen.

Thuis werkplaats

Om zelfstandig radio-elektronische apparaten te ontwerpen, heb je een bepaald minimum aan gereedschappen, apparaten en meetinstrumenten :

  • Soldeerbout;
  • materialen en gereedschappen in uw thuiswerkplaats:
  • Zijsnijders;
  • Schroevendraaierset;
  • Tang;
  • Multifunctionele tester (avometer).

Even een opmerking. Als u van plan bent om elektronica met uw eigen handen te doen, moet u dit niet meteen aanpakken complexe ontwerpen en koop een duur stuk gereedschap.

De meeste radioamateurs begonnen hun reis met behulp van een eenvoudige soldeerbout van 220 V en 25-40 W, en de populairste Sovjet-tester, de Ts-20, werd in het thuislaboratorium gebruikt. Dit alles is voldoende om met elektriciteit te oefenen en de nodige vaardigheden en ervaring te verwerven.

Het heeft geen zin om voor een beginnende radioamateur een duur soldeerstation aan te schaffen als hij niet de nodige ervaring heeft met een conventionele soldeerbout. Bovendien zal de mogelijkheid om het station te gebruiken zich niet snel voordoen, maar pas na soms behoorlijk lange tijd.

Ook is er geen professionele meetapparatuur nodig. Het enige serieuze apparaat dat zelfs een beginnende amateur nodig heeft, is een oscilloscoop. Voor degenen die elektronica al begrijpen, is een oscilloscoop een van de meest gewilde meetinstrumenten.

Goedkope digitale apparaten gemaakt in China kunnen met succes als avometer worden gebruikt. Ze hebben een rijke functionaliteit, een hoge meetnauwkeurigheid, gebruiksgemak en, belangrijker nog, ze hebben een ingebouwde module voor het meten van transistorparameters.

Als we het hebben over een doe-het-zelf-thuisworkshop, kan het niet nalaten de materialen te vermelden die voor het solderen worden gebruikt. Dit is soldeer en vloeimiddel. Het meest voorkomende soldeer is de POS-60-legering, die een laag smeltpunt heeft en een hoge soldeerbetrouwbaarheid biedt. De meeste soldeer die wordt gebruikt voor het solderen van allerlei soorten apparaten zijn analogen van de genoemde legering en kunnen er met succes mee worden vervangen.

Gewone hars wordt gebruikt als vloeimiddel voor solderen, maar voor gebruiksgemak is het beter om de oplossing in ethylalcohol te gebruiken. Op colofonium gebaseerde vloeimiddelen hoeven na gebruik niet uit de installatie te worden verwijderd, omdat ze onder de meeste bedrijfsomstandigheden chemisch neutraal zijn en de dunne film van colofonium die wordt gevormd na verdamping van het oplosmiddel (alcohol) goede beschermende eigenschappen vertoont.

Belangrijk! Bij het solderen van elektronische componenten mogen nooit actieve vloeimiddelen worden gebruikt. Dit geldt vooral voor soldeerzuur (zinkchloride-oplossing), aangezien zelfs in normale omstandigheden een dergelijke flux heeft een destructief effect op dunne, met koper bedrukte geleiders.

Om sterk geoxideerde leidingen te onderhouden, is het beter om actieve zuurvrije flux LTI-120 te gebruiken, die niet hoeft te worden gespoeld.

Het is erg handig om te werken met soldeer dat vloeimiddel bevat. Het soldeer is gemaakt in de vorm van een dunne buis, waarin zich hars bevindt.

Voor montage-elementen zijn broodplanken van dubbelzijdig folieglasvezel, die in een breed assortiment worden geproduceerd, zeer geschikt.

Beveiligingsmaatregelen

Werken met elektriciteit gaat gepaard met risico's voor de gezondheid en zelfs het leven, vooral als de elektronica met uw eigen handen met netstroom wordt ontworpen. Zelfgemaakte elektrische apparaten mogen geen transformatorloze stroom van een huishoudelijk wisselstroomnetwerk gebruiken. Als laatste redmiddel, setting soortgelijke apparaten moet worden gedaan door ze via het netwerk aan te sluiten isolatie transformator met een transformatiecoëfficiënt gelijk aan eenheid. De spanning aan de uitgang komt overeen met de netwerkspanning, maar tegelijkertijd wordt een betrouwbare galvanische isolatie gegarandeerd.

Hieronder staan ​​eenvoudige licht- en geluidscircuits, voornamelijk samengesteld op basis van multivibrators, voor beginnende radioamateurs. Alle circuits gebruiken de eenvoudigste elementbasis, er is geen complexe opstelling vereist en het is mogelijk om elementen binnen een breed bereik te vervangen door soortgelijke elementen.

Elektronische eend

Een speelgoedeend kan worden uitgerust met een eenvoudig "kwakzalver"-simulatorcircuit met behulp van twee transistors. Het circuit is een klassieke multivibrator met twee transistors, waarvan één arm een ​​akoestische capsule bevat, en de belasting van de andere bestaat uit twee LED's die in de ogen van het speelgoed kunnen worden gestoken. Beide belastingen werken afwisselend - er is een geluid hoorbaar of de LED's knipperen - de ogen van een eend. Een reed-sensor kan worden gebruikt als stroomschakelaar SA1 (kan worden overgenomen van sensoren SMK-1, SMK-3, enz., gebruikt in systemen inbraakalarm zoals deursensoren). Wanneer een magneet naar de reedschakelaar wordt gebracht, sluiten de contacten en begint het circuit te werken. Dit kan gebeuren wanneer het speelgoed wordt gekanteld naar een verborgen magneet of een soort “ toverstaf"met een magneet.

Transistors in het circuit kunnen elk zijn p-n-p-type, laag of gemiddeld vermogen, bijvoorbeeld MP39 - MP42 (oud type), KT 209, KT502, KT814, met een versterking van meer dan 50. Transistors kunnen ook worden gebruikt n-p-n-structuren, bijvoorbeeld KT315, KT 342, KT503, maar dan moet je de polariteit van de voeding veranderen, de LED's en de polaire condensator C1 inschakelen. Als akoestische zender BF1 kunt u een capsule van het type TM-2 of een kleine luidspreker gebruiken. Het opzetten van de schakeling komt neer op het selecteren van weerstand R1 om het karakteristieke kwakzalvergeluid te verkrijgen.

Het geluid van een stuiterende metalen bal

Het circuit imiteert zo'n geluid vrij nauwkeurig; naarmate condensator C1 ontlaadt, neemt het volume van de "beats" af en nemen de pauzes ertussen af. Aan het einde is een karakteristieke metalen ratel te horen, waarna het geluid stopt.

Transistors kunnen worden vervangen door soortgelijke als in het vorige circuit.
De totale duur van het geluid hangt af van capaciteit C1, en C2 bepaalt de duur van de pauzes tussen “beats”. Soms is het voor een geloofwaardiger geluid nuttig om transistor VT1 te selecteren, omdat de werking van de simulator afhangt van de initiële collectorstroom en versterking (h21e).

Motorgeluidsimulator

Ze kunnen bijvoorbeeld een radiografisch bestuurd of ander model van een mobiel apparaat inspreken.

Opties voor het vervangen van transistors en luidsprekers - zoals in eerdere schema's. Transformator T1 is de output van elke kleine radio-ontvanger (hierdoor is ook een luidspreker aangesloten in de ontvangers).

Er zijn veel schema's voor het simuleren van de geluiden van vogelgezang, dierenstemmen, fluitjes van stoomlocomotieven, enz. Het hieronder voorgestelde circuit is gemonteerd op slechts één digitale chip K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) en stelt u in staat veel verschillende geluiden te simuleren, afhankelijk van de waarde van de weerstand die is aangesloten op de ingangscontacten X1.

Opgemerkt moet worden dat de microschakeling hier "zonder stroom" werkt, dat wil zeggen dat er geen spanning wordt geleverd aan de positieve aansluiting (pin 14). Hoewel de microschakeling in feite nog steeds van stroom wordt voorzien, gebeurt dit alleen wanneer een weerstandssensor op de X1-contacten is aangesloten. Elk van de acht ingangen van de chip is verbonden met de interne voedingsbus via diodes die beschermen tegen statische elektriciteit of onjuiste verbindingen. De microschakeling wordt gevoed via deze interne diodes vanwege de aanwezigheid van positieve vermogensfeedback via de ingangsweerstandsensor.

Het circuit bestaat uit twee multivibrators. De eerste (op de elementen DD1.1, DD1.2) begint onmiddellijk rechthoekige pulsen te genereren met een frequentie van 1 ... 3 Hz, en de tweede (DD1.3, DD1.4) treedt in werking wanneer het logische niveau " 1". Het produceert toonpulsen met een frequentie van 200 ... 2000 Hz. Vanaf de uitgang van de tweede multivibrator worden pulsen geleverd aan de eindversterker (transistor VT1) en is er een gemoduleerd geluid hoorbaar uit de dynamische kop.

Als u nu een variabele weerstand met een weerstand tot 100 kOhm op de ingangsbussen X1 aansluit, dan feedback over voeding en dit transformeert het monotone intermitterende geluid. Door de schuifregelaar van deze weerstand te verplaatsen en de weerstand te veranderen, kunt u een geluid bereiken dat doet denken aan de triller van een nachtegaal, het getjilp van een mus, het kwakzalver van een eend, het kwaken van een kikker, enz.

Details
De transistor kan worden vervangen door KT3107L, KT361G, maar in dit geval moet je R4 installeren met een weerstand van 3,3 kOhm, anders neemt het geluidsvolume af. Condensatoren en weerstanden - elk type met waarden die dicht bij die aangegeven in het diagram liggen. Houd er rekening mee dat de microcircuits uit de K176-serie van vroege releases niet over de bovengenoemde beschermende diodes beschikken en dat dergelijke kopieën in dit circuit niet zullen werken! Het is eenvoudig om de aanwezigheid van interne diodes te controleren - meet gewoon de weerstand met een tester tussen pin 14 van de microschakeling ("+" voeding) en de ingangspinnen (of ten minste één van de ingangen). Net als bij het testen van diodes moet de weerstand laag zijn in de ene richting en hoog in de andere.

In dit circuit is het niet nodig om een ​​aan/uit-schakelaar te gebruiken, omdat het apparaat in de inactieve modus een stroom verbruikt van minder dan 1 µA, wat aanzienlijk minder is dan zelfs de zelfontladingsstroom van welke batterij dan ook!

Installatie
Een correct gemonteerde simulator vereist geen aanpassingen. Om de toon van het geluid te veranderen, kunt u condensator C2 selecteren van 300 tot 3000 pF en weerstanden R2, R3 van 50 tot 470 kOhm.

Knipperend licht

De knipperfrequentie van de lamp kan worden aangepast door de elementen R1, R2, C1 te selecteren. De lamp kan afkomstig zijn van een zaklamp of een auto van 12 V. Afhankelijk hiervan moet u de voedingsspanning van het circuit (van 6 tot 12 V) en het vermogen van de schakeltransistor VT3 selecteren.

Transistoren VT1, VT2 - elke overeenkomstige structuur met laag vermogen (KT312, KT315, KT342, KT 503 (n-p-n) en KT361, KT645, KT502 (p-n-p), en VT3 - medium of hoog vermogen(KT814, KT816, KT818).

Een eenvoudig apparaat om via een hoofdtelefoon naar het geluid van tv-uitzendingen te luisteren. Vereist geen stroom en zorgt ervoor dat u zich vrij in de kamer kunt bewegen.

Spoel L1 is een “lus” van 5...6 windingen PEV (PEL)-0,3...0,5 mm draad, rond de omtrek van de kamer gelegd. Deze is parallel aangesloten op de tv-luidspreker via schakelaar SA1, zoals weergegeven in de afbeelding. Voor normale werking van het apparaat moet het uitgangsvermogen van het tv-audiokanaal binnen 2...4 W liggen en moet de lusweerstand 4...8 Ohm zijn. De draad kan onder de plint of in het kabelkanaal worden gelegd en moet, indien mogelijk, niet dichter dan 50 cm van de draden van het 220 V-netwerk worden geplaatst om wisselspanningsinterferentie te verminderen.

De L2-spoel wordt op een frame van dik karton of plastic gewikkeld in de vorm van een ring met een diameter van 15...18 cm, die als hoofdband dient. Het bevat 500...800 windingen PEV (PEL)-draad van 0,1...0,15 mm, vastgezet met lijm of elektrische tape. Een miniatuurvolumeregelaar R en een oortelefoon (hoge impedantie, bijvoorbeeld TON-2) zijn in serie verbonden met de spoelklemmen.

Automatische lichtschakelaar

Deze verschilt van veel circuits van vergelijkbare machines door zijn extreme eenvoud en betrouwbaarheid gedetailleerde beschrijving heeft het niet nodig. Hiermee kunt u de verlichting of een ander elektrisch apparaat gedurende een bepaalde korte tijd inschakelen en vervolgens automatisch uitschakelen.

Om de belasting in te schakelen, drukt u gewoon kort op schakelaar SA1 zonder te vergrendelen. In dit geval slaagt de condensator erin de transistor op te laden en te openen, die het inschakelen van het relais regelt. De inschakeltijd wordt bepaald door de capaciteit van condensator C en bedraagt ​​bij de in het diagram aangegeven nominale waarde (4700 mF) ongeveer 4 minuten. Een toename van de inschakeltijd wordt bereikt door extra condensatoren parallel aan C aan te sluiten.

De transistor kan elk n-p-n-type met gemiddeld vermogen of zelfs een laag vermogen zijn, zoals KT315. Dit is afhankelijk van de bedrijfsstroom van het gebruikte relais, dat ook een ander relais kan zijn met een bedrijfsspanning van 6-12 V en in staat is om de belasting van het benodigde vermogen te schakelen. U kunt ook transistors van het p-n-p-type gebruiken, maar u moet dan de polariteit van de voedingsspanning wijzigen en condensator C inschakelen. Weerstand R beïnvloedt ook de responstijd binnen kleine grenzen en kan, afhankelijk van het type, een waarde hebben van 15 ... 47 kOhm. van transistor.

Lijst met radio-elementen

Aanduiding Type Denominatie Hoeveelheid OpmerkingWinkelMijn notitieblok
Elektronische eend
VT1, VT2 Bipolaire transistor

KT361B

2 MP39-MP42, KT209, KT502, KT814 Naar notitieblok
HL1, HL2 LED

AL307B

2 Naar notitieblok
C1 100uF 10V1 Naar notitieblok
C2 Condensator0,1 µF1 Naar notitieblok
R1, R2 Weerstand

100 kOhm

2 Naar notitieblok
R3 Weerstand

620 Ohm

1 Naar notitieblok
BF1 Akoestische zenderTM21 Naar notitieblok
SA1 Reed-schakelaar 1 Naar notitieblok
GB1 Batterij4,5-9V1 Naar notitieblok
Simulator van het geluid van een stuiterende metalen bal
Bipolaire transistor

KT361B

1 Naar notitieblok
Bipolaire transistor

KT315B

1 Naar notitieblok
C1 Elektrolytische condensator100uF 12V1 Naar notitieblok
C2 Condensator0,22 µF1 Naar notitieblok
Dynamisch hoofdGD 0,5...1W 8 Ohm1 Naar notitieblok
GB1 Batterij9 Volt1 Naar notitieblok
Motorgeluidsimulator
Bipolaire transistor

KT315B

1 Naar notitieblok
Bipolaire transistor

KT361B

1 Naar notitieblok
C1 Elektrolytische condensator15uF 6V1 Naar notitieblok
R1 Variabele weerstand470 kOhm1 Naar notitieblok
R2 Weerstand

24 kOhm

1 Naar notitieblok
T1 Transformator 1 Vanaf elke kleine radio-ontvanger Naar notitieblok
Universele geluidssimulator
DD1 ChipK176LA71 K561LA7, 564LA7 Naar notitieblok
Bipolaire transistor

KT3107K

1 KT3107L, KT361G Naar notitieblok
C1 Condensator1 µF1 Naar notitieblok
C2 Condensator1000 pF1 Naar notitieblok
R1-R3 Weerstand

330 kOhm

1 Naar notitieblok
R4 Weerstand

10 kOhm

1 Naar notitieblok
Dynamisch hoofdGD 0,1...0,5 Watt 8 Ohm1 Naar notitieblok
GB1 Batterij4,5-9V1 Naar notitieblok
Knipperend licht
VT1, VT2 Bipolaire transistor