Circuite radio interesante pentru radioamatori.

Scari exterioare Puteți realiza circuite electronice simple pentru uz casnic cu propriile mâini, chiar și fără cunoștințe profunde de electronică. De fapt, la nivel de zi cu zi, radioul este foarte simplu. Cunoştinţe legi elementare inginerie electrică (Ohm, Kirchhoff), principii generale operarea dispozitivelor semiconductoare, abilități de citire schematică, capacitatea de a lucra cu fier de lipit electric

suficient pentru a asambla un circuit simplu.

Atelier de radioamatori Indiferent cât de complexă ar trebui să fie implementată schema, este necesar să existe set minim

  • materiale și unelte în atelierul dvs. de acasă:
  • Freze laterale;
  • Pensetă;
  • Lipire;
  • Flux;
  • Plăci de circuite;
  • Tester sau multimetru;

Materiale și unelte pentru realizarea corpului dispozitivului. Pentru început, nu ar trebui să cumpărați altele scumpe. instrumente profesionale și dispozitive. O stație de lipit scumpă sau un osciloscop digital va fi de puțin ajutor unui radioamator începător. La început calea creativă

Cele mai simple instrumente sunt destul de suficiente, pe care trebuie să-ți perfecționezi experiența și abilitățile.

De unde să încep

Circuitele radio pentru casă nu trebuie să depășească nivelul de complexitate pe care îl aveți, altfel nu va însemna decât pierderi de timp și materiale. Dacă vă lipsește experiența, este mai bine să vă limitați la cele mai simple scheme și, pe măsură ce obțineți abilități, îmbunătățiți-le, înlocuindu-le cu altele mai complexe.

De obicei, majoritatea literaturii din domeniul electronicii pentru radioamatorii începători oferă un exemplu clasic de realizare a celor mai simple receptoare. Acest lucru este valabil mai ales pentru literatura clasică veche, care nu conține atât de multe erori fundamentale în comparație cu literatura modernă. Fiţi atenți!

Aceste scheme au fost concepute pentru puterea enormă de transmisie a posturilor de radio din trecut. Astăzi, centrele de transmisie folosesc mai puțină putere pentru a transmite și încearcă să treacă la lungimi de undă mai scurte. Nu pierde timpul încercând să faci un radio funcțional folosind un circuit simplu.

Circuitele radio pentru începători ar trebui să conțină maximum două sau trei elemente active - tranzistoare. Acest lucru va facilita înțelegerea funcționării circuitului și va crește nivelul de cunoștințe.

Ce poți face Ce se poate face ca să nu fie dificil și să poată fi folosit în practică acasă?

  • Pot exista multe opțiuni:
  • apel apartament;
  • Iluminare de fundal pentru modificarea unității de sistem a computerului.

Important! Nu trebuie să proiectați dispozitive care funcționează cu curent alternativ de uz casnic până când nu aveți suficientă experiență. Acest lucru este periculos atât pentru viață, cât și pentru alții.

Circuitele destul de simple au amplificatoare pentru difuzoarele computerului, realizate pe circuite integrate specializate. Dispozitivele asamblate pe baza lor conțin un număr minim de elemente și nu necesită practic nicio ajustare.

Puteți găsi adesea circuite care necesită modificări și îmbunătățiri de bază care simplifică fabricarea și configurarea. Dar acest lucru ar trebui să fie făcut de un maestru experimentat, astfel încât versiunea finală să fie mai accesibilă pentru un începător.

Ce să folosiți pentru design

Majoritatea literaturii recomandă proiectarea circuite simple pe plăci de circuite. În zilele noastre, acest lucru este destul de simplu. Există mare varietate plăci de circuite cu diferite configurații de găuri de montare și șine imprimate.

Principiul de instalare este ca piesele sa fie instalate pe placa in locuri libere, iar apoi pinii necesari sunt conectați unul la altul prin jumperi, așa cum este indicat în schema circuitului.

Cu atenția cuvenită, o astfel de placă poate servi drept bază pentru multe circuite. Puterea fierului de lipit pentru lipit nu trebuie să depășească 25 W, atunci riscul de supraîncălzire a elementelor radio și a conductorilor imprimați va fi minimizat.

Lipitura ar trebui să fie cu topire scăzută, cum ar fi POS-60, și ca flux, cel mai bine este să utilizați colofoniu pur de pin sau soluția acesteia în alcool etilic.

Radioamatorii cu înaltă calificare pot dezvolta ei înșiși un design de placă de circuit imprimat și îl pot realiza pe material folie, pe care apoi pot lipi elemente radio. Designul astfel dezvoltat va avea dimensiuni optime.

Proiectarea structurii finite

Privind creațiile începătorilor și meșteri experimentați, putem ajunge la concluzia că asamblarea și reglarea dispozitivului nu este întotdeauna cea mai dificilă parte a procesului de proiectare. Uneori, un dispozitiv care funcționează corespunzător rămâne un set de piese cu fire lipite, neacoperite de nicio carcasă. În zilele noastre, nu mai trebuie să vă faceți griji pentru realizarea unei carcase, deoarece la vânzare puteți găsi tot felul de seturi de carcase de orice configurație și dimensiune.

Înainte de a începe să fabricați designul care vă place, ar trebui să vă gândiți pe deplin la toate etapele lucrării: de la disponibilitatea instrumentelor și a tuturor elementelor radio până la proiectarea carcasei. Va fi complet neinteresant dacă în timpul lucrării se dovedește că unul dintre rezistențe lipsește și nu există opțiuni de înlocuire. Este mai bine să efectuați munca sub îndrumarea unui radioamator cu experiență și, ca ultimă soluție, să monitorizați periodic procesul de fabricație în fiecare etapă.

Video

În zilele noastre, există o selecție uriașă de instrumente și dispozitive pentru practicarea electronicii radio: stații de lipit, stabilizate surse de laborator surse de alimentare, truse de gravură (pentru găurirea plăcilor de circuite și prelucrarea materialelor structurale), instrumente pentru decuparea și prelucrarea firelor și cablurilor și așa mai departe. Și toate aceste echipamente costă mulți bani. Apare o întrebare rezonabilă: un radioamator începător va putea achiziționa întregul arsenal de echipamente? Răspunsul este evident, mai ales pentru unele persoane care sunt interesate ocazional de electronice (pentru producția individuală a unor dispozitive utile pentru uz casnic), nu este necesară achiziționarea unei astfel de cantități de unelte. Ieșirea din această situație este destul de simplă - faceți instrument necesar cu propriile mele mâini. Aceste produse de casă vor servi ca o alternativă temporară (și pentru unii, permanentă) la echipamentele din fabrică.
Deci, să începem. Baza dispozitivului nostru este un transformator coborâtor de rețea de la orice dispozitiv radio-electronic vechi (TV, casetofon, radio staționar etc.). Cablul de alimentare, blocul de siguranțe și comutatorul de alimentare pot fi, de asemenea, utile.

În continuare, trebuie să ne echipăm sursa de alimentare cu un stabilizator de tensiune reglabil. Deoarece designul este conceput pentru a fi repetat de radioamatorii începători, cel mai rațional, în opinia mea, ar fi să folosiți un stabilizator integrat pe un microcircuit precum LM317T (K142EN12A). Pe baza acestui microcircuit, vom asambla un stabilizator de tensiune reglabil de la 1,2 la 30 volți cu un curent de sarcină maximă de până la 1,5 amperi și protecție împotriva supracurentului și supratemperaturii. Diagrama schematică stabilizatorul este prezentat în figură.

Puteți asambla circuitul stabilizator pe o bucată de fibră de sticlă fără folie (sau carton electric) instalare cu balamale sau pe o placă - circuitul este atât de simplu încât nici măcar nu necesită o placă de circuit imprimat.

Un voltmetru poate fi conectat la ieșirea stabilizatorului (în paralel cu bornele) pentru a monitoriza și regla tensiunea de ieșire și (în serie cu borna pozitivă) un miliampermetru pentru a monitoriza consumul de curent al dispozitivului de radio amator de casă conectat la stabilizatorul.

Un alt lucru necesar în arsenalul unui radioamator începător este un burghiu microelectric. După cum știți, în arsenalul oricărui muncitor de casă (începător sau experimentat) există un „depozit” de echipamente învechite sau defecte. Ar fi bine dacă într-un astfel de „depozit” să existe o mașină pentru copii cu o acționare electrică, micromotorul din care va servi ca motor electric pentru microburghiu. Trebuie doar să măsurați diametrul axului motorului și să cumpărați un cartus cu un set la cel mai apropiat magazin radio cleme de prindere(pentru burghie diferite diametre) pentru acest micromotor. Microforghiul rezultat poate fi conectat la sursa noastră de alimentare. Prin reglarea tensiunii, puteți regla numărul de rotații ale burghiului.

Următorul lucru necesar— fier de lipit de joasă tensiune cu izolație galvanică de rețea (pentru lipirea tranzistoarelor cu efect de câmp și a microcircuitelor care se tem de descărcarea statică). Sunt disponibile spre vânzare fiare de lipit de joasă tensiune de 6, 12, 24, 48 volți, iar dacă transformatorul pe care l-am ales pentru produsul nostru este de la un televizor cu tub vechi, atunci ne putem considera foarte norocoși - avem deja un gata- înfășurare realizată pentru alimentarea unui fier de lipit electric de joasă tensiune (ar trebui să utilizați înfășurări cu filament (6 volți) ale transformatorului pentru alimentarea fierului de lipit). Utilizarea unui transformator de la un televizor cu tub oferă un alt avantaj circuitului nostru - ne putem echipa și dispozitivul cu o unealtă pentru dezlipirea capetelor firului.

Baza acestui dispozitiv sunt două blocuri de contact, între care a fir nicromși un buton cu contacte normal deschise. Design tehnic Acest dispozitiv poate fi văzut din figură. Este conectat la aceeași înfășurare de filament a transformatorului. Când apăsați butonul, nicromul se încălzește (probabil că toată lumea își amintește ce este un arzător) și arde izolația firului la locul potrivit.

Carcasa pentru această sursă de alimentare poate fi găsită gata făcută sau asamblată singur. Dacă îl faceți din metal și furnizați găuri de aerisire doar pe partea inferioară și pe laterale, atunci puteți plasa rafturi deasupra pentru un fier de lipit și un instrument de decupat fire. Comutarea întregului echipament se poate face folosind un comutator de pachete, un sistem de comutatoare basculante sau conectori - nu există limite pentru imaginație aici.

Cu toate acestea, puteți actualiza această unitate pentru a se potrivi nevoilor dvs. - adăugați, de exemplu, un încărcător de baterie sau un gravator electric cu scântei etc. Acest dispozitiv mi-a servit de multi aniși încă servește (deși acum la dacha) pentru fabricarea și testarea diferitelor produse radio-electronice și electrice de casă. Autor: Elektrodych.

Scheme de instrumente de măsură de casă

Un circuit de dispozitiv dezvoltat pe baza unui multivibrator clasic, dar în loc de rezistențe de sarcină, în circuitele colectoare multivibratoare sunt incluse tranzistoare cu conductivitate principală opusă.

Este bine dacă ai un osciloscop în laborator. Ei bine, dacă nu există și nu se poate cumpăra dintr-un motiv sau altul, nu vă supărați. În majoritatea cazurilor, acesta poate fi înlocuit cu succes de o sondă logică care vă permite să verificați niveluri logice semnalele la intrările și ieșirile circuitelor integrate digitale, determină prezența impulsurilor în circuitul controlat și reflectă informațiile primite în forme vizuale (luminoase sau digitale) sau audio (semnale de ton de diferite frecvențe). La instalarea și repararea structurilor bazate pe circuite integrate digitale, nu este întotdeauna atât de necesar să se cunoască caracteristicile impulsurilor sau valori exacte niveluri de tensiune. Prin urmare, sondele logice facilitează procesul de configurare, chiar dacă aveți un osciloscop.

Este prezentată o selecție uriașă de diferite circuite generatoare de impulsuri. Unele dintre ele generează un singur impuls la ieșire, a cărui durată nu depinde de durata impulsului de declanșare (intrare). Astfel de generatoare sunt utilizate pentru o mare varietate de scopuri: simularea semnalelor de intrare ale dispozitivelor digitale, la testarea performanței circuitelor integrate digitale, necesitatea de a furniza un anumit număr de impulsuri unui dispozitiv cu control vizual al proceselor etc. Alții generează dinți de ferăstrău. și impulsuri dreptunghiulare de diferite frecvențe și cicluri de lucru și amplitudini

Repararea diferitelor componente și dispozitive ale echipamentelor și tehnologiei electronice de joasă frecvență poate fi foarte simplificată dacă utilizați un generator de funcții ca asistent, ceea ce face posibilă studierea caracteristicilor de amplitudine-frecvență ale oricărui dispozitiv de joasă frecvență, procese tranzitoriiși caracteristicile neliniare ale oricăror dispozitive analogice și, de asemenea, are capacitatea de a genera impulsuri dreptunghiulare și de a simplifica procesul de configurare a circuitelor digitale.

Când configurați dispozitive digitale, cu siguranță aveți nevoie de încă un dispozitiv - un generator de impulsuri. Generator industrial- dispozitivul este destul de scump și rareori iese la vânzare, dar analogul său, deși nu este la fel de precis și stabil, poate fi asamblat din elementele radio disponibile acasă

Cu toate acestea, crearea unui generator de sunet care să producă un semnal sinusoidal nu este ușoară și destul de minuțioasă, mai ales în ceea ce privește configurarea. Faptul este că orice generator conține cel puțin două elemente: un amplificator și un circuit dependent de frecvență care determină frecvența de oscilație. Este de obicei conectat între ieșirea și intrarea amplificatorului, creând feedback pozitiv (POF). În cazul unui generator RF, totul este simplu - doar un amplificator cu un tranzistor și un circuit oscilant care determină frecvența. Pentru intervalul de frecvență audio, este dificil să bobinați o bobină, iar factorul de calitate al acesteia este scăzut. Prin urmare, în domeniul de frecvență audio, sunt utilizate elemente RC - rezistențe și condensatoare. Ele filtrează destul de prost armonicile fundamentale și, prin urmare, semnalul sinusoidal se dovedește a fi distorsionat, de exemplu, limitat de vârfuri. Pentru a elimina distorsiunea, circuitele de stabilizare a amplitudinii sunt folosite pentru a menține un nivel scăzut al semnalului generat atunci când distorsiunea nu este încă vizibilă. Este crearea unui circuit de stabilizare bun care nu distorsionează semnalul sinusoidal care cauzează principalele dificultăți.

Adesea, după asamblarea structurii, radioamatorul vede că dispozitivul nu funcționează. Oamenii nu au organe de simț care să le permită să vadă. curent electric, câmp electromagnetic sau procese care au loc în circuite electronice. Instrumentele de măsurare radio - ochii și urechile unui radioamator - ajută la acest lucru.

Prin urmare, avem nevoie de unele mijloace de testare și verificare a telefoanelor și difuzoarelor, a amplificatoarelor audio și a diferitelor dispozitive de înregistrare și reproducere a sunetului. Un astfel de remediu este circuite de radioamatori generatoare de semnal de frecvență audio sau, mai simplu, un generator de sunet. În mod tradițional, produce o undă sinusoidală continuă a cărei frecvență și amplitudine pot fi variate. Acest lucru vă permite să verificați toate treptele ULF, să găsiți defecțiuni, să determinați câștigul, să luați caracteristicile amplitudine-frecvență (AFC) și multe altele.

Considerat un simplu radio amator consolă de casă transformându-vă multimetrul într-un dispozitiv universal pentru testarea diodelor și diistorilor Zener. Desene PCB disponibile

Unul dintre hobby-urile comune ale amatorilor și profesioniștilor din domeniul electronicii este proiectarea și fabricarea diverselor produse de casă pentru casă. Produsele electronice de casă nu necesită costuri materiale și financiare mari și pot fi făcute acasă, deoarece munca cu electronice este, în cea mai mare parte, „curată”. Singura excepție este fabricarea diferitelor părți ale corpului și a altor componente mecanice.

Util produse electronice de casă poate fi folosit în toate domeniile vieții de zi cu zi, de la bucătărie până la garaj, unde mulți sunt angajați în îmbunătățirea și repararea dispozitivelor electronice ale mașinii.

Produse de casă în bucătărie

Meșteșugurile electronice de bucătărie pot fi o completare a accesoriilor și accesoriilor existente. Aparatele de kebab electrice industriale și de casă sunt foarte populare printre rezidenții apartamentelor.

Un alt exemplu obișnuit de produse de casă de bucătărie realizate de un electrician acasă sunt cronometrele și aprinderea automată a luminilor deasupra suprafețelor de lucru și aprinderea electrică a arzătoarelor pe gaz.

Important! Schimbarea designului unora aparate electrocasnice, mai ales aparate cu gaz, poate provoca „neînțelegere și respingere” din partea organizațiilor de reglementare. În plus, necesită îngrijire și atenție deosebită.

Electronice în mașină

Dispozitivele de casă pentru mașini sunt cele mai utilizate în rândul proprietarilor de mărci autohtone de vehicule, care se disting printr-un număr minim de funcții suplimentare. Următoarele scheme sunt foarte solicitate:

  • Indicatoare sonore pentru viraj și frână de mână;
  • Indicator mod de funcționare baterie și generator.

Radioamatorii mai experimentați își echipează mașinile cu senzori de parcare, geamuri electronice și senzori automati de lumină pentru a controla farurile de fază scurtă.

Meșteșuguri de casă pentru începători

Majoritatea radioamatorilor începători sunt angajați în fabricarea de structuri care nu necesită calificări înalte. Modelele simple dovedite pot servi perioadă lungă de timpși nu numai de dragul beneficiului, ci și ca o amintire a „creșterii” tehnice de la un radioamator începător la un profesionist.

Pentru pasionații fără experiență, mulți producători produc truse de construcție gata făcute care conțin placa de circuit imprimatși un set de elemente. Astfel de seturi vă permit să exersați următoarele abilități:

  • Citirea schemelor și a schemelor electrice;
  • Lipirea corectă;
  • Configurare și reglare folosind o metodă gata făcută.

Ceasurile electronice sunt foarte frecvente printre seturi diverse opțiuni execuție și grad de complexitate.

Ca zonă de aplicare a cunoștințelor și experienței, radioamatorii pot proiecta jucării electronice folosind circuite mai simple sau modificând modele industriale pentru a se potrivi dorințelor și capacităților lor.

Idei interesante pentru meșteșuguri pot fi văzute în exemplele de realizare a meșteșugurilor radio-electronice din piese uzate ale computerului.

Atelier de acasă

Pentru a proiecta în mod independent dispozitive radio-electronice, aveți nevoie de un anumit minim de instrumente, dispozitive și instrumente de măsurare :

  • Fier de lipit;
  • materiale și unelte în atelierul dvs. de acasă:
  • Freze laterale;
  • Set de șurubelnițe;
  • Cleşte;
  • Tester multifuncțional (avometru).

Doar o notă. Când plănuiți să faceți electronice cu propriile mâini, nu ar trebui să vă ocupați imediat desene complexeși cumpărați un instrument scump.

Majoritatea radioamatorilor și-au început călătoria folosind un fier de lipit simplu de 220V 25-40W, iar cel mai popular tester sovietic, Ts-20, a fost folosit în laboratorul de acasă. Toate acestea sunt suficiente pentru exersarea cu electricitate, dobândirea abilităților și experienței necesare.

Nu are rost să cumperi o stație de lipit scumpă pentru un radioamator începător dacă nu are experiența necesară cu un fier de lipit convențional. Mai mult, posibilitatea de a utiliza stația nu va apărea curând, ci doar după uneori destul de mult timp.

De asemenea, nu este nevoie de echipamente profesionale de măsurare. Singurul dispozitiv serios de care poate avea nevoie chiar și un amator începător este un osciloscop. Pentru cei care înțeleg deja electronica, un osciloscop este unul dintre cele mai căutate instrumente de măsurare.

Dispozitivele digitale ieftine fabricate în China pot fi folosite cu succes ca avometru. Având o funcționalitate bogată, au o precizie ridicată de măsurare, ușurință în utilizare și, cel mai important, au un modul încorporat pentru măsurarea parametrilor tranzistorului.

Când vorbim despre un atelier de bricolaj acasă, nu se poate să nu menționăm materialele folosite pentru lipire. Aceasta este lipire și flux. Cea mai comună lipire este aliajul POS-60, care are un punct de topire scăzut și oferă o fiabilitate ridicată a lipirii. Cele mai multe lipituri folosite pentru lipirea tuturor tipurilor de dispozitive sunt analoge ale aliajului menționat și pot fi înlocuite cu succes cu acesta.

Colofoniul obișnuit este folosit ca flux pentru lipire, dar pentru ușurință în utilizare este mai bine să folosiți soluția sa în alcool etilic. Fluxurile pe bază de colofoniu nu necesită îndepărtarea de la instalare după utilizare, deoarece sunt neutre din punct de vedere chimic în majoritatea condițiilor de funcționare, iar pelicula subțire de colofoniu formată după evaporarea solventului (alcool) prezintă proprietăți de protecție bune.

Important! La lipirea componentelor electronice, fluxurile active nu trebuie folosite niciodată. Acest lucru este valabil mai ales pentru acidul de lipit (soluție de clorură de zinc), deoarece chiar și în conditii normale un astfel de flux are un efect distructiv asupra conductoarelor subțiri imprimate din cupru.

Pentru a deservi cablurile puternic oxidate, este mai bine să utilizați flux activ fără acid LTI-120, care nu necesită clătire.

Este foarte convenabil să lucrați folosind lipire care conține flux. Lipirea este realizată sub forma unui tub subțire, în interiorul căruia se află colofoniu.

Pentru elementele de montare, plăcile din fibră de sticlă din folie cu două fețe, care sunt produse într-o gamă largă, sunt potrivite.

Măsuri de securitate

Lucrul cu energie electrică este asociat cu riscuri pentru sănătate și chiar pentru viață, mai ales dacă electronicele sunt proiectate cu propriile mâini, cu alimentare de la rețea. Dispozitivele electrice de casă nu ar trebui să utilizeze putere fără transformator de la o rețea de curent alternativ de uz casnic. Ca ultimă soluție, setarea dispozitive similare ar trebui făcută prin conectarea lor la rețea prin transformator de izolare cu un coeficient de transformare egal cu unitatea. Tensiunea la ieșire va corespunde tensiunii rețelei, dar în același timp se va asigura o izolare galvanică fiabilă.

Mai jos sunt circuite simple de lumină și sunet, asamblate în principal pe baza de multivibratoare, pentru radioamatorii începători. Toate circuitele folosesc cea mai simplă bază de elemente, nu este necesară o configurație complexă și este posibil să înlocuiți elemente cu altele similare într-o gamă largă.

Rață electronică

O rață de jucărie poate fi echipată cu un simplu circuit de simulare „șarlatan” folosind doi tranzistori. Circuitul este un multivibrator clasic cu doi tranzistori, dintre care un braț include o capsulă acustică, iar sarcina celuilalt este de două LED-uri care pot fi introduse în ochii jucăriei. Ambele aceste sarcini funcționează alternativ - fie se aude un sunet, fie LED-urile clipesc - ochii unei rațe. Ca întrerupător de alimentare SA1, puteți utiliza un senzor de comutator lamelă (poate fi preluat de la senzorii SMK-1, SMK-3 etc., utilizați în sisteme alarma antiefractie ca senzorii ușii). Când un magnet este adus la comutatorul cu lame, contactele acestuia se închid și circuitul începe să funcționeze. Acest lucru se poate întâmpla atunci când jucăria este înclinată spre un magnet ascuns sau un fel de „ bagheta magică„cu un magnet.

Tranzistoarele din circuit pot fi oricare tip p-n-p, putere mică sau medie, de exemplu MP39 - MP42 (tip vechi), KT 209, KT502, KT814, cu un câștig mai mare de 50. Se pot folosi și tranzistori n-p-n structuri, de exemplu KT315, KT 342, KT503, dar apoi trebuie să schimbați polaritatea sursei de alimentare, să porniți LED-urile și condensatorul polar C1. Ca emițător acustic BF1, puteți folosi o capsulă de tip TM-2 sau un difuzor de dimensiuni mici. Configurarea circuitului se rezumă la selectarea rezistorului R1 pentru a obține sunetul caracteristic.

Sunetul unei mingi de metal care sare

Circuitul imită destul de precis un astfel de sunet, deoarece condensatorul C1 se descarcă, volumul „bătăilor” scade, iar pauzele dintre ele scad. La final se va auzi un zdrăngănit metalic caracteristic, după care sunetul se va opri.

Tranzistoarele pot fi înlocuite cu altele similare ca în circuitul anterior.
Durata totală a sunetului depinde de capacitatea C1, iar C2 determină durata pauzelor dintre „bătăi”. Uneori, pentru un sunet mai credibil, este util să selectați tranzistorul VT1, deoarece funcționarea simulatorului depinde de curentul și câștigul inițial al colectorului (h21e).

Simulator de sunet motor

Ei pot, de exemplu, să emită vocea unui dispozitiv radio controlat sau alt model de dispozitiv mobil.

Opțiuni pentru înlocuirea tranzistorilor și difuzoarelor - ca în schemele anterioare. Transformerul T1 este ieșirea de la orice receptor radio de dimensiuni mici (un difuzor este, de asemenea, conectat prin el în receptoare).

Există multe scheme de simulare a sunetelor cântecelor păsărilor, vocilor animalelor, fluierelor locomotivei cu abur etc. Circuitul propus mai jos este asamblat pe un singur cip digital K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) și vă permite să simulați multe sunete diferite în funcție de valoarea rezistenței conectate la contactele de intrare X1.

Trebuie remarcat faptul că aici microcircuitul funcționează „fără alimentare”, adică nu este furnizată nicio tensiune la borna pozitivă (pin 14). Deși, de fapt, microcircuitul este încă alimentat, acest lucru se întâmplă doar atunci când un senzor de rezistență este conectat la contactele X1. Fiecare dintre cele opt intrări ale cipului este conectată la magistrala de alimentare internă prin diode care protejează împotriva electricității statice sau a conexiunilor incorecte. Microcircuitul este alimentat prin aceste diode interne datorită prezenței feedback-ului de putere pozitiv prin rezistorul-senzor de intrare.

Circuitul este format din două multivibratoare. Primul (pe elementele DD1.1, DD1.2) începe imediat să genereze impulsuri dreptunghiulare cu o frecvență de 1 ... 3 Hz, iar al doilea (DD1.3, DD1.4) intră în funcțiune când nivelul logic " 1". Produce impulsuri de ton cu o frecvență de 200 ... 2000 Hz. De la ieșirea celui de-al doilea multivibrator, impulsurile sunt furnizate amplificatorului de putere (tranzistorul VT1) și se aude un sunet modulat de la capul dinamic.

Dacă acum conectați un rezistor variabil cu o rezistență de până la 100 kOhm la mufele de intrare X1, atunci feedback asupra nutriției și aceasta transformă sunetul intermitent monoton. Deplasând cursorul acestui rezistor și schimbând rezistența, puteți obține un sunet care amintește de trilul unei privighetoare, ciripitul unei vrăbii, șarlatanul unei rațe, crocâitul unei broaște etc.

Detalii
Tranzistorul poate fi înlocuit cu KT3107L, KT361G, dar în acest caz trebuie să instalați R4 cu o rezistență de 3,3 kOhm, altfel volumul sunetului va scădea. Condensatoare și rezistențe - orice tip cu valori nominale apropiate de cele indicate în diagramă. Trebuie avut în vedere că microcircuitele din seria K176 de lansări timpurii nu au diodele de protecție de mai sus și astfel de copii nu vor funcționa în acest circuit! Este ușor să verificați prezența diodelor interne - doar măsurați rezistența cu un tester între pinul 14 al microcircuitului („sursa de alimentare +”) și pinii săi de intrare (sau cel puțin una dintre intrări). Ca și în cazul testării cu diode, rezistența ar trebui să fie scăzută într-o direcție și ridicată în cealaltă.

Nu este nevoie să folosiți un comutator de alimentare în acest circuit, deoarece în modul inactiv dispozitivul consumă un curent mai mic de 1 µA, care este semnificativ mai mic decât chiar și curentul de auto-descărcare al oricărei baterii!

Înființat
Un simulator asamblat corect nu necesită nicio ajustare. Pentru a schimba tonul sunetului, puteți selecta condensatorul C2 de la 300 la 3000 pF și rezistențele R2, R3 de la 50 la 470 kOhm.

Lumină intermitentă

Frecvența de clipire a lămpii poate fi reglată prin selectarea elementelor R1, R2, C1. Lampa poate fi de la o lanternă sau o mașină de 12 V. În funcție de aceasta, trebuie să selectați tensiunea de alimentare a circuitului (de la 6 la 12 V) și puterea tranzistorului de comutare VT3.

Tranzistoare VT1, VT2 - orice structură corespunzătoare de putere mică (KT312, KT315, KT342, KT 503 (n-p-n) și KT361, KT645, KT502 (p-n-p) și VT3 - mediu sau putere mare(KT814, KT816, KT818).

Un dispozitiv simplu pentru ascultarea sunetului emisiunilor TV pe căști. Nu necesită putere și vă permite să vă mișcați liber în cameră.

Bobina L1 este o „buclă” de 5...6 spire de sârmă PEV (PEL)-0,3...0,5 mm, așezată în jurul perimetrului încăperii. Este conectat în paralel cu difuzorul televizorului prin comutatorul SA1, așa cum se arată în figură. Pentru funcționarea normală a dispozitivului, puterea de ieșire a canalului audio TV trebuie să fie între 2...4 W, iar rezistența buclei trebuie să fie de 4...8 Ohmi. Firul poate fi așezat sub placa de bază sau în canalul de cablu și ar trebui să fie amplasat, dacă este posibil, nu mai aproape de 50 cm de firele rețelei de 220 V pentru a reduce interferența de tensiune alternativă.

Bobina L2 este înfășurată pe un cadru din carton gros sau plastic sub forma unui inel cu diametrul de 15...18 cm, care servește drept bandă pentru cap. Contine 500...800 spire de sarma PEV (PEL) 0,1...0,15 mm fixata cu lipici sau banda electrica. Un control al volumului miniatural R și un căști (de înaltă impedanță, de exemplu TON-2) sunt conectate în serie la bornele bobinei.

Comutator automat al luminii

Acesta diferă de multe circuite de mașini similare prin simplitatea și fiabilitatea sa extremă și în descriere detaliată nu are nevoie. Vă permite să porniți iluminatul sau orice aparat electric pentru o perioadă scurtă de timp specificată, apoi îl stinge automat.

Pentru a porni sarcina, apăsați scurt comutatorul SA1 fără blocare. În acest caz, condensatorul reușește să se încarce și deschide tranzistorul, care controlează pornirea releului. Timpul de pornire este determinat de capacitatea condensatorului C și cu valoarea nominală indicată în diagramă (4700 mF) este de aproximativ 4 minute. O creștere a timpului de pornire este obținută prin conectarea condensatoarelor suplimentare în paralel cu C.

Tranzistorul poate fi orice tip n-p-n de putere medie sau chiar de putere mică, cum ar fi KT315. Aceasta depinde de curentul de funcționare al releului utilizat, care poate fi și oricare altul cu o tensiune de funcționare de 6-12 V și capabil să comute sarcina puterii de care aveți nevoie. De asemenea, puteți utiliza tranzistoare de tip p-n-p, dar va trebui să schimbați polaritatea tensiunii de alimentare și să porniți condensatorul C. Rezistorul R afectează și timpul de răspuns în limite mici și poate fi evaluat la 15 ... 47 kOhm în funcție de tip de tranzistor.

Lista radioelementelor

Desemnare Tip Denumirea Cantitate NotaMagazinBlocnotesul meu
Rață electronică
VT1, VT2 Tranzistor bipolar

KT361B

2 MP39-MP42, KT209, KT502, KT814 La blocnotes
HL1, HL2 LED

AL307B

2 La blocnotes
C1 100uF 10V1 La blocnotes
C2 Condensator0,1 uF1 La blocnotes
R1, R2 Rezistor

100 kOhm

2 La blocnotes
R3 Rezistor

620 ohmi

1 La blocnotes
BF1 Emițător acusticTM21 La blocnotes
SA1 Comutator lamelă 1 La blocnotes
GB1 Baterie4,5-9V1 La blocnotes
Simulator al sunetului unei mingi de metal care sări
Tranzistor bipolar

KT361B

1 La blocnotes
Tranzistor bipolar

KT315B

1 La blocnotes
C1 Condensator electrolitic100uF 12V1 La blocnotes
C2 Condensator0,22 uF1 La blocnotes
Cap dinamicGD 0,5...1W 8 Ohm1 La blocnotes
GB1 Baterie9 volți1 La blocnotes
Simulator de sunet motor
Tranzistor bipolar

KT315B

1 La blocnotes
Tranzistor bipolar

KT361B

1 La blocnotes
C1 Condensator electrolitic15uF 6V1 La blocnotes
R1 Rezistor variabil470 kOhm1 La blocnotes
R2 Rezistor

24 kOhm

1 La blocnotes
T1 Transformator 1 De la orice mic receptor radio La blocnotes
Simulator universal de sunet
DD1 ChipK176LA71 K561LA7, 564LA7 La blocnotes
Tranzistor bipolar

KT3107K

1 KT3107L, KT361G La blocnotes
C1 Condensator1 µF1 La blocnotes
C2 Condensator1000 pF1 La blocnotes
R1-R3 Rezistor

330 kOhm

1 La blocnotes
R4 Rezistor

10 kOhm

1 La blocnotes
Cap dinamicGD 0,1...0,5Watt 8 Ohm1 La blocnotes
GB1 Baterie4,5-9V1 La blocnotes
Lumină intermitentă
VT1, VT2 Tranzistor bipolar