Проход по ссылкам навигацииГлавная : Статьи

/

питание светодиода от солнечной батареи

Arduino UNO урок 9 (Нагрузка)

Предыдущий урок | Следующий урок В нашем предыдущем уроке мы рассмотрели работу с фоторезистором для управления LED. Однако, зачастую нужно управлять более мощной нагрузкой, такой как лампа накаливания, электродвигатель и т.п. Выходы контроллер Arduino не могут обеспечить питание столь мощной нагрузки и большого напряжения. К примеру в робототехнике, часто используются двигателя на 12В, 24В, 36В и т.п. Одним из способов управления мощной нагрузкой, является использование MOSFET-транзист

Индикатор напряжения на светодиодах

Для того чтобы судить о правильности эксплуатации аккумулятора, необходимо с достаточной точностью следить за напряжением на его клеммах. Простой индикатор, предложенный С. Волковым (рис. 8.12), позволяет определить, находится ли в заданных пределах контролируемое напряжение. Свечение светодиода V2 сигнализирует о том, что напряжение заряда батарей ниже минимального (11,4 В), а свечение светодиода V3 - о превышении верхнего предела нормального напряжения заряда (14,5 В). Если напряжение нах

Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания

Источником питания аварийного питания освещения, сигнализации и других устройств на многих объектах служат аккумуляторные батареи напряжением 12 В. Однако в процессе эксплуатации они разряжаются. Предлагаемое устройство для автоматической подзарядки аккумуляторных батарей в системе аварийного питания в процессе эксплуатации показано на схеме. Устройство питается от сети переменного тока напряжением 127— 220 В и работает следующим образом. Во время заряда батареи Б тиристор Т1 открыт. При

Подключение светодиода к 220 вольтам

Описание работы схемы подключения светодиода к напряжению 220 вольт Схема подключения светодиода к 220 вольтам не сложная и принцип ее работы также прост. Алгоритм следующий. При подаче напряжения начинает заряжаться конденсатор С1, при этом фактически с одной стороны он заряжается напрямую, а со второй через стабилитрон. Стабилитрон должен соответствовать напряжению свечения светодиода. При увеличении напряжения на конденсаторе стабилитрон увеличивает свое сопротивление, ограничивая напряже

Нетрадиционные источники энергии

Автор: Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. Издательство: Мн.:УТЛ «Технопринт» Год издания: 2005 Страниц: 234 Формат: PDF Размер: 5.78 МБ В книге рассматриваются физические основы процессов, протекающих при конверсии возобновляемых нетрадиционных источников энергии: солнечной энергии, энергии ветра, биомассы и других. Приводятся методы расчетов потоков солнечной радиации и параметров конверсионных технологических процессов. Анализируются тепловые схемы этих процессов. Пособие предназначается

Автомобильный пробник-индикатор

Ключевые слова: Осциллограф
Различные пробники и индикаторы, несмотря на известную погрешность получаемой с их помощью информации, в большом ходу у автомобилистов. Оно и понятно — ведь эти приборы дешевы и доступны для самостоятельного изготовления. К тому же пользование ими не требует особой подготовки, да и точные измерения, как показывает практика, бывают необходимы крайне редко. Этот простой пробник—индикатор напряжения постоянного тока предназначен для поиска неисправностей электрооборудования и визуального контро

Аккумуляторы

ОГЛАВЛЕНИЕ: Введение - З Глава 1. Типы аккумуляторных батарей - 7 1 1.Сравнение типов батарей - 8 Глава 2. Никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторные батареи - 11 2.1.Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи - 11 2.2.Никель-металлгидридные аккумуляторные батареи - 13 2.3.Конструкция никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторов - 16 2.4.Конструкции никель-кадмиевых и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей - 20 2.5.Методы заряда никель-кадмиевых и

Простое ЗУ для автомобильных аккумуляторов

Схема: Устройство в условиях хранения аккумулятора в зимнее время позволяет автоматически включать его на зарядку при снижении напряжения и также автоматически выключать зарядку при достижении напряжения, соответствующего полностью заряженному аккумулятору. Схема обеспечивает два режима работы — ручной и автоматический. Устройство: В ручном режиме работы тумблер SA1 находится во включенном состоянии. После включения тумблера Q1 напряжение сети поступает на первичную обмотку трансфо

Робот на солнечных батареях Trilobot

Ключевые слова: Аудио схемы
О роботе Trilobot известно не так много. Можно с уверенностью сказать, что он работает от солнечной энергии, а его колеса и поворачиваемые оси позволяют перемещаться по неровностям. Кроме этого он полностью автономен и сам управляет своим энергопотреблением. Он сделан из стали, и имеет размеры 25,4 x 19 x 8,9 см. Возможно, этот робот станет прототипом для будущих Луноходов. На видео можно увидеть, как уверенно он чувствует себя при перемещении по камням.

Преобразователь температура-напряжение

Схема: Возможность применения такого преобразователя в качестве приставки к цифровому мультиметру на базе АЦП КР572ПВ5 показана на схеме выше. Для получения хорошей стабильности преобразователя необходимо использовать высококачественный операционный усилитель, например К140УД17А. Питание приставки выполнено от батареи мультиметра. Измерение температуры производят по шкале напряжений на пределе 200 мВ. Резистивным датчиком температуры является стандартный термодатчик с параметрами R
Страница 2 из 39 (всего 381)Prev1[2]34567373839Next