Проход по ссылкам навигацииГлавная : Статьи

/

как от одного дешифратора работают множество светодиотных индикаторов

Вместе с как от одного дешифратора работают множество светодиотных индикаторов часто ищут Питание разных светодиодов от одного драйвера lm 317

Светодиодный куб 5х5х5

В этой статье описана сборка светодиодного куба 5х5х5, который управляется при помощи Arduino и вся конструкция располагается на печатной плате. Видео работы светодиодного куба: Разработка куба и материалы Я видел много проектов светодиодных кубов, и основной их проблемой является управление большим количеством светодиодов при помощи маленького количества контактов. Во многих проектах для этой цели использовались сдвиговые регистры. Основной их проблемой является время, тре

Генератор-пробник

Схема: Для проверки работоспособности каскадов радиоприемников можно воспользоваться симметричным мультивибратором - генератором прямоугольных импульсов. Основная частота колебаний генератора равна примерно 1000 Гц. и содержит множество гармоник, вплоть до частот KB и УКВ диапазонов. С помощью такого пробника можно проверять как низкочастотные, так и высокочастотные каскады радиоприемных устройств. Пробник имеет простую конструкцию, доступную для повторения начинающему радиолю

Индикатор рентгеновских и гамма-лучей(М. Шустов)

Схема: Устройство предназначено для работы в качестве фотометра (облучение фоторезисторов видимым светом), индикатора инфракрасного излучения, рентгеновских или гамма-лучей. Его отличительная особенность - простота схемного решения и элементной базы, многофункциональность. Индикаторы радиоактивных излучений традиционно содержат газоразрядный счетчик и схему формирования звукового и/или светового сигнала. В более сложных устройствах есть схема подсчета количества импульсов за определ

Часы на газоразрядных индикаторах

Кратко о часах: 6 знакомест, время/дата, будильник, микроконтроллер + часы реального времени, одна печатная плата, динамическая индикация, доступная и недорогая элементная база. Что в результате получилось, можно увидеть на фото: Основные характеристики часов: Номинальное напряжение питания, В - 12 Ток потребления, не более, мА - 200 Ток потребления типичный, мА - 150 Индикаторов типа ИН-12Б - 6 Размер ПП, мм - 150x60 Минимальная высота устройства без учета высоты ламп, м

Сирена для сигнализации на микросхемах

Основа сирены это три генератора на логических элементах 555 серии (можно применить любую ТТЛ серию микросхем: К155, К555, К1533, а также импортные 7400, 74LS00, 74ALS00, 74F00). Один переключающий и два тональных. Частоту переключаещего генератора изменяют подбирая резистор R1, частоту тональных генераторов резистором R2 и R3 соответственно для первого и второго генератора. На транзисторах VT1 VT2 собран усилитель мощности. Динамическая головка может быть любой с сопротивлением 50 Ом.

Индикатор выходной мощности

Схема: В настоящее время среди радиолюбителей большим успехом пользуются различные, так называемые, «поликомпараторные» микросхемы, представляющие собой линейку компараторов с выходными ключами, предназначенных для индикаторов уровня сигнала или напряжения с отображением на светодиодной шкале. На базе таких микросхем уже строятся различные проводные системы дистанционного управления, многопозиционные переключатели, управляемые по двухпроводной шине и другие устройства, не говоря уже о

Летающая электростанция

Не смотря на экологичность и неисчерпаемость, использование энергии ветра не очень популярно из-за непостоянства последнего почти во всех районах земли. Однако уже на высоте нескольких сотен метров ветры дуют всегда. Изобретатели из Makani Power решили этим воспользоваться. Летающий ветряк соединен с землей алюминиевым тросом с электрическим кабелем. Сначала электрические турбины работают как двигатели, вертикально поднимая устройство в воздух, а затем ветряк поворачивается в горизонтальн

Термометр на DS18В20 и PIC16F628A

Не смотря на простоту конструкции, термометр имеет не плохие характеристики. Достоверность показаний термометра гарантируется применением цифрового датчика DS18B20. Эта микросхема не требует калибровки и позволяет измерять температуру окружающей среды от -55 до +125°С, причем в интервале -10...+85°С производитель гарантирует абсолютную погрешность измерения не хуже ±0,5°С. На границах диапазона измеряемых температур точность ухудшается до ±2°С. Индикация показаний термометра во всем диапазоне и

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

Частотомер на PIC16F628

Прибор работает в режиме частотометра или цифровой шкалы приемника - трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно. В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по из
Страница 7 из 24 (всего 239)Prev1236[7]89222324Next