Проход по ссылкам навигацииГлавная : Статьи

/

какая разница между pic16f628 и pic16f628a

Термореле со световой индикацией

Ключевые слова: В помощь радиолюбителю
Схема: Схема термореле со световой индикацией представлена на рисунке выше. Величина гистерезиса ТР (разница температур между включением и выключением нагревателя) определяется, и основном, собственными физическими свойствами реле К1. Устройство: Работает термореле следующим образом. В исходном состоянии (температура ниже предельной верхней) транзистор VT1 открыт, положительным смещением, поступающим с делителя R3, R2, R1, RK1, а транзистор VT2 закрыт. Через обмотку реле К1 по ц

Сигнализатор влажности

Схема: Показанная выше схемка может быть собрана как на микро­схеме К561ЛА7, так и на К561ЛЕ5. В зависимости от типа микросхемы кардинально меняется работа сигнали­затора. Если микросхема К561ЛА7, то сигнализатор будет сигнализировать при пересыхании среды, например, почвы в цве­точном горшке. А если применить микро­схему К561ЛЕ5, то сигнализация будет звучать, наоборот, при повышении влаж­ности, например, при затоплении подвала, гаража. Схема состоит из двух мультивибраторов, один

Вычислитель соответствия v1.1

Не знаю, как и откуда попалась очень интересная утилита. Для радиолюбителей самое то. Что такое Децибел многие знают, а вот Непер, не все. Так же, как бел и децибел, непер является единицей логарифмической шкалы. Разница между ними в том, что отношение величин, выраженное в белах (децибелах), предполагает использование десятичных логарифмов, тогда как для отношения в неперах используются натуральные логарифмы. Отношение величин x1 и x2 в неперах: Неперы можно выразить через децибелы

Двухполярное питание и стабилизация из однополярного

Схема: При конструировании различной электронной аппаратуры, часто возникают ситуации, когда для ее питания необходим двухполярный источник питания. При имеющимся в наличии трансформатора, с одной понижающей обмоткой, изготовить источник с двухполярным питанием не составляет особого труда. Тем более, что некоторые схемы являются, к тому же, еще и стабилизаторами напряжения. Схема состоит из трех простых стабилизаторов напряжения. На диодный мост подается переменное напряжение, плюс

Счётчик на микроконтроллере

Счётчик на микроконтроллере довольно прост для повторения и собран на популярном МК PIC16F628A с выводом индикации на 4 семисегментных светодиодных индикатора. Счётчик имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset». Управление схемой нового счётчика реализовано таким образом, что как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её отпускании и очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов и соответственно показания АЛС - 9999.

Датчики влажности для стеклоочистителей

При попадании водяных капель на датчики влажности Е1 и Е2 изменяется сопротивление между пластинками, что приводит к запуску генератора, собранного на микросхеме DD1. Сигнал с генератора поступает на транзисторный ключ, который управляет электродвигателем стеклоочистителей. Частота движения стеклоочистителей зависит от влажности лобового стекла автомобиля, чем интенсивнее дождь, тем меньше сопротивление между датчиками и больше частота импульсов, вырабатываемых генератором. Датчиком

Экономичный генератор

Генератор, схема которого показана на рис.1, может применяться в различных конструкциях в качестве световой или звуковой (при замене светодиода звуковым излучателем) индикации. Рис.1. Схема генератора Схема содержит малое количество деталей, обладает большой экономичностью, поскольку генератор до момента генерации импульса не потребляет ток. В данной схеме использован режим лавинного пробоя транзистора. Известно, что в серии КТ315 в прямом включении транзистора напряжение пробоя ра

Частотомер 999.999MHz +/- 1KHz(MB15E03SL)

Схема: Вашему вниманию предлагаю схему милливольтметра - частотомера. Измерение частоты до 999.999MHz +/- 1KHz, нижний предел согласно datasheet на MB15E03SL =100MHz, но реально он намного ниже (у меня аж 3MHz). Измерение ВЧ напряжения до 999 Vrms. При измерении более высоких амплитуд используйте ВЧ делители (аттенюаторы), дабы не спалить D1 и IC1. Питание 2.4V – 3.6V. Ток потребления 4.2mA. Период измерений 200мс. При включении, прибор будет показывать напряжение батареи питания

Сенсорный кодовый замок

Схема выполнена на микроконтроллере PIC16F628A. S1-S12 подключаются к соответствующим кнопкам, на плате S12 = R, S10 = 0. Электромагнит замка необходимо подключит через транзистор (n-p-n), на схеме заместо электромагнита светодиод. Так же предусмотрена звуковая и световая сигналилазия. Зуммер работает 0.1 секунду при каждом новом нажатии и на 3 секунды при открытии замка. По умолчанию код- 12345, для установки своего кода нужно в EEPROM с адресса 00h по 04h записать свой код, пять цифр

Arduino UNO урок 7 (Пьезоизлучатель)

Предыдущий урок | Следующий урок В данном уроке рассмотрим работу с пьезоизлучателем для генерирования звуков. Мы будем использовать пьезодатчик (Piezo Transducer), который позволяет генерировать звуковые волны в диапазоне частот 20 Гц - 20 000 Гц. Не путайте с пьезобиперами и т.п., которые генерируют звук только определенной частоты при подаче на них постоянного напряжения. Мы будем использовать ШИМ-генератор Arduino для генерирования звука на пьезоизлучателе. Для данного урока, мы
Страница 2 из 27 (всего 264)Prev1[2]34567252627Next