 Схема:
Внезапное отключение электросети может быть чревато большими неприятностями, например, могут замерзнуть цыплята в инкубаторе, потечь холодильник и т.п. Поэтому, крайне необходим прибор, который достаточно громким звуковым сигналом предупреждал бы об отключении электроэнергии. Желательно чтобы такой прибор питался от электросети и не требовал каких-то гальванических источников питания (которые можно забыть поменять своевременно).
На рисунке выше приводится схема прибора, котор
|

Книга написана для инженеров — конструкторов, которые используют преобразователи данных и связанные с ними вспомогательные схемы. Поэтому в тексте встречаются много практических советов. Большая часть материала была взята — с необходимыми обновлениями — из предыдущих популярных выпусков книг для семинаров Analog Devices. Много разделов подверглись переработке для того, чтобы материал был изложен более точно и ясно. Различные технические специалисты Analog Devices внесли свой вклад в книгу
|
 «Разжечь» индикаторный светодиод непосредственно от источника напряжением 1,2-1,5V практически невозможно, так как напряжение падения на большинстве сеето-диодов не менее 1.6V. И все же. если такая необходимость есть, можно сделать простую схему транзисторного блокинг-генератора, на коллекторе транзистора которого, на индуктивности обмотки трансформатора, будет накачиваться достаточно высокое импульсное напряжение чтобы разжечь практически любой светодиод.
Трансформатор Т1 намотан
|

В книге рассмотрены и систематизированы схемы и принципы работы источников питания и стабилизаторов напряжения - такого класса устройств, без которых не обходится ни одна современная радиоэлектронная конструкция.
Собраны схемы основных и наиболее интересных или оригинальных вариантов трансформаторных и бестрансформаторных стабилизированных и нестабилизированных источников питания, описанных в радиотехнической литературе за последние сорок лет.
Предлагаемый сборник может пригодиться в ка
|
 Схема:
Устройство:
При включении SA1 ("Сеть") напряжение 220 В подается на трансформатор Т1. При нажатии кнопки SB1 ("Работа") напряжение со вторичной обмотки Т1 подается на выпрямительный мост VD1-VD4 и с него - на схему БП. При этом срабатывает реле К1 и своими контактами К1.1 блокирует кнопку. Кнопку можно отпустить. БП начинает работать. Реле К1 срабатывает, так как VT1 открыт.
Схема стабилизатора напряжения особенностей не имеет. Стабилизатор напряжения построен по классическ
|

В предлагаемой книге рассмотрены архитектура и ремонт самых известных игровых консолей от гигантов игровой индустрии – NINTENDO, SEGA и SONY.
Приведены подробные описания структуры и режимов работы основных микросхем, структурные и принципиальные схемы, представлены рекомендации по обнаружению и устранению характерных неисправностей приставок. Для каждой модели описаны система команд процессора и программная архитектура.
Издание предназначено для подготовленных радиолюбителей и специали
|
 Самый простой способ управления тиристорами - это подача на управляющий электрод прибора постоянного тока с величиной, необходимой для его включения (рис. 1). Ключ SA1 на рис. 1 и на последующих рисунках - это любой элемент, обеспечивающий замыкание цепи: транзистор, выходной каскад микросхемы, оптрон и др. Этот способ прост и удобен, но обладает существенным недостатком - требуется довольно большая мощность управляющего сигнала. При комнатной температуре для гарантированного включения некоторы
|

В устройстве использована, широко распространенная, микросхема К561ТМ2. После подачи питания на устройство, при касании к сенсору "Вкл." на неинвертирующем выходе триггера Q появится уровень логической 1. Транзисторы VT1 i VT2 откроются и катушка рэле К1 станет под напряжение. Контакты К1.1 замкнутся и через нагрузку L1 потечет ток. Включенное состояние нагрузки также дублирует светодиод VD1. Для выключения нагрузки достаточно коснутся к сенсору "Выкл."при этом триггер перейдет в исходное
|

Предлагаю схему питания ламп дневного света, бывших в употреблении и имеющих оборванные нити накала.
Схема не нова, но в отличие от всех известных, в ней используется стандартный дроссель и отсутствует стартер. Наличие выпрямителя исключает "мигание" одиночной лампы.
|
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
|