Этот передатчик обеспечивает большую дальность действия - до 300 м. Работает он в диапазоне 65-108 МГц с частотной модуляцией. Автогенератор собран по обычной двухтактной схеме на транзисторах VT1 и VT2 типа КТ315. Частотная модуляция происходит за счет изменения напряжения в линии и, как следствие, изменения напряжения на базах транзисторов VT1 и VT2. Частота задается параметрами контура L1, C5. При изменении емкости конденсатора С5 в пределах от 8 до 30 пФ диапазон возможного изменени
|
Схема:
Максимальная мощность передатчиков любительской аппаратуры радиоуправления может достигать 1 Вт. Вариант такого передатчика, собранного из доступных деталей, приведен на рис. 3.41.
Устройство:
На транзисторе VT2 собран буферный каскад. Здесь, как и в оконечном усилителе, применены транзисторы p-n-р структуры, обеспечивающие возможность непосредственного крепления транзисторов к общему радиатору, например корпусу передатчика.
Буферный каскад работает в режиме класса С за
|
Схема Рисунок №1:
Плавное включение ламп накаливания увеличивает срок их службы и исключает броски тока и помехи в сети. В устройстве, которое реализует такой режим, удобно использовать мощные полевые переключательные транзисторы. Среди них можно выбрать высоковольтные, с рабочим напряжением на стоке не менее 300В и сопротивлением канала не более 1Ом. Схема устройства, которое включается последовательно с лампой накаливания, приведена на рис. 1.
Устройство:
Полевой транзистор VT1
|
Современные автомобили оборудованы стеклоочистителем, который может работать в непрерывном и пульсирующем режиме движения щеток. Второй режим очень удобен при моросящем дожде и слабом снеге, но автомобили ранних выпусков и некоторые современные модели, например “Москвич-2140”, не имеют пульсирующего режима, что создает определенные неудобства при их эксплуатации.
Предлагаемое устройство позволяет получить регулируемый пульсирующий режим работы стеклоочистителя. В отличие от ранее опубликован
|
Данный тестер очень прост и для его изготовления вам понадобится всего один резистор (ну и конечно же плата Arduino). Принцип работы также прост: через аналоговый вход, измеряется падение напряжения на нагрузочном резисторе.
Согласно закону Ома I=U/R. Каждую секунду, полученное значение делится на 3600 и суммируется для получения емкости аккумулятора в Ампер/часах.
Я использовал два параллельно соединенных резистора, т.о. сопротивление получилось 6.9 Ом. Необходимо обратить вн
|
Схема:
Есть такие помещения, в которых однажды включенный свет может гореть безтолку сутками. Расходуется электроэнергия, перегорают лампочки. Конечно, можно повесить на дверь табличку - «Уходя, гасите свет». Но и это не помогает. На рисунке выше показана схема электронного выключателя, который, если свет не был выключен механическим выключателем S1, выключит его автоматически примерно через 10 минут после включения.
Устройство:
Данное время можно изменить в широких пределах подбо
|
Предлагаемый блок питания позволяет получать выходное стабилизированное напряжение от 1 В почти до значения выпрямительного напряжения с вторичной обмотки трансформатора (см. схему). На транзисторе VT1 собран узел сравнения: с движка переменного резистора R3 на базу подается часть образцового напряжения (задается источником образцового напряжения VD5VD6HL1R1), а на эмиттер - выходное напряжение с делителя R14R15. Сигнал рассогласования поступает на усилитель тока, выполненный на транзисторе VT2
|
Одно из несомненных достоинств приемника - возможность приема около десятка популярных радиостанций в диапазоне 65,8...74 МГц или 88...108 МГц. Кроме того, приемник обладает неплохими параметрами: его чувствительность - не хуже 7 мкВ, выходная мощность - более 40 мВт, отношение сигнал/шум -не менее 40 дБ, ток потребления в режиме молчания (при отсутствии принимаемого сигнала) - максимум 10 мА, а потребляемый ток - не более 35 мА. Звуковой излучатель приемника (малогабаритная динамическая головк
|
Схема, рис.1:
Для высококачественного сверления отверстий в печатных платах необходима электродрель с регулятором частоты вращения и крутящего момента. Транзисторные регуляторы имеют, как правило, низкий КПД, что ведет к увеличению размеров и массы трансформатора питания и теплоотвода. В этом отношении более выгодны тринисторные устройства, поскольку потери энергии в тринисторе, работающем в ключевом режиме, незначительны. По этой причине отпадает необходимость в отводе от него тепла.
|
В отличие от описанных ранее конструкций, этот вариант питания антенны имеет ряд преимуществ. Он не предполагает изменения схемы телевизора и блока питания антенны, как в [1] и [2]. Кроме того, его схема (см. рисунок) намного проще по сравнению с (3].
Питание телевизора осуществляется через резистор R1. Когда телевизор находится в ждущем режиме, падения напряжения на резисторе нет, поэтому напряжение на блок питания антенного усилителя не поступает. При включении телевизора возникает
|