ხელნაკეთი ელექტრონიკა რადიო მოყვარულისთვის საკუთარი ხელით. სასარგებლო ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტები. წვრილმანი ელექტროენერგიის მიწოდება ენერგიის დაზოგვის ნათურისგან

ისინი, ვინც სახლში აკეთებენ რადიო ელექტრონიკას, ჩვეულებრივ, ძალიან ცნობისმოყვარეები არიან. სამოყვარულო რადიო სქემები და ხელნაკეთი პროდუქტები დაგეხმარებათ იპოვოთ ახალი მიმართულება თქვენს შემოქმედებაში. იქნებ ვინმემ მოძებნოს ორიგინალური გადაწყვეტა ამა თუ იმ პრობლემისგან. ზოგიერთი ხელნაკეთი პროდუქტი იყენებს მზა მოწყობილობებს, აკავშირებს მათ სხვადასხვა გზით. სხვებისთვის, თქვენ თავად უნდა შექმნათ წრე და გააკეთოთ საჭირო კორექტირება.

ერთ-ერთი უმარტივესი ხელნაკეთი პროდუქტი. უფრო შესაფერისი მათთვის, ვინც ახლახან იწყებს ხელოსნობას. თუ თქვენ გაქვთ ძველი, მაგრამ მოქმედი მობილური ტელეფონი პლეერის ჩართვის ღილაკით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი, მაგალითად, თქვენი ოთახის კარზე ზარის გასაკეთებლად. ასეთი ზარის უპირატესობები:

ჯერ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არჩეულ ტელეფონს შეუძლია საკმარისად ხმამაღალი მელოდიის წარმოება, რის შემდეგაც იგი მთლიანად უნდა დაიშალა. ძირითადად, ნაწილები დამაგრებულია ხრახნებით ან კავებით, რომლებიც საგულდაგულოდ იკეცება უკან. დაშლისას, თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რა უხდება რა, რათა მოგვიანებით შეძლოთ ყველაფერი ერთად დააბრუნოთ.

მოთამაშის ჩართვის ღილაკი დაფაზე შეუდუღებელია, მის ადგილას კი ორი მოკლე მავთული არის შედუღებული. შემდეგ ეს მავთულები მიმაგრებულია დაფაზე, რათა არ მოხდეს შედუღება. ტელეფონი მიდის. რჩება მხოლოდ ტელეფონის ზარის ღილაკთან დაკავშირება ორსადენიანი მავთულის საშუალებით.

ხელნაკეთი პროდუქტები მანქანებისთვის

თანამედროვე მანქანები აღჭურვილია ყველა საჭირო ნივთით. თუმცა, არის დრო, როდესაც ხელნაკეთი მოწყობილობები უბრალოდ აუცილებელია. მაგალითად, რაღაც გაფუჭდა, აჩუქეს მეგობარს და მსგავსი. სწორედ მაშინ ძალიან გამოგადგებათ სახლში საკუთარი ხელით ელექტრონიკის შექმნის შესაძლებლობა.

პირველი, რაც შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მანქანის დაზიანების შიშის გარეშე, არის ბატარეა. თუ საჭირო დროს არ გაქვთ ბატარეის დამტენი ხელთ, შეგიძლიათ სწრაფად ააწყოთ იგი. ამისათვის დაგჭირდებათ:

იდეალურია ტრანსფორმატორი მილის ტელევიზორიდან. ამიტომ, ვისაც ხელნაკეთი ელექტრონიკა აინტერესებს, არასოდეს გადააგდებს ელექტრო ტექნიკას იმ იმედით, რომ ოდესმე დაჭირდება. სამწუხაროდ, გამოიყენებოდა ორი ტიპის ტრანსფორმატორი: ერთი და ორი კოჭით. ბატარეის დამუხტვა 6 ვოლტზე, ნებისმიერს შეუძლია, მაგრამ 12 ვოლტზე მხოლოდ ორი.

ასეთი ტრანსფორმატორის შესაფუთი ქაღალდი გვიჩვენებს გრაგნილის ტერმინალებს, ძაბვას თითოეული გრაგნილისთვის და სამუშაო დენისთვის. ელექტრონული ნათურების ძაფების გასაძლიერებლად გამოიყენება 6.3 ვ ძაბვა მაღალი დენით. ტრანსფორმატორის გადაკეთება შესაძლებელია დამატებითი მეორადი გრაგნილების მოხსნით, ან შეგიძლიათ დატოვოთ ყველაფერი ისე, როგორც არის. ამ შემთხვევაში, პირველადი და მეორადი გრაგნილები უკავშირდება სერიას. თითოეული ძირითადი რეიტინგულია 127 ვოლტზე, ამიტომ მათი კომბინაციით წარმოიქმნება 220 ვ. მეორადი დაკავშირებულია სერიაში, რათა გამოვიდეს 12,6 ვ.

დიოდებმა უნდა გაუძლოს მინიმუმ 10 ა დენს. თითოეულ დიოდს სჭირდება რადიატორი მინიმუმ 25 კვადრატული სანტიმეტრის ფართობით. ისინი დაკავშირებულია დიოდურ ხიდთან. ნებისმიერი ელექტრო საიზოლაციო ფირფიტა შესაფერისია დასამაგრებლად. 0.5 A დაუკრავენ პირველად წრეში, ხოლო 10 A-ს მეორად წრეში.

მარტივი გამათბობლები

ცივ სეზონზე შესაძლოა საჭირო გახდეს ძრავის დათბობა. თუ მანქანა გაჩერებულია იქ, სადაც არის ელექტრული დენი, ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სითბოს იარაღის გამოყენებით. მის გასაკეთებლად დაგჭირდებათ:

  • აზბესტის მილი;
  • ნიქრომის მავთული;
  • ვენტილატორი;
  • შეცვლა.

აზბესტის მილის დიამეტრი შეირჩევა გამოყენებული ვენტილატორის ზომის მიხედვით. გამათბობელის მოქმედება დამოკიდებული იქნება მის სიმძლავრეზე. მილის სიგრძე ყველას ურჩევნია. შეგიძლიათ მასში გათბობის ელემენტი და ვენტილატორი, ან უბრალოდ გამაცხელებელი შეიკრიბოთ. ამ უკანასკნელის არჩევისას მოგიწევთ იფიქროთ იმაზე, თუ როგორ დაუშვათ ჰაერის ნაკადი გათბობის ელემენტში. ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგალითად, ყველა კომპონენტის დალუქულ კორპუსში მოთავსებით.

ნიქრომის მავთული ასევე შეირჩევა ვენტილატორის მიხედვით. რაც უფრო ძლიერია ეს უკანასკნელი, მით უფრო დიდი დიამეტრის ნიქრომის გამოყენებაა შესაძლებელი. მავთული ხვეულია სპირალურად და მოთავსებულია მილის შიგნით. დასამაგრებლად გამოიყენება ჭანჭიკები, რომლებიც ჩასმულია მილის წინასწარ გაბურღულ ხვრელებში. სპირალის სიგრძე და მათი რაოდენობა შერჩეულია ექსპერიმენტულად. მიზანშეწონილია, რომ სპირალი არ გაცხელდეს, როდესაც ვენტილატორი მუშაობს.

ვენტილატორის არჩევანი განსაზღვრავს რა ძაბვის მიწოდებას საჭიროებს გამათბობელს. 220 ვ ელექტრო ვენტილატორის გამოყენებისას არ დაგჭირდებათ დამატებითი კვების წყაროს გამოყენება.

მთელი გამათბობელი დაკავშირებულია ქსელთან კაბელის საშუალებით შტეფსელით, მაგრამ მას თავად უნდა ჰქონდეს საკუთარი გადამრთველი. ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ გადამრთველი ან ავტომატური მანქანა. მეორე ვარიანტი უფრო სასურველია, ის საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ საერთო ქსელი. ამისათვის, აპარატის მუშაობის დენი უნდა იყოს ნაკლები ოთახის აპარატის მუშაობის დენზე. ასევე საჭიროა გადამრთველი, რომ სწრაფად გამორთოთ გამათბობელი პრობლემების შემთხვევაში, მაგალითად, თუ ვენტილატორი არ მუშაობს. ამ გამათბობელს აქვს თავისი ნაკლოვანებები:

  • მავნე ორგანიზმისთვის აზბესტის მილებიდან;
  • ხმაური გაშვებული ვენტილატორისგან;
  • სუნი მტვრისგან, რომელიც ცვივა გახურებულ კოჭზე;
  • ხანძრის საშიშროება.

ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია სხვა ხელნაკეთი პროდუქტის გამოყენებით. აზბესტის მილის ნაცვლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავის ქილა. სპირალის ქილაზე დამოკლების თავიდან ასაცილებლად მას ამაგრებენ ტექსტოლიტის ჩარჩოზე, რომელიც ფიქსირდება წებოთი. ქულერი გამოიყენება როგორც ვენტილატორი. მის გასაძლიერებლად დაგჭირდებათ სხვა ელექტრონული მოწყობილობის აწყობა - პატარა გამსწორებელი.

ხელნაკეთი პროდუქტები მათ, ვინც ამას აკეთებს, მოაქვს არა მხოლოდ კმაყოფილებას, არამედ სარგებელს. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ ენერგია, მაგალითად, ელექტრო მოწყობილობების გამორთვით, რომელთა გამორთვაც დაგავიწყდათ. ამ მიზნით შეიძლება გამოყენებულ იქნას დროის რელე.

დროის დაყენების ელემენტის შესაქმნელად უმარტივესი გზაა კონდენსატორის დატენვის ან განმუხტვის დროის გამოყენება რეზისტორის საშუალებით. ასეთი ჯაჭვი შედის ტრანზისტორის ბაზაში. წრეს დასჭირდება შემდეგი ნაწილები:

  • მაღალი სიმძლავრის ელექტროლიტური კონდენსატორი;
  • pnp ტიპის ტრანზისტორი;
  • ელექტრომაგნიტური რელე;
  • დიოდი;
  • ცვლადი რეზისტორი;
  • ფიქსირებული რეზისტორები;
  • DC წყარო.

ჯერ უნდა დაადგინოთ რა დენი გადაირთვება რელეს მეშვეობით. თუ დატვირთვა ძალიან ძლიერია, მის დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ მაგნიტური დამწყები. დამწყებ კოჭის დაკავშირება შესაძლებელია რელეს საშუალებით. მნიშვნელოვანია, რომ სარელეო კონტაქტებმა თავისუფლად იმუშაონ წებოვნების გარეშე. არჩეული რელეზე დაყრდნობით ირჩევა ტრანზისტორი და დგინდება რა დენითა და ძაბვით შეუძლია მუშაობა. შეგიძლიათ ფოკუსირება KT973A-ზე.

ტრანზისტორის ბაზა დაკავშირებულია შემზღუდველი რეზისტორის საშუალებით კონდენსატორთან, რომელიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია ბიპოლარული გადართვის საშუალებით. გადამრთველის თავისუფალი კონტაქტი დაკავშირებულია რეზისტორის მეშვეობით ელექტრომომარაგების ნეგატივთან. ეს აუცილებელია კონდენსატორის განმუხტვისთვის. რეზისტორი მოქმედებს როგორც დენის შემზღუდველი.

თავად კონდენსატორი დაკავშირებულია ენერგიის წყაროს პოზიტიურ ავტობუსთან ცვლადი რეზისტორის მეშვეობით მაღალი წინააღმდეგობით. კონდენსატორის ტევადობისა და რეზისტორის წინააღმდეგობის არჩევით, შეგიძლიათ შეცვალოთ შეფერხების დროის ინტერვალი. სარელეო კოჭა იკეტება დიოდით, რომელიც ირთვება საპირისპირო მიმართულებით. ეს წრე იყენებს KD 105 B. ის ხურავს წრეს, როდესაც რელე გამორთულია, რაც იცავს ტრანზისტორს ავარიისგან.

სქემა მუშაობს შემდეგნაირად. საწყის მდგომარეობაში, ტრანზისტორის საფუძველი გათიშულია კონდენსატორისგან და ტრანზისტორი დახურულია. როდესაც ჩამრთველი ჩართულია, ბაზა უკავშირდება გამონადენი კონდენსატორს, ტრანზისტორი იხსნება და ძაბვას აწვდის რელეს. რელე მუშაობს, ხურავს თავის კონტაქტებს და აწვდის ძაბვას დატვირთვას.

კონდენსატორი იწყებს დამუხტვას დენის წყაროს დადებით ტერმინალთან დაკავშირებული რეზისტორის მეშვეობით. კონდენსატორის დატენვისას, ბაზის ძაბვა იწყებს მატებას. გარკვეული ძაბვის მნიშვნელობისას, ტრანზისტორი იხურება, რელეს ენერგიით გამორთვა. რელე გამორთავს დატვირთვას. იმისათვის, რომ წრე კვლავ იმუშაოს, ამისათვის საჭიროა კონდენსატორის განმუხტვა, გადართვის შეცვლა.

DIY მოძრაობის სენსორის შეერთების დიაგრამა

ეს ხდება, რომ თქვენ უნდა დააყენოთ განათება თქვენს დაჩაში ან თქვენს სახლში. მოძრაობით იქნება გამოწვეულიან ადამიანი ან ვინმე სხვა.

მოძრაობის სენსორი, რომელიც მე შევუკვეთე Aliexpress-დან, კარგად მუშაობს ამ ფუნქციით. რომლის ბმული ქვემოთ იქნება. შეერთებით მსუბუქიმოძრაობის სენსორის საშუალებით, როდესაც ადამიანი გადის მის მხედველობის ველში, შუქი ირთვება და 1 წუთი რჩება. და ისევ ითიშება.

ამ სტატიაში მე გეტყვით, როგორ დააკავშიროთ ასეთი სენსორი, თუ მას არ აქვს 3 კონტაქტი, მაგრამ 4 მსგავსი.

წვრილმანი ელექტროენერგიის მიწოდება ენერგიის დაზოგვის ნათურისგან

როდის მივიღოთ 12 ვოლტი LED ზოლისთვის, ან სხვა მიზნისთვის, არსებობს ასეთი ელექტრომომარაგების საკუთარი ხელით დამზადების ვარიანტი.

DIY ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერი

ეს მარეგულირებელი გლუვი რეგულირების საშუალებას იძლევაცვლადი რეზისტორი ვენტილატორის სიჩქარე.

იატაკის ვენტილატორის სიჩქარის კონტროლერის წრე ყველაზე მარტივი აღმოჩნდა. კეისში მოთავსება Nokia-ს ძველი ტელეფონის დამტენიდან. ჩვეულებრივი ელექტრული განყოფილების ტერმინალები ასევე ჯდება იქ.

ინსტალაცია საკმაოდ მჭიდროა, მაგრამ ეს გამოწვეული იყო საქმის ზომით..

წვრილმანი მცენარეთა განათება

წვრილმანი მცენარეთა განათება

შეიძლება იყოს პრობლემა განათების ნაკლებობასთან დაკავშირებით მცენარეები, ყვავილები ან ნერგები და არის საჭიროება ხელოვნური განათებამათთვის და ეს არის ისეთი შუქი, რისი უზრუნველყოფაც შეგვიძლია LED-ებზე საკუთარი ხელით.

წვრილმანი სიკაშკაშის კონტროლი

წვრილმანი სიკაშკაშის კონტროლი

ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც სახლის განათებისთვის ჰალოგენური ნათურები დავაყენე. ჩართვისას ისინი ხშირად იწვებოდნენ. ზოგჯერ დღეში 1 ნათურაც კი. ამიტომ, მე გადავწყვიტე საკუთარი ხელით გამეკეთებინა განათების გლუვი ჩართვა სიკაშკაშის კონტროლის საფუძველზე და ვამაგრებ სიკაშკაშის კონტროლის დიაგრამას.

DIY მაცივრის თერმოსტატი

DIY მაცივრის თერმოსტატი

ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა სამსახურიდან დავბრუნდი და მაცივარი გავხსენი, რომ თბილი მენახა. თერმოსტატის კონტროლის ჩართვამ არ უშველა - სიცივე არ ჩანდა. ამიტომ, მე გადავწყვიტე არ შემეძინა ახალი ერთეული, რომელიც ასევე იშვიათია, არამედ თავად გამეკეთებინა ელექტრონული თერმოსტატი ATtiny85-ის გამოყენებით. განსხვავება ორიგინალურ თერმოსტატთან არის ის, რომ ტემპერატურის სენსორი არის თაროზე და არ იმალება კედელში. გარდა ამისა, გამოჩნდა 2 LED - ისინი მიანიშნებენ, რომ მოწყობილობა ჩართულია ან ტემპერატურა მაღლა დგას ზედა ზღურბლზე.

DIY ნიადაგის ტენიანობის სენსორი

DIY ნიადაგის ტენიანობის სენსორი

ეს მოწყობილობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ავტომატური მორწყვისთვის სათბურებში, ყვავილების სათბურებში, ყვავილების საწოლებში და შიდა მცენარეებში. ქვემოთ მოცემულია დიაგრამა, რომელზედაც შეგიძლიათ საკუთარი ხელით გააკეთოთ ნიადაგის ტენიანობის (ან სიმშრალის) მარტივი სენსორი (დეტექტორი). როდესაც ნიადაგი გაშრება, ძაბვა გამოიყენება 90 mA-მდე დენით, რაც სავსებით საკმარისია, ჩართეთ რელე.

ასევე შესაფერისია წვეთოვანი მორწყვის ავტომატურად ჩართვისთვის ზედმეტი ტენიანობის თავიდან ასაცილებლად.

ფლუორესცენტური ნათურის ელექტრომომარაგების წრე

ელექტრომომარაგების წრე ფლუორესცენტური ნათურისთვის.

ხშირად, როდესაც ენერგოდამზოგავი ნათურები იშლება, იწვება ელექტრომომარაგების წრე და არა თავად ნათურა. როგორც ცნობილია, LDSდამწვარი ძაფებით, აუცილებელია ქსელის მიწოდება გამოსწორებული დენით უსაწყო გაშვების მოწყობილობის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ნათურის ძაფები ჯუმპერით იკვრება და მასზე მაღალი ძაბვა აანთებს ნათურას. ხდება ნათურის მყისიერი ცივი ანთება, მასზე ძაბვის მკვეთრი მატებით, ელექტროდების წინასწარ გახურების გარეშე გაშვებისას. ამ სტატიაში განვიხილავთ LDS ნათურის გაშვება საკუთარი ხელით.

USB კლავიატურა ტაბლეტისთვის

USB კლავიატურა ტაბლეტისთვის

რატომღაც, უცებ, რაღაც ავიღე და გადავწყვიტე ახალი კლავიატურა მეყიდა ჩემი კომპიუტერისთვის. სიახლის სურვილი დაუძლეველია. შეიცვალა ფონის ფერი თეთრიდან შავზე, ასოების ფერი წითელი-შავიდან თეთრზე. ერთი კვირის შემდეგ, სიახლის სურვილი ბუნებრივად გაქრა, როგორც წყალი ქვიშაში (ძველი მეგობარი ჯობია ორ ახალს) და ახალი ნივთი კარადაში გაგზავნეს შესანახად - უკეთეს დრომდე. ახლა კი მისკენ მოვიდნენ, არც კი წარმოიდგენდა, რომ ეს ასე სწრაფად მოხდებოდა. და ამიტომ სახელი კიდევ უფრო შეეფერება არა რომელია, არამედ როგორ დააკავშიროთ USB კლავიატურა ტაბლეტთან.

DIY საათი IN-14 ნათურებით

DIY საათი IN-14 ნათურებით

დიდი ხანია მინდოდა სტატიის გამოქვეყნება დამზადების შესახებ DIY საათები IN-14 ნათურებით, ან როგორც ამბობენ, საათი ორთქლის პანკის სტილში.

შევეცდები ეტაპობრივად წარმოვადგინო მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საკვანძო პუნქტებზე გავამახვილო ყურადღება. საათის მითითება ნათლად ჩანს როგორც დღისით, ასევე ღამით და ისინი თავადაც ძალიან ლამაზად გამოიყურებიან, განსაკუთრებით კარგ ხის ყუთში, მოდი დავიწყოთ.

ყოველდღე უფრო და უფრო მეტი, ბევრი ახალი სტატია ჩნდება, ახალ ვიზიტორებს უჭირთ დაუყოვნებლივ იპოვონ თავიანთი საყრდენი და ერთდროულად გადახედონ ყველაფერს, რაც უკვე დაწერილი და ადრე გამოქვეყნებულია.

ძალიან მინდა ყველა ვიზიტორის ყურადღება გავამახვილო ცალკეულ სტატიებზე, რომლებიც ადრე იყო განთავსებული საიტზე. იმისათვის, რომ არ მომიწიოს საჭირო ინფორმაციის დიდი ხნის განმავლობაში მოძიება, გავაკეთებ რამდენიმე „შესასვლელ გვერდს“ ცალკეულ თემებზე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო სტატიების ბმულებით.

პირველ ასეთ გვერდს დავარქვათ „სასარგებლო ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტები“. აქ განვიხილავთ მარტივ ელექტრონულ სქემებს, რომლებიც შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი დონის ადამიანმა. სქემები აგებულია თანამედროვე ელექტრონული ბაზის გამოყენებით.

სტატიებში ყველა ინფორმაცია წარმოდგენილია ძალიან ხელმისაწვდომი ფორმით და იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია პრაქტიკული მუშაობისთვის. ბუნებრივია, ასეთი სქემების განსახორციელებლად, თქვენ უნდა გესმოდეთ ელექტრონიკის მინიმუმ საფუძვლები.

ასე რომ, საიტის ყველაზე საინტერესო სტატიების შერჩევა თემაზე "სასარგებლო ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტები". სტატიების ავტორია ბორის ალადიშკინი.

თანამედროვე ელექტრონიკის კომპონენტები მნიშვნელოვნად ამარტივებს მიკროსქემის დიზაინს. ჩვეულებრივი ბინდის გადამრთველიც კი ახლა შეიძლება შეიკრიბოს მხოლოდ სამი ნაწილისგან.

სტატიაში აღწერილია მარტივი და საიმედო ელექტრო ტუმბოს კონტროლის წრე. მიკროსქემის უკიდურესი სიმარტივის მიუხედავად, მოწყობილობას შეუძლია იმუშაოს ორ რეჟიმში: წყლის აწევა და დრენაჟი.

სტატიაში მოცემულია ადგილზე შედუღების აპარატების რამდენიმე დიაგრამა.

აღწერილი დიზაინის გამოყენებით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ, მუშაობს თუ არა სხვა ოთახში ან შენობაში მდებარე მექანიზმი. ინფორმაცია ოპერაციის შესახებ არის თავად მექანიზმის ვიბრაცია.

ამბავი იმის შესახებ, თუ რა არის უსაფრთხოების ტრანსფორმატორი, რატომ არის საჭირო და როგორ შეგიძლიათ მისი დამზადება თავად.

მარტივი მოწყობილობის აღწერა, რომელიც გამორთავს დატვირთვას, თუ ქსელის ძაბვა აღემატება დასაშვებ ზღვრებს.

სტატიაში განხილულია მარტივი თერმოსტატის წრედი რეგულირებადი ზენერის დიოდის TL431 გამოყენებით.

სტატია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მოწყობილობა ნათურების შეუფერხებლად ჩართვისთვის KR1182PM1 მიკროსქემის გამოყენებით.

ზოგჯერ, როდესაც ქსელში ძაბვა დაბალია ან მასიური ნაწილების შედუღებისას, უბრალოდ შეუძლებელი ხდება შედუღების რკინის გამოყენება. ეს არის ადგილი, სადაც სამაშველოში შეიძლება აღმოჩნდეს გამაძლიერებელი დენის რეგულატორი შედუღების რკინისთვის.

სტატია იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ მექანიკური თერმოსტატი ზეთის გათბობის რადიატორისთვის.

მარტივი და საიმედო თერმოსტატის მიკროსქემის აღწერა გათბობის სისტემისთვის.

სტატიაში აღწერილია კონვერტორის წრე, რომელიც დამზადებულია თანამედროვე ელემენტის ბაზაზე, რომელიც შეიცავს ნაწილების მინიმალურ რაოდენობას და საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიმუშავოს დატვირთვაში.

სტატია რელეებისა და ტირისტორების გამოყენებით დატვირთვის საკონტროლო ერთეულთან მიკროსქემებზე დაკავშირების სხვადასხვა გზების შესახებ.

LED გირლანდების მარტივი კონტროლის მიკროსქემის აღწერა.

მარტივი ტაიმერის დიზაინი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ და გამორთოთ დატვირთვა განსაზღვრული ინტერვალებით. სამუშაო დრო და პაუზის დრო ერთმანეთზე არ არის დამოკიდებული.

ენერგიის დაზოგვის ნათურის საფუძველზე მარტივი გადაუდებელი ნათურის მიკროსქემის აღწერა და მუშაობის პრინციპი.

დეტალური ამბავი პოპულარული "ლაზერული დაუთოების" ტექნოლოგიის შესახებ ბეჭდური მიკროსქემის დაფების წარმოებისთვის, მისი მახასიათებლებისა და ნიუანსების შესახებ.

ხელნაკეთი საზომი ხელსაწყოების სქემები

კლასიკური მულტივიბრატორის საფუძველზე შემუშავებული მოწყობილობის წრე, მაგრამ დატვირთვის რეზისტორების ნაცვლად, საპირისპირო ძირითადი გამტარობის ტრანზისტორები შედის მულტივიბრატორის კოლექტორის სქემებში.

კარგია თუ ლაბორატორიაში გაქვთ ოსცილოსკოპი. აბა, თუ არ არის და ამა თუ იმ მიზეზით მისი ყიდვა შეუძლებელია, არ ინერვიულოთ. უმეტეს შემთხვევაში, ის წარმატებით შეიძლება შეიცვალოს ლოგიკური ზონდით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ სიგნალების ლოგიკური დონეები ციფრული ინტეგრირებული სქემების შეყვანასა და გამომავალზე, განსაზღვროთ პულსების არსებობა კონტროლირებად წრეში და ვიზუალურად ასახოთ მიღებული ინფორმაცია ( ღია ფერის ან ციფრული) ან აუდიო (სხვადასხვა სიხშირის ტონალური სიგნალები) ფორმები. ციფრულ ინტეგრირებულ სქემებზე დაფუძნებული სტრუქტურების დაყენების და შეკეთებისას, ყოველთვის არ არის საჭირო იმპულსების მახასიათებლების ან ძაბვის დონის ზუსტი მნიშვნელობების ცოდნა. ამიტომ, ლოგიკური ზონდები აადვილებენ დაყენების პროცესს, მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ ოსცილოსკოპი.

წარმოდგენილია სხვადასხვა პულსის გენერატორის სქემების უზარმაზარი არჩევანი. ზოგიერთი მათგანი გამომავალზე წარმოქმნის ერთ პულსს, რომლის ხანგრძლივობა არ არის დამოკიდებული გამომწვევი (შეყვანის) პულსის ხანგრძლივობაზე. ასეთი გენერატორები გამოიყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის: ციფრული მოწყობილობების შეყვანის სიგნალების სიმულაცია, ციფრული ინტეგრირებული სქემების მუშაობის ტესტირებისას, პროცესების ვიზუალური კონტროლის მქონე მოწყობილობაზე გარკვეული რაოდენობის იმპულსების მიწოდების საჭიროება და ა.შ. და სხვადასხვა სიხშირის მართკუთხა პულსები და სამუშაო ციკლები და ამპლიტუდები

დაბალი სიხშირის ელექტრონული აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიის სხვადასხვა კომპონენტისა და მოწყობილობების შეკეთება შეიძლება მნიშვნელოვნად გამარტივდეს, თუ ასისტენტად იყენებთ ფუნქციის გენერატორს, რაც შესაძლებელს გახდის ნებისმიერი დაბალი სიხშირის მოწყობილობის ამპლიტუდის სიხშირის მახასიათებლების, გარდამავალი პროცესების და არაწრფივი შესწავლას. ნებისმიერი ანალოგური მოწყობილობის მახასიათებლები და ასევე აქვს მართკუთხა იმპულსების ფორმების გენერირების უნარი და ციფრული სქემების დაყენების პროცესის გამარტივება.

ციფრული მოწყობილობების დაყენებისას აუცილებლად გჭირდებათ კიდევ ერთი მოწყობილობა - პულსის გენერატორი. სამრეწველო გენერატორი საკმაოდ ძვირადღირებული მოწყობილობაა და იშვიათად იყიდება, მაგრამ მისი ანალოგი, თუმცა არც ისე ზუსტი და სტაბილური, შეიძლება შეიკრიბოს სახლში არსებული რადიოს ელემენტებიდან.

თუმცა, ხმის გენერატორის შექმნა, რომელიც გამოიმუშავებს სინუსოიდულ სიგნალს, არ არის ადვილი და საკმაოდ მტკივნეული, განსაკუთრებით დაყენების თვალსაზრისით. ფაქტია, რომ ნებისმიერი გენერატორი შეიცავს მინიმუმ ორ ელემენტს: გამაძლიერებელს და სიხშირეზე დამოკიდებულ წრეს, რომელიც განსაზღვრავს რხევის სიხშირეს. ის ჩვეულებრივ დაკავშირებულია გამაძლიერებლის გამომავალსა და შეყვანას შორის, რაც ქმნის დადებით გამოხმაურებას (POF). RF გენერატორის შემთხვევაში ყველაფერი მარტივია - მხოლოდ გამაძლიერებელი ერთი ტრანზისტორით და რხევადი წრედი, რომელიც განსაზღვრავს სიხშირეს. აუდიო სიხშირის დიაპაზონისთვის კოჭის დახვევა რთულია და მისი ხარისხის ფაქტორი დაბალია. ამიტომ, აუდიო სიხშირის დიაპაზონში გამოიყენება RC ელემენტები - რეზისტორები და კონდენსატორები. ისინი საკმაოდ ცუდად ფილტრავენ ფუნდამენტურ ჰარმონიებს და, შესაბამისად, სინუსური ტალღის სიგნალი დამახინჯებულია, მაგალითად, შეზღუდულია მწვერვალებით. დამახინჯების აღმოსაფხვრელად, ამპლიტუდის სტაბილიზაციის სქემები გამოიყენება წარმოქმნილი სიგნალის დაბალი დონის შესანარჩუნებლად, როდესაც დამახინჯება ჯერ კიდევ არ არის შესამჩნევი. ეს არის კარგი სტაბილიზაციის მიკროსქემის შექმნა, რომელიც არ ამახინჯებს სინუსოიდულ სიგნალს, რაც იწვევს მთავარ სირთულეებს.

ხშირად, სტრუქტურის აწყობის შემდეგ, რადიომოყვარული ხედავს, რომ მოწყობილობა არ მუშაობს. ადამიანს არ აქვს გრძნობის ორგანოები, რომლებიც საშუალებას აძლევს დაინახოს ელექტრო დენი, ელექტრომაგნიტური ველი ან ელექტრონულ სქემებში მიმდინარე პროცესები. რადიო საზომი ხელსაწყოები - რადიომოყვარულის თვალები და ყურები - ეხმარება ამაში.

ამიტომ, ჩვენ გვჭირდება ტელეფონების და დინამიკების, აუდიო გამაძლიერებლების და სხვადასხვა ხმის ჩამწერი და ხმის რეპროდუცირების მოწყობილობების შესამოწმებლად და შესამოწმებლად. ასეთი ინსტრუმენტია აუდიო სიხშირის სიგნალის გენერატორების სამოყვარულო რადიო სქემები, ან, უფრო მარტივად, ხმის გენერატორი. ტრადიციულად, ის აწარმოებს უწყვეტ სინუს ტალღას, რომლის სიხშირე და ამპლიტუდა შეიძლება შეიცვალოს. ეს საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ ყველა ULF ეტაპი, იპოვოთ ხარვეზები, განსაზღვროთ მომატება, აიღოთ ამპლიტუდა-სიხშირის მახასიათებლები (AFC) და მრავალი სხვა.

ჩვენ განვიხილავთ მარტივ ხელნაკეთ სამოყვარულო რადიო დანამატს, რომელიც თქვენს მულტიმეტრს აქცევს უნივერსალურ მოწყობილობად ზენერის დიოდების და დინიტორების შესამოწმებლად. PCB ნახატები ხელმისაწვდომია

ვინაიდან თქვენ გადაწყვიტეთ გახდეთ თვითნასწავლი ელექტრიკოსი, მაშინ, ალბათ, ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ მოგინდებათ თქვენი სახლის, მანქანის ან კოტეჯისთვის სასარგებლო ელექტრო მოწყობილობის დამზადება საკუთარი ხელით. ამავდროულად, ხელნაკეთი პროდუქტები შეიძლება სასარგებლო იყოს არა მხოლოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არამედ გასაყიდად, მაგალითად. სინამდვილეში, სახლში მარტივი მოწყობილობების აწყობის პროცესი საერთოდ არ არის რთული. თქვენ უბრალოდ უნდა შეძლოთ დიაგრამების წაკითხვა და ლორის რადიო ხელსაწყოს გამოყენება.

რაც შეეხება პირველ პუნქტს, სანამ ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტების დამზადებას დაიწყებთ საკუთარი ხელით, უნდა ისწავლოთ ელექტრული სქემების წაკითხვა. ამ შემთხვევაში ჩვენი კარგი დამხმარე იქნება.

დამწყები ელექტრიკოსების ხელსაწყოებს შორის დაგჭირდებათ გამაგრილებელი უთო, ხრახნების ნაკრები, ქლიბი და მულტიმეტრი. ზოგიერთი პოპულარული ელექტრო ტექნიკის ასაწყობად შეიძლება დაგჭირდეთ შედუღების მანქანაც კი, მაგრამ ეს იშვიათი შემთხვევაა. სხვათა შორის, საიტის ამ განყოფილებაში ჩვენ კი აღვწერეთ იგივე შედუღების მანქანა.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ხელმისაწვდომ მასალებს, საიდანაც ყველა ახალბედა ელექტრიკოსს შეუძლია საკუთარი ხელით გააკეთოს ძირითადი ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტები. ყველაზე ხშირად, ძველი საყოფაცხოვრებო ნაწილები გამოიყენება მარტივი და სასარგებლო ელექტრო მოწყობილობების წარმოებაში: ტრანსფორმატორები, გამაძლიერებლები, მავთულები და ა.შ. უმეტეს შემთხვევაში, ახალბედა რადიომოყვარულებმა და ელექტრიკოსებმა უბრალოდ უნდა მოძებნონ ყველა საჭირო ხელსაწყო ქვეყანაში ავტოფარეხში ან ფარდულში.

როდესაც ყველაფერი მზად არის - ინსტრუმენტები შეგროვდა, სათადარიგო ნაწილები იქნა ნაპოვნი და მინიმალური ცოდნა მიიღება, შეგიძლიათ გააგრძელოთ სამოყვარულო ელექტრონული ხელნაკეთი პროდუქტების სახლში აწყობა. ეს არის სადაც ჩვენი პატარა სახელმძღვანელო დაგეხმარებათ. თითოეული მოწოდებული ინსტრუქცია მოიცავს არა მხოლოდ ელექტრული ტექნიკის შექმნის თითოეული ეტაპის დეტალურ აღწერას, არამედ თან ახლავს ფოტო მაგალითებს, დიაგრამებს, ასევე ვიდეო გაკვეთილებს, რომლებიც ნათლად აჩვენებს წარმოების მთელ პროცესს. თუ რაიმე პუნქტი არ გესმით, შეგიძლიათ დააზუსტოთ იგი კომენტარებში ჩანაწერის ქვეშ. ჩვენი სპეციალისტები შეეცდებიან დროულად მოგაწოდოთ რჩევა!

Ჩატვირთვა...Ჩატვირთვა...