RSS

Разное

Схемы различных устройств

Схема простого генератора звуковых частот (НЧ) представлена на рис. 1. Схема генератора собрана на транзисторах разной проводимости, что упрощает схему.

генератор нч схема
Генератор НЧ работоспособен при напряжении питания от 2х до 12 вольт, а желаемую частоту и тон подбирают резистором R1 и конденсатором С1.
Спектр применения устройства разнообразен, т.е. генератор НЧ по предлагаемой схеме может быть применен в схемах различных сигнализаций, а так же в качестве звукового генератора для изучения азбуки Морзе и др.

Регулятор громкости и тембра построен на специализированной микросхеме с квазисенсорным управлением КР174ХА54. Стереофонический регулятор громкости и тембра предназначен для применения в стационарной и автомобильной аппаратуре. Индикация режимов работы осуществляется четырьмя светодиодами.

Все функции управления реализованы кнопками «+/-» и «SEL/NORM» через внутренний цифровой контроллер. Микросхема обеспечивает управление функциями:

  • «Громкость» («VOLUME»);
  • «Тонкомпенсация» («LOUDNESS»);
  • «Тембр ВЧ» («TREBLE»);
  • «Тембр НЧ» («BASS»);
  • «Баланс» («BALANCE»).

Кнопкой «SEL» осуществляется кольцевое переключение режимов: VOLUME - BASS - TREBLE - BALANCE.

При включении питания устанавливается средний уровень громкости (-30 дБ) и линейная АЧХ. Через несколько секунд после последнего нажатия любой из кнопок происходит автоматический возврат в режим регулировки громкости. Восстановление среднего уровня (0 дБ) при регулировке тембра НЧ, ВЧ и баланса происходит нажатием кнопки «NORM». Этой же кнопкой происходит переключение режимов LOW/LOUDNESS (Отключение/включение тонкомпенсации).
Принципиальная схема темброблока приведена на рисунке ниже:

схема электронного регулятора громкости

На микросхеме КР174ХА54 собран регулятор громкости и тембра, а на микросхеме DA2 выполнен стабилизатор напряжения питания устройства.

Читать далее...

При изготовлении аппаратуры чаще всего используется печатный монтаж. Он практически полностью вытеснил навесной способ монтажа. Это и понятно — ведь печатный монтаж резко увеличивает производительность труда при сборке радиоаппаратуры, снижает ее габариты и стоимость.
С появлением персональных компьютеров и совершенных средств печати — лазерных принтеров, можно изготовить в любительских условиях печатные платы хорошего качества.
Редактором печатных плат (например Sprint Layout или др.), на компьютере создается изображение печатной платы (масштаб 1:1). Лазерным принтером, на мелованной глянцевой бумаге от качественных иллюстрированных изданий печатают в зеркальном виде черно-белое (проводящие дорожки черным цветом) изображение платы. Важно, чтобы лазерный принтер оставлял четкое изображение и не повреждал глянец. Не обращайте внимания, что на страницах присутствует текст, фотографии и рисунки — типографское изображение впоследствии останется на своем месте и не попадет на плату.
Теперь нужно подготовить плату к нанесению рисунка. Школьной «чернильной» резинкой зачищаем ее до блеска и обезжириваем (протираем салфеткой, смоченной в спирте или ацетоне). По возможности не используйте для зачистки платы нождачную шкурку или бумагу (нулевку).
Рисунок печатной платы прикладывается тонером к фольге, края листа заворачивают. Заготовку кладут на ненужный журнал или пачку газет рисунком вверх. Сверху накрывают листом чистой писчей бумаги и проглаживают горячим утюгом в течение 10...25 с. Тонер от нагревания размягчается и надежно сцепляется с фольгой заготовки. После остывания заготовки аккуратно снимают лист.

Читать далее...

Для предотвращения помех от электро - и радиоприборов необходимо снабдить их фильтром для подавления помех от питающей сети, расположенным внутри аппаратуры, что позволяет бороться с помехами в самом их источнике.

В настоящее время отечественные и зарубежные предприятия предлагают целый ряд таких фильтров, как простых, одно- и двухкаскадных, так и многокаскадные фильтры, способные обеспечить максимальный уровень защиты от помех. Фильтры выполнены по всем правилам конструирования радиоаппаратуры, имеют защитные экраны и специальные проходные конденсаторы, предотвращающие прямое прохождение помех и паразитные магнитные помехи самого фильтра.

Если не удастся отыскать готовый фильтр, его можно сделать самостоятельно. Схема помехоподавляющего фильтра представлена на рисунке ниже:

схема фильтра для подавления помех
Фильтр двухкаскадный. Первый каскад выполнен на основе продольного трансформатора (двухобмоточного дросселя) Т1, второй представляет собой высокочастотные дроссели L1 и L2. Обмотки трансформатора Т1 включены последовательно с линейными проводами питающей сети. По этой причине низкочастотные поля частотой 50 Гц в каждой обмотке имеют противоположные направления и взаимно компенсируют друг друга. При воздействии помехи на провода питания, обмотки трансформатора оказываются включенными последовательно, а их индуктивное сопротивление XL растет с увеличением частоты помех: XL = ωL = 2πfL, f — частота помех, L — индуктивность включенных последовательно обмоток трансформатора.
Сопротивление конденсаторов C1, С2, наоборот, уменьшается с ростом частоты (Хс =1/ωС =1/2πfC), следовательно, помехи и резкие скачки напряжения «закорачиваются» на входе и выходе фильтра. Такую же функцию выполняют конденсаторы СЗ и С4.

Читать далее...

Приближается летний сезон, а вместе с ним привычные хлопоты по проявляющихся у людей, при появлении назойливых летающих насекомых - комаров, мух и прочих вредителей. Владея навыками самостоятельной сборки электронных устройств, можно собрать простую схему устройства защиты от комаров, действующего с помощью ультразвукового излучения.
Схема ультразвукового устройства для отпугивания комаров, с питанием от сети переменного тока ~220 В, представлена на рисунке ниже:

устройства для отпугивания комаров" alt="схема устройства для отпугивания комаров">

Устройство имеет доступные детали, что позволяет повторить его любому радиолюбителю. Непосредственно услышать излучаемый звук не представляется возможным, т. к. спектр ультразвуковых волн находится за пределами слышимости человеческого уха. Проконтролировать наличие импульсов частотой 32—40 кГц можно вольтметром переменного напряжения на коллекторе транзистора VT2.
На транзисторах VT1, VT2 собран высокочастотный автогенератор, нагруженный на пьезоэлектрический капсюль НА1.
Ограничительные резисторы R1, R3, R4, выпрямительный диод VD2 и оксидный конденсатор С1 выполняют роль бестрансформаторного источника питания для ультразвукового генератора. Ток потребления составляет менее 20 мА. Напряжение питания генератора (конденсатор С1) может быть в пределах 10 — 15 В. Мощность генератора можно увеличить, уменьшив сопротивление ограничительного резистора R10. При сопротивлении R10 5,6 кОм мощность излучения достаточна для эффективной защиты от комаров комнаты площадью 12—15 м2.

Читать далее...