RSS

Схемы

схемы радиолюбительских устройств для начинающих
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...

Автосторож выполнен на одной микросхеме. Характерной его особенностью является минимум используемых деталей.

Основные технические характеристики автосторожа:

Время перехода в режим охраны, мин ...........................................................1

Время задержки срабатывания сигнализации, с ...........................................5

Продолжительность звучания сигнала тревоги, с ........................................20

Частота прерываний сигнала тревоги, Гц .....................................................1

Ток потребления в режиме охраны не более, мкА .......................................50

Размер платы простого автосторожа, мм ...............................................25x40

Принципиальная схема автосторожа приведена рисунке ниже:

схема простого автосторожа

В качестве контактных датчиков используются штатные дверные выключатели. Подобные выключатели можно установить для капота и крышки багажника, подключив их параллельно дверным выключателям.
Для перевода автосторожа в режим охраны необходимо включить тумблер SA1, расположенный в потайном месте салона автомобиля. Интервал времени между моментами включения питания и переходом автосторожа в режим охраны, составляет около одной минуты. За это время необходимо закрыть все двери, капот и крышку багажника (если там установлены контактные датчики SBn.
При открывании любой двери, капота, крышки багажника замыкаются контакты кнопочных выключателей SB1 — SBn и схема переходит в режим тревоги. Если владелец автомобиля не успеет за 5 секунд отключить сигнализацию при помощи потайного тумблера SA1, раздается звуковой сигнал тревоги. В режиме сигнализации в течение 20 с раздается прерывистый звуковой сигнал. По истечении 20 с сторож автоматически переходит в режим охраны.

Читать далее...

Приемник УКВ работает в диапазоне 64 - 108 МГц и имеет чувствительность не хуже 5 мкВ/м. Номинальное напряжение питания - 3 В. Весь высокочастотный тракт, включая ЧМ детектор, УВЧ и гетеродин, собран на одной специализированной микросхеме DA1 типа К174ХА34. Эта микросхема представляет собой УВЧ, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, системы шумопонижения и сжатия девиации частоты, которая позволяет использовать низкую промежуточную частоту — 60-80 кГц. Принципиальная схема приемника приведена на рисунке ниже:

схема радиоприемника УКВ диапазона
Сигнал с антенны поступает на УВЧ через конденсатор С1. Частоту настройки гетеродина определяют элементы L1, С4, С5, VD1. Настройка на станции осуществляется резистором R1, изменяющим напряжение на варикапе VD1 типа KB109.
В качестве ФПЧ используются активные RC - фильтры на операционных усилителях, внешними элементами которых являются конденсаторы С6, С8, С9, С11, С12 и С13. Сигнал звуковой частоты через конденсатор С16 поступает на регулятор громкости — резистор R3. У3Ч приемника может быть любым, в том числе и на микросхеме К174ХА10. Постоянные резисторы типа МЛТ-0,125. Катушка L1 бескаркасная с внутренним диаметром 3 мм. Она имеет 7 витков провода ПЭВ 0,31.
Настройка заключается в укладке диапазона подстройкой конденсатора С4.
С ВЧ частью приемника можно применить любой усилитель НЧ, важно , что питание на микросхеме (вывод 4) не превышало 3,3 В.

Читать далее...