Site Loader

Links — GetChip.net

В сети много сайтов посвященных электронике, программированию, AVR-микроконтроллерам (и не только), но некоторые из них хочется показать другим!

Сайты по электронике.

Easyelectronics.ru
Один из ресурсов, на котором я постоянно бываю. Много полезной информации, форум, сообщество… Крайне полезен для самообразования!

Radiokot.ru
Авторитетный ресурс для радиолюбителей. Обучение, форум, много схем, много статей  …
и много, МНОГО котов.

AVRDevices.ru
Приятный блог посвященный электронике. На сайте много готовых устройств и полезной информации.

Radioded.ru
Хороший устоявшийся проект. Собрано много устройств на AVR и PIC микроконтроллерах. Есть самоучитель по С AVR Studio

Сxema.my1.ru
Пестрый сайт с большим количеством схем и программ.

Ziblog.ru
Хороший блог. Начало работы с STM.

Embed.com.ua
Любительские конструкции на микроконтроллерах

Kurakinvit.wordpress.com
Блог по электронике.

AVRproject.ru
Интересный блог с простыми устройствами созданными на BASCOM-AVR. Все подробно расписано — очень полезно для обучения.

Heavil.ru
Вы фанат ламповых усилителей и ламп? Вам сюда!

EasySTM32.ru
Cайт ориентирован на новичков в программировании микроконтроллеров STM32.

RadioStorage.net
Электронные схемы, статьи и программы радиолюбителю, самоделки своими руками.

MCUS.ru
Проекты на микроконтроллерах PIC.

ruselectronic.com
Практическая электроника

 

Сайты программаторов.

UniProf
Простая и популярная программа для программирования микроконтроллеров через COM и LPT.

Prottoss.com
USB программаторы. Простой в сборке и популярный AVR910-совместимый программатор и более навороченный ucGoZilla (два варианта прошивок — протокол STK500v2 и протокол AVR JTAGICEmkII).

USBtinyISP
Простой USB программатор на ATtiny2313.

Англоязычные сайты.

Elm-chan.org
Очень уважаемый мною японский сайт. Много полезной информации можно почерпнуть. Статьи с подробными выкладками — обязательно к изучению! Переведенные статьи Чэна густо встречаются по интернету.

Dharmanitech.com
Блог индуса CC Dharmani. Проекты с применением микроконтроллеров. Много полезной информации.

Diy.elektroda.eu
А это блог польского товарища. Есть интересные устройства. Примечательно, что все пишется на Bascome.

Сайт университета Cornell University
Просто кладезь различных электронных проектов студентов университета — нельзя пройти мимо!

Hackedgadgets.com
Большое количество интересных гаджетов.

 

Средства разработки.

Аlgrom.net
Так как большинство устройств этого блога сделаны именно на Algorithm Builder, просто не могу не сказать пару лестных слов об этой среде.  Algorithm Builder прост в изучении, позволяет визуально понятно «строить» программу при этом создает максимально эффективный код, сравнимый с ассемблером. Недостатки — небольшая распространенность, в следствии чего очень мало готовых наработок — все придется делать самому. В следствии отсутствия поддержки производителями электронных компонентов слабо годится для профессионального использования.

MicroElektronika
Комплексный подход к разработке! Сразу три среды программирования MicroC, MicroBasic, MicroPascal. Очень сильные продукты. В средах есть все, что может понадобиться:  настройщики, огромная база готового кода для различной периферии, документация, библиотеки — короче, производитель заботится о тех кто будет работать на его продуктах. 

AVR Studio
Среда разработки от Atmel. Комментарии излишни!

CodeVisionAVR
Популярная среда разработки на С.

BASCOM-AVR
Популярная среда разработки на Basic.

 

Информационные ресурсы.

radio-1895.ru
Справочник радиоинженера — радиотехника студентам, инженерам и радиолюбителям по старым учебникам.
vrtp.ru
Топик форума, посвященный Algorithm Builder.

 

Разработка электроники.

visuale.ru
Визуальная электроника. Разработка и производство современной электроники

Bluetooth-наушники MDR-XB950. Как это устроено

Всем привет!
Сегодня у нас на разборе очередное китайское чудо техники, мимикрирующее под японское — Bluetooth-колонка в форм-факторе наушников, пытающаяся быть одноименной моделью Sony.
Хотите узнать, что там внутри?
Добро пожаловать под кат.

Девайс выглядит внушительно и надёжно:
Оголовье таковым и является, поскольку сделано вокруг полосы из чего-то похожего на нержавейку, а вот крепления прилегающих к ушам банок — нет. Они пластмассовые и очень быстро разламываются:
Амбушюры на банках сделаны из кожзаменителя:
На одной из банок имеется типовой набор органов управления Bluetooth-колонки из четырёх кнопок, картридера под microSD, micro-USB для зарядки и 3,5-мм разъёма:

На другой вообще ничего нет.
На китайских изделиях обычно сразу начинаешь искать подвох в виде скрытых винтов.
В данном случае такого нет. До электроники можно добраться вообще без отвёртки — просто вставив что-нибудь плоское под наружный край амбушюра банки с кнопками и поддев его вверх:
ВНЕЗАПНО крышка с динамиком держится просто за счёт трения трёх пластмассовых штырей.
Электроника почти полностью собрана на одной плате полукруглой формы:
Питается девайс от маленького литиевого аккумулятора в мягкой оболочке. Плата держится в корпусе парой мелких саморезов и крупным планом выглядит так:
Реализовано оно на микросхеме c маркировкой AC21BP0A — обычный вариант для дешёвых беспроводных колонок.
По схеме подключения похоже что это AC6905A от фирмы Jei Li:
Умеет проигрывать музыку с miscroSD, принимать FM-радио и подключаться по Bluetooth.
А вот на схеме зарядки тут предсказуемо сэкономили — ограничились одним диодом.
На обратной стороне платы компонентов нет:
Места в банке достаточно много. Если кому не хватит емкости штатного аккумулятора, можно поставить более емкий. Например, сюда почти без проблем* влезает BST-36 от Sony Ericsson J300:
*может понадобиться чуть расширить щель для вставки microSD карточек в корпусе, если плату приподнимет на новом аккумуляторе.

Наверное, влезет и BL-5C от Nokia, но у меня его нет под руками, чтобы проверить.
В любом случае имеет смысл доработать цепи зарядки аккумулятора. Простейший вариант — использовать датчик затяжки от одноразовой электронной сигареты:
Схема зарядной части устройства и её доработок(на позиционные обозначения элементов смотреть не надо):
Необходимо разорвать соединение между аккумулятором и выходом диода и припаять провода от датчика затяжки в указанные стрелками точки схемы. Цвет кружков на схеме соответствует цветам проводов датчика.
При этом у нас остаётся куча места в другой банке. Туда, например, можно поставить второй аккумулятор с разъёмом и модулем заряда и вынести наружу на оголовье мощный светодиод:)
Вывод: несмотря на откровенную дешёвость, конструкция изделия имеет резервы для модернизации. Ещё бы с хрупкостью крепления банок что-то сделать…

Добавить в избранное

Понравилось

+27 +31

11 потрясающих проектов схем | Идеи проекта для инженеров

— Реклама —

Из нашей коллекции схемных проектов мы предлагаем вам список из 11 популярных, чтобы помочь вам! Наслаждаться!

1. Удобный тестер

Для начинающих предлагается недорогой мультитестер, который можно использовать для проверки состояния почти всех электронных компонентов, от резисторов до интегральных схем. Он использует только несколько компонентов, но также может определять полярность, непрерывность, логические состояния и активность мультивибраторов.

— Реклама —

2. Зажигатель свечи на базе ПК

Вот система освещения на базе ПК, которая позволяет зажечь свечу с помощью спичек, просто нажав клавишу «Ввод» на клавиатуре ПК. Это особенно полезно при праздновании таких событий, как дни рождения и юбилеи.

3. Датчик температуры блока питания

Эта простая схема постоянно контролирует блок распределения питания и подает сигнал тревоги при обнаружении высокой температуры из-за перегрева, помогая предотвратить несчастные случаи, вызванные искрением в блоке питания из-за короткого замыкания. Он также автоматически включает яркий белый светодиод при сбое питания.

Светодиод дает достаточно света для проверки проводки блока питания или предохранителей в темноте. Схема издает один звуковой сигнал при отключении питания и еще раз при возобновлении подачи питания.

4. Внутренняя дверная защелка с подсветкой

С помощью этой схемы с подсветкой вы можете дистанционно закрывать или открывать дверь своей комнаты, не вставая с кровати. Вам просто нужно сфокусировать свет фонарика на светозависимом резисторе цепи, который вы можете установить в своей комнате в подходящем месте.

5. Электронный переключатель с хлопком

Вот простой электронный переключатель с хлопком. Используя этот переключатель, вы можете включить любой прибор, хлопнув в ладоши пять раз, и выключить его одним хлопком. Переключатель активирует прибор только в том случае, если вы подадите правильный код хлопка (здесь пять хлопков) в течение заданного времени (10 секунд). Если вы применили неправильный код хлопка (кроме пяти хлопков) или не смогли выполнить пять хлопков в течение 10 секунд, переключатель не активирует прибор.

6. Чувствительная оптическая охранная сигнализация

В этой оптической охранной сигнализации используются две микросхемы таймера 555. Обе микросхемы подключены как нестабильные мультивибраторы. Первый нестабильный мультивибратор, построенный на основе IC1, производит низкие частоты, а второй нестабильный мультивибратор, построенный на основе IC2, воспроизводит звуковые частоты.

7. Регулируемый источник питания с цифровым управлением

Наиболее часто используемым устройством в электронных мастерских и лабораториях является универсальный источник питания, обеспечивающий регулируемую, неизменяемую мощность. Здесь мы представляем регулируемый источник питания с цифровым управлением, который прост и удобен в изготовлении.

8. Светодиодный фонарик

Светодиоды становятся все более популярными во многих областях освещения. Белые светодиоды теперь широко используются в фонариках. Вот простой и экономичный светодиодный фонарь, работающий от двух элементов питания 1,5 В.

9. Управление включением/выключением вентилятора с помощью света

Эта схема позволяет включать/выключать вентилятор, просто направляя свет фонарика или другого источника света на светочувствительный резистор (LDR). Схема питается от источника питания 5В.

10. Оконное зарядное устройство

Отпугните злоумышленников с помощью этого компактного электрического оконного зарядного устройства. Зарядное устройство производит несмертельные разряды, которые достаточно сильны, чтобы угрожать злоумышленникам.

11. Счетчик посетителей

Здесь представлен простой счетчик, который подсчитывает количество посетителей, входящих или выходящих из зала или любого другого места, где вы установили эту схему на воротах. При получении прерывания от датчиков светозависимого резистора (LDR) схема увеличивает счет и отображает его на 7-сегментном дисплее.


Сообщите нам, понравились ли вам эти схемы, в разделе комментариев ниже. Если у вас есть собственные проекты схем, вы также можете отправить их нам.

25 Самостоятельных электронных схем для сборки — от Bright Hub Engineering

Прежде чем приступить к изготовлению различных интересных гаджетов, перечисленных в следующих разделах, вы можете прочитать «Что вам нужно знать, чтобы создавать наши электронные схемы в Bright Hub». Инженерия». Это даст вам базовые знания в области теории и аппаратных аспектов распространенных электронных компонентов… и их спецификаций выводов. Эта информация очень поможет вам систематически работать над любым из следующих проектов.

Приступаем к работе — увлекательные проекты со светодиодами своими руками

В электронике светодиодная схема, вероятно, является самой простой в настройке, но при этом интересной в сборке и использовании. Когда эти устройства были впервые изобретены, результаты не были столь впечатляющими. Тем не менее, они быстро развивались, и сегодня они доступны во всех формах, размерах и характеристиках.

Главной особенностью светодиодов является их способность производить значительное освещение при минимальной мощности. Всего 4 вольта и 20 мА — это все, что вам нужно, чтобы зажечь их, независимо от используемого типа или цвета.

Статьи, представленные ниже, содержат полные учебные пособия по безопасному обращению со светодиодами и их настройке во множество различных увлекательных цепей. Мы начнем с обзора, который расскажет вам все, что вам нужно знать о правилах и формулах, необходимых для реализации правильной и безопасной схемы подключения светодиодов. Последующие статьи отправят вас в путешествие, где вы сможете увидеть множество интересных светодиодных схем, которые можно использовать для украшения вашего дома, игрушек, фоторамок, новогодних елок, транспортных средств и т. д. Более серьезные светодиодные проекты, которые перечислены в более поздней части поможет вам построить полезные схемы, такие как аварийное освещение, электронные лампы, фонари на крыше автомобиля и т. д.

  • Управление безопасным протеканием тока через светодиоды
  • Украшение рождественской елки светодиодами
  • Создание эффективного светодиодного аварийного освещения
  • Объяснение схемы драйвера белого светодиода с ШИМ-управлением
  • Создание эффективного светодиодного фонаря
  • Сделайте светодиодный проблесковый маячок
  • Сделайте интеллектуальный сменный светодиодный аварийный свет
  • Добавьте этот светодиодный спидометр к своему велосипеду
  • Простой аккумулятор, лампочка и светодиод Эксперимент
  • Сделать светодиодную гирлянду на солнечных батареях дома

Сколько схем можно собрать, используя пару обычных транзисторов?

Транзисторы можно считать ключевым компонентом электроники. Это основные строительные блоки, без которых невозможно построить даже самые сложные микросхемы. Для начинающего любителя электроники будет приятно узнать, что действительно возможно создать много интересных схем, используя всего пару транзисторов и несколько других пассивных электронных компонентов. Транзисторы работают как усилители сигналов, процессоры сигналов, компараторы напряжения, индикаторы напряжения, мониторы, генераторы сигналов, генераторы, драйверы реле, прецизионные выпрямители, таймеры, усилители напряжения, датчики напряжения, тепловые датчики и множество других полезных функций в ценных схемах. .

Как это сделать? Изучите конструкцию вышеупомянутых электронных схем простым и пошаговым способом в следующих статьях.

  • Как работают транзисторы?
  • Простые транзисторные схемы для начинающих
  • Простые транзисторные схемы, которые можно собрать
  • Общие сведения о схемах транзисторов с общим эмиттером
  • Использование транзисторов общего назначения, таких как BC547
  • Как сделать музыкальную поздравительную открытку

Простые схемы IC 555 и IC 741 Только для вас

IC 555 и IC 741 относятся к семейству электронных устройств, которые пользуются большой популярностью у любителей электроники всех возрастов. Это связано с тем, что устройства универсальны, дешевы, легкодоступны, надежны и поддерживают практически все виды схемных приложений. В приведенных ниже статьях представлено множество интересных схем для хобби, которые были специально разработаны и составлены с учетом потребностей любителей и школьников.

  • Простые схемы IC 555 Объясненные
  • Простые IC 555 Circuits
  • Сделайте контроллер PWM с использованием IC 555
  • Best Of Timer 555. Изготовление самодельного мультиметра с использованием микросхемы 741

Полезные схемы контроллера/индикатора уровня воды

Сегодня в большинстве домов и зданий во многих странах система водоснабжения является одной из основных коммунальных услуг. Когда дело доходит до воды, большую роль играют накопительные баки, так как без них невозможно обеспечить круглосуточную подачу воды в наши дома.

Однако резервуары для воды, установленные в наших домах, имеют дурную привычку часто переполняться, вызывая либо некоторый ущерб окружающим материалам, либо просто растрачивая драгоценную питьевую воду. В некоторых странах получение пресной воды обходится дорого, и поэтому можно, конечно, не позволить себе растрачивать ее без необходимости.

Регулятор уровня воды – устройство, которое напрямую помогает устранить эту проблему. Его можно использовать для автоматического обнаружения и включения водяного насоса, когда уровень воды в баке падает ниже определенного минимального уровня, и выключения насоса, когда уровень достигает почти края бака, тем самым предотвращая переполнение бака. и перетекает.

Еще одна важная версия не включает в себя переключение насоса; скорее, он предоставляет пользователю визуальную или звуковую индикацию уровня воды в резервуаре и, таким образом, информирует пользователя о критических ситуациях. Хотя устройства могут выглядеть сложными, сделать их в домашних условиях совсем несложно. Схемы некоторых полезных устройств контроля уровня воды перечислены ниже:

  • Создание простого автоматического регулятора уровня воды
  • Создание самодельного индикатора уровня воды
  • Простейшая схема контроллера уровня воды
  • Схема датчика уровня воды с использованием транзисторов

Производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии — некоторые обучающие эксперименты

электричество показало себя лучом надежды на решение ситуации.

Беглый взгляд вокруг может показать нам щедрую и свободную энергию, которую Мать-Природа дарит нам безвозмездно. Однако только недавно ученые и инженеры начали серьезно относиться к этой проблеме и разрабатывать оборудование и системы, чтобы получить это изобилие. Хотя используемые методы могут показаться слишком техническими и громоздкими, небольшие прототипы можно построить дома для экспериментов. Поскольку в ближайшие годы они могут стать единственным источником энергии, схемы, представленные здесь, вполне могут стать ступеньками для повышения эффективности методов, а также для воспитания молодых ученых.

В следующих статьях мы узнаем о некоторых инновационных способах производства электроэнергии с помощью солнечных батарей, ветряных мельниц, приливов морской воды, тепла и т. д. для производства электроэнергии из овощей

  • Как производить электроэнергию из велосипедной динамо-машины
  • Как сделать двухосный солнечный трекер
  • Как производить электроэнергию из теплого восходящего воздуха
  • Сборка схемы зарядного устройства

    Хотя описанные выше методы производства электроэнергии могут показаться многообещающими, генерируемая мощность является мгновенной и поэтому должна использоваться по мере ее выработки. Единственный практичный и эффективный способ их хранения — подключение источника к заряжаемой батарее.

    Батареи, вероятно, являются самым известным на сегодняшний день способом хранения электроэнергии. Накопленную энергию можно использовать по желанию, когда это необходимо; кроме того, они портативны и достаточно эффективны. Однако у этих выдающихся устройств есть свои недостатки: если они не соответствуют заданным параметрам, они имеют тенденцию становиться вялыми, неэффективными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе.

    Чтобы противостоять этому, хорошие зарядные устройства для аккумуляторов включают в себя сложную электронику для выполнения процесса зарядки в соответствии с рекомендациями для конкретного типа аккумулятора. Но нашим юным энтузиастам не о чем беспокоиться, поскольку схемы, связанные с этими ограничениями, довольно просты в сборке и установке.

    • Как работает зарядное устройство
    • Как собрать автоматическое зарядное устройство с помощью IC TCA 965
    • Как собрать зарядное устройство постоянного тока для сотового телефона
    • Как построить зарядное устройство постоянного тока
    • Простейшая схема зарядного устройства, которую вы можете построить

    Что означает флип-флоп в электронике?

    Одним из важных применений электроники является переключение и управление.

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *