Цифровые микросхемы транзисторы.
Поиск по сайту
Микросхемы ТТЛ (74…).
На рисунке показана схема самого распространенного логического элемента — основы микросхем серии К155 и ее зарубежного аналога — серии 74. Эти серии принято называть стандартными (СТТЛ). Логический элемент микросхем серии К155 имеет среднее быстродействие tзд,р,ср.= 13 нс. и среднее значение тока потребления Iпот = 1,5…2 мА. Таким образом, энергия, затрачиваемая этим элементом на перенос одного бита информации, примерно 100 пДж.
Для обеспечения выходного напряжения высокого уровня U1вых. 2,5 В в схему на рисунке потребовалось добавить диод сдвига уровня VD4, падение напряжения на котором равно 0,7 В. Таким способом была реализована совместимость различных серий ТТЛ по логическим уровням. Микросхемы на основе инвертора, показанного на рисунке (серии К155, К555, К1533, К1531, К134, К131, К531), имеют очень большую номенклатуру и широко применяются.
ТТЛ серия | Параметр | Нагрузка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Российские | Зарубежные | Pпот. мВт. | tзд.р. нс | Эпот. пДж. | Cн. пФ. | Rн. кОм. |
К155 КМ155 | 74 | 10 | 9 | 90 | 15 | 0,4 |
К134 | 74L | 1 | 33 | 33 | 50 | 4 |
К131 | 74H | 22 | 6 | 132 | 25 | 0,28 |
К555 | 74LS | 2 | 9,5 | 19 | 15 | 2 |
К531 | 74S | 19 | 3 | 57 | 15 | 0,28 |
К1533 | 74ALS | 1,2 | 4 | 4,8 | 15 | 2 |
К1531 | 74F | 4 | 3 | 12 | 15 | 0,28 |
При совместном использовании микросхем ТТЛ высокоскоростных, стандартных и микромощных следует учитывать, что микросхемы серии К531 дают увеличенный уровень помех по шинам питания из-за больших по силе и коротких по времени импульсов сквозного тока короткого замыкания выходных транзисторов логических элементов.
Нагружаемый выход |
Число входов-нагрузок из серий | ||
---|---|---|---|
К555 (74LS) | К155 (74) | К531 (74S) | |
К155, КM155, (74) | 40 | 10 | 8 |
К155, КM155, (74), буферная | 60 | 30 | 24 |
К555 (74LS) | 20 | 5 | 4 |
К555 (74LS), буферная | 60 | 15 | 12 |
К531 (74S) | 50 | 12 | 10 |
К531 (74S), буферная | 150 | 37 | 30 |
Выходы однокристальных, т. е. расположенных в одном корпусе, логических элементов ТТЛ, можно соединять вместе. При этом надо учитывать, что импульсная помеха от сквозного тока по проводу питания пропорционально возрастет. Реально на печатной плате остаются неиспользованные входы и даже микросхемы (часто их специально «закладывают про запас») Такие входы логического элемента можно соединять вместе, при этом ток I
Условия измерения | К155 | К555 | К531 | К1531 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Макс. | Мин. | Макс. | ||
U1вх, В схема |
U1вх или U0вх Присутствуют на всех входах | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
U0вх, В схема |
0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
U0вых, В схема | Uи.п.= 4,5 В | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
I0вых= 16 мА | I0вых= 8 мА | I0вых= 20 мА | ||||||||||
U1вых, В схема |
Uи. п.= 4,5 В | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | ||||
I1вых= -0,8 мА | I1вых= -0,4 мА | |||||||||||
I1вых, мкА с ОК схема | U1и.п.= 4,5 В, U1вых=5,5 В | 250 | 100 | 250 | ||||||||
I1вых, мкА Состояние Z схема |
U1и.п.= 5,5 В, U1вых= 2,4 В на входе разрешения Е1 Uвх= 2 В | 40 | 20 | 50 | ||||||||
I0вых, мкА Состояние Z схема |
U1и. п.= 5,5 В, Uвых= 0,4 В, Uвх= 2 В | -40 | -20 | -50 | ||||||||
I1вх, мкА схема | U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 2,7 В | 40 | 20 | 50 | 20 | |||||||
I1вх, max, мА | U1и.п.= 5,5 В, U1вх= 10 В | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |||||||
I0вх, мА схема |
U1и.п.= 5,5 В, U0вх= 0,4 В | -1,6 | -0,4 | -2,0 | -0,6 | |||||||
Iк. | U1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В | -18 | -55 | -100 | -100 | -60 | -150 |
Радиопират — LiveJournal
Originally published at Свободный эфир. You can comment here or there.
Возбудитель выполняет функции получения стабильного, малошумного, спектрально чистого радиосигнала, промодулированного сигналом звуковой частоты, подаваемой на вход с тракта аудио, и усиления данного ВЧ сигнала до величин, пригодных для раскачки выходного усилителя мощности.
Мой синтезатор собран по схеме генератора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), перекрывающего FM диапазон с шагом 100 кГц.
Генератор плавного диапазона (ГПД) может перекрыть всего лишь несколько мегагерц с необходимой стабильностью и приемлимыми шумами без дополнительной подстройки. Выходная мощность регулируется от нуля до 4-х ватт. Детектор обрыва обратной связи ФАПЧ выключает передатчик при неисправности синтезатора.
Сердцем синтезатора является генератор плавного диапазона Колпитца. Он запитывается от местного 9-вольтового стабилизатора, и имеет последовательно-встречные варикапы, обеспечивающие высокую крутизну перестройки и малый уровень фазовых шумов.
Часть выходного сигнала через делитель микросхемы и усиливается перед микросхемой ФАПЧ, где сравнивается с образцовым сигналом с частотой сравнения, получаемой с кварцевого генератора, поделенного до 6250 Гц. Частота устанавливается в двоичном виде с помощью переключателя на 10 направлений, задающего коэффициент деления. При обрыве обратной связи ФАПЧ, транзистор Q1 открывается и подаёт сигнал, служащий для обесточивания усилителя мощности. Выходной сигнал ФАПЧ с выхода микросхемы фильтруется и смещается по уровню, для подачи на варикапы, управляющие чатсотой ГПД.
Сигнал модуляции подаётся на отдельный варикап, напряжение смещения которого подобрано с учётом максимальной линейности модуляции, при этом, оно не зависит от напряжения настройки частоты, что исключает паразитное влияние. Все входные сигналы и напряжение отключения усилителя подаются через проходные сигналы и индуктивные фильтры для снижения шумов. Диапазон частот позволяет модулировать синтезатор не только звуковым сигналом и стереонесущей, но и дополнительными поднесущими и сигналами телеметрии, если это потребуется.
Выходной сигнал ГПД проходит через каскад эмиттерного повторителя, далее через каскад предварительного усиления в режиме класса А, затем, подаётся на предоконечный каскад, работающий в режиме класса B, и в итоге, усиливается выходным транзистором, работающим в режиме класса C и имеющим настраиваемые согласующие контуры.
Два последних каскада имеют отдельное регулируемое питание от 0 до 15В, позволяющее варьировать выходную мощность от 0 до 4-х ватт. Это решение применено для регулировки мощности раскачки отдельного усилителя мощности, а так же для автоматического отключения сигнала в аварийных ситуациях с целью защиты выходного каскада.
Предупреждение: выходной каскад возбудителя не имеет цепей фильтрации гармоник. Если вы хотите подключить его напрямую к антенне в качестве маломощного передатчика, добавьте ФНЧ.
Возбудитель собран на двухсторонней печатной плате, верхняя сторона которого, полностью покрытая фольгой, служит землёй. Медь удалена лишь вокруг незаземлённых проводников. Выводы деталей, идущие на землю, припаиваются с обеих сторон платы, так что нет необходимости в металлизации отверстий.
На чертежах представлены обе стороны платы, поэтому вы можете напечатать их и совместить на просвет необходимые отверстия. Вы должны напечатать чертёж в зеркальном отображении, чтобы получить залитыми краской места, в которых останется медь.
Данная плата опаяна по периметру полосками металла. Это лучше сделать до установки деталей.
Данная монтажная схема показывает расположение элементов на плате. Вы можете понять, что здесь изображено, пользуясь принципиальной схемой. Это довольно просто. Будьте внимательны, один элемент схемы НЕ показан на рисунке! Он должен быть установлен после, во время настройки, под платой! Чтобы сделать процесс более увлекательным и для того, чтобы вы хорошо разобрались в конструкции, я НЕ скажу вам, что это за деталь! Вы узнаете её после сборки, она окажется лишней! 🙂
Чертежи катушек довольно близки к их истинным размерам.
Здесь показан возбудитель в сборе! Некоторые пояснения по поводу аллюминиевой детали в районе выходново транзистора. Я сделал её на своём любительском токарном станке.
Это довольно сложный способ обеспечить тепловой контакт корпуса транзистора TO-5 с радиатором! Простейший кронштейн вроде бы вполне должен подойти. Моя первоначальная идея была прикрутить его к шасси, либо к борту вокруг платы. Но схема работает настолько эффективно, что транзистор не нуждается в дополнительном радиаторе! Я провёл испытания и, в конце концов, оставил всё так, как показано на рисунке, ничего не добавляя.
Многие детали взяты от списанного оборудования. В том числе, подстроечные конденсаторы и дроссели. Но вполне можно подобрать замену и из современных деталей. Кварц производства JAN Crystals. Для того, чтобы вогнать его на нестандартную частоту 6.4 МГц параллельного резонанса, применён конденсатор 30 пФ, со стандартной температурной стабильностью.
Сигнал снимается с выхода с помощью разъёма BNC. Все остальные соединения выполнены с помощью проходных конденсаторов. Конструкция снабжена крышками из того же металла, что и бортики по периметру. Это ни что иное, как разрезанные кофейные банки! Так же подойдёт металл от упаковки некоторых сортов шоколада, либо пирожных! (примечание переводчика: банки отечественной сгущёнки из прекрасной облуженной жести)
Настройка схемы несложная. Во-первых, установите все КПЕ в среднее положение и установите переключателями частоту. Для этого уясните простой принцип: самый младший переключатель имеет вес 100 кГц, второй 200 кГц, следуюущий 400 кГц, и так далее, до последнего, который весит все 12,8 МГц. Девятый переключатель добавляет 76,8 МГц, а десятый — 102,4 МГц. Перед тем, как выставить переключатели в нужное положение, разложите нужную вам частоту на двоичные компоненты. Обратите внимание: переключатель в положении «включено» НЕ добавляет вес в общую сумму! Например, если вы хотите вещать на частоте 96,5 МГц, вы должны поставить переключатели 9, 8, 7, 3 и 1 в положение «выключено», а остальные во «включено». Весь диапазон, который можно установить переключателями синтезатора, перекрывает FM и даже захватывает соседние, но схема рассчитана на работу в вещательном диапазоне.
Теперь вы должны подать напряжение 15 В только на питающий контакт основной части схемы, подключив вольтметр к выходу операционного усилителя U3, и частотомер к коллектору транзистора Q4. Если у вас получилась на выхоте нужная частота, вы поймали удачу за хвост и выиграли лотерею! Обычно, ГПД болтается где-то за пределами диапазона. Если вольтметр показывает около 14 В, это означает, что частота черезмерно низкая. Если показания около нуля, это говорит о черезмерно высокой частоте. Частотомер должен подтвердить это. Вы должны вогнать ГПД в диапазон. Для этого можно менять как ёмкость C20, так и индуктивность L4. Обычно конденсатор не даёт регулировку частоты во всём диапазоне, и тогда остаётся только мять катушку. Когда вы сумеете правильно настроить ГПД, ФАПЧ засинхронизируется, и вы получите на выходе сигнал со стабильной частотой, что и было нужно. Подкрутите L4 и C20, чтобы на вольтметре получилось около 9 В. В этом диапазоне напряжений получается наиболее низкий уровень фазовых шумов варикапов, потому что управляющее напряжение значительно выше детектируемого ВЧ. В идеале, вы должны получить эти 9 В в центре вещательного диапазона. Но это можно легко сделать позже.
Теперь с помощью C12 выставите точную частоту кварцевого генератора, ориентируясь на показания частотомера. Он должен показывать ровно установленную ранее переключателями частоту в вещательном диапазоне.
Перейдём к усилительным каскадам: Подсоедините к выходу эквивалент нагрузки 50 Ом и измеритель мощности и подайте несколько вольт питания на контакт запитки усилителя мощности. Настройте C28, C32, C37 и C38 по максимуму выходного сигнала. Если диапазона регулировки конденсаторов не будет хватать, помните L5, L7, L11, L10. Теперь увеличьте напряжение питания и снова поднастройте ёмкости. Вы должны получить 4-5 Вт при напряжении питания 15 В.
Для устранения микрофонного эффекта, после сборки и настройки, залейте катушку ГПД, а быть может, и других каскадов, пчелиным воском, либо другим подходящим материалом. После этого возможно, будет нужно слегка подстроить контуры заново.
Теперь подключите звуковой тракт к возбудителю. Подайте на вход звуковой сигнал, строго контролируя уровень, и установите резистором R68 девиацию +/- 75 кГц. Если у вас нет измерителя девиации, включите FM приёмник, поймайте местные станции и выставите эквивалентную громкость приёма своего передатчика. Но этот способ имеет заметную погрешность, лучше всё же по прибору.
Если вам понадобится изменить частоту передачи, запрограммируйте её снова переключателями, а затем подстройте весь тракт, за исключением C12, подстраивать который надо лишь раз в несколько лет, по причине старения кварца.
Страница не найдена | Запчасти Город
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. В вашем браузере должен быть включен JavaScript, чтобы использовать функциональные возможности веб-сайта
. Слой 1Слой 1Монтажная область 2, копия 5клонМонтажная область 2, копия 6Монтажная область 2, копия 7Монтажная область 2, копия 4Перейти к содержимомуПерейти к навигации
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с IPC, объединив команду, которую вы знаете, с самым большим ассортиментом в отрасли и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в правильном месте.
Привет, добро пожаловать в Город Запчастей!
Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с NDCP, объединив команду, которую вы знаете, с самым большим ассортиментом в отрасли и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в правильном месте.
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire объединили свои усилия и объединились с SMS, объединив команду, которую вы знаете, с самым большим ассортиментом в отрасли и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в правильном месте.
Привет!
RSCS и Parts Town объединили усилия, объединив команду, которую вы знаете, с самым большим ассортиментом в отрасли и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в правильном месте.
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire Foodservice объединили усилия. Теперь вы будете работать с отличной командой, которую вы знаете, имея при этом доступ к крупнейшему в отрасли инвентарю и передовым технологиям. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в правильном месте.
Что вы можете ожидать:
- Самые доступные запчасти на планете — все OEM, всегда
- Отличные технологии, облегчающие поиск и покупку запчастей, включая поиск серийных номеров, PartSPIN® и Smart Manuals, можно найти на сайте partstown.com и в нашем ведущем в отрасли мобильном приложении
- Исключительное качество обслуживания клиентов от команды, которую вы знаете и которой доверяете, благодаря каждому электронному письму, живому чату, текстовому или телефонному звонку, предоставляемому дружелюбной и знающей командой
- В более позднее время, чем кто-либо остальное — предлагает поддержку и отгрузку всех заказов в наличии до 9PM ET
What You Can Expect:
- Always
Genuine OEM - The Most In-Stock
Parts on the Planet - Breakthrough
Innovations - Exceptional
Customer Experience - Same Day
Shipping
Готовы начать? Пойдем!
Ищете запчасти для оборудования для производства напитков?
Marmon Link — это новый магазин оригинальных запасных частей OEM для семейства производителей оборудования Marmon. Найдите детали и аксессуары для дозаторов напитков, а также детали для устройств Cornelius, Prince Castle, Silver King, Angelo Po и Sabre King.
Здравствуйте,
Авторизоваться или регистр
Купить по:
Бренд категория Отслеживать свой заказ Поиск по серийному номеру Заказ нескольких SKUМои предпочтения:
Страна и валюта Почтовый индексЯзык Английский
и
Главное меню
Магазин Все
Главное меню
Магазин Все
Главное меню
Главное меню
Кто мы
Главное меню
Нужна помощь?
Служба поддержки клиентов
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь с вашей учетной записью, вы можете связаться с нами, чтобы помочь вам.
800.438.8898Живой чат
С понедельника по пятницу, с 8:00 до 21:00 по восточному времени
Подписывайтесь на нас
Главное меню
Страна и валюта
Главное меню
Мое местоположение
Давайте работать вместе, чтобы доставлять вам настоящие запчасти быстрее — пожалуйста, введите свой почтовый индекс для более персонализированного опыта!
Почтовый индекс
См. местный перечень
В пределах 30 миль В радиусе 50 миль В радиусе 100 миль
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Главное меню
Язык
Английский испанский французский
Ошибка 404
Не можете найти то, что ищете? Позвольте одному из наших специалистов по запчастям помочь.
Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните по телефону 800. 438.8898.
Перейти на домашнюю страницу
С «Запчастями в городе» вы можете быстрее получить настоящие детали — фактически, уже сегодня. Вы в? Укажите свое местоположение и ищите логотип Parts In Town, чтобы получать настоящие запчасти еще быстрее.
Почтовый индекс
См. местный перечень
В пределах 30 миль В радиусе 50 миль В пределах 100 миль
Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Всякий раз, когда вы видите Вы можете быть уверены, что деталь всегда будет на складе и будет готова к отправке в тот же день, или доставка будет бесплатной для вашего заказа.
Всегда в наличии Бесплатная доставка по отложенным заказам распространяется только на отправления UPS Ground. За исключением международных заказов, грузовых заказов UPS, сборных отправлений, заводских заказов на прямые поставки и полных заказов.
Информация о программе может быть изменена в любое время.
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам удобство работы в Интернете. Все любят печенье! Ладно, это не то печенье, но все равно вкусно. Узнать больше
сборка и проверка своими руками
1. Что нужно для изготовления стробоскопа
2. Схема стробоскопа для автомобиля
3. С tl494
4. Другие варианты
5. Как собрать стробоскоп
6Проверка исправности
7. Какие бывают ошибки при изготовлении
Некоторые автовладельцы (любители тюнинга) дооснащают свои автомобили источником мигающего света — стробоскопом. Это имя не очень правильное; в технике стробоскоп — прибор для измерения скорости путем визуального сравнения с частотой вспышек. Но название прижилось, термин устоялся.
В реальном мире стробоскоп увеличивает видимость автомобиля даже ночью и в сложных погодных условиях. Это происходит из-за особенностей человеческого восприятия. Наши органы чувств, включая глаза, быстрее замечают изменение сигнала, но не его интенсивность. Поэтому вспышки света будут надежно привлекать внимание других участников дорожного движения даже при относительно невысокой яркости. Такие фонари можно сделать самостоятельно.
Что нужно для изготовления стробоскопа
Для изготовления стробоскопа потребуются следующие комплектующие:
- Сами фонари . Можно использовать готовые фары (например, легко купить комплект дневных ходовых огней). Можно соорудить что-нибудь самодельное (на основе противотуманных фар и т.п.). Разумеется, стробоскопы построены на светодиодах. Нет смысла использовать лампы накаливания, и дело не только в потребляемом токе. Срок службы нити накала традиционного источника света зависит от того, сколько раз он включается и выключается. Так что в мигающем режиме такая лампа долго не протянет.
- Плата управления . Вы можете построить его с различной элементной базой.
- Дополнительные элементы — Предохранитель и выключатель (кнопка с фиксацией или тумблер). Плавкий предохранитель можно использовать в качестве резервного элемента, если он имеется в автомобиле, или можно поставить дополнительный элемент. Переключатель не обязателен, но очень желателен. Должна быть возможность отключить стробоскоп (например, чтобы не раздражать ГАИ). Кнопку или тумблер можно закрепить на приборной панели автомобиля в любом удобном месте.
Для установки понадобится слесарный инструмент — выбирается по месту, в зависимости от способа и места установки.
Принципиальная схема стробоскопа на автомобиль
Структурная схема стробоскопа представлена на рисунке.
Структурная схема стробоскопа.
Может немного отличаться, если плата управления поддерживает раздельное управление освещением с правой или левой стороны машины.
Доску можно купить (например, в интернет-магазинах) или изготовить самостоятельно. Его сможет сделать даже начинающий радиолюбитель.
На tl494
Плата управления может быть построена на обычном чипе TL494. Это ШИМ-регулятор, но его можно использовать и как генератор импульсов с разной частотой и частотой. Параметры контролируются внешними элементами.
Плата управления стробоскопом на микросхеме TL494.
С помощью R4 вы можете установить частоту мигания, с помощью R3 вы можете установить продолжительность вспышек. Вместо них можно установить многооборотные подстроечные резисторы и по ним регулировать параметры мигания. В качестве переключателя соответствующего стокового (коллекторного) тока можно использовать как полевые, так и биполярные транзисторы.
Важно! В этой и последующих схемах следует обратить внимание на ограничение тока через светодиодный стробоскоп — драйвер или балластный резистор.. При отсутствии токоограничивающего устройства или схемы, последовательно с лампа.
Другие варианты
Очень простую плату управления можно сделать на микросхеме К561ЛА7 (зарубежный аналог CD4011A). Этот чип очень распространен и стоит копейки. Изготовить плату сможет даже любитель, обладающий базовыми навыками радиостроения. Частота мигания задается резистором и конденсатором. Чем больше емкость и сопротивление, тем реже мигает. Можно грубо рассчитать частоту по формуле F=0,52/(R*C) . Наконец, вы можете установить период мигания, настроив параметры элементов временной цепочки. Другой вариант — вместо постоянного резистора установить подстроечный резистор и вращением выбрать нужный режим. Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхему К176ЛА7, но она более чувствительна к напряжению питания. Также можно использовать любые микросхемы серии К176 или К561 с элементами NE, AND-NE, OR-NE.
В любой схеме необходимо убедиться, что выходной транзистор установлен на радиаторе.
Цепь стробоскопа на К561ЛА7.
Схему можно немного усложнить, добавив несколько частей и разделив цепи заряда и разряда конденсатора. Теперь время вспышки и паузы можно настроить отдельно.
Схема стробоскопа на К561ЛА7 с раздельной регулировкой частоты и длительности.
Также можно использовать широко распространенную микросхему NE555 (КР1006ВИ1). Он предназначен для построения подобных схем и имеет простое включение с минимумом дополнительных элементов.
Цепь стробоскопа на таймере NE555.
Но наилучших световых эффектов можно добиться с помощью микроконтроллера. Можно использовать «детскую» плату Attiny13 или Arduino Nano, добавив только мощный транзисторный ключ (полевой или биполярный). Вы можете выбрать тип транзистора из таблицы или подобрать его самостоятельно.
Имя транзистора | Тип | Наибольший ток сток/коллектор, А |
---|---|---|
BUZ11A | Поле (N) | 25 |
IRF540NPBF | Field (N) | 33 |
BUZ90AF | Field (N) | 4 |
2SA1837 | Bipolar (n-p-n) | 1 |
2SB856 | Биполярный (n-p-n) | 3 |
2SC4242 | Биполярный (n-p-n) | 7 |
Управление миганием светодиодов предлагается в качестве упражнения на первых занятиях по программированию микроконтроллеров. Как только вы немного освоите навыки, можно переходить к дальнейшему развитию программы. Можно, например, построить циклическое переключение частоты мигания кнопкой часов или сменой световых эффектов. Все ограничивается фантазией разработчика программного обеспечения.
Пример схемы стробоскопа на контроллере Attiny13.
На рисунке показан пример схемы на Attiny13. Обратите внимание, что подключение внешних элементов к выводам микросхемы может быть различным — назначение выводов выбирается программно.
Как собрать стробоскоп
Сборка начинается с изготовления платы управления. Те, кто знаком с бытовой техникой, могут сами спроектировать и вытравить плату. Другим проще собрать схему на макетной плате. Не следует использовать печатную плату без пайки — Толчки и удары, неизбежно связанные с вождением автомобиля, приведут к разрыву контактов и выходу из строя цепи.
Пример монтажа на макетную плату.
Для ключевых транзисторов необходимо установить небольшие радиаторы или предусмотреть возможность присоединения внешнего радиатора. Для этого ключевые элементы необходимо расположить на краю платы поверхностями радиатора наружу. После сборки необходимо определить место установки платы. Скорее всего, он будет установлен в подкапотном пространстве. Затем придется найти или изготовить чехол для защиты платы от пыли, грязи и влаги. При этом необходимо обеспечить эффективный отвод тепла от транзисторов, поэтому , поэтому помещать плату в термоусадку — не лучшая идея. . Далее предстоит выбрать, куда установить тумблер или кнопку управления, найти резервный предохранитель или установить дополнительный (удобно использовать плавкие элементы, которые можно установить в разрыв провода). После этого необходимо проложить провода и выполнить соединения согласно схеме подключения.
Проверка на работоспособность
Предварительно можно проверить собранную плату стробоскопа на работоспособность, не устанавливая ее на автомобиль. Для этого необходимо вместо фонарика подключить одиночный светодиод с последовательно соединенным резистором и подать питание 12 вольт (можно от сети или автомобильного аккумулятора). Светодиод должен мигать. Здесь же можно настроить плату, выбрав номиналы частотных драйверов.
Окончательный тест выполняется после завершения установки. Для этого тумблером или кнопкой включите питание стробоскопа и визуально проверьте наличие вспышек.
Какие бывают ошибки при изготовлении
Большинство ошибок сводится к неправильной сборке. Чтобы их избежать, при сборке необходимо внимательно следить за правильным подключением проводов и пайкой электронных компонентов. При безошибочном монтаже и предварительной проверке платы все начнет работать сразу после подачи питания.
Читайте также
Наказание за стробоскоп на авто
После установки стробоскопа первое, что нужно сделать, это посетить отделение ГИБДД для оформления изменений — установка любых огней не предусмотренных дизайн требует такой процедуры. В противном случае вам придется ездить от одного поста ГИБДД к другому, собирая штрафы.