Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.

Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl – Kelo Corporation.

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności - http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.

W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.pl.

Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).

Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów
NIE TAK

Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pełną informację na ten temat znajdziesz pod adresem http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.

Nie masz jeszcze własnego chomika? Załóż konto

Auffuehlregister B01.GIF

uran17 / Teoria, wzory, schematy, varia ◄◄◄ / Auffuehlregister B01.GIF
Teoria, wzory, schematy, varia  - Auffuehlregister B01.GIF
Download: Auffuehlregister B01.GIF

28 KB

(859px x 520px)

0.0 / 5 (0 głosów)
Rozmieszczenie elementów na płytce stykowej.

opracowanie: Thomas Krüger, Hamburg (dieelektronikerseite.de)

Jest możliwość nabycia zestawu elementów w niewielkim sklepiku prowadzonym przez autora projektu.

adres tegoż sklepiczku to: derelektronikershop.de

Komentarze:

Nie ma jeszcze żadnego komentarza. Dodaj go jako pierwszy!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować

UWAGA!!! Wszystkie zawarte w niniejszym folderku schematy należy traktować jako projekty edukacyjno-badawczo-poznawcze, choć większość z nich faktycznie może znaleźć praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Niektóre układy mogą być bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia (np. projekty wysokonapięciowe).

TRAKTOWANIE WYSOKIM NAPIĘCIEM ISTOT ŻYWYCH JEST ZDECYDOWANIE NIE NA MIEJSCU!!!

Inne mogą być źródłem mniejszych lub większych zakłóceń radiokomunikacyjnych (np. telegraf iskrowy, induktory, odbiorniki reakcyjne). Należy zawsze mieć na względzie rozum oraz stosowne środki ostrożności, a także każdorazowo sprawdzać, czy zbudowany przez nas układ nie będzie zakłócał innych urządzeń elektronicznych. Nie chodzi tu nawet o przepisy prawne, ale o podstawową zasadę obowiązującą w cywilizowanych obszarach naszej oraz innych galaktyk: Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Układy wysokonapięciowe MUSZĄ być zbudowane/eksploatowane ostrożnie, solidnie, z izolacjami i OBUDOWAMI i BEZIECZNIKAMI --> miej na względzie, że np. jakiś kotek, piesek czy małe dziecko mogłoby tego dotknąć. Należy ponadto uwzględniać możliwość wystąpienia poparzeń czy nawet pożaru!!! Układy siejące w paśmie radiokomunikacyjnym należy sprawdzić pod kątem utrudniania życia np. sąsiadom. Niektóre układy, np. transmitery czy prezentowane tu nadajniki AM/FM, mogą ewentualnie wypluwać z siebie moc większą niż prawnie dozwoloną dla urządzeń amatorskich nie wymagających koncesji czy pozwoleń. Krótkotrwałe i edukacyjne użycie na pewno nie będzie problemem, ale inne zastosowania należy już rozpatrzyć indywidualnie. W razie wątpliwości można zawsze wysłać maila z zapytaniem do odpowiednich instytucji nadzorujących pasma elektromagnetyczne wzgl. zasięgnąć porady na branżowych forach internetowych (można np. próbować obniżyć moc poprzez zasilanie niższym napięciem i/lub inne modyfikacje techniczne).

W anteny zewnętrzne (np. do odbiorników detektorowych) zawsze może przywalić piorun. Nie słucha się ich więc w czasie burz (i odpowiednio uziemia).

Moc wyjściową transmiterów czy poziom zakłóceń generowanych przez odbiorniki reakcyjne można redukować/niwelować odpowiednim doborem (niższego) napięcia zasilania lub poprzez ekranowanie wzgl. inne modyfikacje techniczne.

OSOBY CHCĄCE ZBUDOWAĆ SWOJE PIERWSZE W ŻYCIU RADIO POWINNY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI KOLEGI PRESKALERA.

WSZYSTKIE MATERIAŁY UMIESZCZONE W NINIEJSZYM FOLDERKU POCHODZĄ Z OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INTERNETOWYCH I ZAOPATRZONE ZOSTAŁY W INFORMACJĘ O ICH POCHODZENIU. PEWNA NIEWIELKA CZĘŚĆ TREŚCI JEST MOJEGO (WSPÓŁ)AUTORSTWA. JEŻELI UZNASZ, ŻE JAKIŚ PLIK NARUSZA TWOJE/CZYJEŚ EGO LUB ZOSTAŁ OPISANY NIEWŁAŚCIWIE, TO POINFORMUJ MNIE PROSZĘ O TYM NP. POPRZEZ WYSŁANIE CHOMIKOWEJ WIADOMOŚCI.

UWAGA!!! ŚWIATŁO LASERA (NAWET SŁABEGO; NAWET ODBITE/ROZPROSZONE) MOŻE NIEODWRACALNIE USZKODZIĆ WZROK!!! PROJEKTY Z DIODAMI LASEROWYMI TYLKO DLA OSÓB DOROSŁYCH I ODPOWIEDZIALNYCH. SPECJALNE OKULARY OCHRONNE DOSTOSOWANE DO DANEJ DŁUGOŚCI ŚWIATŁA LASEROWEGO BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWE I KONIECZNE!!!!

ZWRACAM UWAGĘ NA FAKT, ŻE NIEKTÓRE UKŁADY NADAWCZE MOGĄ WYMAGAĆ LICENCJI KRÓTKOFALARSKIEJ!!!

Ø µF Ω cm² cm³
Inne pliki do pobrania z tego chomika
Teoria, wzory, schematy, varia  - jak zrobić prościutki dipol do odbioru dvb-t_1.jpg
Szczelina między "ramionami" to 5 mm. Nie ma szczególnej ...
Szczelina między "ramionami" to 5 mm. Nie ma szczególnej potrzeby uwzględniania jej w obliczeniach, tzn. liczymy/budujemy dipol tak, jakby jej nie było (dajemy po prostu odstęp 5 mm pomiędzy wyliczonymi/zamontowanymi ramionami dipola). Wzór na długość fali także na moim chomiczku (ileś tam "oczek" niżej). Przykłady obliczeń: Nadajnik na Ślęży, MUX-1 (TVP + szarpidruty/sznurek w psioszce), częstotliwość 818 MHz, czyli 300 000 000 m/s PODZIELIĆ PRZEZ 818 000 000 Hz = 0.366748166 m, czyli około 36.6 cm (długość A), czyli potrzebne dwa "druty" po 18.3 cm (długość B). Nadajnik na Ślęży, MUX-2 (komercyjna sieczka), częstotliwość 770 MHz, czyli 300 000 000 m/s PODZIELIĆ PRZEZ 770 000 000 Hz = 0.38961039 m, czyli około 39 cm (długość A), czyli potrzebne dwa "druty" po 19.5 cm (długość B). Można więc zbudować dwie anteny dipolowe 18.3 cm oraz 19.5 cm (spinamy razem; najlepiej na fachowej złączce/zwrotnicy) lub zrobić jedną antenę o uśrednionych parametrach --> 18.3 + 19.5 / 2 = 18.9 --> czyli na dwóch "drutach" 18.9 cm. Aha, kiedy dojdzie w końcu MUX-3 (bo obecnie na Ślęży jeszcze go nie ma), to będzie można ewentualnie skorygować instalację/uśrednienie (o ile będzie to konieczne). Może się również zdarzyć, że uzyskamy przyzwoitą moc sygnału już na pierwszym dipolu (2 x 18.3 cm) i babranie się w kolejną antenę czy nawet uśrednianie nie będzie już konieczne (wszystko zależy od odległości od nadajnika i gęstości zabudowy/przeszkód). Aktualizacja 1: Od kilku tygodni MUX3 już nadaje ze Ślęży (506 MHz). Teoretycznie można sobie by i dla niego wyliczyć długość dipola (wynik: 2 x 29.64 cm), a potem uśrednić długości dla MUX1, MUX2 i MUX3 (otrzymamy wynik: 22.48 cm) Z własnego jednak doświadczenia widzę, że dla większości lokalizacji najprawdopodobniej nie będzie to konieczne, bo odbieram na dwóch "drutkach" 19 cm wystających ze starego (zasilanego) wzmacniacza antenowego (wydłubanego z anteny siatkowej) wszystkie 3 multipleksy z pełną mocą 100% i to nawet spod dachówki, bo ze strychu (nawet w najpaskudniejszą pogodę; odległość w linii prostej jakieś 20-25 km; anteny się "nie całkiem widzą" ze względu na trochę przysłaniające budynki). Aktualizacja 2: Czas zaktualizować obliczenia, bo M1 nie nadaje już ze Ślęży na 818 MHz, tylko na 746 MHz, więc 300 000 000 m/s podzielić przez 746 000 000 Hz = 0.4021 metra, czyli dwa pręciki/druciki po około 20.1 cm będą OK. Po uśrednieniu wyjdzie nam 20.1 cm (M1) + 19.5 cm (M2) + 29.6 cm (M3) = 69.2 cm podzielić przez 3 = 23.06 cm (a więc dwa druciki/pręciki po około 23 cm). Nie zmieniałem nic u siebie na 23 cm --> dalej jadę na dwóch drutkach/pręcikach po 19 cm i nadal jest 100% sygnału i 100% jakości (nawet w paskudnistą pogodę, ale to akurat wynika z niewielkiej odległości od nadajnika na Ślęży --> około 20-25 km). rysunek: chomik Wypasioniste obliczenia dla nadajnika na Ślęży: Marcin Perliński
Teoria, wzory, schematy, varia  - przerywacz na przekaźniku.png
Bardziej rozbudowana i udoskonalona (z soft startem/dzia ...
Bardziej rozbudowana i udoskonalona (z soft startem/działaniem i regulacją częstotliwości impulsów) wersja przerywacza na przekaźniku elektromagnetycznym. Najprostszy tego typu układ można stworzyć na samym tylko przekaźniku (zasada podobna jak przerywacz w dzwonku elektrycznym, patrz schemat jedno "oczko" wyżej). źródło: elektroda.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - przyrząd do cięcia styropianu.jpg
Można oczywiście ewentualnie (= od biedy) zrobić przyrzą ...
Można oczywiście ewentualnie (= od biedy) zrobić przyrząd znacznie mniejszy i z krótszym drutem i zasilać go z transformatora 12 V (zamiast 24 V). Drut oporowy powinien być grubości 0.4 - 0.5 mm. Transformator powinien być w stanie dostarczać mocy przynajmniej 150-200 W. Przyrząd powinien samoczynnie dobrze naprężać drut (ponieważ po podgrzaniu ulega on wydłużeniu = rozszerzalność termiczna metalu). Na rynku są dostępne specjalne druty zalecane do cięcia styropianu, które mają bardziej śliską powierzchnię (nie będzie się lepić) i zwiększoną wytrzymałość. Są one jednak niestety przynajmniej trzykrotnie droższe od "normalnego" drutu oporowego, np. Resistohm 70 Ø 0.41 mm, Resistohm 70 Ø 0.5 mm itp. Użycie specjalistycznego drutu jest zalecane jedynie "w baaardzo intensywnej potrzebie" (np. na budowach). Bardzo mały przyrząd do cięcia drobnych cienkich elementów styropianowych (np. w modelarstwie czy dekoratorstwie) można zrobić już z krótkiego (20-30 cm) drutu Ø 0.3 mm, zasilanego nawet napięciem ok. 7 V (2-3 A, tzn. z transformatora 14-21 W). Przy intensywnej eksploatacji co jakiś czas będzie konieczna wymiana drutu na nowy, więc warto się zaopatrzyć w jakiś sensowny zapas. UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! DRUT JEST BARDZO GORĄCY!!! źródło: alehar.aplus.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - antyrozładowek_bc107.republika.pl.bmp
Kiedy auto bardzo mało albo wcale nie jeżdżone, to i aku ...
Kiedy auto bardzo mało albo wcale nie jeżdżone, to i akumulator (zwłaszcza przy niższych temperaturach) rozładowuje się "sam z siebie" (nawet taki całkiem nowy). Im starszy akumulator i im zimniej "na polu", tym zjawisko to gwałtowniejsze. Aby temu zapobiec, można podłączyć prostownik sieciowy na stałe do akumulatora (z zegarem sterującym włączającym go na 5-10 minut na dobę) LUB kupić bardziej wypasiony prostownik z funkcją "automatycznego podtrzymu" LUB samemu zrobić ładowarkę 12 V 1.5 A na układzie PB137 (po naładowaniu sama ogranicza prąd) LUB sięgnąć po proste rozwiązanie przedstawione na powyższym schematku. Układzik tenże podaje stale na akumulator prąd o słabiutkim natężeniu (12 mA) i zapobiega samoistnemu/zimowemu rozładowywaniu się akumulatora. UWAGA na wysokie napięcie --> to jest akurat wersja beztransformatorowa bez pełnej separacji galwanicznej --> zabezpieczona silnie przed katastrofą typu "podanie napięcia sieciowego na akumulator", ale nie ma tu zabezpieczenia przed niefrasobliwością/błędami montażowymi tej osoby, co sobie toto zmontuje. Przed pierwszym podłączeniem do akumulatora proszę toto przetestować miernikiem uniwersalnym i sprawdzić, czy ma na wyjściu odpowiednie napięcie (nie więcej niż kilkanaście* wolt) oraz natężenie (kilkanaście mA). * 13.8 V do 14 V powinno być idealne "jak w mordę strzelił"; 12.6 V to absolutne minimum i lepiej nie schodzić aż tak nisko Osoby bardziej ostrożne lub mniej doświadczone powinny zbudować sobie taki układzik według innego i bezpieczniejszego projektu Pana Janikowskiego (wersja nr 2 z zasilaniem z małego transformatorka, czyli z pełną separacją galwaniczną; więcej na stronie autora schematu: bc107.republika.pl). UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! opracowanie: Mariusz Janikowski (bc107.republika.pl)
Teoria, wzory, schematy, varia  - NF-Verstrker 200 mW 1973_2.png
Lista elementów, parametry wzmacniacza oraz projekt i ob ...
Lista elementów, parametry wzmacniacza oraz projekt i obsadzenie płytki drukowanej do powyższego. Es handelt sich um einen normalen, vierstufigen, gleichspannungsgekoppelten NF-Verstärker mit einer Gegentaktstufe für etwa 200 mW NF-Ausgangsausgengsleistung. Durch die Gleichspannungskopplung bestimmt der Arbeitspunkt des Eingangstransistors die Arbeitspunkte aller weiteren Transistoren. Der Arbeitspunkt kann mit dem Widerstand R1 eingestellt werden und zwar so, dass der Emitter in der Endstufe, also der Pluspol des Kondensators C5 etwa die halbe Betriebsspannung erhalten. Die Gesamtverstärkung kann mit dem Gegenkopplungswiderstand R4 beeinflusst werden. Sein Wert wird ausprobiert, dass gerade keine NF-Selbsterregung auftritt. Die zugeführte Gleichspannung wird über R10 und C6 zusätzlich gesiebt. Punkt pracy tranzystorów końcowych ustawia się poprzez dopasowanie wartości rezystora R1 - między emiterami tych tranzystorów (to jest na biegunie dodatnim kondensatora C5) ma być połowa napięcia zasilania. Wzmocnienie można regulować wartością rezystora R4 (można więc posiłkować się również potencjometrem wstawionym w jego miejsce). opracowanie: DJ4UF (Eckart Moltrecht)
w dodatku z pełną regulacją barwy dźwięku zasilanie "normalne" (tzn. niesymetryczne) plik w formacie *.djvu źródło: TSM / elektroda.pl
zasilanie symetryczne źródło: elektroda.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - zasilacz stabilizowany 0-30V 0-10A_1.gif
Tylko jeden prosty "scalak" i 5 tranzystorów, T2-T5 na o ...
Tylko jeden prosty "scalak" i 5 tranzystorów, T2-T5 na odrębnych i odizolowanych od siebie radiatorach (wzgl. na jednym wspólnym, o ile użyjemy podkładek mikowych). Możliwe także użycie małego cichego "wiatraczka". UWAGA NA WYSOKIE NAPIĘCIE!!! opracowanie: maciekre@aol.co.uk
Teoria, wzory, schematy, varia  - zasilacz do diody laserowej z nagrywarki DVD_1.gif
ma być 250 mA ŚWIATŁO LASEROWE MOŻE USZKODZIĆ WZROK!! ...
ma być 250 mA ŚWIATŁO LASEROWE MOŻE USZKODZIĆ WZROK!!! źródło: elektroda.pl
Teoria, wzory, schematy, varia  - zasilacz do diody laserowej z nagrywarki DVD_2.png
ma być 250 mA ŚWIATŁO LASEROWE MOŻE USZKODZIĆ WZROK!! ...
ma być 250 mA ŚWIATŁO LASEROWE MOŻE USZKODZIĆ WZROK!!! źródło: elektroda.pl
więcej plików z tego folderu...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin
W ramach Chomikuj.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności