Электронно механическая удочка
Материал предоставлен журналом Радиолюбитель
Рыболовы знают, как важно не упустить момент начала клева и вовремя подсечь рыбу. Предлагаемое устройство способно решать эту задачу самостоятельно. Оно производит автоматическую подсечку рыбы, что значительно повышает эффективность лова.
Импульсный регулятор напряжения для низковольтных электропаяльников
Импульсный стабилизированный регулятор напряжения, схема которого показана на рисунке, предназначен для питания электропаяльников на номинальное напряжение 6 В мощностью до 15 Вт и 12В мощностью до 25 Вт. Кроме этого, устройство можно использовать как стабилизированный блок питания различной радиоаппаратуры напряжением 5. .14 В, потребляющей ток до 2 А. Источником питания регулятора может служить сетевой трансформатор с выпрямителем в цепи вторичной обмотки.
Импульсные блоки питания на микросхеме LM2577
Широкое распространение получили импульсные DC/DC-блоки питания, ввиду их более высокого КПД по сравнению с линейными. Хотя они и уступают линейным в меньшей стабильности выходного напряжения, но при значительном изменении входного напряжения на них рассеивается меньшая мощность. Производится довольно широкая номенклатура различных микросхем, на основе которых возможно выполнение подобной задачи. В данной статье рассмотрены практические схемы двух блоков питания на основе микросхемы LM2577T-AJI.
Проектирование маломощных ИИП на микросхеме LNK501 с помощью программы VDS
Микросхема LNK501 весьма удобна для построения импульсных блоков питания мощностью до 5 Вт. Но рекомендуемая фирмой-производителем программа автоматического проектирования PIXIs Designer имеет ограничения, которые не позволяют полностью использовать возможности этой микросхемы. Автор предлагаемой статьи успешно преодолел эти ограничения - рассчитал импульсный трансформатор по другой программе - VIPer Design Software, предназначенной для микросхем VIPer.
Инвертор для асинхронного двигателя
Предлагаемый инвертор состоит из микроконтроллера, узла защиты от превышения допустимого тока нагрузки и мощных коммутаторов напряжения на IGBT. управляемых специализированными микросхемами-драйверами.
Защита от тока утечки
Разработанное автором много лет назад и описанное в статье "Защита от тока" ("Моделист-конструктор", 1981, № 10, с. 29, 30) защитно-отключающее устройство срабатывало при появлении на незаземленном металлическом корпусе защищаемого прибора напряжения более 24 В относительно земли. Сегодня заземление корпусов приборов стало обязательным и представляется более правильным контролировать ток в заземляющем проводе. В случае нарушения изоляции между корпусом и сетью допустимое значение этого тока (4... 10 мА) будет превышено, что и послужит сигналом к отключению неисправного прибора от сети.
Устройство дистанционного управления нагрузками
Устройство предназначено для дистанционного управления нагрузками по телефонной линии или по каналам GSM. Оно подключается к телефонной линии или к сотовому телефону, поддерживающему управление АТ-командами (например, Siemens C35). Так же предусмотрена возможность подключения устройства к охранной системе Lock GSM, что позволяет использовать общий для обоих устройств GSM терминал. На принципиальной схеме указаны, а на печатной плате предусмотрены элементы для последующей модернизации устройства и обеспечивающие его совместимость с любыми версиями прошивок.
Электронный блок зажигания для бензопилы
Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.
Фазовый регулятор мощности
Для регулировки мощности создано немало схем, но радиолюбители продолжают эксперименты в поисках оптимальной. Существующие схемы ФАЗОВОЙ регулировки мощности, хоть и привлекают своей простотой, но обладают одним существенным недостатком - при изменении сетевого напряжения приходится заново подбирать режим управления симистором для данной мощности. К тому же, согласитесь, регулировать мощность потенциометром неудобно, особенно если приходится периодически возвращаться к ранее заданным режимам.
Простой импульсный преобразователь напряжения для БП телевизора
Уже очень много лет в телевизорах применяют блоки питания, представляющие собой импульсные источники, преобразующие высокое постоянное напряжение (примерно 300 В) в ряд тоже постоянных выходных напряжений других (обычно меньших) значений, например, 125, 60, 25, 15 В и др. Высокое напряжение получают из переменного (50 Гц) сетевого 220 В, используя двухполупериодный выпрямитель, а выходные напряжения - из импульсных, относительно высокой частоты следования (десятки килогерц), формируемых в основном на вторичных обмотках трансформатора питания. Между указанными узлами включен довольно сложный импульсный преобразователь, задающая часть которого собрана на микросхеме или транзисторах, которые нередко выходят из строя. И не всегда удается сразу найти необходимые новые детали для замены неисправных.
Автоматическое восстановление показаний электронных часов
В последнее время в жилых домах довольно часто случаются аварийные отключения электроэнергии. В результате искажаются показания электронных часов, не имеющих энергонезависимого режима работы. Это приводит к путанице и утомляет необходимостью частой установки правильного времени. Особые неудобства это доставляет, если сбой происходит ночью, поскольку в этом случае нельзя надеяться на своевременный сигнал будильника. Чтобы избавиться от подобных неудобств, автор предлагает изготовить разработанное им устройство автоматического восстановления правильных показаний часов.
Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А
Как известно, микросхема КР142ЕН19А — прецизионный аналог стабилитрона с регулируемым напряжением стабилизации, поэтому обычно используется в различных блоках питания. Однако она способна работать и в других радиолюбительских конструкциях, о которых рассказывается в статье.
Стабилизатор напряжения аккумуляторной батареи
При питании радиолюбительской аппаратуры от аккумуляторной батареи проблема состоит в том, что ее напряжение по мере разрядки снижается, выходная мощность трансивера заметно уменьшается, а при напряжении питания менее 11 В он и вовсе перестает работать. Эту проблему постарался решить немецкий радиолюбитель Георг Тиф (DK2GT). Свой стабилизатор, обеспечивший непрерывную работу трансивера в течение 10 часов в полевых условиях, он описал в июльском за 2009 г. номере журнала CQ DL (Tief G. Dreifacher Step-Up-Wandler. Stabile Spannungen fur den FieldDay).
Пускозарядное устройство с синхронным выпрямителем
На диодах мощных выпрямителей выделяется значительное количество тепла. Причина этого - неустранимое падение напряжения на р-n переходе выпрямительного диода, достигающее 0,5... 1 В. В предлагаемом устройстве применен синхронный выпрямитель, в котором диоды заменены полевыми транзисторами. Сопротивление их канала сток-исток в открытом состоянии всего несколько миллиом. Это значительно уменьшает падение напряжения и, следовательно, тепловыделение.
Зарядное устройство на микроконтроллере PIC12F675
Данное зарядное устройство (ЗУ) автоматизирует процесс зарядки аккумуляторов. Если аккумулятор не разряжен до напряжения 1 В, оно проведет его разрядку до этого напряжения и только потом начнется зарядка. По ее окончании ЗУ проверит работоспособность аккумулятора и, если он неисправен, подаст соответствующий сигнал.