Сотовая поливалка для цветов

Может быть кому-то схема покажется при­митивной, но она работает! Нужен ста­рый сотовый телефон с гарнитурой, не­сколько деталей, и насос стеклоомывателя от автомобиля.

И так, с телефон­ного капсюля гарни­туры подаем сигнал на диодный детектор. Далее – транзисторный ключ с реле на выходе. А реле управляет питанием насоса.

Чтобы полить цветы нужно позвонить на сотовый телефон. Сигнал вызова выпря­мится детектором VD1-VD2 в постоянное напряжение, которое откроет ключ VT1-VT2. Реле включит насос, и тот станет накачивать поливочную жидкость в горшки. Продолжи­тельность накачки равна времени, пока вы держите вызов. То есть, если вы знаете, что на полив нужно, например, 10 секунд, то вы звоните и эти 10 секунд слушаете гудки. Затем сбрасываете вызов. Полив окончен.
[Читать далее...]

Таймер управления освещением

Получилось так, что в экстренном порядке потребовался тай­мер, который бы мог включать и выклю­чать свет в заданное время. Нужна была «поделка выходного дня», то есть работо­способное устройст­во, которое можно собрать за один вечер. После изуче­ния доступной лите­ратуры и того, что предлагает торговая сеть, стало ясно, что схема электронных часов-таймера на микроконтроллере или дискретных элементах потребует значительного времени на разра­ботку и сборку, поиск деталей, и обойдется относительно дорого.

В то время, как при­обрести готовые электронные часы – будиль­ник китайского производства можно за практически символическую цену. В резуль­тате получился таймер, состоящий из двух электронных часов-будильников, триггера и выходного ключа на 220V Схема показана на рисунке BY1 и BY2 – это те самые цифровые будильники. Каждый работает от своего элемента питания (делать общее питание показалось бессмысленным). Будильники подверглись передел­ке. Нужно вскрыть корпус и отключить от печатной платы звукоизлучатели. В  будильниках звукоизлучатели были пьезо­электрические, с включенными параллельно им дросселями. Похоже что эти дроссели служат для увеличения амплитуды напря­жения на пьезоэлектрических «пищалках», так напряжение питания всего 1.5V.
[Читать далее...]

Двунаправленное сканирование по частоте в УКВ радиоприемнике на микросхеме TDA7088T

Микросхема TDA7088T и ее аналоги широко применяются в недорогих портативных УКВ ЧМ радиоприемниках используют ее в своих конструкциях и радиолюбители. Отличительной особенностью этой микросхемы явля­ется возможность автоматической на­стройки на станцию путем сканирова­ния диапазона. Помимо чисто конструк­тивного внешнего отличия приемника с автоматической настройкой от тради­ционного приемника с ручной настрой­кой (две кнопки вместо ручки переменного конденсатора), такое решение обладает важ­ным достоинством: при до­статочном уровне сигнала на входе приемника настройка на выбранную станцию поддержи­вается автоматически с помо­щью встроенной в микросхему системы автоподстройки часто­ты (АПЧ).

Однако есть и определенный недостаток — в типовой схеме включения этой микросхемы в режиме автоматической настройки возможно только однонаправленное сканирование «вверх» по диапазону. В результате пользоваться таким приемником ока­зывается неудобно. Например, в Моск­ве в диапазоне УКВ-2 (87,5… 108 МГц) работают несколько десятков радио­станций. Поэтому для перестройки на соседнюю радиостанцию, работающую на более низкой частоте, необходимо кнопкой «Reset» сбросить настройку на начало диапазона и только затем, последовательно нажимая на кнопку «Scan» несколько десятков раз, настро­иться на требуемую радиостанцию. Нередко при кратковременном нажатии на эту кнопку приемник не успевает перестроиться, и ту же станцию систе­ма АПЧ захватывает повторно. При слишком длительном нажатии или при слабом сигнале приемник может «про­скочить» радиостанцию, и тогда про­цесс настройки приходится начинать заново.
[Читать далее...]

Ламповый УМЗЧ с импульсным БП

Здесь применяется  импульсный блок питания от отечест­венного телевизора. В случае примене­ния в усилителе комбинированных ламп 6Ф5П напряжения +125 В оказалось достаточно для анодных цепей этих ламп, а напряжение 6,3 В для накала катодов было получено от небольшого сетевого трансформатора серии ТС. К усилителю подключил УКВ приемник, и как оказалось, в связке такая аппарату­ра работает хорошо.

Чтение статей  способст­вует появлению новых взглядов на известные технические решения и дает импульс к неожиданным сочета­ниям известных (в ряде случаев гото­вых) узлов — например, мысль использовать блок питания от уста­ревшего компьютера для лампового усилителя. В таких блоках есть стаби­лизация напряжения, а низкочастот­ные пульсации напряжения питания существенно меньше, чем в обычных. Применение ИБП со стабилизацией принципиально изменяет качество фильтрации питающих напряжений в ламповом усилителе.

Однако на выходах компьютерных блоков питания нет напряжения выше 12 или 18 В (в ноутбуках). Поэтому для получения напряжения, которое необ­ходимо для анодного питания (и срав­нимо с выпрямленным напряжением сети в первичной цепи импульсного преобразователя), решено использо­вать трансформатор из подобного пре­образователя, включив его как повы­шающий. Это обеспечивает гальвани­ческую развязку от питающей сети. На рис. 1 показана схема доработки блока питания.

Здесь трансформатор Т2 — им­пульсный, применяемый в БП компью­тера (нумерация элементов на схеме условная). Его подключают низковольт­ной обмоткой к вторичным обмоткам трансформатора Т1 инвертора ИБП. При подключении обмотки III трансфор­матора Т2 к обмоткам II и III Т1, исполь­зуемым для питания выпрямителя напряжения +12 В, на обмотке I полу­чится напряжение около 200 В. Если подключиться к пятивольтовой обмотке трансформатора инвертора (на схеме обмотка II), то после выпрямления дио­дами VD1—VD4 получится около 300 В, т. е. практически равное выпрямленно­му напряжению сети.
[Читать далее...]

Автоматическая вытяжка для лобзика

Электрический лобзик – один из популярнейших сейчас сто­лярных инструментов. Им мож­но не только выпиливать по фа­нере. но и пилить гипсокартон, ламинат, ДВП, МДФ и даже просто не очень толстые доски. В отличие от ручного лобзика с пилкой – струной, это полно­ценная электропила, обладаю­щая достаточной произво­дительностью и прочностью. Но… из-за быстрого движения пилки, особенно при распилке недревесины, опилки получа­ются очень мелкими, – практи­чески пыль.

Пыль, которая заполняет все пространство вокруг, попадает в нос. глаза. Во многих лобзиках для отсоса опилок есть специальный канал внизу корпуса, в который нужно подсоединить шланг от системы вен­тиляции цеха, в котором происходит работа. В домашних или гаражных условиях такой вентиляции нет. Но её можно устроить при помощи обычного бытового пылесоса. Правда, шланг пылесоса не всегда подходит, но можно сделать переходник из ПВХ-трубы. Однако речь не об этом, а о том, как организовать синхронное включение пыле­соса и лобзика. Ведь, обычно пилить прихо­дится не все время, а с перерывами на раз­метку подготовку заготовки, установки её на место и др. Если пылесос будет работать все это время, это не только повышенный расход электричества, но сильно раздражающий шум от постоянно работающего пылесоса. Нужно сделать схему, которая включала бы пылесос синхронно с лобзиком.
[Читать далее...]

Страница 1 из 79 12345102030...Последняя»