Кт315Г технические характеристики: КТ315Г, Транзистор NPN 35В 0.1А 0.15Вт 250Мгц КТ13, Россия

Содержание

характеристики транзистора, аналоги и схемы

Кремниевый, маломощный и высокочастотный транзистор КТ315 (в простонародье «Пятнадцатый») — это биполярный npn транзистор родом из Советского Союза. В свое время был очень популярен и применялся практически в каждых схемах, за что был прозван “оранжевой чумой”. Выходил в желтом и оранжевом цветах, но имеются и розовые, и черные варианты. На данный момент он продолжает выпускаться, но уже в новых корпусах. Применяется в учебе у студентов и актуален у радиолюбителей, но его статистика уже давно неактуальна и приравнивается к слабой.

Схема КТ315

Схема достаточно простая. У транзистора корпус выполняется в трех видах: КТ-13 (уже не выпускают), КТ-26 (ТО-92) или КТ-46А. Их распиновка абсолютно идентична и приближена к самой первой версии. Сделаны они из пластмассы.

Распиновка КТ315

Следующим составляющим значиться три варианта вывода, выполненного из кремния: эмиттер, коллектор и база (необходимо подчеркнуть, что именно в таком порядке располагаются диоды).

Слева КТ315, справа КТ361

КТ315 в DataSheet

К сожалению, на официальном сайте DataSheet нет никакой информации про КТ315. Тем не менее, в русском сегменте DataSheet есть подробная информация о всех выпусках этого транзистора с подробными схемами и таблицами. Здесь можно найти все их значения.

КТ315 и КТ361

У рассматриваемого транзистора есть комплементарная пара или же усилитель — это КТ361. Их часто путают между собой. Главное отличие в том, что КТ361 — pnp транзистор (расположение их диодов аналогично, а также кремниевые выходы, чья полярность противоположна npn транзистору). Работают они совместно.

КТ361 в DataSheet

Так как они работают вместе, то нужно выделить и комплементарную пару. Как и КТ315, 361 нет на официальном сайте, но на его российском подразделении DataSheet есть все данные про этот транзистор и его подразделения.

Тыц по ссылке ))

Проверка работоспособности КТ315

Иногда КТ315 может быть нерабочим из-за пробитого или закороченного перехода, поэтому перед использованием стоит проверить его np-переходы мультиметром. Отрицательный щуп прикрепляется к базе, а положительный — на выбор (коллектор или эмиттер). Если диоды исправны, то их значения должны быть не близки нулю, а также отсутствие пищания мультиметра.

Проверка работоспособности КТ361

Поскольку эти транзисторы часто применяются вместе, то исправность КТ361 тоже нужно узнать. Очень важно запомнить, что КТ361 противоположен 315, из-за чего работа должна совершаться наоборот. Здесь отрицательный щуп прикрепляется к коллектору (или эмиттеру), а положительный — к базе. Показатели должны быть не близки к нулю, мультиметр не должен сигнализировать (как и в предыдущем разделе).

Характеристика КТ315

Несмотря на то, что КТ315 считается настоящим ветераном-транзистором, его характеристика даже на сегодняшний день является не самой худшей, а в свое время — настоящим прорывом. Развитие в сфере транзисторов повлияла на уход КТ315 с рынка.

Рассмотрим характеристику КТ315 в корпусе КТ-26 (ТО-92). В datasheet говорится, что:

  1. рабочая температура КТ315 от -45 °С до +100 °С;
  2. максимальное напряжение коллектор-база равняется от 20 В до 40 В;
  3. предельное напряжение коллектор-эмиттер равняется от 20 В до 60 В;
  4. наивысшее напряжение эмиттер-база равняется 6 В;
  5. максимальный постоянный ток коллектора равен 100 мА, но у КТ315Ж1 и у КТ315И1 — 50 мА;
  6. рассеиваемая мощность коллектора равна 150 мВТ, а у КТ315Ж1 и у КТ315И1 — 100 мВТ.

Электрическая характеристика

Как и говорилось, “оранжевая чума” достаточно неплоха в работе, но ее показатели слишком отстают ее конкурентов (чего только стоит работа при максимальной температуре в +100 °С, что очень мало).

Электрические характеристики будут проанализированы с условием, что температура окружающей среды будет равна +25 °С.

  • Обратный ток коллектора от 0,5 нА до 0,6 нА;
  • Обратный ток эмиттера от 3 мкА до 50 мкА;
  • Напряжение насыщения коллектор-эмиттер от 0,4 В до 0,9 В;
  • Напряжение насыщения база-эмиттер от 0,9 В до 1,35 В;
  • Емкость коллекторного перехода — 7 пФ, у КТ315Ж1 — 10 пФ, у КТ315И1 — 10 пФ;
  • Граничная частота коэффициента передачи тока — 250 МГц;
  • Постоянная времени цепи обратной связи от 300 пс до 1000 пс.

Классификация

Всего насчитывается 10 видов КТ315 (от А1 до Р1). Они различаются по своим показателям, например, напряжение насыщения коллектор-эмиттер у А1 составляет 25 В, а у В1 — 40 В. Всю остальную информацию можно посмотреть в этой таблице.

Маркировка

КТ315 отличает не только его внешний вид, но и отметка. Она сосредоточена в цифро-буквенном значении (нужно выделить, что буква всегда расположена в левом углу), а у тех, кто отличался повышенной надежностью и использовался для компьютеров, телевизоров и т.д., рядом с маркировкой стояла точка. Как говорилось ранее, два кремниевых транзистора очень легко спутать. Чтобы этого избежать, важно обратить свое внимание на описываемый пункт. Какая маркировка у КТ315 понятна, а у КТ361 она отличается тем, что буква размещена посередине самого корпуса.

Драгметаллы в КТ315

Несмотря на то, что диоды состоят из кремния, в СССР до 1984 года на них наносили позолоту. После этого года ее становится меньше. В 2003 году в одном из справочников по радиоэлементам появилась информация, что золото на ножках составляет 0,0003142 грамма. В современном варианте золота нет вообще.

Аналоги КТ315

У транзистора имеется как отечественная замена, так и заграничная. Начнем с первой. Это КТ3102 (ТО-92). Он тоже кремниевый, с npn структурой, но с большей температурой (до +150 С), другим расположением диодов и более высокими электрическими возможностями. Можно сказать, что они, относительно, одинаковы.

Иностранные заменители: ВС547 (npn, высокочастотный (примерно в 300 МГц, когда у КТ315 — 250 МГц), расположение диодов как у КТ3102, температура до +150 С), PN2222 (300 МГц, цоколевка соответствует предыдущей, остальные характеристики примерно одинаковы с КТ315), 2SC9014 (температура от -55 С до +150 С, 270 МГц). Раньше зарубежные транзисторы выходили с корпусом КТ-13, но на данный момент таких уже не существует.

Мультивибратор на КТ315

Мультивибратор — это генератор широкой импульсной модуляции (или коротко ШИМ). Получается, что генератор будет выдавать сигнал либо постоянного плюса, либо постоянного минуса.

Принцип действий заключается в попеременном поступлении тока то к одному, то к другому светодиоду (их два). Частоту каждого из них можно менять (если резисторы будут разными, то и включение светодиодов тоже будет отличаться). Данная схема работает от напряжения 1,7 В до 16 В. Чтобы запустить схему понадобиться 3,2 В (этого будет достаточно, чтобы увидеть деятельность светодиодов).

Принцип работы элементарен: когда один ключ замкнут, другой — разомкнут (отсюда и идет переменное мерцание), и наоборот. За время световых мельканий отвечает RC-цепь (конденсатор и резистор). Эмиттеры подключаются к минусу, а резисторы и светодиоды — с плюсом. Видно, что схема является двухкаскадным усилителем, но необычным. Здесь видно, что контакты перекрещиваются, из-за чего образуется положительная обратная связь.

Стоит отметить, что схема парная (2 конденсатора, 2 резистора, (2 RC-цепи), 2 светодиода), а вот значения транзисторов могут отличаться (от 220 Ом до 300 Ом), в таком случае схема все равно будет работать.

Надежная функциональность мультивибратора зависит от более высокого сопротивления одного из резисторов.

Отметим, что, чем больше сопротивление на переменном резисторе, тем больше будет мигать светодиод.

Усилитель на КТ315

Для создания усилителя, представленного на схеме, нужен один КТ315, один конденсатор (1 мкФ), один резистор и mini Jack.

На схеме видно, что отрицательное питание и один из двух ходов mini Jack надо припаять к эмиттеру (левая ножка).

Ко второму ходу mini Jack присоединяем “плюсом” конденсатор, а его “минус” припаиваем к базе. Дальше мы переходим к резистору. Одна его сторона должна быть прикреплена к первому колоночному проводу (другой ход колоночного провода — к коллектору), а второй — к отрицательному ходу конденсатора. К соединению провода от колонки и резистора добавляется плюсовой провод.

Теперь можно вставлять разъем в колонку и наслаждаться улучшенным и громким звуком.

Интересные возможности КТ315

  1. Если включить эмиттер в обратном направлении, то можно получить стабилитрон с минимальным током от 1 мкА до 1 млА;
  2. Соединение базы и коллектора дает стабилитрон на 0,4 В по 0,45 В или датчик температуры с чувствительностью -2,2 мВ/градус;
  3. Деление базы через делитель позволит регулировать датчик температуры.

Приобрести эти транзисторы можно на площадке АлиЭкспресс по ссылке.

Транзистор кт361 характеристики, цоколевка, маркировка и зарубежные аналоги

Содержание:

  • Транзисторы КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315И, КТ315Ж.
      • Наиболее важные параметры.
      • Зарубежные аналоги транзисторов КТ315.
  • Распиновка
  • Маркировка транзисторов КТ315 и КТ361
  • Режимы работы в схеме с ОЭ
  • Маркировка
  • Транзисторы — купить… или найти бесплатно.
  • Историческая справка
  • Маркировка
    • Цветовая
    • Кодовая
    • Нестандартная
  • Характеристики
    • Максимальные характеристики
    • Основные электрические параметры
    • Классификация
    • Комплементарная пара
  • Технические характеристики
    • Предельно допустимые
    • Типовые электрические
    • Особенности работы
    • Аналоги
    • Маркировка
  • Проверка мультиметром
  • Таблица 1 – Краткие технические характеристики транзисторов КТ361, КТ361-1, КТ361-2 и КТ361-3
  • Интересные факты

Транзисторы КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315И, КТ315Ж.

Т ранзисторы КТ315 — кремниевые, маломощные высокочастотные, структуры — n-p-n. Корпус пластиковый — желтого, красного, темно — зеленого, оранжевого цветов. Масса — около 0,18г. Маркировка буквенно — цифровая, либо буквенная. Цоколевка легко определяется с помощью буквы, обозначающей подкласс транзистора. Она распологается напротив вывода эмиттера. Вывод коллектора — посередине, базы — оставшийся, крайний.

Наиболее широко распространенный отечественный транзистор. При изготовлении КТ315 впервые массово была применена планарно — эпитаксиальная технология. На пластине из материала n — проводимости формировался участок базы, проводимостью — p, затем, уже в нем — n участок эмиттера. Эта технология способствовала значительному удешевлению производства, при меньшем разбросе параметрических характеристик, по тому времени — довольно высоких.

Благодаря плоской форме корпуса и выводов КТ315 хорошо подходит для поверхностного монтажа. Таким образом, применение КТ315 позволило в свое время значительно уменьшить размеры элементов ТТЛ советских ЭВМ второго поколения. Область применения КТ315 черезвычайно широка, кроме элементов логики это — низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные усилители, генераторы, все что сотавляло основу огромного количества бытовых и промышленных электронных устройств советской эпохи.

Разработка КТ315 была отмечена в 1973 г. Государственной премией СССР. Примечательно, что КТ315 до сих пор производятся в Белоруссии, в корпусе ТО-92.

Наиболее важные параметры.

Граничная частота передачи тока — 250 МГц. Коэффициент передачи тока у транзисторов КТ315А, КТ315В, КТ315Д — от 20 до 90. У транзисторов КТ315Б,КТ315Г,КТ315Е — от 50 до 350. У транзистора КТ315Ж, — от 30 до 250. У транзистора КТ315Ж, не менее 30.

Максимальное напряжение коллектор — эмиттер. транзистора КТ315А — 25в. Транзистора КТ315Б — 20в, транзистора КТ315Ж — 15в. У транзисторов КТ315В, КТ315Д — 40 в. у транзисторов КТ315Г, КТ315Е — 35 в. У транзистора КТ315И — 60 в.

Напряжение насыщения база — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы — 2 мА: У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 1,1 в. У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1,5 в. У транзисторов КТ315Ж — 0,9 в.

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе коллектора 20 мА, а токе базы 2 мА: У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г — 0,4 в. У транзисторов КТ315Д, КТ315Е — 1 в. У транзисторов КТ315Ж — 0,5 в.

Максимальное напряжение эмиттер-база — 6 в.

Обратный ток коллектор-эмиттер при предельном напряжении : У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 1 мкА. У транзисторов КТ315Ж — 10 мкА. У транзисторов КТ315И — 100 мкА.

Обратный ток коллектора при напряжении колектор-база 10в — 1 мкА.

Максимальный ток коллектора. У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 100 мА. У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 50 мА.

Емкость коллекторного перехода при напряжении коллектор-база 10 в, не более: У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г,КТ315Д, КТ315Е, КТ315И — 7 пФ. У транзисторов КТ315Ж — 10 пФ.

Рассеиваемая мощность коллектора.

У транзисторов КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е — 150 мВт. У транзисторов КТ315Ж, КТ315И — 100 мВт.

Зарубежные аналоги транзисторов КТ315.

Прямых зарубежных аналогов у КТ315 нет. Наиболее близкий аналог(полное совпадение параметров) транзистора КТ315А — BFP719.

Аналог КТ315Б — 2SC633. Параметры этих транзисторов в основном совпадают, но у 2SC633 несколько ниже граничная частота передачи тока — 200МГц.

Аналог КТ315Г — BFP722, КТ315Д — BC546B

Распиновка

Транзистор кт603: кт603а, кт603б, кт603в, кт603г, ке603д, кт603е

В советское и перестроечное время производился в корпусе КТ-13, который никогда не использовался зарубежными производителями. Притом, что КТ315 рабочая лошадка советской радиопромышленности. В наши дни, его продолжают выпускать в корпусе КТ-26 (TO-92) и КТ-46А (SOT-23), а так же в ограниченных количествах в КТ-13. Посмотрите внимательней на фотографии цоколевки КТ315 в разных корпусах и на буквы обозначающие назначение его электродов. 

Несмотря на внешние различия транзисторов, их распиновка совпадает. Так, если смотреть на маркировку любого из них, то электроды слева на право будут всегда иметь следующее назначение: эмиттер (Э), коллектор (К) и база (Б), соответственно. Исходя из этого, становится понятной аббревиатура из трех букв «ЭКБ», которая встречается на технических форумах.

Маркировка транзисторов КТ315 и КТ361

Транзистор кт815б

Именно с КТ315 началось кодированное обозначение отечественных транзисторов. Мне попадались КТ315 с полной маркировкой, но гораздо чаще с единственной буквой из названия смещенной чуть левее от центра, справа от буквы был логотип завода выпустившего транзистор. Транзисторы КТ361 тоже маркировались одной буквой, но буква располагалась по центру и слева и справа от неё были тире.

И конечно у КТ315 есть зарубежные аналоги, например: 2N2476, BSX66, TP3961, 40218.

34 thoughts on “ КТ315 цоколевка, КТ315 параметры, КТ315 характеристики ”

Да уж, легендарная рыжая пара! Попытка, завещанная легендарной личностью — а мы, пойдем другим путем. Не удалось, а жаль. Это-ж надо было додуматься, такие неудобные выводы сделать, позволяющие изгиб только в одном направлении: это, наверное, не инженерное, а политическое решение ) Но несмотря на это, а может и благодаря этому, да плюс яркий праздничный цвет… самый яркий, антуражный, стильный, брутальный и незабываемый! Я бы дал ему и Оскара и Нобелевку сразу. После смены прикида — обыкновенная, посредственная деталь, в ряду тысяч похожих ( ЗЫ Корпус изменился потому, что производственное оборудование, со временем, заменили на импортное, а их станки на такую конфетку не рассчитаны.

Не в том была беда что выводы формовались только в одной плоскости (например в корпусах TO-247 выводы тоже плоские), а в том что они были широкие (ширина 0,95 мм, толщина 0,2 мм) и расположены близко (зазор 1,55 мм). Разводить плату было очень неудобно — дорожку между выводами не пропустишь, да и сверлить под КТ-13 нужно было сверлом 1,2 мм. Под другие компоненты хватало 1 мм или даже 0,8 мм. КТ315 был первым отечественным транзистором изготовленным по эпитаксиально-планарной технологии, потом, через пару десятков лет он уже стал посредственным в ряду более молодых собратьев. И конечно в 80-х вместо КТ315 / КТ361 удобнее было поставить КТ208 / КТ209, КТ502 / КТ503 или КТ3102 / КТ3107 в зависимости от того какие задачи перед транзистором стояли. И я сомневаюсь что корпус КТ-13 был отечественным изобретением, вроде как существовали японские детали в таких корпусах, так что скорее всего неудачно переняли чужой опыт…

Восток дело тонкое… В середине прошлого века шла упорная борьба сверхдержав за перераспределение сфер влияния. Кто-то, Японии — бомбы, а кто-то — технологии. А хитрые японцы, принимали любую помощь и хватали все, что давали… Потом, естественно, выбрали лучшее, а значит, технологичное. Они, люди нетворческие, победила — Техно-Логичность ) СССР им не только первый радиозавод построил, но и первый автозавод, к примеру. В дальнейшем, выпускаемые автомобили стали отличаться от наших не меньше радиодеталей. Вопрос приоритетности тут спорный, из-за интернациональной дружбы и совместности тогдашних разработок.

СССР зарубеж продавал лицензии на производство КТ315, видимо и японцы тоже купили такую. А в Польшу так вообще целую линию по производству КТ315 из Воронежа отдали. Видимо по программе поддержки стран соц лагеря.

Сомневаюсь, в Польше в конце 70-х уже всё было на BC148, BC238 и т.п.

Режимы работы в схеме с ОЭ

Модификация электрона 104

Работу полупроводниковых устройств интересно анализировать с помощью входных/выходных вольт-амперных характеристик (ВАХ). На них видно изменение значений параметров, от которых зависит его состояние: в каких случаях он открывается, когда происходит усиление сигнала и др. На рисунке представлены графики ВАХ для схемы включения КТ315Г с общим эмиттером (ОЭ), на её выход подано постоянное питание Uп. Разберемся как она работает в таком режиме. 

Если транзистор используется в качестве электронного ключа, то в закрытом состоянии (режим отсечки) базовое напряжение на входе (UБЭ) не должно превышать 0.5 В. Токи базы IБ и коллектора IК незначительные, т.е. практически отсутствуют.

Для открытия транзистора (режим насыщения) необходимо поднять входное напряжение UБЭ с 0. 6 до 0.8В. Этим нужно добиться увеличения базового тока IБ максимум до 2 мА, путем снижения сопротивления переменного ограничительного резистора RБ. При этом IК может расти до 100 мА, а UКЭ на p-n-переходе должно находится на уровне до 0.4 В.

В промежутке между открытым и закрытым состоянием транзистор используется как усилитель слабых сигналов – активный режим. Используя эту информацию можно создавать интересные схемы с этим устройством. Например такие, как в представленном видеоролике.

Маркировка

По маркировке кт315 можно точно понять, что перед нами именно он, рассмотрим его в корпусе КТ13. Он имеет цифробуквенное обозначение и может отличается от своих собратьев цветом. Чаще всего встречается в оранжевом исполнении. В правом верхнем углу корпуса размещен знак завода-изготовителя, а в левом группа коэффициента усиления. Под условными обозначениями группы и предприятия-изготовителя указана дата выпуска. Вот их фотографии во всем цветовом разнообразии.

Устройства в таком исполнении до 1986 года имели золоченные контакты. После 1986 года количество содержания драгметаллов в них значительно снизилось. А в современных устройствах его практически нет. Усовершенствованный KT315 выпускается в корпусах для дырочного КТ-26 (TO-92) и поверхностного монтажа КТ-46А (SOT-23). На фотографии пример такого устройства — КТ315Г1 (TO-92).

Цифра «1», в конце указывает на современный КТ315(TO-92), а предпоследняя буква «Г» на группу, к которой относится транзистор из этой серии. На основе значений параметров в  группе, можно определить его основное назначение. Например, КТ315Н1 использовался ранее в цветных телевизорах, а KT315P и КТ315Р1 применялись в видеомагнитофонах «Электроника ВМ».

Транзисторы — купить… или найти бесплатно.

Где сейчас можно найти советские транзисторы? В основном здесь два варианта — либо
купить, либо — получить бесплатно, в ходе разборки старого электронного хлама.

Во время промышленного коллапса начала 90-х, образовались довольно значительные
запасы некоторых электронных комплектующих. Кроме того, полностью производство отечественных электронных никогда не прекращалось и не прекращается по сей день.
Это и обьясняет тот факт, что очень многие детали прошедшей эпохи, все таки
— можно купить. Если же нет — всегда имеются более-менее современные импортные аналоги.
Где и как проще всего купить транзисторы? Если получилось так, что поблизости от вас нет специализированного магазина, то можно попробовать приобрести необходимые детали, заказав их по почте.
Сделать это можно зайдя на сайт-магазин, например -«Гулливер».

Если же у вас, имеется какая-то старая, ненужная техника — сломанные телевизоры, магнитофоны, приемники и.

т. д — можно попытаться добыть транзисторы (и другие детали) из него.
Проще всего обстоит дело с КТ315. В любой промышленной и бытовой аппаратуре и с середины 70-х годов двадцатого века и заканчивая началом 90-х его можно встретить практически
повсеместно.
КТ3102 можно найти в предварительных каскадах усилителей магнитофонов
— «Электроника», «Вега», «Маяк», «Вильма» и. т. д.
КТ817 — в стабилизаторах блоков питания тех же магнитофонов, иногда в оконечных
каскадах усилителей звука (в магнитолах Вега РМ-238С,РМ338С и. т. п)

На главную страницу

Использование каких — либо материалов этой страницы,
допускается при наличии ссылки на сайт «Электрика это просто».

Историческая справка

Созданию первого транзистора по планарной технологии способствовали знания и опыт, полученные СССР при разработке интегральных микросхем. Их разработка в 60-е годы велась в НИИ «Пульсар», НИИ-35 и различных опытно-конструкторских бюро на предприятиях советской промышленности. В 1962 году в НИИ «Пульсар» перешли на планарную кремневую технологию, которая в последующем дала жизнь КТ315.

Небольшой временной период от разработки до серийного выпуска этого устройства, позволяет судить о высоком уровне развития электронной промышленности СССР в те времена. Судите сами, на сколько быстро и оперативно это было сделано. В 1966 г. министр энергетической промышленности Шокин А.И. узнал о появлении в США технологии промышленного изготовления транзисторов по планарной технологии. Уже в 1967 г. Фрязинский завод полупроводниковых приборов так же начинает выпускать первый в СССР высокочастотник в пластиковом корпусе, по аналогичной технологии – КТ315.

В 1968 г. начался выпуск первого электронного калькулятора — «Электроника-68», в котором насчитывалось около 400 транзисторов данного вида. А к 1973 он стал основой для разработки более 20 подобных полупроводниковых устройств. Примерно до начала 90-х годов КТ315 оснащалась почти вся отечественная электроника, так как, несмотря на свою дешевизну, он получился весьма надежным и технологичным. В настоящее время, в мире насчитывается более 7 миллиардов этих транзисторов. Они были выпущены не только в нашей стране, но и за рубежом по государственной лицензии от СССР.

Маркировка

Первые советские транзисторы серии кт3107 появились в 1977 году и маркировка у них была цветовая состоящая из четырех цветных точек. В последующем, с 1986 года использовалась кодовая маркировка.

Цветовая

На скошенной части корпуса, в верхнем левом углу будет нанесена светло-голубая точка. Цвет точки правее определяет групповую принадлежность: розовый – “а”; жёлтый – “б”; синий – “в”; бежевый –“г”; оранжевый – “д”; электрик – “e”; салатный – “ж”; зелёный – “и”; красный – “к”; серый – “л”. В нижней части цветовыми точками указывалась дата выпуска: месяц и год. Пример цветовой маркировки транзистора КТ3107А 1977 года выпуска.

Кодовая

Буквы и фигуры, согласно стандартной кодовой маркировке, наносятся белым цветом. КТ3107 обозначен белым равнобедренным треугольником, на скошенной стороне корпуса, сверху слева. Правее от фигуры буквой указана группа. В нижней части год выпуска и месяц соответственно. Месяц и год указывается цифрой или латинской буквой.

Нестандартная

Встречается и нестандартная цветовая и кодовая маркировки. При кодовой никаких особых правил нет. Просто надо запомнить, как транзистор выглядит в таких случаях.

В настоящее время, производители указывают на корпусе полное наименование модели и дату изготовления в соответствии с ГОСТ25486-82 и ТУ бКО.347.098 ТУ1.

Для определения версии транзисторов по информации на корпусе многие радиолюбители используют программу Color and Code 9.3.

Характеристики

Технические свойства этого биполярника на удивление хороши, даже по сегодняшним меркам. К сожалению, в даташит современного производителя КТ315, представлена только основная информация. В них не найти графиков, отражающих поведение устройство в различных условиях эксплуатации, которыми наполнены современные технические описания на другие подобные устройства от зарубежных производителей.

Максимальные характеристики

Максимальные значения допустимых электрических режимов эксплуатации КТ315 до сих пор впечатляют начинающих радиолюбителей. Например, максимальный ток коллектора может достигать уровня в 100 мА, а рабочая частота у некоторых экземпляров превышает заявленные 250 МГц. Его более дорогие современники из серии КТ2xx/3xx, даже имея металлический корпус, не могли похвастаться такими показателями. КТ315 был долгое время своеобразным техническим лидером, пока ему на смену не пришёл усовершенствованный КТ3102. Рассмотрим максимально допустимые электрические режимы эксплуатации КТ315, в корпусе ТО-92, белорусского ОАО «Интеграл». В конце обозначения таких приборов присутствует цифра «1».

Основные электрические параметры

Будьте внимательны, несмотря на свои достаточно хорошие характеристики, КТ315 не может конкурировать с современными устройствами по некоторым параметрам. Так у современной серии КТ315, как и 50 лет назад, относительно небольшой диапазон рабочих температур от — 45 до + 100°C. А коэффициент шума (КШ) достигает 40 Дб, что уже много для современного устройства, предназначенного для усиления в низкочастотных трактах.

Классификация

Кроме основных параметров, в техническом описании можно найти распределение устройств по группам. Таблица классификации дает представление о параметрах всей серии КТ315. Используя её можно подобрать нужное устройство, путем сравнения основных характеристик всей серии.

Комплементарная пара

У КТ315 имеется комплементарная пара – КТ361. Эти устройства довольно часто применялись вместе, особенно в бестрансформаторных двухтактных схемах. Совместное применение данной пары безусловно вошло в историю российской электроники.

Технические характеристики

Транзисторы КТ361 распределены по параметрам группам усиления и отличаются между собой преимущественно такими основными характеристиками: максимальное постоянное напряжения между выводами К-Э, К-Б (при RБЭ=10 кОм) от 20 до 50 В; статическим коэффициентом передачи тока (H21Э) от 20 до 350. При этом разброс возможного H21Э, даже в одинаково промаркированных устройствах, может значительно варьироваться. У них также разные напряжения между К-Э от 10 до 60 В, при обратном токе К-Э не более 1 мА. Другие значения параметров похожие и являются типовыми для всего семейства.

Предельно допустимые

Рассмотрим предельно допустимые параметры, характерные для серии КТ361:

  • напряжение между выводами Б-Э до 4В;
  • ток коллектора до 50мА;
  • мощность рассеивания: 150мВт, если Т>+100оС до 30мВт;
  • температуры: кристалла до 120 оС; окружающей среды – 60…+100 оС;
  • статический потенциал до 200 В.

При повышении нагрева устройства свыше +100 оС отдельные параметры ухудшаются. Особенно это сильно влияет на мощность рассеивания.

Типовые электрические

К типовым электрическим параметрам у КТ361 относятся:

  • граничная частота по H21Э (если UKЭ=10 В и IЭ=5 мА) более 250 МГц;
  • обратные токи: между К-Э (при RБЭ=10 кОм и максимальном UKЭ) до 1 мкА; коллектора (при UKБ=10В) до 1 мкА;
  • возможная емкость перехода на коллекторе-7. .9 пФ;
  • статический коэффициент усиления H
    21Э от 20 до 350.

Исходя из вышесказанного, КТ361 можно отнести к высокочастотным полупроводниковым триодам p-n-p-структуры малой мощности. В таблице представлены основные значения наиболее распространенных его групп.

Особенности работы

Из-за специфичной эпитаксиально-планарной технологии изготовления, КТ361 получился не столь хорош, как его «старший брат» КТ315. К основным его недостаткам можно отнести:

  • большой разброс значений H21Э;
  • в два раза меньший предельно допустимый коллекторный ток;
  • внезапно появляющиеся/пропадающие шумы.

Вместе эти транзисторы выгодней использовать при IК в районе 20…30 мА, в этот момент H21Э у них самый высокий. Но при одинаковых условиях и режимах эксплуатации КТ 361 выходит из строя быстрее. Как следствие альтернативу ему приходится искать чаще. Но многое зависит от схемы и её назначения.

Аналоги

Импортные аналоги для кт361 обычно подбирают из следующих устройств: BC556, 2N3905, BC557, BC308A, BC327, SS9012, 2N3906, Из отечественных в качестве замены можно рассмотреть: КТ3107, КТ502. В SMD-корпусе импортные ВС857, ВС858 и российский или белорусский КТ3129.

Маркировка

Первоначальная кодовая маркировка пластиковой упаковки КТ-13 состояла всего из одного символа, размещенного прямо по центру. Она могла запутать многих радиолюбителей, так как в начальный период производства (с 1967 г.) уже были похожие изделия в аналогичном исполнении, но с другими параметрами.

Поэтому с 1971г. обозначение группы коэффициента усиления по току у КТ361, состоящее всего из одной буквы, стали наносить посередине корпуса. Чуть ниже — дату выпуска. Данный транзистор легко отличить от КТ315, групповая принадлежность которого указана в левом верхнем углу на пластике. Таким образом, производители продолжают делать и сейчас.

Транзисторы в корпусе КТ-26 имеют полную цифро-буквенную маркировку и их идентификация обычно не вызывает трудностей.

Проверка мультиметром

С помощью мультиметра можно проверить кт315, да и собственно любой полупроводниковый триод в два этапа. На первом этапе надо посмотреть состояние p-n переходов между базой и другими выводами. Как известно, p-n переходы у транзистора представляют собой два диода. Для их проверки надо установить на мультиметре режим измерения для диодов.

Далее приложите положительный щуп «+» мультиметра к базе, а отрицательны «-» на любой из электродов. Если переходы рабочие, то падение напряжения на них должно быть в пределах 500-700 милливольт. При подключения тестера по другому, когда отрицательный щуп  установлен на базе,  на экране мультиметра должна отображается единица. Единица указывает на бесконечно большое сопротивление перехода. Если эти условия не выполняются, то транзистор не проходит первый этап проверки и считается не исправным.

На втором этапе проверяется проводимость между выводами коллектора и эммитера. Щупы прикладываются разными способами между этими электродами, при этом на мультиметре должна отображаться единица. Если это не так –полупроводниковый прибор не исправен.

Таблица 1 – Краткие технические характеристики транзисторов КТ361, КТ361-1, КТ361-2 и КТ361-3

Тип
Структура
PК max,
PК* т. max,
мВт
fгр,
МГц
UКБО max,
UКЭR*max,
В
UЭБО max,
В
IК max,
мА
IКБО,
мкА
h21э,
h21Э*
CК,
пФ
rКЭ нас,
Ом
rб,
Ом
τк,
пс
КТ361А
р-n-р
150 (35°С)
≥250
25
4
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361А1
р-n-р
150
≥150
25
4
100
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361Б
р-n-р
150 (35°С)
≥250
20
4
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361В
р-n-р
150 (35°С)
≥250
40
4
50
≤1
40…160 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤40
≤1000
КТ361Г
р-n-р
150 (35°С)
≥250
35
4
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤40
≤500
КТ361Г1
р-n-р
150
≥250
35
4
100
≤1
100…350 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤40
≤500
КТ361Д
р-n-р
150 (35°С)
≥250
40
4
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤250
КТ361Д1
р-n-р
150
≥150
40
4
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤250
КТ361Е
р-n-р
150 (35°С)
≥250
35
4
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤1000
КТ361Ж
р-n-р
150
≥250
10
4
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
50
≤100
КТ361И
р-n-р
150
≥250
15
4
50
≤1
≥250 (10 В; 1 мА)
≤9
50
≤1000
КТ361К
р-n-р
150
≥250
60
4
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤500
КТ361Л
р-n-р
150
≥250
20
4
100
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
КТ361М
р-n-р
150
≥250
40
4
100
≤1
70…160 (10 В; 1 мА)
≤7
КТ361Н
р-n-р
150
≥150
45
4
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤7
КТ361П
р-n-р
150
≥300
50
4
50
≤1
100…350 (10 В; 1 мА)
≤7
КТ361А2
р-n-р
150
≥250
25
5
100
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361А3
р-n-р
150
≥150
25
5
100
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361Б2
р-n-р
150
≥250
20
5
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361В2
р-n-р
150
≥250
40
5
50
≤1
40…160 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤40
≤1000
КТ361Г2
р-n-р
150
≥250
35
5
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤40
≤500
КТ361Г3
р-n-р
150
≥250
35
5
50
≤1
100…350 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤40
≤500
КТ361Д2
р-n-р
150
≥250
40
5
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤250
КТ361Д3
р-n-р
150
≥150
40
5
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤9
50
≤250
КТ361Е2
р-n-р
150
≥250
35
5
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
50
≤1000
КТ361Ж2
р-n-р
150
≥250
10
5
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
50
≤100
КТ361И2
р-n-р
150
≥250
15
5
50
≤1
250 (10 В; 1 мА)
≤9
20
≤1000
KT361K2
р-n-р
150
≥250
60
5
50
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤7
20
≤500
КТ361Л2
р-n-р
150
≥250
20
5
100
≤1
50…350 (10 В; 1 мА)
≤9
KT361M2
р-n-р
150
≥250
40
5
100
≤1
70…160 (10 В; 1 мА)
≤7
КТ361Н2
р-n-р
150
≥150
45
5
50
≤1
20…90 (10 В; 1 мА)
≤7
КТ361П2
р-n-р
150
≥300
50
5
50
≤1
100…350 (10 В; 1 мА)
≤7

Примечание:
1. IКБО – обратный ток коллектора – ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера, измеренный при UКБ = 10 В;
2. IК max – максимально допустимый постоянный ток коллектора;
3. UКBO max – пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе кол- лектора и разомкнутой цепи эмиттера;
4. UЭБO max – пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора;
5. UКЭR max – пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер;
6. РК.т max – постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом;

7. PК max – максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора;
8. rб – сопротивление базы;
9. rКЭ нас – сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером;
10. CК – емкость коллекторного перехода , измеренная при UК = 10 В;
11. fгp – граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы общим эмиттером;
12. h2lэ – коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме мало сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно;
13. h2lЭ – статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала;
14. τк – постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте.

Интересные факты

  • Подавляющее большинство транзисторов КТ315 и КТ361 было выпущено в корпусах жёлтого или красно-оранжевого цвета, значительно реже можно встретить розовые, зелёные и черные.
  • В маркировку транзисторов предназначенных для продажи помимо буквы обозначающей группу, эмблемы завода и даты изготовления входила и розничная цена, например «ц20к», что означало цена 20 копеек.
  • В отличие от многих советских транзисторов КТ315 не имеет своего военного аналога 2Т315, однако для компьютеров, станков с ЧПУ, цветных телевизоров и аудиоаппаратуры высшего класса выпускались транзисторы повышенной надежности, в их маркировке рядом с буквой присутствовала точка.

Транзистор КТ315 | Радиодетали в приборах

Транзисторы

30.06.2019

Arazbor

Транзистор КТ315
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основанный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.

Радиодетали могут содержать золото, серебро, платину и МПГ (Металлы платиновой группы, Платиновая группа, Платиновые металлы, Платиноиды, ЭПГ)

Содержание драгоценных металлов в транзисторе: КТ315

Золото: 8.0E-5
Серебро: 0
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: Справочник по драгоценным металлам ПРИКАЗ №70

Транзистор, полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем.

Типы транзисторов

Существует два основных типа транзисторов: биполярные и полевые.

1. Биполярные транзисторы. Они являются, вероятно, более распространенным типом (именно о них, например, шла речь в предыдущих разделах этой главы). В базу такого транзистора подается небольшой ток, а он, в свою очередь, управляет количеством тока, протекающего между коллектором и эмиттером.
2. Полевые транзисторы. Имеют три вывода, но они называются затвор (вместо базы у биполярного), сток (вместо коллектора) и исток (вместо эмиттера). Аналогично воздействие на затвор транзистора (но на этот раз не тока, а напряжения) управляет током между стоком и истоком. Полевые транзисторы также имеют разную полярность: они бывают N-канальные (аналог NPN-биполярного транзистора) и Р-канальные (аналог PNP).

Маркировка транзисторов СССР

Обозначение транзисторов до 1964 года
Первый элемент обозначения — буква П, означающая, что данная деталь и является, собственно, транзистором. Биполярные транзисторы в герметичном корпусе обозначались двумя буквами — МП, буква М означала модернизацию. Второй элемент обозначения — одно, двух или трехзначное число, которое определяет порядковый номер разработки и подкласс транзистора, по роду полупроводникового материала, значениям допустимой рассеиваемой мощности и граничной(или предельной) частоты.
От 1 до 99 — германиевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 101 до 199 — кремниевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 201 до 299 — германиевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 301 до 399 — кремниевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 401 до 499 — германиевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 501 до 599 — кремниевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 601 до 699 — германиевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.
От 701 до 799 — кремниевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.

Обозначение транзисторов после 1964 года

Первый символ необходим для обозначения типа используемого материала
Буква Г или цифра 1 — германий.
Буква К или цифра 2 — кремний.
Буква А или цифра 3 — арсенид галлия.

Второй символ обозначает тип транзистора
П — полевой транзистор
Т — биполярный транзистор

Третий символ необходим для обозначения мощности и граничной частоты
1 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) низкочастотные(до 3 МГц).
2 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) средней частоты(до 30 МГц).
3 — транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) высокочастотные.
4 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
5 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),средней частоты(до 30 МГц).
6 — транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),высокочастотные и СВЧ.
7 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
8 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), средней частоты(до 30 МГц).
9 — транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), высокочастотные и СВЧ.

Четвертый и пятый элементы обозначения — определяют порядковый номер разработки.

Изменения в маркировке вступившие в силу в 1978 году. Изменения коснулись обозначения функциональных возможностей — третьего элемента.

Для биполярных транзисторов:
1 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
2 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
4 — транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой более 300 МГц.
7 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
8 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
9 — транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой свыше 300 МГц.

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Tags: транзистор

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.

Динамические параметры микросхем ТТЛ серии

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. При совместном применении микросхем серий К155 и К555 помехи невелики.

Взаимная нагрузочная способность логических элементов ТТЛ разных серий

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 Ioвх. не увеличивается. Как правило, микросхемы ТТЛ с логическими функциями И, ИЛИ потребляют от источников питании меньшие токи, если на всех входах присутствуют напряжения низкого уровня. Из-за этого входы таких неиспользуемых элементов ТТЛ следует заземлять.

Статические параметры микросхем ТТЛ

Параметр 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= -1 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. з., мАU1и.п.= 5,5 В, U0вых= 0 В -18 -55 -100 -100 -60 -150


428 | Авторская платформа Pandia.ru

Рис. 91. Принципиальная схема измерителя уровня сигнала на последовательно соединенных светодиодах (а) и с использованием детектора и порогового уси­лителя (б)

Для монтажа измерителя уровня использована унифицированная монтаж­ная плата. Применены резисторы МЛТ-0,25, конденсаторы К53-1, К50-6, све­тодиоды АЛ307Б. Вместо указанных на схеме можно использовать транзисто­ры типов КТ315, КТ502, КТ361, КТ503.

Устройство практически не требует настройки. Достаточно проверить пра­вильность монтажа и подать питание от стабилизированного источника нап­ряжением 10 В и током не менее 30 мА. При желании можно изменить в не­больших пределах пороги срабатывания светодиодов подбором резисторов R3 — R6.

УЗЛЫ ЗАЩИТЫ ЗВУКОВЫХ КОЛОНОК

Практически все современные линейные усилители мощности звуке» вой частоты построены с использованием двухполярного источника питания и о непосредственной (без разделительного конденсатора) связью с нагрузкой. Та» кая структура усилителя при всех достоинствах имеет один весьма существен­ный недостаток — возможность появления на выходе усилителя в случае его неисправности постоянного напряжения и, следовательно, выхода из строя дорогостоящей высококачественной динамической головки. Это обстоятельство вызывает необходимость в использовании специальных защитных устройств, отключающих нагрузку при появлении на выходе усилителя постоянного нап­ряжения. Неизбежная проблема, возникающая при создании таких узлов, сос­тоит в определении времени их срабатывания. Позднее срабатывание чревато выходом из строя головки. Преждевременное срабатывание может отключить систему при прохождении через усилитель сигнала очень низкой частоты. По­этому необходим некоторый компромисс при определении времени задержки срабатывания. Как показывает практика, достаточно 2 с, чтобы устройство ващиты не срабатывало при любых нормальных звуковых сигналах, но прв появлении неисправности отключала громкоговоритель без его теплового пов­реждения.

Кроме того, известно, что при включении питания возникает громкий щел­чок, вызванный переходными процессами в усилителе. Для устранения этого явления необходимо подключать громкоговорители к выходу усилителя с не­которой задержкой, достаточной для завершения переходных процессов (обыч­но 2… 3 с). Эту функцию также возлагают на устройство защиты.

Далее рассмотрены простые, но достаточно эффективные узлы защиты к задержки включения.

Устройство защиты и задержки подключения громкоговорителей на двух транзисторах. Оно имеет следующие основные технические характеристики:

Время задержки………….. 2 с

Напряжение срабатывания……….. ±1,5 В

Напряжение питания………… 24 В

Ток потребления………….. 40 мА

На рис. 92 приведена принципиальная схема защитного устройства, под­ключающего громкоговорители с задержкой и отключающего их при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя. В нормальном режиме работы усилителя при включении питания конденсатор С2 заряжается через резистор R6. Через некоторое время (2 с), определяемое номиналами С2 и R6, напря­жение на базе транзистора VT2 возрастает до значения, достаточного для его открывания. Реле K1 срабатывает и его контакты подключают громкоговори­тели к выходам стереоусилителя. Этим обеспечивается задержка подключения громкоговорителей к выходу усилителей.

Рис. 92. Принципиальная схема устройства защиты и задержки подключения громкоговорителей на двух транзисторах

При появлении на выходе усилителя постоянного положительного напря­жения оно через ФНЧ Rl, R2 С1 и диод VD2 открывает транзистор VT1, при этом напряжение на базе транзистора VT2 уменьшается и VT2 закрывается. Постоянное напряжение отрицательной полярности на выходе усилителя через диод VD1 также закрывает транзистор VT2. При этом срабатывает реле K1 и его контакты отключают громкоговорители. При нормальной работе усилиселя ФНЧ шунтирует вход узла защиты, предотвращая его срабатывание о» сигналов звуковых частот.

Для монтажа устройства использована унифицированная монтажная пла~ та. В нем применены резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,5, конденсаторы К50-6. Вместо транзисторов КТ315Г можно использовать КТ342А, КТ3102А. В уст­ройстве применено реле РЭС-47 (паспорт РФ4.500.417).

Налаживание узла защиты заключается в проверке правильности монтажа. Для работы необходим стабилизированный источник питания напряженней 24 В и током около 40 мА. Для проверки срабатывания на вход нужно по­дать постоянное напряжение около ±1,5 В.

Устройство защиты и задержки включения громкоговорителей на микро­схемах. Основной недостаток узла защиты на транзисторах заключается в сле­дующем. Сигналы с выходов отдельных каналов стереоусилителя подводятся через резисторы R1 и R2 и суммируются (см. рис. 92). Возможен случай {правда маловероятный), когда постоянные напряжения на выходах каналов могут иметь разную полярность и равные значения, и суммарный сигнал на входе защитного устройства будет соответствовать нормальной работе уси­лителя. При этом узел защиты не срабатывает, и громкоговорители обоих ка­налов выйдут из строя. Кроме того, в подобных устройствах используются конденсаторы довольно большой емкости.

На рис. 93 приведена схема узла защиты, в котором эти недостатки уст­ранены. Устройство защиты имеет следующие основные технические характе­ристика

Время задержки…………..2оп

Напряжение срабатывания………..±2 В

Напряжение питания…………+24 В

Ток потребления…………..40 мА

Рис. 93. Принципиальная схема логического узла (а) и полная схема устройства защиты и задержки включения громкоговорителей на микросхемах (б)

Принцип работы устройства защиты основан на использовании пороговый свойств КМОП цифровых микросхем. Если подать смещение с помощью ре-аисторов R1 — R4 (см. рис. 93,а) на входы А и В микросхемы DD1 и DD2 та-ним образом, чтобы на входе А был потенциал выше порога срабатывания микросхемы, а на входе В — ниже, то на выходе Е будет присутствовать напряжение высокого уровня. Это состояние будет сохраняться, пока постоян­ное напряжение на входе С будет составлять ±2 В. Если напряжение станет выше +2 В, переключится микросхема DD2, если меньше — 2 В, сработает микросхема DDL При этом на выходе Е будет напряжение низкого уровня {лог. 0). Узел также обеспечивает задержку появления напряжения высокого уровня (лог. 1) на выходе Е в несколько секунд, определяемую временем за­рядки конденсатора С1 через резистор R3 до уровня выше UНит/2.

Полная схема устройства защиты приведена на рис. 93,6. Сигналы с вы­ходов левого и правого каналов стереоусилителя поступают на компараторы иа элементах DD1.1, DD1.3 и DD1.2, DD1. 4. Пороги срабатывания компара­торов определяются резисторами RlR8. При нормальном режиме работы усилителя на выходах элемента DD1.3 и DD1.4 при включении питания при­сутствует напряжение низкого уровня и транзисторы VT1 и VT2 закрыты. По мере зарядки конденсаторов С1 и СЗ напряжения на входах (выводы 1 и 8) эле­ментов DD1.1 и DD1.2 растут и, как только они превысят порог срабатывания, на выходах компараторов появится напряжение высокого уровня: транзисторы VT1 и VT2 откроются, реле К1 сработает, и его контакты подключат громко­говорители к выходам стереоусилителя. Появление постоянного напряжения любой полярности выше 2 В на выходе любого канала вызывает срабатыва­ние одного из компараторов, закрывание одного из транзисторов и отключение контактами реле громкоговорителей.

Узел защиты смонтирован на унифицированной монтажной плате с ис­пользованием переходной платы для распайки микросхемы. В нем использо­ваны резисторы МЛТ-0,25, конденсаторы К53-1, КМ-6. Вместо указанной на схеме можно использовать также микросхемы типов К176 и К561. В устрой­стве защиты использовано реле типа РЭС-47 (паспорт РФ4.500.417).

Налаживание узла заключается в установлении порогов срабатывания компараторов подбором резисторов R5 — R8. Для работы устройства необхо­дим стабилизированный источник питания напряжением 24 В и током около 40 мА.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

В составе каждого усилительного устройства необходим источник пи­тания, который должен вырабатывать в общем случае одно или несколько значений постоянного напряжения. Являясь самым незаметным узлом в трак­те усилителя, источники питания по доставляемым хлопотам занимают одно нэ первых мест.

В связи с большим потреблением мощности усилителем 34 необходимое для ere питания постоянное напряжение получают трансформированием и по­следующим выпрямлением напряжения сети. Полученное таким способом нап­ряжение питания изменяется в зависимости от уровня входного звукового сиг-нала и колебаний сети и, как правило, имеет заметную пульсацию. Поэтому в цепь питания (особенно для питания предварительных каскадов усилителей 34) включают стабилизатор напряжения, который компенсирует эти изменения напряжения. Однако стабилизированные источники питания, обеспечивающие высокую стабильность (0,05%) и малый уровень пульсаций (5… 10 мВ) вы» ходнего напряжения, достаточно дороги, а в некоторых цепях (например, око­нечный усилитель мощности) и не обязательны. Для большинства усилителей 34 приемлемое значение нестабильности выходного напряжения составляет ±5% для выходного каскада и ±0,5% для предварительных каскадов уси­ления.

При выборе режимов работы и отдельных элементов источников питани» необходимо руководствоваться следующими замечаниями.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

KT315G_7701106.PDF Скачать техпаспорт — IC-ON-LINE



KT315G_7701106.PDF Скачать техпаспорт — IC-ON-LINE
Номер детали Горячий поиск:
22103 2SK683 1х570 13439 40030 PC74HCT ALVC16 F1001
Описание продукта
Полнотекстовый поиск
org/Product»>

 
Деталь № КТ315Г
Описание Биполярные транзисторы Npn

Размер файла 32,35 тыс. / 1 страница  

Производитель

и т. д.




ДЖИТОНГ TECHNOLOGY
(CHINA HK & SZ)
Спонсор Datasheet. hk

Деталь: KT3170
Производитель: SEC
Упаковка: DIP
На складе: 827
Цена за единицу для :
50: 0,83 доллара
100: 0,79 доллара
1000: 0,75 $

Электронная почта: [email protected]

Свяжитесь с нами

Домашняя страница
Скачать [ KT315G Datasheet PDF Скачать с IC-ON-LINE.CN ]
[ KT315G Datasheet PDF Скачать с Datasheet.HK ]
[KT315G Datasheet PDF Скачать с Maxim4U.com ] 🙂
[Просмотреть в Интернете] [ Искать больше для KT315G ]

[ Цена и наличие KT315G от FindChips. com ]


Полнотекстовый поиск : Npn биполярные транзисторы


Номер связанной детали
ЧАСТЬ Описание Производитель
2DD1766P 2DD1766P-13 2DD1766R-13 2DD1766Q-13 Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы от 30 В до 50 В
2 мА, 32 В, NPN, Si, МАЛЕНЬКИЙ СИГНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР, ЗЕЛЕНЫЙ, ПЛАСТИКОВЫЙ, SOT89-3L, 4 ВЫВОДА
NPN ТРАНЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Diodes, Inc.
Diodes Incorporated
2SD1760TLP 2SD1760TLQ 2SD1760TLR 2SD1760 2SD1864 ТРАНЗИСТОР | БДТ | НПН | 50В В(BR)Генеральный директор | 3А I(С) | SC-63
Транзисторы > Биполярные транзисторы средней мощности (0,5–1,0 Вт)
РОМ
NJW0281G NJW0302G NJW0281 Транзисторы с устойчивым бета-аудио выходом
Комплементарные силовые биполярные транзисторы NPN-PNP
ПО Полупроводник
2SA830S 2SB852K 2SC1645S 2SD1383K 2SC1645STPB ТРАНЗИСТОР | БДТ | ДАРЛИНГТОН | НПН | 32В В(BR)Генеральный директор | 300 мА I (С) | TO-92VAR
Транзисторы > Маломощные биполярные транзисторы (до 0,6 Вт)
РОМ
КТ315Г Биполярные транзисторы Npn
и т. д.
ZXTN19020D ZXTN19020DG ZXTN19020DGTA Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
Транзистор NPN 20 В с высоким коэффициентом усиления в SOT223
Zetex Semiconductors
Диоды Инкорпорейтед
ZXTN25020CFHTA Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
20 В, SOT23, транзистор средней мощности NPN
Диоды Инкорпорейтед
DXT3904-13 DXT3904 Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы от 30 В до 50 В
ТРАНЗИСТОР NPN ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Диоды Инкорпорейтед
ZXTN25020BFHTA Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
20 В, SOT23, транзистор средней мощности NPN
Диоды Инкорпорейтед
ZXTN25012EFHTA Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
12 В, SOT23, транзистор средней мощности NPN
Диоды Инкорпорейтед
DXT3150 DXT3150-13 DXT3150-15 Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
NPN ТРАНЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Диоды Инкорпорейтед
2DD2098R-13 2DD2098R 2DD2098R-15 Дискретный — Биполярные транзисторы — Транзистор (BJT) Основная таблица — Транзисторы
LOW VCE(SAT) NPN ТРАНЗИСТОР ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
Диоды Инкорпорейтед
 
 Связанное ключевое слово из системы полнотекстового поиска
KT315G Адрес Питание КТ315Г КТ315Г одноэлементный Описание клемм КТ315Г Светодиод КТ315Г
Аккумулятор КТ315Г МК КТ315Г регламент Микроконтроллер КТ315Г Интерфейс KT315G KT315G Защита
 

 

Цена и наличие КТ315Г по

Все права защищены © IC-ON-LINE 2003 — 2021  

[Добавить закладку] [Контакты Нам] [Обмен ссылками] [Политика конфиденциальности]
Сайты-зеркала:  [www. datasheet.hk] [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com] [www.gdcy.net]


  Мы используем файлы cookie, чтобы предоставлять наилучшие веб-опыт и помощь в наших рекламных усилиях. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Для получения дополнительной информации о куки, пожалуйста, взгляните на наш Политика конфиденциальности. Х

0,12513613700867

Малогабаритные схемы передачи УКВ ЧМ. Непрерывный сигнал FM-передатчика малой мощности для приема

Головна / Захист

К уважению радиолюбителей, пропагандируется корявый радиопередатчик УКХ ЕС. Принципиальная схема такой передачи показана на рисунке 1. Дания ведет передачу в диапазоне радиочастот 87,5–108 МГц. Выходная мощность передачи на входе 75 Ом становится примерно 0,3 Вт. Радиус диуса при резонансе становится 1 км.

Режим робота Транзистор VT1 быстро перебирает резисторами R1, R2 и R3. Резисторы R1 и R2 регулируют расширитель напряжения. Коэффициент усиления транзистора є коловальный контур L1C3. При подаче напряжения на передатчик в цепи L1C3 создаются затухающие колебания. Дальние ВЧ-колебания проходят через конденсатор без пересечения. Зворотный зв’азку С2 нужно закрепить на нужном мне транзисторе VT1. От транзистора на вход следует поставить более сильную ВЧ коливану — контур L1C3i, втягиваясь в резонанс с мокрыми коливанами контура, снова подавать на базу транзистора через конденсатор С2. Так триває без перерыва, пока перед передачей ожили копья затворов. Модулирующее напряжение через конденсатор С1 поступает на базу транзистора VT1. Учитывая напряжение, он изменяет емкость эмиттерного перехода транзистора VT1, что и вызывает частотную модуляцию. В этом ранге транзистор VT1 выполняет функции ВЧ-генератора и ВЧ-модулятора.

Катушка индуктивности L1 не имеет каркаса, для намотки берется хвостовик сверла диаметром 7 мм и наматывается на него катушка дротиком ПЭВ или ПЭЛ 0,8-1,0 мм. Катушка L1 месть 5 витков. Крокодиловая обмотка 1 мм.

Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А Б, ГТ313Б, КТ315Г (n-p-n). Транзистор ГТ313Б лучше выключить, т.к. в нем больше коэффициент расширения после бренчания (20-250).

Рабочая частота передачи выбирается конденсатором С3. А интенсивность и интенсивность частотной модуляции конденсатором С4. Антенна подключается в другой виток к животному и может быть типа «Хвиловый канал» с коэффициентом прочности 1:35. Такая антенна представляет собой коаксиальный кабель типа РГ-6У со штырем 75 Ом.

Конденсатор С6 используется как смертоносный бренчание, как бы передающий жизнь от стабилизированной линии жизни. Если жизнь вибрирует в виде батарейки типа «Крона», то конденсатор С6 отключается. Скорость передачи бренчания становится менее 0,4 мА.

Перечень радиоэлементов
Назначение Тип Номинал Килкіст Заметка Оценка Мой блокнот
ВТ1 биполярный транзистор

P416B

1 ГТ308А-В, ГТ313Г, КТ315Г, ГТ313Б Сделать блокнот
З 1 Конденсатор 2,2 мкФ 1 Сделать блокнот
С2 Конденсатор 6800 пФ 1 Сделать блокнот
С3, С4 Субстроювальный конденсатор 8-30пФ 2 Сделать блокнот
С5 Конденсатор 10 пФ 1 Сделать блокнот
С6 электролитический конденсатор 4000 мкФ 1 Сделать блокнот
Р1 Резистор

22 комнатный

1 0,5 Вт Сделать блокнот
Р2 Резистор

5. 1 помещение

1 0,5 Вт Сделать блокнот
Р3 Резистор

510 Ом

1 0,5 Вт Сделать блокнот
НЧ входной разъем 1

Виктор Беседин (UA9LAQ)

Изготовление коробок передач простой конструкции, мелкого масштаба по размерам, выборки по доступным деталям. Yogo можно рекомендовать как складскую часть портативной радиостанции, или как экспериментальную для работы в сфере УКХ, с фиксированными антеннами и т.п.

Выходная мощность передачи 1 Вт при напряжении 9,5 В, девиация частоты +/- 3 кГц

Блок-схема трансмиссии представлена ​​на рис.1. Сигнал с микрофона должен идти на подстанцию ​​А1 и с новой на модуляционный генератор Г1 с кварцевой стабилизацией частоты. Третья, четвертая и четвертая гармоники сигнала ШН (в зависимости от частоты перекрытого кварцевого резонатора) должны находиться на подчастоте U1. Преобразование сигнала на границах двухметрового любительского диапазона поддерживается двухкаскадным поддиапазоном и поступает на антенну.

Для увеличения кликните по изображению

На Рис.2 наведен принцип трансмиссионной схемы. Сигнал с микрофона ВМ1 через расширительный конденсатор С1 и резистор R1, перекрывающие нижние частоты ЗЧ диапазона, поступает на операционный усилитель (ОУ) DA1 и управляется им. Конденсатор С2 защищает вход источника питания от радиочастотного наведения. Резистор R4 ланцета отрицательного обратного звена ОУ означает немного большую мощность. Резисторы R2, R3 балансируют ОУ по постоянному потоку и одновременно задают рабочую точку по характеристике изменения емкости варикапной матрицы, подключенной к ОУ по постоянному потоку через резисторы НЧ. проходной фильтр (ФНЧ) R5C4R6.

Напряжение на варикапах пульсирует в такт частоте звукового сигнала. Їх ємніст включается последовательно в мнісний дильник при замыкании действенного звена кварцевого генератора і, затем, при пробуждении остальных, его частота также изменится на звуковой сигнал биений. Устанавливает генератор вой на транзисторе VT1. Кварцевый резонатор ZQ1 включен в основание ланцета и колеблется с частотой, параллельной резонансу. Цепь L1C9 коллекторной трубки транзистора видит напряжение с частотой в диапазоне 72:73 МГц. Катушка Z схемы і индуктивно мешающая входу парафазного симметричного умножителя частоты данного типа (подмена частоты), работающего на парных гармониках. транзисторы. Работает в режиме класса АВ с мелким ударным звуком, который используется на параметрическом стабилизаторе напряжения — кремниевом диоде VD3, включенном в прямой прямой поток. Посилена, что в_дфильтрована (ПФ L5C20L6C21) напряжение на выход до конца напряжения, подбор на транзисторе VT5. Особых особенностей каскад не имеет, работает в классе С. ВЧ-напряжение усиливается (здесь лучше говорить о бренчании или натянутости) через ФНЧ, учитывающий остальные гармоники и каскад, который удобнее, подается в антенну WA1. Конденсатор С26 другой.

Микрофон и кварцевый генератор живут в виде параметрического стабилизатора напряжения, который подключен к стабилизатору VD1. Светодиод HL1, последовательно включающийся со стабилитроном, сигнализирующий о включении передачи.

RC-фильтры R10C10, R12C14, R16C22, а также R14C18 и конденсаторы C3, C5 и C23 повышают стабильность работы роботизированной трансмиссии, открывая каскад жизни.

Антенной передачи

может служить четвертьвибратор, стержневая антенна с укороченной катушкой, спираль. Стационарные умы имеют целый арсенал антенн: от ГП до высокоуровневых и высокоуровневых. Автор тестировал передатчик за антеннами: ГП и 16-элементной Ф9ФТ.


Для увеличения нажмите на картинку

Передатчик биений на пластине из двустороннего фольгированного склотекстолита размером 137,5 х 22 х 1,5 мм (рис. 3). С верхней стороны доски (на которую устанавливаются детали) ее приоткрывают, чтобы вставить элементы, изолируют от створки, фольгу снимают зенковкой. Всю пайку к корпусу готовят на верхней стороне платы, если это конструктивно невозможно (например, при вертикальной установке кварцевого резонатора), «заземленные» точки на верхней стороне платы следует подкрепить дребезжащие перемычки с фольгой на нижней стороне платы кресла отмечены перечеркнутыми кружками).

В передатчике установлены мелкие детали, монтаж плотный. В случае затруднений монтажа часть резисторов и конденсаторов можно расположить сбоку от других проводников. Транзистор подсоединения потужности VT5 вставляет зверь платы в перевернутом виде (гвинтом горит). Крышка йога-кристалла утоплена в отверстие диаметром 7 мм на пластине. К витым или проволочным проводникам на верхней стороне платы припаивается плоскостная обвязка базового коллектора, обвязка излучателя припаивается с двух сторон в корпусе к «земляной» фольге. Конденсатор С26 устанавливается за платой (между платой и гнездом антенны).

Микрофон размещается в нижней части передатчика (портативной радиостанции), так что видно головной мозг оператора в направлении вибрации антенны. Победный микрофон лучше крутить с места на ом корпусе переключателем «прием-передача», но разрешить поднять радиостанцию ​​на руку над головой и цим «убрать радиогоризонт», обеспечив радиовызовы на большее расстояние.

В конструкции имеются витые резисторы МЛТ-0,125 (МЛТ-0,25), Р11-СП3-38, встроенные конденсаторы КТ4-23, КТ4-21 емкостью 5:20, 6:25 пФ, С1, С7, С8 , С17 — КМ, С15 — КД, С5 — К53-1А, остальные конденсаторы — КМ, К10-7, КД. Микрофон БМ1 — электретный капсюль МКЭ-84-1, МКЭ-3 или, в крайнем случае, ДЭМШ-1а. Стабилитрон ВД1 — КС-156А, КС-162А, КС168А. Для мощности светодиода HL1 можно изменить индикацию изменением резистора R17. Диод VD3 — будь то кремниевый маломощный малогабаритный, VD2 — варикап матричный КВ111А, КВ111Б. Если выбрать варикап переменной емкости (КВ109, КВ110), включить его на пространство VD2.1, убрать резистор R7, припаять вывод за схемой ввода конденсатора С7 к месту соединения элементов С6, R6, VD2.2. Оперативный помощник DA1 — будь то из серии К140УД6 — К140УД8, К140УД12. ОУ К140УД8 рекомендуется останавливать при движении напряжения передачи (12 и более со стабилизатором VD1 — КС168А). На висновок 8 ОУ К140УД12 поток питания подавался через резистор 2 МОм с плюсовой шины джерела живлення.

Как и VT1, можно заморозить любой низковольтный транзистор с частотой среза не ниже 300 МГц, например, КТ315Б, КТ315Г, а также из серий КТ312 и КТ368. Транзисторы VT2:VT4 тоже низковольтные, но с граничной частотой не менее 500 МГц, например, из серий КТ368, КТ316, КТ325, КТ306, БФ115, БФ224, БФ167, БФ173. Транзистор VT5 — КТ610А, КТ610Б, КТ913А, КТ913Б, 2N3866, КТ920А, КТ925А. Не все рекомендации по переключению транзисторов использованы для разборки и замены в авторском варианте передачи КТ610А. Необходимо защитить от повторного строительства. Небажанно, при способе изменения расширения конструкции пропускание одной транзисторной сборки в ряд высокочастотных каскадов, чтобы через сильную межкаскадную связь повышались параметры передачи: спектральная чистота, пробуждение и невозможность достижения максимума.

На передатчике можно переключать кварцевые резонаторы на основной частоте: 14,4:14,6; 18.0:18.25; 24,0:24,333 МГц или гармоники (обертоны) на частоте 43,2:43,8; 54,0:54,75; 72,0:73,0 МГц.

Катушки трансмиссии, кремовые L1 и L2, безкаркасні. L1 и L2 вышиты на рамах диаметром 5 мм с ферритовым сердечником в виде радиостанций УКХ, но не выше 20ВЧ. Если ничего подобного нет, то можно застосувать латунь, алюминий или же переместить в сердечник привычного, переделав количество витков катушек L1 и L2 пропорционально и припаяв небольшой конденсатор, прикрепленный сбоку других дорожек платы. L1 наматывать виток на виток на раме, L2 наматывать на L1. Между катушками L1 и L2 размещен электростатический экран на большом протяжении при виде одного открытого витка фольги, «заземленного» в одной точке (с одной стороны). Катушки L3: L8 размещены с шагом 0,5:1,0 мм. Намоточные данные катушек приведены в таблицах. Если в цепях передачи катушек с низкочастотными ферритовыми сердечниками и конденсаторами емкостью не более 10 пФ (замена конденсаторов) закрыть экран воздушных катушек, то передача возрастет, изменится , и сжать установку.

Перед праздниками необходимо проверить плату на замыкания между другими проводниками. Потом изменим напряжение, если радиостанция должна работать, это как бы среднее арифметическое, между свежей и разряженной батареей, например: напряжение свежей батареи 9, разряженной батареи 7,

(9 + 7) / 2 = 8В

При напряжении 8 и далее должен быть установлен передатчик, и будут обеспечены минимальные отставания параметров передачи в плане напряжения жизни и компромисса, в смысле экономии. Right in the fact scho s pіdvischennyam naprugi zhivlennya zbіlshuєtsya spozhivany peredavachem Strum not tіlki through zbіlshennya potuzhnostі rozgoyduvannya kіntsevogo cascade, ale i through zbіlshennya Strum stabіlіzatsії VD1, for zbіlshennya ekonomіchnostі peredavacha korisno Tsey Strum znizhuvati, ale todі Je rizik viskochiti the bottom Mezhuyev Strum stabіlіzatsії zener диод с пониженным напряжением жизни, при разряженной батарее. Перед выходом передачи подключается эквивалент: два резистора МЛТ-0,5 с опорой по 100 Ом, соединенные параллельно. В середине дротика (при выключенном питании!) на выходе стабилитрона VD1 и последовательно с ним включить миллиамперметр с током полного дыхания стрелки 30:60 мА. Затем включите прямую трансляцию. Варьируя напряжение от максимально до минимально допустимого, подбором опоры резистора R17, принимают, что при предельных допустимых значениях напряжения стабилитрон не выходит из режима стабилизации (минимальное ток стабилизации для КС162А 3 мА, максимум 2 мА). После этого, оживившись, возобновляют жизнь.

При правильной установке и исправных деталях регулировка трансмиссии продолжается регулировкой контуров, використов для контроля резонансного воздуха. На обратной стороне обмотки субстроювального ферритового сердечника катушки L1 максимальное значение напряжения достигается при частоте 72:73 МГц (в зависимости от частоты кварцевого резонатора) на контуре L1C9. Затем последовательно настраиваем цепи L3C13, L4C16, темновой фильтр и ФНЧ по максимальному напряжению с частотой 144:146 МГц. Таким образом, при его наличии, если какой-либо субстроювальный конденсатор находится в положении максимальной или минимальной емкости, рядом с внешней контурной катушкой, очевидно, обжимать катушки для помощи, например, плитой из текстолитовой пластины (диэлектрика).

Pіslya nalashtuvannya konturіv, pіdbirayut resistor R9 opіr in Quartz generatorі, takozh orієntuyuchis at maximum vihіdnu naprugu peredavacha, potіm balansuyut pіdstroyuvalnim resistor R11 podvoyuvach Frequency naykraschomu strangled on Yogo vihodі frequencies in rayonі 72:73 Mtsts Nayavnіst garmonіk that i absolutely їh vіdnosny rіven zruchno sposterіgati на экране анализатора спектра, который, к сожалению, еще не стал атрибутом массового скопления людей. Для самых «щепетильных» наладчиков можно уделить больше внимания максимальному выходному напряжению резистора R8 и емкости конденсаторов С7/С8. На балансной частоте множителя (сабвуфера) подстрочный резистор R11 можно заменить двумя постоянными и вычитающими номиналами по отдельности. При этом необходимо не только отклоняться от максимальной частоты подавления в диапазоне 72:73 МГц, но и вычитать максимальное выходное напряжение в диапазоне 144:146 МГц, контролируя его резонансным хвилемиром на Цепь L3C13 или на выходе коробки передач. На умножитель можно застосувать и политранзисторы, но в этом случае можно увеличить количество витков катушки L2. При необходимости частота передачи может быть (на малых расстояниях) подстроена L1C9.цепи, работа робота в этом режиме не допускается из-за риска генерации в кварцевом генераторе при модуляции. На передатчике, заместитель командира, можете заблокировать ряд частот. В данном случае цепь L1C9 виновата в бути патчинге на частоте 36,0:36,5МГц. На установленном генераторе можно викторить кварцевые резонаторы на основной частоте: 7,2:7,3; 9,0:9,125; 12,0:12,166; 18,0:18,25 МГц или обертонов: 21,6:21,9; 27,0:27,375; 36,0:36,5; 45,0:45,625; 60,0:60,83 МГц. Скользя, однако, врахуват, когда выходная мощность передачи с обликовувачем частота будет меньше, ниже с подвоювачем, кроме того, можно включить дополнительные каналы к ПФ и НЧ передачи. При живой передаче напряжения 12 В можно методом экономии застосувать как VD1 стабилитроны Д814А, Д814Б, Д818, с чем надо подобрать опир резистор R17, так как он назначен выше. В случае подключения дополнительного реле давления следующим шагом является экранирование другого преобразователя. Передатчик может быть матерью каналов, для чего на ВЧ трансформаторе L1L2 будет распорка для витков катушки L1, а генераторы (каналы), которые включаются под напряжение параллельными соединениями на АФ.

Для регулировки частоты передачи последовательно с кварцевым резонатором ZQ1 можно включить конденсатор подконструкции или катушку индуктивности с подконструкцией. ферритовый сердечник, У первого частота повышается, у другого снижается. Плата собранного передатчика может быть спрятана в корпус как горизонтально, так и вертикально. Конденсатор С15 вставлен со стороны дорожек Друкара. Верхний (за схемой) подводит припайку конденсатора С17 непосредственно к виткам катушки L4. Катушка L2 для страховочной симметрии наматывается дротиком, затем стержень одного дротика наматывается концом другого. В то же время в продаже есть названия иностранных транзисторов, которые в импортном оборудовании теряются, парадокс: иностранный транзистор легче узнать за час, нижние, первый дешевле, нижний останки. При работе передачи в большом диапазоне напряжений вставить светодиод HL1, переставить резистор R17, ввести другой конденсатор емкостью 0,47:0,68 мкФ 200:220 кОм, для помощи своеобразного » «яркость» середины модуляционной характеристики варикапной матрицы. Двигатель вспомогательного резистора подстроки отвечает за подключение к точке подключения R5C4R6. Размещение на базе транзистора VT1 может быть применено и от резистивного делителя напряжения, что позволяет работать в большем диапазоне напряжений, жить, с большей устойчивой рабочей точкой. Для прецизионной работы модулятора КС в стрельчатом стабилитроне VD1 можно включить стабилизатор струмы, например [2]. Остальное можно объяснить баянам брать даже маленькое изменение напряжения жизни, на границах характеристики стабилизации: для параметрического стабилизатора на диоде стабилизатора — 30:40 мВ, для стабилизатора струма — 1. . , 2 мВ. На самом деле схема на рис. 1 з [ 2 ] включена замена R17, транзистор КП303Е, резистор с опорой 100:150 Ом (выбран для номинального потока стабилизации стабилитрона VD1).

Если передача не требует дополнительного напряжения, то можно обойтись без оконечного каскада, подключив антенну через ФНЧ С24L8С25 к коллектору транзистора VT4, либо подключив антенну к вводу катушки L5 ( не более 1:1,5 витка «холодного» конденсатора С20), правый (по схеме) висновок, который подключается к загальному дроту: можно взять экономичную трансмиссию кишечного типа, которая может сослужат хорошую службу, например, при починке антенн. При передаче с автовозбуждением, так как она была установлена ​​выше, опустите крепление ближе к фольге, укоротите сильфоны деталей до минимально допустимой длины, для деталей, установленных вертикально, нижний сильфон, ближний к пластине, Виноваты в том, что они «горячие» по ВЧ, подключены конденсаторы, из-за типа ВЧ и мамки емкостью 1000:68000 пФ. Как видно из принципиальной схемы, трансмиссия состоит из двух частей, таких как катушки L1 и L2: кварцевого генератора с ЧМ модулятором и микрофона, умножающего частоту с двухкаскадным подсиловым напряжением. Такая наводка позволяет конструктору використовывать часть передачи по блочному принципу, заменяя однотипную, управляющую судом. При назначении «точек пересечения» (L1 и L2) есть возможность «умножить» — переключить кварцевые генераторы с микрофона высокого тона, настроить частоту и низкое напряжение — мир, при необходимости переключить канал передачи постоянное бренчание При этом необходимо использовать катушки L1, и кристаллы кварцевых генераторов. Также можно подключить, к примеру, одноканальную передачу двух субдуев и транслировать через кожу антенну, например, возле штабеля, или направленную в разные стороны, для повышения эффективности (замена ГП). Также можно выиграть указанный вами генератор на складе радиостанции для роботов через репитер. Напряжение гетеродина (его роль, одновременно, кварцевый гетеродин, передающий на VT1) через катушку связи (катушка витков над L1) поступает на приемник, работающий по супергетеродинному принципу с низкой промежуточной частотой 600 кГц. Змишувач отвечает за то, чтобы робот работал на другой гармонике гетеродина. прямое преобразование). Возможна эксплуатация принципа SYNTEX-72 с подачей напряжения от одного часа до двух змишувачи [3]. К слову о том, что система SYNTEX-72 не дает мне выиграть в задушенном зеркальном канале IF2 в частотном плане — пардон ИЗВИН! И еще, как «шована» ПЧ, дали схему радиоприемника для соседнего контура и смугих фильтров, ведь зеркальный канал для ПЧ2 значительно короче, ниже при одиночном преобразовании с низкой ПЧ, если основной метод преобразования побеждает.

В заключение хочу сказать спасибо за уважение к этой услуге В.К. Калиниченко (UA9MIM).

Таблица 1

Котушка

Количество витков

Дрит

Диаметр рамы, оправки, мм

Длина намотки, мм

ПЭВ-2 0,64 мм

6 + 6

ПЭЛШО-0,18 мм

1,5+3,5

Серебро 0,8 мм

Серебро 0,8 мм

Серебро 0,8 мм

Серебро 0,8 мм

ПЭВ-2 0,64 мм

Серебро 0,8 мм

С уважением Виктор Беседин (UA9LAQ),

В. Н.Шостака, м. Харьковская

В радиолюбительской практике генератор высокой частотыє один из важнейших узлов. Ввиду надежности подготовки заложить окончательные параметры конструкции пристроек. Вмоги к ВЧ генератору: высокая стабильность частоты, наличие модуляции выходного сигнала фоновой и наведенной, а также высокая чистота спектра. Крым такого, на вещах выпадениях небольшие помехи властных шумов.

Рис.1 Структура микросхемы AL2602

Реально остановить либо кварцевые генераторы (с последующим умножением частоты до требуемой величины), либо LC-генераторы. Эффективность кварцевых генераторов заключается в высокой стабильности частоты. Недостатки шпрота: повышение уровня шума, прекращение виконання, выключение необходимого множителя частоты, невозможность оперативного изменения исходящей частоты в широких пределах.

LC-генераторы

проще в Viconan, в них можно застосовывать каскады умножения частоты и регулировать выходную частоту в широких пределах. Голова їхній недолік — нестабильность выходной частоты приводилась в действие кварцевыми генераторами. По правде говоря, во время приготовления пейте заходов, которые можно свести к минимуму. Конструктивно LC-генераторы основаны на биполярных полевых транзисторах, Но наибольший интерес представляет создание высокочастотных генераторов-виконов на интегральных микросхемах (ИС).

Как правило, генераторы на ИС широкого диапазона ВЧ, могут иметь электронную коммутацию частот и обеспечивать высокие выходные параметры. Класс таких приспособлений можно назвать генератором, управляемым напряжением, или ГУН. Из самых популярных и доступных можно назвать микросхемы VCO от Motorola MC12100, MC12148, а также MAX2432 от MAXIM. И наибольший респект, на мой взгляд, заслуга недавно появившегося в продаже встроенного микронакопителя AL2602.

Функционально интегрированный микро-накопитель AL2602є керованый ВЧ генератор-буфер. Имеется генератор, работающий в диапазоне частот 80-220 МГц, аварийный модулятор, стабилизатор напряжения 3 В, буфер и ограничитель напряжения. На вид от вида от вида от вида от вида выше VCO не имеет значения подключение внешних часто устанавливаемых ланцетников. Резистор для задания частоты больше не нужен. Без этого резистора выходная частота минимальна, т.е. 80 МГц. Таким образом, ІС мстят вузлы, которые позволяют успешно застосовывать її в различных радиолюбительских и профессиональных приемниках.

Ресурсное напряжение AL2602 3 ~ 9 В. Однако сохраняет КПД при снижении напряжения до 1,8 В. Ресурс бренчания, когда он не подключен, 4 не более 5 мА.

Вывод номер Назначение Назначение
1; 7; 8 Земля Минус, жизнь («земля»)
2 Vref Стабилизатор выходного напряжения 3
3 Против Дополнительная жизнь (3–9 В)
4 ВЧ ВЫХОД Принудительная вытяжка ВЧ (сухой коллектор)
5 Монитор OSC Слабый выход RF (управление частотой)
6 v мод Управляющее напряжение (модулятор, установка частоты)

Тестировалась для проверки ИС в качестве генератора УКХ, генератора с керамическим напылением одновременно с синтезатором и для нахождения на складе переносных передатчиков УКХ, как обзор отчета.

Миниатюрная передача с модуляцией SN (рис. 2) отомстит за минимальное количество деталей, но, несмотря на простоту, может иметь высокие параметры. Дальность передачи на открытом пространстве 200 м. Работаю с диапазоном частот 80-220 МГц с подстрочным резистором R2. Микрофон электрический, но возможна и динамическая застосування с помощью дополнительного однотранзисторного переключателя. Регулировка производится до рабочей частоты. Конструкция платы достаточна для установки ВЧ надставок. Передача устойчиво работает во всем диапазоне жизненных давлений.

Малый.2 Передатчик миниатюрный с модуляцией СН

Переносной передатчик УКХ ЭС (малый 3) имеет удельную мощность 5 Вт, при этом есть застосуванность бескаркасных частей, габариты небольшие. Левая часть схемы просматривается более четко, а правая часть имеет пониженные интенсивности. Транзисторы BFG591 (Umax=120 мА) и BLT81 (Imax=500 мА) версии Philips можно заменить на другие типы КТ606 и КТ911, но при увеличении габаритов платы. При замене транзисторов в доме может понадобиться еще один транзистор для выхода на внешнее напряжение. Настройка устройства производится до рабочей частоты и регулированием тока транзистора VT1 в диапазоне 50-80 мА резистором R3.

Вместе с передатчиком можно заглушить синтезатор частот. При этом частоту ВЧ следует брать с вывода 5 на дильнике синтезатора, а напряжение подструктуры с синтезатора на обмотке 6 ІС. Все остальное имеет тот же дизайн.

Рис.3

В различных ситуациях, например, при построении радиотелефонов, портативных радиостанций с радиусом действия до 1 км, передающих, для выхода на склад охранных систем, еще эффективнее отрабатывать схемы с один транзистор — низковольтный. Схема этого варианта идентична переносному устройству, но транзистор VT2 не отключается, а антенна подключается к точке соединения конденсаторов С4 и С5. Транзисторный коллектор бренчит в темпор для установки 100 мА. Добавлю 30-40 мм на расширение варианта оплаты.

Схема аварийной передачи показана на рис. 2 и рис. 3. Простую передачу аварийного сигнала можно взять из схемы, представленной на рисунке.

При желании идея создания безродного вимикача/вимикача может быть тривиальной, розрободження, что разуминня того, что видишь, богато сложенная, нижняя на первый взгляд. Растянув мешки, хотел навести КВ передатчик и КВ приемник с нуля, но он все время должен был быть складным. В какое время все будет иначе!

В этой статье мы видим, что нужно для создания простой КВ передачи на 27 МГц, разные процессы, которые используются при передаче, вроде все взаимно, и я протестую против подобного вимирувального обладания. Кинцева мета полагалась на парный з цим передачи з приемом, рыдала в течение часа передачи на приеме, включался свет. Ось простая.

Ціл та проект

Метод этого проекта заключается в создании высокочастотной передачи, которая может посылать импульсы на усиление/провод от своей антенны к поющему приемнику. Передатчик виновен в том, что он маленький и размещен в моей долине, и виноват в детях в рамках суверенного регулирования исчерпания частотных диапазонов. Мы будем работать этим передатчиком, ориентируясь на желающих работать приемником, который включает свет в час передачи. Простая идея, но не простая реализация.
Передатчик отвечает за передачу цифрового сигнала увімк/викліз с частотой 350 Гц и коммутацией несущей частоты 27,145 МГц. Если нет перерыва в передаче высокочастотных волн, то и модуляции нет, сигнал просто отключается или отключается.

Обзор схемы

Схема этого проекта действительно обманчиво проста из-за сложности того, что находится в Ланкузе.

Особенности схемы

Комплект генератора

Первый транзистор Т1 настроен так, чтобы кварц был 27,145 МГц и колебался на частоте сети.

кратность сигнал вверх/вниз 350 Гц

Таймер с 555 настройками для удаления сигнала 350 Гц в третий раз, когда он отправляется на копье нашего передатчика.

Змишаня сигналы

Два сигнала, как только они были сгенерированы, гудят на базе Т2 и чуть-чуть воняют из коллектора транзистора, наш ВЧ сигнал готов к передаче.

Оглядываться назад

Плата за развод была разбита, чтобы еще больше выяснить все детали. Работать с видимыми элементами важно, но нельзя.

Особенности оплата

Земля
Земля оплачивает всю плату (хоть и прерывается дорожками), поэтому все элементы, которые отвечают за доступ к земле, легко забираются. Земля тоже важнее, т.к. д_як часть нашей антенны.

Ширина трассировки
Я просто выбрал хорошую ширину для окраски печатной платы, но интересно, есть ли менее широкие дорожки, но более короткие для ВЧ-цепей… Но я не верю, что на таких низких частотах вы выиграете производительность.

Складское помещение

Наша плата готова, теперь будем припаивать к ней все элементы. Так что берите сразу все элементы, как у меня ниже:

Для початка впаиваем генератор импульсов для увеличения/отключения на таймер 555. Роботу легко его опрокинуть нажатием кнопки жизни и вимирявой йогой, будь то вольтметр.

Теперь припаяйте схему генератора 27,145 МГц.

Затем припаяйте цепь змишувач.

Перед оплатой припаяйте оставшуюся катушку индуктивности 10 мкГн и антенный провод 12 дюймов.

Ось пайки вид снизу:

Это такой же зверь. Хиба це не гарно?

Передатель заказов! Теперь давайте пройдемся по теории йога-роботов.

Роботизированный принцип

Вместо этого, чтобы сосредоточиться на математических и теоретических аспектах этой простой ВЧ-передачи, мы должны сосредоточиться на элементах скин-сцены. Математика, как/почему эта схема эффективно осуществима, жадна и складна… так что это це каво (для меня) просто вызвать это «уважение» що, де и як працює.
Так что давайте потратим много времени, чтобы поэтапно пройти по схеме, разобраться с кожной частью ланцета, его назначением и типом сигнала в важные моменты. Пройдемся по 3 отделам, в первую очередь посмотрим на те, как сигналы, как хотим передать, так и создаются, а потом будем двигаться дальше, будем работать, как выглядят сигналы, если хотим передавать их, а потом посмотрим на мировую передачу.

Генерация несущей частоты

Нам нужно сгенерировать сигнал перед собой, как если бы мы его передавали. Ось схемы с кварцевым генератором:



Лучше видно, что схема выглядит как синусоидальная волна на нужной нам частоте. Здесь не так много фильтрации богатства присутствующих гармоник, немногое из которых будет способствовать нашему результату, но сигнал будет обработан.

Генерация сигнала

Наступательный сигнал, который вы хотите генерировать, представляет собой низкочастотный «цифровой» сигнал включения/выключения. Для чего ми використовуемо простой 555 таймер:



На выходе из йоги наблюдался меандр, который заставил петь. Теперь давайте зададимся вопросом, что произойдет, если два сигнала перепутаны.

Сигналы Мишування

Кроме того, так как частота 27,145 МГц, которую вы несете, она выходит из конденсатора 150 пФ, будет звучать как меандр 555 таймера после резистора 22кОм и два сигнала изменятся (умножайте, как хотите) . Ниже вы можете увидеть окончательный результат этого рассогласования, который показан на схеме:


Квадратная волна 555 таймера, как и прежде, даже помните, что сигнал готов идти на базу транзистора и будет выглядеть как те, которые мы хотим передать.

Непрерывный сигнал на вход

Кроме того, по мере подмешивания сигнала в транзисторах, дальнейшее мерцание/отключение таймера 555 помогает отработать хороший, бесперебойный выходной сигнал на нашей бессмысленной частоте, готовый к подаче в нашу антенну (после прохождения одного оставшийся блокирующий конденсатор постоянного тока).


На выходе либо гигантская синусоидальная волна с амплитудой 2В между пиками либо основная 0В. Видстан между колебаниями/выдержками соответствует нашему импульсному сигналу 350 Гц. Кроме того, давайте теперь зробимо кілька вімірюван натянутость, щоб погладить, как «тугой» наш передатчик правда!

Спектральный анализ

Пересмотреть, что видит передатчик, те кто его видит, прототип передатчика, подсказанный мной, подключить к анализатору спектра:



Наша несущая частота безумно видна с самого высокого пика в 9 дмб (около 10 мВт), а затем с обеих сторон видны частоты гармоник. Гармоники всегда очищаются в системах, поэтому они не могут фильтроваться.

Стой, что надо работать, зачем дивиться, как наши напряги выглядят, чтоб переконатися, що заказ не полюватеме на нас за сотворение того, кто чересчур напрягается. Напряжение сбрасывали на частоте одного пика и анализировали. Чтобы проявить уважение, высокая интенсивность на самом деле была 27,142 МГц, а не 27,145 МГц. В то же время добавить много факторов.

Напряженные ветры, видимые больше, похожи на меандр, что мы и хотели передать, что хорошо сделать, глядя на дивящихся на сигнал. Это значит, что наш адаптор виноват в менее мощной схеме обнаружения усиления/подавления, так как потребляет 7dBm и -25dBm. Сложность трансфера между границами допуска больших стран.

Дэни тот охранник

Передавая нудную речь саму по себе, подивиться новой в поделках. Вы вмикаєте ёго, а вин переводите… Вы первородная мать. В следующей статистике мы можем увидеть, как побудить парня получить 27 МГц, и если хотите, вы можете посмотреть тестовое видео ниже:

Как только вы полюбуетесь видео тестирования трансмиссии, я оставлю все сомневающиеся, потому что система работает как задумано и как нужно для этого проекта. Вы передайте, светлод спалахує. Вы поднимаете передачу, свет гаснет. Чудесный!

Перечень радиоэлементов
Назначение Тип Номинал Килкіст Заметка Оценка Мой блокнот
IC1 Таймер программирования и генератор ICM7555 1 Сделать блокнот
Т1, Т2 биполярный транзистор

2N2222

1 Сделать блокнот
Д1 Диод постоянного тока

1N4148

1 Сделать блокнот
З 1 Конденсатор 0,1 мкФ 1 Сделать блокнот
С2 Конденсатор 68 пФ 1 Сделать блокнот
С3 Конденсатор 150 пФ 1 Сделать блокнот
С5 Конденсатор 27 пФ 1 Сделать блокнот
С6 Конденсатор 100 пФ 1 Сделать блокнот
С9 электролитический конденсатор 2,2 мкФ 1 Сделать блокнот
Р1 Резистор

100 общий

1 Сделать блокнот
Р2 Резистор

100 Ом

1 Сделать блокнот
Р5 Резистор

470 Ом

1

ksy-grx500/512Мы можем предоставить цены и спецификации для этого номера детали «Технические данныеМы можем предоставить цены и спецификации для этого номера детали»:информация: Semiconductors, Stock Items

Ключевые слова_для_каталога more_info
ksy-grx500/512Мы можем предоставить цены и спецификации для этого номера детали «Технические данныеМы можем предоставить цены и спецификации для этого номера детали» ksygrx500512Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
ксы-р505е/256 ксыр505е256
ксз7821бл ксз7821бл
ксз8001сл ксз8001сл
ксз8041фтли ксз8041фтли
ксз8041нли ксз8041нли
ксз8041нли тр ксз8041нлитр
ксз8695пи ксз8695пи
ksz8695x pdf ksz8695xpdf
ксз8721б ксз8721б
плата ksz8721b ксз8721бплата
ksz8721b кендин ксз8721бкендин
ксз8721бл тр ксз8721блтр
ксз8721бли ксз8721бли
ксз8841 цена ksz8841цена
ксз8842-16мбли ксз884216мбли
ксз8842-16мбли крест ксз884216мбликросс
кт 1710 кт1710
кт 20??500 тесла кт20500тесла
кт 201 кт201
кт 201/100 тыс. т201100
кт 201/300 тыс. т201300
кт 201/400 тыс. т201400
кт 201/500 тыс. т201500
кт 201/600 тыс. т201600
кт 201/600 datenblatt кт201600datenblatt
кт 201-400 тыс. т201400
кт 201-500 симистор кт201500симистор
кт 206 кт206
кт 206/200 кт206200
кт 206/400 тесла кт206400тесла
кт 207 кт207
кт 207/600 кт207600
kt 207/600 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt207600Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
kt 207-600 симистор Техническое описаниеМы можем предоставить цены и технические описания для этой детали номер kt207600triacТехнические данныеМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер
кт 2097-642-323 кт2097642323
кт 306 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt306Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт 315 кт315
кт 805 кт805
кт 805 утра кт805am
кт 805 утра кт805am
кт 817 кт817
кт 817 аналог кт817аналог
кт 817 б кт817б
кт 818 кт818
кт 818 0183 кт8180183
кт 818 а кт818а
кт 818 аншлюсбелегунг кт818anschlussbelegung
кт 818 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt818Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт 818 тм кт818тм
кт 818а кт818а
кт 945b кт945б
кт000170-р кт000170р
кт1053 кт1053
кт10562ба0а кт10562ба0а
кт10н14 кт10н14
кт10т кт10т
кт110/400 кт110400
кт110/600 кт110600
kt1112 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt1112Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этой детали номер
kt117b Лист данныхМы можем предоставить цены и листы данных для этой детали номер kt117bТехнический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт117г кт117г
кт117г перекрестная ссылка кт117гперекрестная ссылка
кт119 кт119
кт119 тесла кт119тесла
kt11b0jm34lfs c&k переключатель кт11б0жм34лфсксвитч
переключатель кт11б0сам кт11б0самсвитч
кт11б1 кт11б1
кт11б1жм кт11б1жм
кт11б1см34 лфс кт11б1см34лфс
кт11б2сам31 кт11б2сам31
кт11п2см кт11п2см
кт11п4са2м34 кт11п4са2м34
кт126ржсад75 кт126ржсад75
кт137е15770 кт137е15770
кт14-экю30л-19. 440м кт14экю30л19440м
кт1570 кт1570
кт15р25-7100 кт15р257100
кт1723 кт1723
кт1796256f150eext кт1796256f150ebext
кт1801 кт1801
Конденсаторы кт1801 кт1801конденсаторы
kt1801 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt1801Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
кт1801 эро кт1801эро
kt1807 ero Лист данныхМы можем предоставить цены и листы данных для этой детали номер kt1807eroТехнические данныеМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер
кт18б-зав33а-17. 000мт кт18бзав33а17000мт
кт19723-г4 кт19723г4
кт2001пс2гр кт2001пс2гр
кт201 кт201
кт201 300 тыс. т201300
kt201 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt201Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт201 тесла кт201тесла
КТ201 фон Тесла кт201вонтесла
кт201/100 тыс. т201100
кт201/200 тыс. т201200
кт201/300 тыс. т201300
кт-201/300 тыс. т201300
кт201/400 тыс. т201400
кт201/500 тыс. т201500
кт201/600 тыс. т201600
kt201/600 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt201600Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
кт201600 тыс. т201600
kt203 DatasheetМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt203Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт203б кт203б
кт205 кт205
kt205 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt205Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт205/ 600 кт205600
кт205/600 кт205600
kt205/600 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt205600Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт206 кт206
кт206 200 кт206200
кт206 400 тесла кт206400тесла
кт206 600 кт206600
КТ206 техпаспорт kt206Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
kt206 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt206Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этой детали номер
kt206 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этого каталога номеров деталей kt206Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера деталиКаталог
кт206 тесла кт206тесла
кт206/200 кт206200
kt206/200 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt206200Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
кт206/200 спецификация кт206200спецификации
кт206/200 тесла кт206200тесла
кт206/200 Тиристор кт206200тиристор
кт206/400 кт206400
кт206/400 бекЦе кт206400бектЦе
kt206/400 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt206400Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
kt206/400 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этого номера детали tesla kt206400Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера деталиtesla
кт206/400 Тиристор кт206400тиристор
кт206/600 кт206600
kt206/600 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt206600Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
кт206-200 кт206200
кт206-400 кт206400
кт206-600 кт206600
кт207 кт207
кт207 400 тесла кт207400тесла
кт207 600 кт207600
kt207 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt207Технический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этого номера детали
кт207 тесла кт207тесла
кт207/400 кт207400
КТ207/400 перекрестная ссылка кт207400перекрестная ссылка
кт207/600 кт207600
кт-207/600 кт207600
кт207-400 кт207400
кт207-600 кт207600
kt209 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt209Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт21п-еер30а-19. 200м-т кт21peer30a19200мт
kt2206b СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt2206bТехнический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
kt2206b Лист данныхМы можем предоставить цены и листы данных для этого номера детали i spec kt2206bТехнический паспортМы можем предоставить цены и технические паспорта для этой детали номерспецификация
кт2206б даташиты кт2206бдаташец
кт2413 кт2413
кт2419 кт2419
кт2419код кт2419кусн
кт2520 кт2520
кт2520f16369acw18tag кт2520f16369acw18tag
kt2520f26000acw28taa техпаспорт kt2520f26000acw28taaТехнический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт2520f26000dcw28jaa кт2520f26000dcw28jaa
кт2520у19200 кт2520y19200
кт2520y19200dcv26ryc кт2520y19200dcv26ryc
кт-254ле02 кт254ле02
кт2р-2б3711 кт2р2б3711
кт300128к кт300128к
кт3010 кт3010
kt3010 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt3010Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт3100-3с кт31003с
кт3101 кт3101
кт3102е кт3102э
кт3109а кт3109а
кт3120 кт3120
кт3120 утра датанблатт кт3120амдатенблатт
кт3123 кт3123
kt315 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt315Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт315? кт315
кт3150-3 кт31503
кт315г кт315г
кт315г цена кт315gцена
kt3170 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt3170Технические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт3170 веллеман кт3170веллеман
кт3172 кт3172
кт3225 тсхо кт3225ткхо
кт32253 абб кт32253абб
кт3225f16367acw33tz0 кт3225ф16367акв33тз0
кт3225ф16369акв28т кт3225ф16369акв28т
кт3225f16369acw28tao кт3225f16369acw28tao
кт3225р кт3225р
кт3225р40000экв28заа кт3225р40000ecv28zaa
kt3225r40000ecv28zaa Лист данныхМы можем предоставить цены и листы данных для этой детали номер kt3225r40000ecv28zaaТехнические данныеМы можем предоставить цены и технические данные для этой детали номер
кт326667 кт326667
кт326667-041-ince5 кт326667041ince5
кт326б кт326б
кт3272сфн0р06 кт3272сфн0р06
kt3300t СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt3300tТехнические данныеМы можем предоставить цены и технические описания для этой детали номер
кт3395 кт3395
кт368а кт368а
кт391а кт391а
kt399 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt399Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали
кт3 фт/мин кт3фут/мин
кт3лкд КТ3ЖК
кт3-бел. ч склад кт3whstock
кт3вп1116 кт3вп1116
кт42503с кт42503с
kt501 СпецификацияМы можем предоставить цены и спецификации для этой детали номер kt501Технический паспортМы можем предоставить цены и технические данные для этого номера детали

Ошибка 404 —

.

www.vintage-technics.ru

Айва ТП-30

Айва ТП-60Р

Энди Гард Рекордер

Ответ ATR-102

Асманн ТС 10

Аполек РА-11

Аполлон

Конкорд Ф-20

Конкорд Ф-85

Корона CTD-2200

Диктофон

Диктофон 4250

Диктофон модель 848

Докордер ПТ-4Н

ЭОД модель М-75Б

Эдисон Посланник Модель 1

Эмерсон Вандерграм

Кодировщик

Фанон-Маско FTR-2

Фи-Корд 1А

Фи-Корд 101S

Фи-Корд 303

Фи-Корд 300А

Серый аудиограф D6

Grundig EN3 Люксус

Грюндиг ДеЮр Универсал III

Грюндиг Стеноретта 2000

Globe-Corder ГТ-101

Диктофон IBM 224

Джульетта LT-44

Ланье VIP/C

8-дорожечный проигрыватель Lloyd’s

Мейфэр-1602

Мемокорд K60

Мемокорд мини K177

Мини

Минифон Ми51

Минифон Атташе

Минифон Атташе-спикер

Минифон Hi-F

Минифон Лилипут

Минифон Протона Специальный

Минифон P55 «Плекси»

Минифон P55 L (1957)

Минифон P55 L (1960)

Minifon P55-Динамик

Минифон_-

Mohawk Midgetape 44

Могавк Midgetape 300

Могавк Midgetape 400

Монакор

Национальный RQ-8100

Норелко ЛФХ 0085/54

Норелко ЛФХ 0095

Олимпия ДГ 402

Olympus Pearlcorder L200

Панасоник РК-115

Panasonic RQ-212DKS

Панасоник РК-SX56

Panasonic RQ-SX97F

Филипс EL 3302

Фоно TRIX 88

Игровая лента 1200

Карманный шнур МС-2

Росс Марк-55

Саньо Микро-упаковка 35

Санио М2580К

Sony BM-17 Диктатор

Сони ТС-55

Звуковая машина «Хоки Игровой автомат

Звукописатель

СаундСкрибер 200

SoundScriber 200 B

Стилман Транзитапе

Стенотент TR-711

Стуцци Мемокорд 304 B

Тефифон Холидей БК-59

Телефункен 600

Телмар Т-100

Тинико

ВИЛМА Д-3

-309

«ОМЕГА»

«»

-61 —

я

5

401

202

52

-401

-402

327

-1 / я-1

 

Акаи VT-150

Акаи VC-150

Панасоник TR-1030P

Сони АВ-3400

Сони АВК-3400

Sony SL-F1E и TT-F1E

Sony Watchman FD-30A

Sony Watchman FD-40A

-501-

— -1

-508-

-841

1-08

 

-56

Эмерсон 508

Моторола 56L2

РКА Виктор 54Б2

РКА Виктор БП-10

Стерлинг ЛС-4

Юнайтед Делюкс РН-5

 

ВИЛМА Д-3

Минифон_-

Энди Гард Рекордер

Олимпия ДГ 402

202

-61 —

Детективный диктограф

-2

Моторола М75

Pentacon шесть TL

Трубка Тестер И-177

В/А —

-2

-5

 

— «52»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , .

[email protected]

Айва ТП-30

 

Айва ТП-60Р

Энди Гард Регистратор

Ответ ATR-102

 

Аполек РА-11

 

Аполлон

 

Асманн ТС 10

 

Конкорд Ф-20

 

Конкорд Ф-85

 

Корона CTD-2200

 

Эмерсон Вандерграм

 

Диктофон Dictet

 

Диктофон модель 848

 

Диктофон 4250

 

Докордер ПТ-4Н

 

ЭОД модель М-75Б

 

Эдисон Посланник Модель 1

 

Fi-Cord 1A

 

Фи-Корд 101S

 

Фи-Корд 303

 

Фи-Корд 300А

 

Энкодер

 

Фанон-Маско ФТР-2

 

Серый аудиограф D6

 

Globe-Corder ГТ-101

 

Грюндиг Стеноретта 2000

 

Грюндиг ДеЮр Универсал III

 

Grundig EN3 Люксус

 

Игровой автомат

 

Диктофон IBM 224

 

Джульетта LT-44

 

Ланье VIP/C

 

8 трек Ллойда игрок

 

Мейфэр-1602

 

Мемокорд K60

 

Мемокорд мини K177

 

Минифон Ми51

 

Минифон P55 «Плекси»

 

Минифон P55 L (1957)

 

Минифон P55 L (1960)

 

Минифон Лилипут

 

Минифон Протона Специальный

 

Минифон Атташе

 

Минифон Hi-Fi

 

Минифон —

Minifon P55-Динамик

 

Минифон Атташе-спикер

 

Mohawk Midgetape 44

 

Могавк Midgetape 300

 

Могавк Midgetape 400

 

Монакор

 

Мини

Национальный RQ-8100

 

Норелко ЛФХ 0095

 

Норелко ЛФХ 0085/54

 

Олимпия ДГ 402

 

Olympus Pearlcorder L200

 

Панасоник РК-SX56

 

Panasonic RQ-SX97F

 

Панасоник RQ-115

 

Panasonic RQ-212DKS

 

Филипс ЭЛ 3302

 

Фоно TRIX 88

 

Игровая лента 1200

 

Карманный шнур МС-2

 

Росс Марк-55

 

Саньо Микроупаковка 35

 

Санио М2580К

 

Sony BM-17 Диктатор

 

Сони ТС-55

 

Стилман Транзитапе

 

SoundScriber 200 B

 

СаундСкрибер 200

 

Звукописатель

 

Стуцци Мемокорд 304 B

 

Стенотент TR-711

 

Телефункен 600

 

Тефифон Холидей БК-59

 

Тинико

 

Телмар Т-100

 

ВИЛМА Д-3

«ОМЕГА»

 

 

52

 

-309

 

я

 

 

-61

 

5

 

401

 

202

 

-401

 

-402

 

327

 

-1 / я-1

 

 

 

 

 

 

 

-501-

 

-508-

 

-841

 

1-08

Акаи VT-150

 

Акаи VC-150

 

Сони АВ-3400

 

Sony AVC-3400

 

Sony SL-F1E и TT-F1E

Sony Watchman FD-30A

 

Sony Watchman FD-40A

 

Панасоник TR-1030P

 

 

 

-56

 

РКА Виктор 54Б2

 

РКА Виктор БП-10

 

Моторола 56L2

 

Стерлинг ЛС-4

 

Юнайтед Делюкс РН-5

 

Эмерсон 508

 

 

 

Олимпия ДГ 402

-61

 

Энди Гард Регистратор

 

Минифон —

 

ВИЛМА Д-3

Детективный диктограф

 

Pentacon шесть турецких лир

-5

Моторола М75

В/А —

Трубка Тестер И-177

-2

Самодельные сигнализаторы автомобильной цепи.

Схемы Авто Коллекция. Подключение вольтметра с Алиэкспресс Главная / Ремонт и уход

Подборка оригинальных и интересных схемотехнических решений и доработок для различных типов автомобилей.


Автомобильное зарядное устройство — Схема включает зарядку аккумулятора при снижении напряжения до определенного уровня и отключает при достижении максимума.
Автомобильное зарядное устройство на интегральной микросхеме LM7815 — Основой схемы является интегральная микросхема LM7815 с системой защиты и цепочками аналоговых индикаторов. В схему добавлены вольтметр и амперметр в качестве индикаторов, обеспечивающих контроль тока и напряжения во время заряда аккумулятора.
Переключатель полярности напряжения Для зарядного устройства — предназначен для зарядки двенадцати аккумуляторов платных автомобилей. Его главная особенность в том, что он позволяет подключать аккумулятор, причем любой полярностью.
Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
Зарядное устройство для мощных автомобильных аккумуляторов — Основанный на микросхеме IR2153, это самоактивирующийся полупериодный драйвер, который достаточно часто используется в промышленных балластах для ламп дневного света

Датчик перегрева двигателя . Чтобы не ждать момента, когда вода в радиаторе превратится в пар, можно использовать конструкцию на термостате DS1821
Датчик льда Как только температура воздуха упадет до 4 градусов Цельсия, загорится светодиод, загоревшийся на приборный щиток автомобиля будет мигать, при дальнейшем снижении температуры светодиод мигает с большей частотой. А если температура упадет до — 1 градуса и ниже, светодиод будет гореть постоянно до — 6 градусов, а затем устройство автоматически отключится.
Датчик ремня безопасности Езда с незастегнутыми ремнями безопасности может привести к травмам при аварии или к штрафу. В арсенале Радио имеются специальные разработки, сигнализирующие водителю о непристегнутом ремне
Сигнал контроля уровня воды . Устройство сигнализирует о снижении уровня воды, что неизбежно приведет к перегреву мотора.
Индикатор напряжения бортовой сети автомобиля На большинстве автомобилей отсутствует прибор, по показаниям которого водитель мог бы судить о напряжении бортовой сети. Напряжение автомобильной сети изменяется в широких пределах в зависимости от режима работы системы электроснабжения.
Диаграмма состояния предварительного предупреждения водителей Как известно, до 25-30% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине заснувших водителей за рулем. Для оценки психофизиологического состояния водителя в процессе управления транспортным средством разработаны телеметрические системы контроля частоты мигания его век, регистрации биопотенциала, лино-органной реакции, двигательной активности. Все вышеперечисленные способы не получили широкого применения на практике из-за их сложности, дороговизны, необходимости закрепления на обшивке водителя различных датчиков

Радиационная подборка по теме Освещение в салоне автомобиля, а так же самоделки от подсветки заднего номера до замены лампочек в щитке приборов: Повторитель поворотника на светодиодах , Фонарь автоматический противотуманный , Ближний Свет Схемы, конструкции и крепления для фар, Стоп-сигнал , его назначение и доработка, схема задержки включения и выключения света в автомобиле, Ходовые огни Схема автоматического управления на микроконтроллере и др.

Изготовление датчика нейтрали . Многие автолюбители знают, что автосигнализация с автозапуском на автомобиль с механической коробкой передач настраивается достаточно сложно, а переключая сигнализацию в режим «Автомат», можно получить неприятный результат. Но для решения этих проблем можно сделать работу автозапуска более надежной, установив датчик нейтрали от Herkeon. Напомним, что автозапуск с механической коробкой передач логично нейтрализовать подачу автомобиля на сигнализацию и блокировку дверей можно только при заведенном моторе и поднятом ручнике. Если эти условия не выполняются, автозапуск невозможен.
Симулятор противоугонного устройства Имитирует неисправность двигателя вашего автомобиля
Дистанционное противоугонное устройство на инфракрасных лучах . Рассмотрены схемы устройств дистанционной охраны автомобиля по ИК лучам, в которых кодировка информации исп
Рекомендации по установке автосигнализаций Что можно сделать для предотвращения угона автомобиля? Конечно, поставить противоугонную систему. В настоящее время существует множество различных типов сигнализаторов. Автовладельцу могут предложить многие фирмы и станции установки. Ряд способов защитить автомобиль от угона. Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Также необходима грамотная, а иногда и нестандартная настройка сигнализации. Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, используемые угонщиками, и использует эти знания при установке
Простая схема блокировки пускателя Состоит всего из одного резистора и оптопары.
Схема простой велосипедной противоугонной системы Эта конструкция для велосипеда сработает, стоит поменять ее положение или прикоснуться к ней. Звуковой сигнал тревоги длится 30 секунд, а через несколько секунд повторно, и так до отключения противоугонного устройства велосипеда.
Беспроводная автосигнализация — блокирует двигатель автомобиля с помощью любого мобильного телефона или смартфона

Статьи по изготовлению инструментов и приспособлений для обслуживания и ремонта автомобилей и их основных узлов своими руками: обслуживание автомобильных аккумуляторов; схемы стробоскопов-тахометров; Толщиномер лакокрасочных покрытий автомобилей; Самодельный регулятор протектора и другие оригинальные конструкции.

Предлагаем вниманию радиолюбителей схему электронного отключения «Масса», не имеющую механических контактов и поэтому более надежную и долговечную. Кроме того, это устройство можно использовать как противоугонное.

Авто схемы. Парктроник на цифровой микросхеме

Парктроник – специальное вспомогательное устройство, дающее дополнительные удобства, особенно начинающему автомобилисту, при парковке, благодаря расчету расстояния до ближайших препятствий и сигнализации о приближении звуковыми и визуальными знаками. Все парктроники работают как радары, т.е. излучают ультразвуковые волны специальными ультразвуковыми датчиками и анализируют звуковой сигнал, отраженный от препятствий

На дворе 21 век, а автомобильные спидометры в большинстве автомобилей до сих пор аналоговые, обрабатывающие сигналы, поступающие от обычного датчика скорости. Исправим это недоразумение, Нав в помощь, простая схема спидометра на микроконтроллере для изготовления своими руками

Конечно, это не профессиональный прибор, но и его скромные возможности позволят определить степень концентрации алкоголя для самоконтроля водителя, чтобы предотвратить неприятности на дороге.

Думаю, каждый автолюбитель не откажется иметь в автомобиле дополнительный сервисный разъем, адаптированный под USB или MiniUSB. Такие адаптеры будут заряжаться во многих ситуациях, например, для питания периферийных устройств ПК, зарядки мобильных телефонов или смартфонов, видеорегистраторов событий и всего, что питается по шине USB.

Датчики движения (ДД) могут использоваться не только по прямому назначению для включения света или как элемент охранной сигнализации, но и в автомобилях. Например, он напугает кошку, решившую погреться у потребителя вашего автомобиля, тем самым сохранит ей жизнь, а вы избавите себя от чистки двигателя от остатков бедного зверька. Ведь инфракрасный ДД будет реагировать на любой движущийся биологический объект, имеющий «тепловой» фон.



В автомобиле довольно много узлов контролировать включение и исправность которых довольно сложно, и для этих целей идеально подходит звуковой сигнализатор, кроме того, его использование во время движения информирует окружающих пешеходов и других водителей о движении автомобиля назад, что особенно актуально для большегрузных автомобилей.

Предлагаю на ваш суд ознакомиться с простейшей схемой конвекции автомобильного доводчика. Он служит подъемным стеклом в момент постановки автомобиля на охранную сигнализацию. Остановка аппаратного устройства осуществляется в результате увеличения протекающего тока в нагрузке в момент полного подъема стекол.

Автомобильное электродвигательное устройство, принцип действия и ремонт. В качестве примера рассмотрим устройство и принцип действия погружного электродвигателя серии 0580254 фирмы Bosch который используется во всех модификациях системы впрыска топлива «K-JEFRONIC»

.

Автосигнализация Предназначена для имитации автомобильного гудка, выполнена на составных транзисторах и тиристорах

У многих портативные приемники и магнитофоны с 9-вольтовая батарея типа Crown. В дороге их удобно питать от аккумулятора автомобиля, не тратя ресурс дорогих аккумуляторов. Подключать такое радиооборудование напрямую к аккумулятору нельзя, так как его напряжение может варьироваться от 10 до 15 В. Кроме того, при работающем двигателе в бортовой сети автомобиля появляются импульсные помехи

Подборка простых схем для автомобилистов : Звуковая сигнализация Антисон, Экспертер льда, установка для очистки резаковых газов, устройство для быстрого запуска двигателя в любой мороз, компрессометр, антирадар, аэродинамическая насадка на выхлопную трубу и другие конструкции

Коллекция электромолотов на авто очень большой выбор.

Следующие схемы на микроконтроллерах выводятся на двухразрядный цифровой индикатор с суммарной анадой показаний от датчика топлива до 40л. Питание составов осуществляется от бортовой сети автомобиля. Родной автомобильный датчик в баке подключен к входу «IN».

Наверное, все водители хотя бы раз забывали отключить поворотники после маневра? Статичные щелчки с передней панели не всегда хорошо слышны, особенно если в салоне играет музыка, поэтому предлагаю дополнить свой автомобиль простой схемой автосигнализации своими руками.

Прикуриватель — одна из немногих автомобильных фишек, которая за все время своего появления сохраняет свой первый первоначальный дизайн на протяжении более 70 лет. В результате такой же дизайн применяется на самых современных моделях. Конечно, в древности это устройство использовалось только ради одной функции, хотя сайта в современном «информационном мире» — оно выполняет разные функции, позволяет разъему заряжать различные цифровые гаджеты или даже запускать машину.

Схемы цифрового радиоприемника Мы рассчитаны на работу только со светодиодами в стоп сигналах вашего автомобиля, если вы еще используете обычные лампочки, то вы легко сможете повторить конструкцию поворотника поворотника поворотника. Простая разработка « Стоп-сигналы » — самодельное реле времени отключит последние, если они горят свыше 40-60 секунд, а модернизация реле поворотов 495.3747 позволит внедрить в штатную комплектацию ВАЗовские или газовые светодиоды вместо ламп накаливания.

Предлагаемый первый вариант реле стеклоочистителя двигателя имеет повышенную надежность работы, может обеспечивать динамическое торможение двигателем. Никаких переделок штатной схемы электрооборудования не требуется. Довольно простые варианты модернизации реле дворников позволят не отвлекаться на включение и выключение дворников. К тому же на многих старых автомобилях простой регулятор оборотов двигателя стеклоочистителя — на два положения «быстро медленно» — не большая доработка просто необходима. И установите датчик влажности и капли воды, которые запустят эту схему сами.

Монитор для автомобиля с камерами заднего вида — очень важный элемент в вашем автомобиле, ведь в современных городских реалиях вам предстоит быть мастером парковки, чтобы найти место, где припарковать машину. В качестве примера наглядно показана установка монитора в козырек автомобиля, который делает изображение, оптимально расположенное для глаза водителя.

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос учета и экономии энергоресурсов, в том числе топлива для автотранспорта. Из большего разнообразия устройств, учитывающих расход топлива, наибольшее распространение получили устройства с регистрирующим элементом датчика в виде крыльчатки. Датчики с другим принципом измерения хотя и обладают достаточной точностью, но сложны в изготовлении и имеют недостатки. Практика показала, что датчики с крыльчаткой, изготовленной с необходимой и достаточной точностью, могут работать годами, не требуя ухода, с погрешностью регистрации ниже допуска для такого типа приборов

Система зажигания представляет собой совокупность различных автомобильных устройств и устройств, обеспечивающих выработку электрической искры для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС в момент поворота замка системы зажигания. На этой странице вы можете найти различные схемы подключения зажигания автомобиля ВАЗ. И самодельные радиолюбительские варианты схемы электронного зажигания

Имеет следующие преимущества: повышена мощность искры, контакты прерывателя не перегорают; Не нужен резистор в цепи катушки зажигания; при включенном зажигании, но незадействованном двигателе схема плавно без искры выключается

В Советском Автопроме выключатель указателя поворота типа РС57 имел электромагнитный принцип действия и применялся для обеспечения мигания сигнальных ламп, что делает его более наглядным и заметным для подачи сигнального сигнала другим участникам движения. Прерыватель указателя поворота включается последовательно в цепь сигнальных ламп, сигнализирующих поворот. В рамках статьи рассмотрим варианты замены данного электромагнитного устройства на его электронные аналоги.

Наверное, каждый автолюбитель забыл в теплое время года закрывать окна в машине, чтобы этого больше не происходило, предлагаю собрать схему, предназначенную для автоматического закрытия всех окон в салоне машины при постановке на тревога. Рассмотрим несколько возможных вариантов реализации конструкции от простых схем с реле, до автомата управления окнами на микроконтроллере.


Каждый водитель грузового автомобиля или автобуса с напряжением бортовой сети 24 Вольта сталкивался с проблемой подключения потребителя 12 Вольт. В данной статье реализовано решение этой проблемы.

Во всех современных автомобилях при приближении температуры двигателя к критической отметке срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Но есть масса негативных последствий резкого пуска, которые со временем сказываются на электрике транспортных средств. В данной статье описана схема замены реле охлаждения, включающего вентилятор охлаждения.

Эконом карбюратор meser

Карбюраторы, долгие годы обживались на автомобиле, пока постепенно не уступили свое место различным системам впрыска топлива. Но автомобильный век российских автомобилей несовершенен, и до сих пор приходится сталкиваться с автомобилями, в которых еще есть карбюратор. Ну а его нормальная работа, как известно, обеспечивается не техническими устройствами, среди которых главный экономайзер топлива. Именно о нем мы и поговорим, а также рассмотрим схему экономайзера принудительного холостого хода для автомобилей ВАЗ

Автомобильный стартер — устройство, обеспечивающее запуск двигателя после поворота при любых погодных условиях. Практически все стартеры по своей сути являются обычными кратковременными электродвигателями, но большой мощности. Стартовый цикл стандартного устройства состоит из трех попыток с 30-секундным интервалом между ними. Поскольку у автомобиля один источник электроэнергии (аккумуляторная батарея), то для старта инженеры выбрали электродвигатель постоянного тока.

Каждый автовладелец, садившийся за руль бюджетного автомобиля, знает, как долго приходится ожидать теплоотдачи от двигателя при его прогреве в зимнее время года, особенно если вы живете в северной части самой большой страны в Мир. Время набора комфортной температуры где-то 30 минут, и так каждое утро. Лучшей идеей решения этой проблемы на мой взгляд является прогрев автомобиля тепловентилятором. Вообразить представление о жизни помогли старый тостер и неисправный компьютерный блок питания.

Зимой у многих российских водителей начинается период, когда для поездки на машине требуется предварительно прогретый двигатель. Решить эту проблему помогает автомобильная схема обогрева автомобиля. Первые считаются достаточно простыми для повторения.

Подогрев руля, вместе с подогревом сидений, зеркал, подрулевого переключателя, это сегодня не роскошь, а показатель того, что человек живет в цивилизованной стране. Все перечисленные параметры в личном автомобиле очень удобны, и помогают водителю сосредоточиться только на управлении транспортным средством, а не на его свободных пальцах.

Данная конструкция предназначена для подачи звукового сигнала при движении грузовых автомобилей и автобусов задним ходом, при этом автоматически начинает генерировать звуковой сигнал, предупреждающий об опасности.

Основное преимущество второго аккумулятора в том, что расход накопленной энергии происходит за счет дополнительного аккумулятора, а первый в наличии, то есть можно не переживать за завод автомобиля после пикника в Дали от цивилизации. Многие иномарки уже имеют под капотом вторую аккумуляторную батарею. Недостаток их состоит только в параллельном соединении 2-х акб

Эта любительская конструкция подходит для зарядки большинства смартфонов и планшетов от 5 вольт даже при выключенном зажигании. Или включит видеорегистратор на 40 минут, в тот момент, когда машина ждет своего хозяина на стоянке. Основа схемы микроконтроллера AVR TINY13, прошивка выбита.

Каждый автомобилист знает, что такое лед. К сожалению, в этот период резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, особенно с учетом того, как чистят дороги. Поэтому, особенно если вы до сих пор не нашли денег на зимний комплект резины, то этот вариант дешевой радиолюбительской разработки лишним не будет. Первая конструкция датчика ледяной головы будет информировать вас о температуре окружающей среды, чтобы вы были более внимательны.

Чтобы не дожидаться момента, когда закипит вода в радиаторе, предлагаю собрать схему основа которой есть, он же датчик температуры.

Для снижения уровня помех от двигателя используется фильтр VD1, C1. В сигнализации можно использовать мигающий красный светодиод.

Как только температура воздуха за бортом автомобиля упадет до 4 градусов Цельсия, устройство предупредит водителя о возможности образования льда на дороге. Для этого на переднюю панель, кроме индикатора температуры, интегрированы светодиод и динамик.

Датчик ремня безопасности

Если ездить с незастегнутыми ремнями безопасности, то можно получить травмы при ДТП, или нарваться на штраф, ну даже на взятку дать гаишнику. В дорогих иномарках есть специальные датчики, сигнализирующие водителю о не пристегнутом ремне, а в российских тазах и в иномарках российского производства часто не бывает. Однако вещь эта нужная и при не сложных манипуляциях можно установить хоть в Запорожье на этот замок для ремня безопасности надо поставить датчик от пружинного кольца. Если металлический язычок замка находится в канавке, он замыкает это кольцо на «кузов-земля» автомобиля. Следовательно, если на выходе микросхемы 1 d1 не пристегнут ремень, появится логическая единица, что приведет к запуску мультивибраторов, и Пьезоизлучатель В1 начнет свистеть.

Устройство контроля уровня воды в радиаторе предназначено для подачи сигнала о снижении уровня воды, что приведет к перегреву двигателя.

Основой устройства является мультивибратор на транзисторах Т2 и Т3. Его нагрузкой является контрольная лампа L1. Транзистор Т4 способствует более четкой фиксации рабочего состояния транзистора Т2. При погружении щупа в радиаторе в воду на базу транзистора Т1 поступает напряжение смещения и он открывается. При этом транзисторы Т2 и Т3 закрыты, лампа Л1 испытывает. При снижении уровня воды в радиаторе щуп оказывается в воздухе, транзистор Т1 запирается, Т2 открывается. Начинает работать мультивибратор с частотой 2 Гц, с той же частотой мигает контрольная лампа. Транзисторы Т1, Т2 можно взять типа Кт361, Т3 — СТ602, Т4 — КТ315. Диод типа CD510 или другой точечный кремний

На большинстве автомобилей отсутствует прибор, по показаниям которого водитель мог бы судить о напряжении бортовой сети. Напряжение автомобильной сети изменяется в широких пределах в зависимости от режима работы системы электроснабжения. Точность измерения его величины обычно не требуется.

Все схемы, описанные в статье, используются для получения своевременного предупреждения о разряде аккумуляторной батареи в автомобиле, что поможет водителю избежать многих ненужных проблем.

Как известно, до 25-30% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине заснувших водителей за рулем. Для оценки психофизиологического состояния водителя в процессе управления транспортным средством разработаны телеметрические системы контроля частоты мигания его век, регистрации биопотенциала, лино-органной реакции, двигательной активности. Все вышеперечисленные способы не нашли широкого применения на практике из-за их сложности, дороговизны, необходимости закрепления на обшивке водителя различных датчиков.

С целью устранения указанных недостатков разработано и испытано на практике принципиально новое техническое решение, характеризующееся простотой, надежностью в эксплуатации, низкими стоимостными показателями. Принцип работы устройства предварительного предупреждения основан на автоматическом отслеживании усилия руля за водителем в процессе управления транспортным средством.

Психофизиологическими исследованиями установлено, что начальные стадии снижения психической активности (начальные стадии возникновения предсостояния) сопровождаются снижением усилия сжатия руля. Для непрерывной регистрации усилия на рулевом колесе у водителя разработано сенсорное устройство, выполненное в виде резистивного датчика, регистрируемого на рулевом колесе, гальванически связанного через электронный порог срабатывания с акустической и звуковой сигнализацией 9.0003

где 1 руль
2-эластичная оболочка (резиновая трубка) датчик
3-графический порошок
4-токопроводящие электроды датчика
5-электронный блок 6-звуковая сигнализация

Датчик конструктивно-резистивный выполнен в виде резиновой трубки, заполненной графитовым порошком и снабженной электродными заглушками. При сжатии датчика, зафиксированного на руле, его электрическое сопротивление уменьшается за счет уменьшения контактного сопротивления между частицами графитового наполнителя.

Это явление используется для контроля состояния драйвера. Электрическая концепция предустановок драйвера представлена ​​на рис. 2. Схема содержит компаратор DA1, генератор низкой частоты на элементах DD1. 1 и DD1.2, инвертор на элементе DD1.3, усилитель на транзистор VT1 и электродинамический громкоговоритель WAP. Выходной электрический сигнал датчика R1 поступает на инвертирующий вход ЭВМ DA1, который сравнивается с опорным напряжением, снимаемым с резистора R4 и невинтового входа DA1.

Если напряжение на несогласующем входе компаратора становится больше, чем на инвертирующем, то на выходе компаратора DA1 отсутствует напряжение, которое используется для питания генераторов звуковой частоты (DD1.1 и DD1.2). При достижении водителем усилия сжатия руля автомобиля минимально допустимого значения напряжение на непреобразующем входе становится меньше, чем на инвертирующем, и подается питание на генератор звуковой частоты.

Сигнал, снимаемый с генератора звуковой частоты, усиливается транзистором VT1 и поступает на динамик ВАП. Порог звуковой сигнализации задается резистором R4, громкость звука резистором R5. Для изготовления прибора можно использовать постоянные резисторы типа МЛТ-0,125 Вт; переменный R4 — СП-33-48; А стремительный R6 — СП3-22. Оксидный конденсатор С3 типа К50-40; С1, С2 — К10-23. Транзистор ВТ1-КТ315Г или с любым другим буквенным индексом. Громкоговоритель Диффузор электродинамический ВА1-0,5-ГД-17 или любой другой аналогичный.

Монтаж прибора производится на плату из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1…1,5 мм, размером 32х55 мм. Один из возможных вариантов расположения элементов схемы и, соответственно, чертеж печатной платы показан на рис.3. Таким образом, любое недопустимое расслабление, сопровождающееся уменьшением силы контакта пальцев водителя с рулем, будет сопровождаться соответствующей сигнализацией.

Тем самым обеспечивается реализация режима непрерывного слежения за физиологическим параметром, который является потенциально инициирующим фактором в предаварийных ситуациях. Предлагаемая разработка выгодно отличается от известных аналогов функциональными параметрами и техническими преимуществами, в частности, возможностями ее практического использования без внесения неудобств технического, психологического, эргономического и эстетического характера в естественный алгоритм управления водителем. любые транспортные средства. На наш взгляд, простота конструктивного решения разработки и общедоступность его воспроизведения создает реальные предпосылки для его широкого внедрения в рамках реализации программ снижения аварийности на транспорте.

Сопроводить световую индикацию событий звуковыми сигналами поможет простое самодельное устройство. Приборная панель автомобиля предназначена не только для индикации скорости движения, на ней, помимо коммутационных приборов, имеются световые индикаторные приборы — лампочки.

Некоторые из них предназначены для индикации нормального состояния автомобиля, фар, поворотников. Другие для индикации аварийного состояния — разрядка аккумулятора, низкое давление масла, низкий уровень масла, неисправность тормозов, низкий уровень тормозной жидкости, утечка охлаждающей жидкости, движение с незакрытой дверью и тому подобное.

Наиболее важны индикаторы аварийного состояния, но загорание лампочки на приборной панели, особенно в яркий солнечный день, можно не заметить во время. И это может иметь очень неприятные, и даже катастрофические последствия.

Рис.1. Концепция подключения сигнализации.

В некоторых автомобилях для индикации неисправности есть звуковая двойная лампочка, в других автомобилях она не предусмотрена. Однако оснастить дополнительным звуковым сигнализатором также можно практически любой автомобиль как отечественного, так и зарубежного производства. Схема представлена ​​на рисунке.

В качестве сигнализатора «Кухарка» со встроенным генератором подается мигающий светодиод. Мигающий светодиод нужен только для прерывания тока через «выжимание» и оно чихало с перерывами.

В большинстве отечественных автомобилей и многих зарубежных для включения контрольных ламп используются контактные датчики, которые, например, такие как датчик давления масла, подключают лампочку к корпусу (на «массу»), а те, что подключают лампочку лампочка на плюс самолета (например, сенсор управления тормозами).

В этой схеме могут работать и те и другие. Датчики, подключающие лампочки на «Массу» — S4-S6. При их замыкании открывается соответствующий диод VD4-VD6 и через него подается питание. А включение контрольной лампы сопровождается звуком будильника. Датчики S1-S3 подключают лампочки на плюсовом настиле.

При их замыкании открываются диоды VD1-VDZ (или один из этих диодов). Это приводит к подаче напряжения открытия на базу транзисторного ключа VT1, в коллекторную цепь которого включена схема последовательно включенного «Питания» BF1 и мигающего светодиода. Транзистор открывается и звучит сигнализатор. Транзистор здесь выполняет роль инвертора.

Всю схему легко смонтировать в объем в задней части торпедо, либо вынести в отдельный корпус и расположить в удобном месте. Не вижу смысла в ее гонораре. На схеме условно показаны три датчика разного типа. В конкретном автомобиле может быть другой номер. Если все датчики замкнуты на массу, -кассворд на VT1 можно исключить.

В первый момент после включения зажигания сигнализация звучит до тех пор, пока двигатель не будет запущен (горит лампочка давления масла). Это, пожалуй, единственный недостаток сигнализации.

Создание не требуется. После того, как несколько лет назад появилось правило дорожного движения, требующее езды с ближним светом в светлое время суток, у некоторых водителей стали возникать проблемы из-за того, что днем ​​свет фар не особо заметен, и это вполне возможно. поставить машину на стоянку забыв выключить фары.

Конечно, при выключении зажигания ближний свет фар выключается автоматически, но габаритные огни продолжают работать, — их нужно выключать. А если их не выключать, то аккумулятор может разрядиться за несколько часов стоянки, а запуск двигателя будет затруднен, особенно зимой.

Для напоминания водителю о необходимости включить фары и выключить предназначен очень простой сигнализатор, схема которого представлена ​​на рисунке 2.

Схема представляет собой сигнализатор из последовательно включенного «Питания» со встроенным генератором и мигающим светодиодом, прерывающим ток через «Питание». Сигнализация подключается к электронасосу автомобиля через диодный мост на диодах VD1-VD4, что позволяет сигнализатору звучать при любой полярности питающего тока.

Рис.2. Очень простое устройство предупреждения о давлении масла.

Один вход выпрямителя подключен к датчику давления масла, а второй к габаритным огням.

Вот как это работает:

  1. Мотор работает, фары выключены. Итак, контакты датчика давления масла разомкнуты, контакты подающие ток на габаритные огни (и фары) тоже разомкнуты. Ток протекает через лампочку давления масла и через лампу габаритного огня. Звучит сигнализатор.
  2. Заглушен мотор, выключены фары. Итак, контакты датчика давления масла замкнуты, а контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары), разомкнуты. Ток не течет, так как оба входа моста соединены с минусом. Сигнализатор не звучит.
  3. Мотор включен, фары включены. Итак, контакты датчика давления масла замкнуты, а контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары), замкнуты. Ток не течет, так как оба входа моста подключены к плюсу. Сигнализатор не звучит.
  4. Мотор выключен, фары включены. Итак, замыкаются контакты датчика давления масла, замыкаются и контакты, подающие ток на габаритные огни (и фары). Ток протекает через датчик давления масла и через контакты выключателей габаритного огня. Звучит сигнализатор.

Все детали, указанные на схеме, могут быть заменены на любые аналоги. «Готовить» надо со встроенным генератором и номинальной мощностью 12В.

В данной статье представлены схемы простейших электронных сигнализаций, которые под силу сделать каждому, кто в минимальной степени знаком с электроникой или просто умеет держать в руках паяльник. Такие сигналы будут полезны во многих случаях. Их можно поставить на окна, если в доме есть маленький ребенок, который сможет их открыть. У дверей квартиры или гаража охраняемая парковка. А при просмотре сторож вызовет полицию. Можно поставить такую ​​сигнализацию и в квартире, если вы дружите с соседями. Даже если вы идете в поход, но не грех раскидать на ночь сторожевой поезд и вокруг лагеря на случай появления диких животных или чужаков.

Схема первая Электронная сигнализация проста до крайности, проще некуда. Это всего один транзистор, резистор и исполнительное реле. Если предполагается звуковая сигнализация, то вместо реле включают звуковую сирену или корень.

Принцип работы: Охранная петля представляет собой тонкий провод, или замкнутый контакт. Когда провод цел (или контакт замкнут), база транзистора заземлена и транзистор закрыт. Ток между коллектором и эмиттером не течет.

Если оборвать охранный провод, или перекопать контакт, то база будет подключена к источнику питания через резистор R1, транзистор откроется и сработает реле (или сирена). Вы можете только выключить его, либо отключив питание, либо восстановив охрану поезда.
Такую сигнализацию можно использовать, например, для защиты ваших вещей. Азерон используется как охранный контакт, сигнализация прячется в боковом кармане сумки или рюкзака, а магнит располагается рядом. Если снять магнит с самой сигнализации (передвинуть вещь), то сирена комплектуется на все голоса.

Вторая схема с расширенными пользовательскими функциями

Как и в первом случае, контур безопасности используется в качестве датчика, нормально замкнутого (в режиме защиты) контакта или геркона, замкнутого магнитного поля. При обрыве шлейфа срабатывает сигнализация и ее работа продолжается до отключения питания. Восстановление шлейфа не отключает сигнализацию, она еще какое-то время будет работать. Сигнализация имеет кнопку временной блокировки, необходимую для выхода владельца из охраняемой зоны. Тревога также имеет задержку срабатывания, необходимую для отключения владельца при ее вводе в охраняемую зону.

Разберем работу схемы. Прежде чем поставить сигнализацию на охрану, необходимо выключить (передвинуть) Выключатель S1. Его необходимо установить в консультационной рядом со входом. Можно использовать, например, скрытый ректор, который закрывает-открывает перестановку любого предмета со встроенным в него магнитом и тому подобное. Этот переключатель блокирует работу системы и она перестает реагировать на разрыв шлейфа. При уходе переключатель S1 размыкается и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. Пока конденсатор не зарядится до определенного значения, система «слепнет». И вы успеете покинуть объект, восстановив охрану или замкнув контакты. Подбором номиналов резистора R2 и конденсатора С2 добиться приемлемой для себя задержки при выходе.

Если ограждение будет пробито, то конденсатор С1 начнет заряжаться через резистор R1. Эта пара создает небольшую задержку реакции на тревогу, и у хоста есть время ее нейтрализовать, повернув переключатель S1. Сопротивления резистора и конденсатора необходимо подобрать для комфортного времени задержки срабатывания.
Если кабель оборван злоумышленником, который не знает, как отключить сигнализацию, то через некоторое время после обрыва шлейфа сработает сигнализация (на обоих входах элемента D1.1 будет логическая «1», соответственно на выходе «0».Проходя через инвертор D1. .2 снова станет «1» и откроет транзистор VT1.Транзистор обсудит конденсатор С3 и через инвертор откроет транзистор VT2,что сделает привод или включить сирену

Даже если злоумышленник быстро восстановит шлейф, то сирена продолжит работу, так как конденсатора С3 будет достаточно для зарядки через резистор R3. Именно номиналы этой пары и определяют время срабатывания сигнализации после восстановления шлейфа. Если шлейф не восстановить, сигнализация будет работать постоянно.
Микросхема — К561Л7, транзисторы — любые N-P-N (СТ315, КТ815 и др.) Блок питания — любой с напряжением +5 — +15 вольт. Исполнительное реле или сирену можно подключить к более мощному источнику питания, чем сама схема. В режиме простоя ток схема практически не потребляет (на уровне саморазряда аккумуляторов).

Если у вас где-то есть низкочастотный динамик, то для него не плохо будет собрать не сложный усилитель для саба на TDA7377

Автомагнитола из модуля с Алиэкспресс

Литиевая батарея своими руками 12 вольт

Многие используют в составе некоторых устройств популярный свинцово-кислотный аккумулятор 12 в 7,2 Ач. Эту батарею можно найти во многих устройствах, от детских электромобилей до ИБП или систем поддержки напряжения важных устройств на случай отключения электроэнергии. Почему он так популярен? Цена – его главное преимущество и, пожалуй, единственное.

подключение вольтметра с Алиэкспресс

Пришел по почте из Китая Вольтметр с рем. Первым делом проверил его работу дома с помощью компьютерного блока питания. И кстати скажу кое о чем. Некоторые люди писали мне, что на них не работает РЭМ, и что вольтметр работает постоянно, даже при выключенном ГУ. Сначала я тоже так думал.

Бустер для запуска автомобиля своими руками

С приближением зимы частая проблема водителей, в том что аккумулятор не всегда может завести машину, он есть или подходит, да и сам аккумулятор работает в мороз.

Хорошим решением также станет создание бусткера своими руками .

Если простым языком, то это такой же внешний аккумулятор (Power Bank), как и для телефона, только на этот раз для нашей машины.

Зарядка для автомобильного аккумулятора из модулей с Али

С наступлением холодов все чаще приходится сталкиваться с автомобилистом, что зарядить аккумулятор для автомобиля.

В этой статье нам понадобится не много, ведь мы соберем 9Зарядное устройство 0053 своими руками из модулей С известного сайта-Aliexpress.

Как подключить потребителя с напряжением питания 12В к сети 24В

как подключить потребителя с напряжением питания 12В к сети 24В

(Преобразователь напряжения 24В-12В)

Известно, что в некоторых автомобилях бортовая сеть не 12 вольт, что встречается чаще всего, а 24 вольта .

И тут возникают некоторые сложности, а как подключить ту же антирадар, или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 вольт.

Для этого хорошо будет собрать преобразователь для автомобиля, на который будут наши 24 вольта, преобразовать 12 вольт. А можно и прикуриватель на эти 12 вольт установить, а там уже наши потребители.

Наполнитель для коробки в сабвуфере

Какой выбрать наполнитель для корпуса в сабвуфер.

При создании сабвуфера своими руками также стоит подумать, какой выбрать наполнитель для короба, а также учесть такие правила, как .

1) Материал ящика должен быть максимально глухим. (пощупайте на фанере 8к а потом в 20ке и вы поймете о чем я)

2) Ящики должны быть максимально прочными. (стыки и соединения должны быть прочнее самого материала)

Динамик в радиоспидоле 232

ОБМЕН ОПЫТОМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНДИКАТОРА НАСТРОЙКИ В ПРИЕМНИКЕ «АИДОЛ-232»

А индикатор настройки приемника «Тюнер-232» практически не реагирует на низкоуровневые сигналы (при приеме сигналы удаленных радиостанций). По этой причине его транзисторы Т1-Т5 (см. принципиальную схему приемника «Спидола-232» в инструкции по эксплуатации) остаются открытыми и потребляют ток более 35 мА, что значительно сокращает время

услуги по автономному электроснабжению.

От этого недостатка легко избавиться, упростив схему индикатора и выполнив ее не на пяти, а только на двух транзисторах (рис. 1). Старую плату следует отсоединить от остальной части приемника и установить на ее место новую (рис. 2) — Для мон¬

можно также использовать детали старого индикатора: транзисторы КТ315Б, светодиоды АЛ310А, резисторы с сопротивление

820 Ом и 1 кОм. И снова только 9Нужен резистор сопротивлением 1 Ом (R2 — на рис. 1). Резистор R56 и конденсатор С60 следует исключить из цепи приемника (ультразвуковой платы). Управляющее напряжение снимается с резистора R20, включенного в коллекторную цепь транзистора Т4 первого каскада усилителя инвертора-приемника последовательно с инверторным фильтром L6C33C34. Для подачи питания можно использовать те же проводники, по которым подавалось питание на старый индикатор настройки (провода 6 и 11). После такой доработки чувствительность индикатора увеличивается, а ток потребления снижается до 10 мА при расстроенном входном колебательном контуре. Тонкая настройка приемника определяется постепенным снижением до определенного предела, а при более мощном сигнале — прекращением свечения светодиодов HL1, HL2 и одновременным увеличением яркости светодиодов HL3, HL4.

Установление нового показателя сводится к установке резистора R57 на ток потребления в пределах 8…10 мА.

Транзисторы КТ315Б можно заменить на КТ315Г(Э), КТ312В и КТ301Е(Г). Вместо светодиодов АЛ310А можно использовать АЛ307Б (Г, Е, Л) и АЛ316А.

Геннадий и Олег Прилуковы

г.Фрунзе

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МК-60

В редакцию поступает много писем о низком качестве отечественных компакт-кассет. Хотя большинство нареканий относится к старым кассетам МК-60-2, немало претензий предъявляется и к более новым версиям кассет МК-60-5 и МК-60-7.

Сегодня, когда компакт-кассеты стали очень дефицитным товаром, методы восстановления работоспособности и устранения недостатков использования компакт-кассет весьма актуальны.

Год назад (Радио, 1988, N° 6, стр. 31) редакция опубликовала ряд рекомендаций по устранению наиболее характерного дефекта отечественных кассет —

«Скрипов» и «свистов». Эта публикация сыграла роль своеобразного детонатора. Если раньше в сообщении редакции было больше вопросов, касающихся самих компакт-кассет, то теперь в редакцию также поступают предложения по практическим решениям ряда проблем.

В этом обзоре писем мы расскажем о некоторых интересных предложениях от радиолюбителей. Надеемся, что они помогут читателям в их работе. W

Все радиолюбители

Продаю советскую редкопогодную радиостанцию ​​ВЭФ Speedola 232 — настоящий хит СССР! Полностью рабочий и в отличном состоянии. Роскошный вид классики – черный с матовым хромом. Для настоящих ценителей стиля. Цена 1500 руб. Также есть Climber 418 с олимпийской символикой и экспортный вариант Falcon 404. В рабочем состоянии из личной коллекции. Climber имеет блок питания в комплекте. Фотографии оригинальные, все проверено. Цена: Альпинист — 800р, Сокол — 500р. Товар находится в Зеленограде (25 км от МКАД по Ленинградскому шоссе), возможна доставка почтой или встреча у метро. С 1979, портативный радиоприемник «Спидола-232» производства Рижского государственного электротехнического завода ВЭФ. Портативный транзисторный приемник 2-го класса «Веф-Спидола-232» предназначен для приема радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и КБ1…КБ4. Прием ведется на внутреннюю магнитную и телескопическую антенны. Приемник имеет светодиодный индикатор для настройки, служащий для контроля степени разряда батареи, подсветку шкалы, гнезда для наушников, внешнюю антенну, магнитофон для записи и внешнее питание. Для низких и высоких частот имеется отдельная регулировка тембра. Питание осуществляется от 6 элементов 373 или сети переменного тока через внешний источник питания типа «БП-24». Основные технические характеристики: Реальная чувствительность в диапазоне ДВ — 0,7 мВ/м, СВ — 0,4 мВ/м, КБ — 0,08 мВ/м. Номинальная выходная мощность 0,4 Вт. Номинальный диапазон звуковых частот, воспроизводимых громкоговорителем, 125. ..4000 Гц. Габариты ресивера 260х360х110 мм. Вес без батареек — 3,4 кг. Радиоприемник 4-го класса «»Альпинист-418″» заменил модель «»Альпинист-407″». В новой магнитоле улучшен внешний вид, увеличена выходная мощность, уменьшены габариты. Приемник работает в диапазонах ДВ, СВ. Питание от шести элементов типа 343 или двух аккумуляторов типа 3336Л. Номинальная выходная мощность усилителя низкой частоты 0,4 Вт. Полоса звуковых частот, воспроизводимых громкоговорителем приемника 200…3550 Гц. Габариты рации 161х162х76 мм, вес 1,1 кг. Портативный транзисторный радиоприемник «Сокол-404» I кв. 19 г.77 выпускался ПП Москва Темп. Радиостанции «Сокол-404» и «Сокол-405» были разработаны в 1976 году, обе имели одинаковую конструкцию, конструкцию и схемотехнику, за исключением радиочастотной части в «Сокол-405», работающей в КВ и КВ диапазонах. К началу выпуска конструкция приемника «Сокол-404» была переработана. «Сокол-404» — портативный супергетеродин 4 класса, предназначенный для приема программ станций вещания в Дальневосточном и Дальневосточном диапазонах. Имеются гнезда для подключения антенны, заземления и наушников. Питание осуществляется от 6 элементов типа 316. Чувствительность в диапазонах ДВ 2,0 мВ/м, СВ 1,2 мВ/м. Селективность 30 дБ. Номинальная выходная мощность 150, максимальная 300 мВт. Диапазон рабочих частот 315…3550 Гц. Габариты устройства 205х110х65 мм. Вес 600 гр.

Все началось с того, что седьмого марта 2014 года, незадолго до моего дня рождения, мне подарили «ВЭФ-Спидола 232». Раньше с ВЭФами не работал, видел фото только нескольких моделей, но когда получил ресивер доведенный до половины упаковки, сразу определил: ВЭФ. Узнаваемый стиль.
Сначала Speedola не хотела работать от питания роутера, потом включилась, причем довольно громко работала. Но все же в профилактических целях мне понадобилось заменить электролитические конденсаторы (со временем они теряют емкость). Также не горел самый первый слева светодиод в индикаторе точной настройки — по мере настройки на станцию ​​они постепенно гаснут. В связи с предстоящим ремонтом ствольная коробка была разобрана, а корпус промыт. Попутно при разборке от платы оторвалось несколько проводов. В 232-й модели провода одножильные, очень жесткие, ломаются в местах пайки на раз-два. Почти как ножки транзисторов КТ315. Распечатав электрическую схему устройства, я подготовил его к переезду в места, где бываю чаще, чем дома.
11 марта заменил все электролитические конденсаторы в спидоле, 12 марта сгорели светодиоды в блоке индикации (третий по порядку добавлялся к одному). Заменил советские красные на желтые индикаторы из 90-х. Они имеют неяркое приятное свечение. Питание — от зарядного устройства телефона Nokia 6230. Для питания установлен гигантский конденсатор на 10000 мкФ (чтобы блок питания не рычал и не свистел), поэтому после выдергивания зарядного из розетки «Спидола» довольно долго поет и разговаривает . В общем, ситуация с блоками питания сложная. Современные импульсные блоки почти не подходят — они создают много помех, и приемник, подключенный к этому блоку питания, шумит больше, чем принимает станции. Нужно искать старые трансформаторные блоки.
  13 марта сломалась Speedola — пропал звук. Позже выяснилось, что выходные транзисторы сильно грелись, а на их выходах было совершенно нерабочее напряжение. В диапазоне средних волн звук был, но очень тихий, даже при максимальном положении регулятора громкости, да еще и с сильными искажениями. В связи с этим была куплена вторая такая же «Спидола 232» на запчасти за символическую сумму, причем с приятным бонусом — блоком питания.


И пока она шла ко мне, я успел отремонтировать первую, которая есть Первая, а она Желтоглазая. Все, что нужно было, это выпаять один из греющихся транзисторов и припаять его обратно. Подозреваю, что дело было в плохой пайке и отставании проводников от гетинаков. От перегрева, в том числе и при повторной пайке, они расслаиваются. Это еще один недостаток 232-й модели. Это чувствовалось еще при пайке конденсаторов, когда после выпаивания старых было видно, что фольгированные проводники в месте контакта еле держатся. Клеить их суперклеем практически бессмысленно, а когда пытаешься что-то припаять к приклеенному проводнику, от него исходит такая вонь, что хоть святых выноси. И если с Первой «Спидолой» ничего не поделаешь (она все-таки ожила, но несколько печатных проводников пришлось заменить на провода), то для второй пришлось искать менее травматичные способы ремонта . В интернете читал, что хорошо не выпивать, а откусывать неподходящие элементы от платы, оставляя их ножки припаянными к плате. Я тоже его применил, ремонтируя вторую «Спидола». За один день, 27 марта, его отремонтировали. Так же перегорел один из светодиодов, но я поставил туда такой же с Первым. До меня во Втором Мрачном Гении был установлен FM-приемник — маленькая платка от какого-то китайского ширпотреба. Управление FM-диапазоном выведено на стандартные кнопки «Подсветка», «Вкл.» и «Тембр». Нажатием последней включается сама FM-часть, «Подсветка» прокручивает каналы вперед, «Вкл» — сбивает текущую частоту и позволяет снова начать сканирование. Соответственно первоначальные функции кнопок теряются. Зато любимую «Европу Плюс» можно слушать всегда и везде.




Вторая «Спидола» — новые конденсаторы.


Первая «Спидола» — установлен дополнительный блок сглаживающих пульсации конденсаторов.
Чуть позже, в начале апреля, Вторая «Спидола» получила неотключаемую светодиодную подсветку и выключатель питания.







6 апреля прочитал интересный факт, от которого еще больше влюбился в «ВЭФы». Оказывается, в давние времена люди в будние дни слушали Севу Новгородцева на «ВЭФах», а в выходные к тем же «ВЭФам» подключали электрогитары и играли через них! И я тоже решила попробовать. Какая, в принципе, разница, что подключать — электрогитару, акустическую с сенсором (как у меня) или вообще телефон с кабелем 3,5 — главное, чтобы встроенный НЧ усилитель усиливает входной сигнал. Сначала я просто подключил кабель 3,5 мм к разъему ленты голыми проводами, предварительно узнав его распиновку. Заработало! Но мне не понравилось, что практически сразу во мне проснулась аудиофилия. Так как сначала «Ишим», а потом и оба «Спидола» дали понять, что звук германиевых транзисторов (морально устаревших к настоящему времени) субъективно гораздо лучше звука кремниевых (с середины восьмидесятых их стали ставить повсеместно) , но, может быть, даже лучше, чем микросхемы. В Германии звук добрее, мягче, похож на ламповый (предмет поклонения аудиофилов).
  Затем припаял случайно лежащие магнитофонные штекеры к кабелю 3,5 мм и кабелю с большим гитарным джеком. Гитара тоже неплохо звучит в Спидоле. Из-за наличия в комнате двух одинаковых ресиверов Желтоглазого забрали домой, где по выходным он иногда развлекает нас теплым германским звуком.
  23 апреля купил за небольшую сумму (100 грн) сразу три приемника — два ВЭФ-201 и один ВЭФ-202. Внешне мне нравился только 202-й, но, во-первых, в 201-м можно было тренироваться и оттачивать навыки, а во-вторых, 202-й в лучшем косметическом состоянии стоил уже дороже — 120-150 грн. Экономия, а три приемника все равно не один. 202-й помылся, подал признаки жизни. На базе трансформатора в него был установлен старый блок питания со стабилизатором от старого магнитофона, который установлен в аккумуляторном отсеке.









После замены десяти электролитических конденсаторов на очаровательную помощницу (но это уже совсем другая история) ресивер снова в строю.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *