Реобас для компьютера своими руками: Реобас для компьютера своими руками

Содержание

Самодельный регулятор оборотов вентиляторов компа — реобас для кулеров пк схема

Самодельный реобас избавит от шума домашнего компьютера, оставленного на ночь для закачки файлов. Днем компьютер вроде бы работает тихо, а вот ночью, гудит как самолет. Просто днем шум компьютера перекрывается фоновыми звуками. Ночью же фон исчезает и шум компьютера превращается  в назойливый гул, мешающий спать. И дело здесь не в том что нужно почистить или заменить старые кулеры на новые фирменные брендовые и так далее. Нет, дело здесь в том, что любые чистые даже самые крутые кулеры при полном питании будут давать значительный шум в ночной тишине.

Содержание

  1. Можно ли замедлить кулер компьютера?
  2. Как замедлить вращение кулера
  3. Самодельный реобас
  4. Схема реобаса, конструкция

Можно ли замедлить кулер компьютера?

Я решил сделать реобас чтобы замедлить вращение шумящих кулеров . В режиме закачки файлов ничего страшного с компьютером не произойдет. Он не перегреется, если например происходит только лишь закачка файлов и никаких других операций процессор не выполняет. Протестировал температуру процессора некоторое время программой Everest – температура 43 градуса при питании всех кулеров от 5 вольт. Вполне приемлемо.

Как замедлить вращение кулера

Вообще же есть несколько способов замедлить работу кулеров:

-Уменьшить скорость кулеров в БИОСе. Недостаток – придется  при увеличении нагрузки процессора заходить в БИОС и повышать обороты. А это связано с перезагрузкой компа.

-Использовать программу SpeedFan. Недостаток – программу нужно ставить в автозагрузку. Не забывать переустанавливать ёе при переустановке операционной системы. Программа потребляет ресурс процессора. Поддерживается работа не всех материнских плат.

-Переключить кулеры на питание 5 вольт. Недостаток – нет возможности отрегулировать желаемые обороты. При 5-ти вольт кулеры крутятся слабовато. При запылении могут остановится.

Использовать реобас – устроуство ручного регулирования скорости кулеров с выведенными ручками регуляторов на переднюю панель компа. На этом способе собственно и хочу остановится.

Самодельный реобас

Китайская народная промышленность в числе прочих  мыслемых и не мыслемых гаджетов, выпускает так же и простенькие реобасы для трудящихся – контроллеры кулера, которые у нас можно приобрести по приемлемой цене. Можно просто купить регулятор кулеров и не парится. Но мы не ищем легких путей. К тому же порой ждать посылку из интернет магазина неохота, когда этот реобас нужен сегодня и в наличии есть паяльник и несколько деталюшек от дедушкиного телевизора. В общем, я решил спаять реобас для компа.

В действительности же, чаще всего простой реобас представляет из себя обыкновенный  регулируемый стабилизатор напряжения, на вход которого подается 12 вольт от компьютерного блока питания. К выходу же подключаются все или некоторые кулеры компа. Такой стабилизатор можно собрать, например на одном советском транзисторе и паре резисторах найденных на помойке. Но лучше все таки собрать реобас на микросхеме стабилизаторе LM317, повсеместно распространенной по всему земному шару.

Схема реобаса, конструкция

Как сделать реобас — да очень просто. Для начала, саму микросхему  LM317 нужно установить на небольшой радиатор и расположить ее недалеко от корпусного кулера (см фото). Остальная схема реобаса смонтирована на печатной плате навесным монтажом со стороны дорожек (монтаж без сверления отверстий под выводы радиодеталей). Однако это не существенно. В моей конструкции реобаса резистор- регулятор оборотов кулеров  расположен внутри компьютера (на плате реобаса), а не выведен на панель компьютера для оперативной регулировки. Экспериментальным путем было установлено, что напряжение 6. 5 вольта является самым оптимальным для отношения шум/охлаждение компьютера. То есть регулятором выставлено именно это напряжение на вентиляторах ПК. Возможность оперативной регулировки отсутствует, так как регулятор расположен внутри компьютера. Это сделано для того, чтобы исключить работу компьютера с низкими оборотами кулеров, случайно выставленным регулятором и забытыми в таком положении на длительное время.

Так же схема регулятора оборотов кулеров компьютера имеет тумблер, шунтирующий устройство по питанию и подающий полное напряжение 12 вольт на кулеры ПК. Такой режим может использоваться при необходимости и нтенсивного охлаждения компьютера  например при обработке графики. Тумблер выведен на заднюю панель компьютера. То есть, днем при интенсивной работе компьютера можно включать тумблер, тем самым обеспечивая хорошее охлаждение ПК. Если же например нужно оставить компьютер на ночь для выполнения несложных задач — тумблер можно отключить тем самым снизив шум кулеров компа (закачка файлов, файлсервер со слабой нагрузкой, видеонаблюдение — нужно определить нагрев индивидуально для Вашего компа ). Лично я, например не играю в компьютерные игры в принципе, не занимаюсь профессиональной обработкой видео на домашнем  компьютере а использую домашний компьютер в основном для интернета. По этому, тумблер у меня  постоянно отключен и все кулеры, в том числе и процессорный  работают от реобаса на 6.5 вольтах вот уже 7 лет. Полет нормальный.

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Управление вентиляторами компьютера — реобас своими руками

Пора сделать эффективное управление вентиляторами компьютера, зачем им впустую работать на полную мощность, расходуя лишнюю электроэнергию и вырабатывая свой рабочий ресурс. В этой статье будет рассмотрена схема устройства, называемого реобас. В принципе собрать реобас своими руками довольно просто, по крайней мере, тем, кто дружит с паяльником и решился на покупку дешевого реобаса китайского производства, или дорогого, сделанного известным брендом, я бы рекомендовал сделать его самостоятельно.

Давайте сразу определимся с терминологией статьи.

Кулер – вентилятор, установленный в компьютере на процессоре, на чипе видеокарты или материнской платы, также может быть установлен на корпусе, причем во множественном числе.

Реобас – устройство управления вентиляторами (кулерами) компьютера.

Самым простым реобасом является резистор, включенный в цепь питания вентилятора. Сопротивление резистора подбирается опытным путем, исходя из уменьшения шума кулера. При этом напряжение питания вентилятора снижается до 6 – 7 В. Стоит заметить, что при очередном включении компьютера есть большая вероятность, что кулер не запуститься, так как резистор ограничивает пусковой ток двигателя кулера, а это чревато выходом из строя, охлаждаемого компонента.

Допустим, мы подобрали резистор, при котором двигатель запускается десять раз из десяти. Появляется другая проблема, во время работы «тяжелого» программного обеспечения или «требовательной» игрушки необходимо максимальное охлаждение, а наш реобас схема которого – резистор, не позволяет этого, в результате перегрев и в лучшем случае перезагрузка компьютера.

Подведем итог вступления и обозначим алгоритм работы правильного реобаса. Собственно ничего сверхъестественного, схема реобаса должна обеспечивать:

  • полноценный запуск двигателя вентилятора;
  • правление скоростью вращения ротора двигателя в ручном и автоматическом режиме в зависимости от температуры охлаждаемого компонента.

В нашем реобасе, собранном своими руками, регулирование напряжения питания кулера происходит в импульсном режиме. Применение полевых транзисторов в цепи коммутации позволило уйти от потерь напряжения, так как сопротивление каналов полевого транзистора в открытом состоянии составляет доли Ома. Это значит, что пуск двигателя вентилятора произойдет однозначно и скорость вращения, в случае необходимости, будет практически максимальной, будто кулер подключен напрямую к 12 В.

Принцип действия предложенного реобаса таков: первоначально кулер, установленный на процессоре, работает в «тихом» режиме, а при достижении температуры, например, 50 °C переходит на максимальную мощность.

Как только температура снижается, реобас переключает кулер обратно на «тихий» режим. Остальные вентиляторы «системника» работают на постоянной, выставленной скорости.

Пришло время взглянуть на схему реобаса, как происходит управление вентиляторами компьютера:

Схема состоит из двух равноправных каналов управления вентиляторами. Первый собран на микросхемах DA1, DA2 и транзисторах VT1 и VT2, управляет этот канал выходом XP1 к которому подключен кулер, охлаждающий процессор. Другой канал собран на микросхеме DA3 и транзисторе VT3, этот канал управляет выходом XP2, к которому подключены другие кулеры компьютера.

Микросхема DA1 это операционный усилитель, на нем построен узел управления вентилятором компьютера, а точнее процессора. Кулер начинает работать на полную мощность, когда температура теплоотвода превышает допустимую. В качестве датчика используется транзистор VT1, приклеенный к теплоотводу процессора. Точку срабатывания регулируют резистором R7.

Выходной сигнал с ОУ DA1 при помощи диодов VD5 и VD6 складывается с сигналом генератора DA2 и открывает транзистор VT2 – кулер работает на полную мощность.

Микросхемы DA2 и DA3 в схеме реобаса это интегральные таймеры, на них собраны генераторы импульсов частотой 10 – 15 Гц. Скважность импульсов регулируется переменными резисторами R4, R5. Возможность регулирования скважности появилась благодаря введению в схему времязадающих конденсаторов C1, C2 и диодов VD1 – VD4, разделяющих цепи первого и второго генераторов. Регулирование скважности импульсов позволяет нам изменять частоту вращения роторов кулеров, при этом сохраняя высокий пусковой ток. Для устранения щелчков в двигателях служат конденсаторы C5 и C6, они сглаживают импульсы в моменты перепада.

Со схемой разобрались, продолжаем дальше строить реобас своими руками. Теперь вашему вниманию предлагается печатная плата устройства управления вентиляторами компьютера:

Печатная плата реобаса своими руками, вид со стороны выводов:

Скачать печатную плату реобаса в формате . lay можно в конце статьи.

Используемые детали. DA1 – ОУ КР140УД708, подойдет аналогичный в таком же корпусе. Транзистор VT1 КТ315В можно заменить другим кремниевым маломощным такой же структуры с коэффициентом передачи тока не менее 100. Полевые транзисторы VT2, VT3 можно заменить на IRF640 или IRF644. Конденсаторы: C3 – пленочный, типа К73-17 или импортный аналог, остальные конденсаторы – электролитические, типа К50-35 или аналогичный импортный. Резисторы постоянные любые, мощность 0,125 Вт, подстроечные R4, R5 – СП3-44, R7 – СП4-3, также можно заменить импортными. Диоды КД522 могут быть заменены на маломощные импульсные аналоги.

Ну, вот мы и подошли к новому этапу, реобас своими руками мы собрали, займемся его настройкой. Естественно первый пуск и настройку нужно проводить на столе с питанием от проверочного БП, а уж потом подключать и устанавливать настроенный блок в корпус компьютера.

Подключаем кулеры к разъемам XP1 и XP2, устанавливаем движки резисторов R4, R5, R7 в крайнее правое положение, к разъему XS1 на контакты 2(+) и 1(-) подаем напряжение 12 В. Если все правильно собрали и подключили, а детали оказались заведомо годные, то при подаче питания вентиляторы начнут работать на максимальной скорости. Теперь медленно поворачивая движки резисторов R4, R5 добиваемся снижения скорости вращения, пока не пропадет гул и останется только звук воздушного потока.

Переходим к настройке узла управления вентилятором процессора, он собран, напоминаю, на ОУ DA1. Это один из главных этапов настройки реобаса. Нагрейте транзистор VT1 примерно до 40 °C, можно руками, затем движок резистора R7 медленно поворачивайте против часовой стрелки до момента переключения кулера на максимальную скорость вращения. Нагрев датчика (транзистор VT1) остановите, буквально в течение минуты скорость вращения снизится до первоначальной.

Установите собранный своими руками реобас в системный блок, подключите кулера, датчик (VT1) и включите компьютер. Желательно, чтобы у вас уже была установлена программа для мониторинга температуры компонентов компьютера. Рекомендую бесплатную утилиту HWMonitor, последнюю версию которой можно скачать на сайте разработчика.

Резистором R7 установите момент переключение кулера процессора на 50 °C, а резистором R4 установите скорость вращения такой, чтобы в обычном режиме работы температура процессора не превышала 30 – 40 °C. В том случае, если процессорный кулер будет часто переключаться с режима на режим, то нужно увеличить его скорость вращения, а также скорость вращения корпусных кулеров.

Теперь вы знаете, как собрать реобас своими руками и сделать правильное управление вентиляторами компьютера.

Список файлов

Печатная плата в формате .lay

Печатная плата устройства управления вентиляторами компьютера (реобаса)

 Скачать

Управление оборотами вентиляторов компьютера. Реобас.

Для реализации схемы потребуется наличие хотя бы одного 4-х контактного выхода на материнской плате для подключения вентилятора, ну и сам вентилятор или их n-ное количество. Причем вентиляторы должны быть  2-х или 3-х контактные (один 3-х контактный, если вы хотите контролировать число оборотов тахометром).

Используя 2-х контактные вентиляторы (куллера), которые имеют более низкую цену, мы сможем несколько сэкономить на стоимости системы охлаждения корпуса, не потеряв производительность.

4-х контактный разъем для вентилятора на материнской плате имеет следующие выходы:

1 — земля
2 — +12 вольт
3 — получает сигнал от вентилятора для подсчета количества оборотов
4 — управляющий сигнал

Проблема зачастую в том, что такой разъем только один, а один вентилятор в современных системах не решает вопрос охлаждения. Параллельное подключение 4-х контактных вентиляторов компьютера к одному разъему сожжет дорожки на материнской плате (один добавить на свой страх и риск, пожалуй, еще можно). Можно также подключить вентиляторы напрямую к molex разъему блока питания, но при этом скорость их вращения будет постоянна, либо скорость придется регулировать вручную. 

Сигнал управления подается на четвертый контакт разъема независимо от того подключены к нему вентиляторы или нет.
Уровень сигнала зависит от потребляемой системой мощности, больше потребление, больше тепловыделение, больше мощность управляющего сигнала. Сигнал управления представляет собой импульсный сигнал прямоугольной формы. Амплитудное значение не меняется, изменяется только скважность и в соответствии с ней среднеквадратичное значение напряжения. 

Проблема решается если использовать сигнал управления  с 4-го контакта разъема вентилятора, а питание осуществлять прямо с блока питания. Рассмотрим схему ниже.

Управляющий сигнал поступает на подстроечный резистор R3, его регулировкой можно настроить начальный уровень амплитуды сигнала на входе транзистора VT3. В моем случае используется материнская плата MSI B360M PRO-VH. У других производителей амплитуда входного сигнала, скорее всего будет другой. Подстроечный резистор R3 облегчает настройку. Нужен при первом запуске. Фактически он устанавливает минимальные обороты вентиляторов на холодном процессоре. Перед подключением лучше установить в среднее значение.
Маломощный n-p-n транзистор VT3 управляет более мощными p-n-p транзисторами, которые в свою очередь управляют нашими вентиляторами. К каждому из транзисторов VT1 и VT2 подключено по два вентилятора. Можно подключать к каждому вентилятору собственный управляющий транзистор, тогда мощность выходных транзисторов уменьшится. Важно чтобы транзисторы VT1 и VT2, а также нагруженные на них вентиляторы имели схожие характеристики, для одинакового изменения скорости их вращения. Диоды D1, D2 устранят эффект самоиндукции, уберегут наши выходные транзисторы. Можно взять любые маломощные, не принципиально.
Светодиодами VD1 и VD2 условно обозначил подсветку встроенную в вентиляторы. В моем случае она только на двух вентиляторах.
Как видно из схемы, вентиляторы никак не нагружают материнскую плату, весь ток идет непосредственно от блока питания компьютера.

Транзисторы VT1 и VT2 использованные при сборкеТранзистор VT3. В моем случае 2n5551

Я использовал в качестве выходных транзисторы b1566, подклеив к ним с помощью специального клея   алюминиевые радиаторы.
Для подключения вентиляторов удобно использовать угловые или прямые коннекторы.

Клей для радиаторовРадиатор 14х14 угловой коннектор

Собранную плату я разместил на расстоянии доступном для подключения всех вентиляторов, а также внутри воздушного потока. Контроль скорости вращения вентиляторов также легко настраивается в BIOS  материнской платы, если такая утилита в ней предусмотрена.

Удачных творческих экспериментов друзья. Если остались вопросы пишите в комменты, постараюсь ответить. Спасибо за ваше время, если материал был полезен, отметьте 5 звезд, пожалуйста, поддержите развитие сайта. Еще раз спасибо.

Ссылки на основные компоненты:

Угловой коннектор
Прямой коннектор 
Алюминиевый радиатор 14x14x6 мм 
Клей для радиаторов

  • Не пробовал, но по логике там все тоже самое. Единственное, иногда в играх основную работу на себя берет хорошая видеокарта, процессор может полностью не задействоваться, следовательно не так греться. А вот процессы на материнке думаю идут в любом случае по полной. Мое субъективное мнение, непроверенное))

  • Андрей

    Тут у меня проблемка, на вентилятор корпуса у моей матери 3pin разъём, как думаете если с вентилятора проца всё делать, нормально будет?

  • Андрей

    Я не собираюсь их крутить постоянно, это для эстетики, у сына корпус и расположение вентиляторов, как у Вас, китайский реобас за стеклом корпуса будет и красиво подсвечиваться))) Спасибо за ответы, попробую, отпишусь.

  • Поставьте на входе управляющего сигнала выше R3 (между входом управления и R3) резистор на 1кОм. Он убережет нас от крайнего не желательного положения подстроечника, а входной амплитуды итак вполне хватит. На счет корпуса смотрите сами, регулировка все равно нужна один раз. Чтобы обеспечить минимальную скорость вращения вентиляторов при старте компа. Если потом крутить вращалки руками, то зачем тогда автоматика

  • Андрей

    Ок, попробую, но, мне казалось, при полной загруженности как раз и будет не импульсное, а постоянное. С компа пока не пробовал, хотел «на этом берегу проверить» ))). И да, я сделал для каждого вентилятора отдельную схему с отдельным подстроечным резистором т.к. использовал корпус от реобаса с али https://aliexpress.ru/item/32998939126.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.2ed61c40vgHtk0&algo_pvid=dfc33eb8-bd4f-46b2-b346-d2592c8c5c44&algo_expid=dfc33eb8-bd4f-46b2-b346-d2592c8c5c44-36&btsid=0b8b035916140011665364677ebb8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66883363762.

  • Андрей, поставьте подстроечный резистор R3 в среднее положение. В таком положении перечисленные элементы не будут греться. Это начальное состояние. Для настройки подайте сигнал с 4 контакта, землю можно с блока питания на компьютере. Испытывать постоянным напряжением нет смысла. С компьютера подается пульсирующее напряжение, длина импульсов изменяется компьютерной схемой и зависит от загруженности процессора. Чем больше загрузка, тем длиннее импульсы. Следовательно больше мощности передается вентилятору. Подавая постоянное напряжение мы ничего не меняем. R3 только помогает задать начальную амплитуду импульсов, немного отрегулировать начальную мощность.

  • Андрей

    Собрал схему. При подаче постоянных 5 вольт на управление очень сильно греется R2 и VT3, т.к. через R2 на землю проходит порядка 4,5 вольт.

  • Здравствуйте! Начальную амплитуду все равно придется подстраивать. Даже если она отличается — ничего страшного. Как я уже упоминал, для этого и стоит подстроечный резистор. На схеме R3. На данный момент схема в работе два года. Так ничего и не переделывал. Думаю все получится. Проведите эксперимент на макетной плате, по возможности.

  • Руслан

    Доброго здоровья. Подскажите пожалуйста , посмотрел видео, прочитал описание, идея очень понравилась, прямо мой случай. Один вопрос если я не специалист в электронике, хотя когда в юности собирал компьютеры по журналу Радиолюбитель, сейчас смотрю на вашу схему и думаю где подача, а где обратка)) сам я инженер ОВ/ВК. Как мне определить подойдет ли ваша схема под мою материнcкую плату (амплитуда входного сигнала) с теме же деталями? Или может быть есть возможность связаться с вами по email.

  • На данный момент схема работает больше года. Собрал и забыл. Подстроечным резистором спалить транзистор никак не получится.Он будет регулировать амплитуду входных импульсов. Максимальная амплитуда в моем случае была немногим больше 5 вольт. R3 может уменьшить амплитуду вплоть до нуля, необходим только для начальной настройки. Дальше управление происходит сигналом с материнской платы, путем изменения ширины импульсов (скважности)

  • Сергей

    Спасибо, попробую собрать. Давно писали статью, нет ни одного коммента ? Я в радиотехнике не силен, резистором r3 нельзя спалить транзистор VT3 ?

Экран с параметрами железа ПК [18.01.20]

ОБНОВЛЕНИЯ


  • Актуальная версия прошивки – PCdisplay_v1.6
  • Актуальная версия программы – HardwareMonitor 2019 (поддержка Ryzen + оптимизация связи)
  • Актуальная версия программы – Libre Hardware Monitor 01. 2020 – поддержка нового железа. Совместимо со скетчами для OpenHardwareMonitor. Спасибо DeltaDesignRus за доработку!
  • 01.2022 – в архив добавлен OHW-CoffeLake-Plus (спасибо Krypt0nC0R3). Поддерживает процессоры CoffeLake и выше
  • 05.2022 – в архив добавлена Libre Hardware Monitor 05.2022, поддерживает интелы поколений 11/12

Libre Hardware Monitor – это проект, основанный на заброшенном Open Hardware Monitor (OHM). В Libre Hardware Monitor добавлено всё то, что было добавлено в OHM для отправки данных в последовательный порт, отличие лишь в том, что Libre поддерживает больше оборудования (новые Райзены и Тредрипперы, а так же NVME ssd).

• Новая прошивка от DeltaDesignRus

Изменения

PCdisplay_v.1.4.4_DDR_cut основан на версии PCdisplay_v.1.4.

  • Удалены все плоттеры (графики).
  • Добавлена возможность выбирать один из двух датчиков температуры процессора (в самом начале скетча ищем CPU_TEMP_SENSOR и читаем коммент справа), которые шлются через serial port программой Libre Hardware Monitor SerialPort edition.
  • Обновлены шкалы, теперь они в 5 раз точнее отображают значения, благодаря добавлению промежуточных состояний.
  • Мелкие доработки

ОПИСАНИЕ


Блок электроники для крутого моддинга вашего ПК, возможности:

  • Вывод основных параметров железа на внешний LCD дисплей
    • Температура: CPU, GPU, материнская плата, самый горячий HDD
    • Уровень загрузки: CPU, GPU, RAM, видеопамять
    • Графики изменения вышеперечисленных параметров по времени
    • Температура с внешних датчиков (DS18B20)
    • Текущий уровень скорости внешних вентиляторов
  • Управление большим количеством 12 вольтовых 2, 3, 4 проводных вентиляторов
    • Автоматическое управление скоростью пропорционально температуре
    • Ручное управление скоростью из интерфейса программы
  • Управление RGB светодиодной лентой
    • Управление цветом пропорционально температуре (синий – зелёный – жёлтый – красный)
    • Ручное управление цветом из интерфейса программы
    • Управление яркостью

КОМПОНЕНТЫ


Инструменты, полезное

Каталоги ссылок на Алиэкспресс на этом сайте:

  • Всё для пайки: паяльники, приспособления
  • Платы Ардуино, модули и датчики
  • Модули и датчики для умного дома
  • Дешёвые инструменты
  • Аккумуляторы, платы защиты, зарядники
  • Мультиметры
  • Блоки питания, преобразователи

Железки со схемы

Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам.

Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей. Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT.

  • Arduino Nano купить в РФ, aliexpress, aliexpress, искать

  • Дисплей LCD 2004 I2C aliexpress, aliexpress, искать

  • Дисплей LCD 1602 I2C aliexpress, aliexpress, искать

  • Провод https://ali.ski/zU4AGq
  • Реле aliexpress, aliexpress, искать

  • Датчик температуры
    • https://ali.ski/-e1eLd
    • https://ali.ski/DMB_7H
  • Лента светодиодная https://ali.ski/e_5c3
  • Макетная плата https://ali.ski/gY1kC
  • Клеммники винтовые https://ali.ski/Ir0rU
  • 10 МОСФЕТов https://ali.ski/eawCws
  • 100 Ом https://ali.ski/-qzJp
  • 10 кОм https://ali.ski/ydobB
  • Кнопки 12×12 с колпачками aliexpress, aliexpress, искать

  • Корпус aliexpress, aliexpress, искать

РАССЫПУХА В РОССИИ

  • Мосфет https://www. chipdip.ru/product/irf3205
  • Или вот такой https://www.chipdip.ru/product/irfz24n
  • 100 Ом https://www.chipdip.ru/product0/47324
  • 10 кОм https://www.chipdip.ru/product0/41486
  • Клеммник винтовой https://www.chipdip.ru/product/306-021-12
  • Кнопка https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1825910-7-fsm14jh
  • Версия с пинами: проект на EasyEDA, скачать gerber
  • Версия с клеммникам: проект на EasyEDA, скачать gerber
  • Мини версия с клеммниками: проект на EasyEDA, скачать gerber

ПРОШИВКА


ВНИМАНИЕ! Максимально подробный гайд по началу работы с платой и загрузке прошивки для проекта находится ЗДЕСЬ. Изучи его внимательно, прежде чем писать на форум или в группу ВК!