Схемы для радиолюбителей своими руками. Лабораторный блок питания своими руками: схемы и рекомендации по сборке

Как сделать лабораторный блок питания своими руками. Какие схемы лучше использовать для самодельного блока питания. На что обратить внимание при сборке лабораторного блока питания в домашних условиях. Какие компоненты потребуются для создания надежного лабораторного источника питания.

Содержание

Что такое лабораторный блок питания и зачем он нужен

Лабораторный блок питания — это универсальный источник питания с регулируемыми выходными параметрами, предназначенный для питания и тестирования различных электронных устройств. Основные особенности лабораторного блока питания:

  • Регулируемое выходное напряжение (обычно от 0 до 30В)
  • Регулируемый выходной ток (до нескольких ампер)
  • Стабилизация выходного напряжения и тока
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки
  • Индикация выходных параметров (вольтметр и амперметр)

Лабораторный блок питания незаменим при разработке, настройке и ремонте электронных устройств. С его помощью можно подавать нужное питание на отдельные узлы схем, тестировать компоненты, измерять токи потребления и т.д.


Основные схемы лабораторных блоков питания

Существует несколько базовых схем для создания лабораторного блока питания своими руками:

1. На основе линейного стабилизатора LM317

Простейшая схема на популярной микросхеме LM317. Позволяет получить стабилизированное напряжение от 1.2В до 30В при токе до 1.5А. Преимущества — простота, надежность, хорошая стабилизация. Недостатки — низкий КПД, большое тепловыделение.

2. На основе импульсного преобразователя

Более сложная схема с использованием ШИМ-контроллера. Позволяет получить высокий КПД и малое тепловыделение. Недостатки — сложнее в изготовлении, может создавать помехи.

3. Комбинированная схема

Сочетает импульсный преобразователь для грубой регулировки и линейный стабилизатор для точной подстройки. Обеспечивает хороший КПД и низкий уровень пульсаций.

Необходимые компоненты для сборки блока питания

Для создания лабораторного блока питания своими руками потребуются следующие основные компоненты:

  • Трансформатор с необходимой мощностью
  • Выпрямительный мост и сглаживающие конденсаторы
  • Микросхема стабилизатора или ШИМ-контроллер
  • Регулировочные потенциометры
  • Силовые транзисторы
  • Вольтметр и амперметр для индикации
  • Радиатор охлаждения
  • Корпус и клеммы для подключения

Выбор конкретных компонентов зависит от желаемых параметров блока питания и используемой схемы.


Пошаговая инструкция по сборке лабораторного блока питания

Процесс сборки лабораторного блока питания своими руками включает следующие основные этапы:

  1. Подготовка корпуса и монтаж трансформатора
  2. Сборка выпрямителя и фильтра питания
  3. Монтаж платы стабилизатора согласно выбранной схеме
  4. Установка регулировочных элементов и индикаторов
  5. Подключение выходных клемм через токоизмерительный шунт
  6. Монтаж радиатора охлаждения для силовых элементов
  7. Проверка работоспособности и калибровка приборов

Важно тщательно проверять правильность соединений на каждом этапе сборки. Особое внимание нужно уделить изоляции высоковольтных цепей.

Рекомендации по настройке и эксплуатации

Для надежной и безопасной работы самодельного лабораторного блока питания следует придерживаться некоторых правил:

  • Обязательно установите предохранитель на входе блока питания
  • Используйте качественные комплектующие с запасом по мощности
  • Обеспечьте хорошее охлаждение силовых элементов
  • Откалибруйте вольтметр и амперметр с помощью эталонных приборов
  • Периодически проверяйте качество всех соединений
  • Не превышайте максимальные значения тока и напряжения

При правильной сборке и эксплуатации самодельный лабораторный блок питания прослужит долгие годы и станет незаменимым инструментом для радиолюбителя.


Возможные проблемы и способы их устранения

При сборке и использовании лабораторного блока питания своими руками могут возникнуть некоторые типичные проблемы:

  • Нестабильность выходного напряжения — проверьте качество фильтрации и стабилизации
  • Сильный нагрев элементов — улучшите охлаждение или уменьшите нагрузку
  • Некорректные показания приборов — выполните калибровку или замените индикаторы
  • Появление шумов и помех — улучшите экранирование и заземление
  • Срабатывание защиты — проверьте настройку токоограничения

Большинство проблем можно устранить, внимательно проверив схему и качество монтажа. При необходимости обратитесь за консультацией к опытным радиолюбителям.

Заключение

Создание лабораторного блока питания своими руками — интересный и полезный проект для радиолюбителя. Самодельный блок питания позволит сэкономить средства и получить устройство с нужными характеристиками. Главное — подойти к процессу сборки ответственно, используя качественные компоненты и соблюдая технику безопасности. Тогда самодельный лабораторный блок питания станет надежным помощником в радиолюбительской практике на долгие годы.



Интересные схемы для начинающих радиолюбителей

Рассмотрены три легких способа, все они достаточно просты: первую схему оригинальной назвать, ну никак нельзя, а вот две другие думаю вам понравятся и смогут помочь вам в некоторых не типичных случаях. Радиолюбительские схемы и конструкции различных стабилизаторов напряжения собранных своими руками. Часть устройств рассматривают стабилизатор без защиты от КЗ в нагрузке, в других заложена возможность плавного регулирования напряжения от 0 до 20 Вольт. Ну а отличительной чертой отдельных схемы является возможность защиты от короткого замыкания в нагрузке.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Радиолюбительские схемы | Принципиальные схемы
  • Схемы начинающих радиолюбителей и электронщиков
  • Схемы начинающих радиолюбителей и электронщиков
  • Простые схемки
  • Радиосхемы своими руками для дома
  • Простые схемы
  • Радиоэлектроника для новичка
  • Полезные ссылки для электронщиков и радиолюбителей
  • Радиолюбительские схемы и конструкции
  • Рубрика: Самоделки для радиолюбителей

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мигалка на одном транзисторе КТ315. Схемы для начинающих радиолюбителей. #1 Сборки схем

Радиолюбительские схемы | Принципиальные схемы


Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио — это очень просто. Знания элементарных законов электротехники Ома, Кирхгофа , общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.

Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:. Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство. Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы.

При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными. Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников.

Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной. Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн.

Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы. Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов — транзисторов.

Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний. Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:. Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта.

Это опасно и для жизни, и для окружающих. Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки. Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.

Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.

Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме. При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму. Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.

Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.

Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.

RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с домашней электрикой: выключатели, розетки, лампочки, люстры, проводка. Советы, инструкции и наглядные примеры.


Схемы начинающих радиолюбителей и электронщиков

Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио — это очень просто. Знания элементарных законов электротехники Ома, Кирхгофа , общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему. Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:. Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы.

Принципиальные схемы простых в изготовлении электронных устройств для начинающих радиолюбителей, электроника и игрушки своими руками.

Схемы начинающих радиолюбителей и электронщиков

Ссылки Радиотехника. Все для печатных плат Материалы и компоненты для изготовления печатных плат. Сайт для радиолюбителей. Схемы аудиоустройств, усилителей, видеоустройств, телевизоров, радиоприемников и передатчиков. Новые радиосхемы, микросхемы и программаторы. Бытовая техника, принципиальные схемы. Radio-magic Сайт для радиолюбителей. Электроника начинающим Электроника начинающим — на этом сайте начинающие радиолюбители найдут полезную информацию и множество простых самоделок, не требующих для повторения особых знаний и навыков. Электрические схемы Электрические схемы — справочная информация по радиокомпонентам, радиолюбительские разработки, принципиальные схемы.

Простые схемки

Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Мы рады приветствовать Вас на Нашем сайте. Сайт посвящен радиоэлектронике и всему что с ней связано. Здесь вы сможете найти любые радиоэлектронные схемы с подробным описанием, принципиальной и электрической схемой, техническими характеристиками и технологией изготовления любых устройств. Самые лучшие радиолюбительские схемы и устройства собраны по всему Интернету на нашем сайте.

В интернете есть множество различных схем светодиодных мигалок — простых, сложных, с микросхемами и без. Но обычным мигающим светодиодом сейчас уже никого не удивишь, поэтому появляется необходимость собрать что-то более продвинутое.

Радиосхемы своими руками для дома

Простой раствор для травления печатных плат из подручных средств, которые можно купить в аптеке и продовольственном магазине. Эссе на тему важности электроники в современном мире и почему её роль в нашей жизни будет только расти. Продолжение экскурса во вторичные источники питания, в котором я рассмотрю подробнее типовые блоки из которых строится обычный линейный источник питания. Электрические сигналы бегут по электрическим цепям в радиоприёмниках, усилителях мощности, устройствах на микроконтроллерах и любых других электронных устройствах. Я расскажу какие виды сигналов существуют и какими характеристиками они обладают. Что можно рассказать о пинцетах?

Простые схемы

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно — то раздается звук, то вспыхивают светодиоды — глаза утки. При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Радиолюбитель-конструктор, Каталог схем и программ как для для начинающего радиолюбителя так и для профессионала. Много интересных и.

Радиоэлектроника для новичка

Читать далее. В нашей коллекции самоделок для охраны дома пополнение- еще одна модификация GSM сигнализации на Attiny Простой в изготовлении самодельный стабилизатор тока с возможностью регулировки найдет применение в любом гараже.

Полезные ссылки для электронщиков и радиолюбителей

Схема фары к велосипеду на мощных светодиодах, стабилизатор тока собран на микросхеме LT Обычная велофара питается от генератора, приводимого в движение от велосипедного колеса. Поскольку в схеме велосипедного оборудования никаких аккумуляторов нет, напряжение на выходе такого генератора Используя современные сверхяркие светодиоды белого света можно делать экономичные светильники, по светоотдаче сопоставимые с автомобильной фарой. На рисунке показана схема прожектора, питающегося от автомобильного аккумулятора через разъем для прикуривателя. Источник света, — батарея из семи

Один из старейших радиолюбительских сайтов рунета, отличная подборка схем. Собирайте и делитесь опытом.

Радиолюбительские схемы и конструкции

Обзор и разборка фонарика светодиодного с датчиками движения и освещенности. Схема принципиальная карманного металлоискателя с дискриминацией металлов — Pinpointer VLF. Двухполярный самодельный 15 В блок питания для предусилителя или УНЧ к наушникам. Зарядное устройство Quick Charge 3. Микро-насос для перекачки воды — обзор и тестирование устройства с Алиэкспресс. Замена импульсного мощного блока питания усилителя на аналогичный по параметрам трансформаторный. Простая схема микшера на микросхеме 2 варианта , предназначенная в том числе для динамических микрофонов.

Рубрика: Самоделки для радиолюбителей

С наступлением холодного времени года,все чаще приходится столкнуться автолюбителю, чем же зарядить аккумулятор для автомобиля. В данной статье,нам понадобится не много, т. Известно,что в некоторых автомобилях, бортовая сеть составляет не 12 Вольт,что больше всего распространено,а 24 Вольта. И тут возникает некоторые сложности,а как же подключить тот же антирадар,или видеорегистратор или другой потребитель работающий от 12 Вольт.


Микро радиосхемы для радиолюбителей. Радиолюбительские схемы и самодельные конструкции. Инструменты и приборы

Микро радиосхемы для радиолюбителей.

Радиолюбительские схемы и самодельные конструкции. Инструменты и приборы

Итак. Жизнь сложилась так, что у меня есть домик в деревне с газовым отоплением. Жить там постоянно не получается. Домик используется как дача. Пару зим тупо оставлял включенным котел с минимальной температурой теплоносителя.
Но тут два минуса.
1. Счета за газ просто астрономические.
2. Если возникает необходимость приехать в дом среди зимы, температура в доме в районе 12 град.
Поэтому надо было что-то выдумывать.
Сразу уточню. Наличие точки доступа WI-FI в зоне действия реле обязательно. Но, думаю, если заморочиться, можно положить рядом с датчиком подключенный мобильник, и раздавать сигнал с телефона.

Подключение датчика движения 4 контакта своими руками схема

Схема подключение датчика движения своими руками

Бывает что нужно установить на даче,или в доме освещение которое будет срабатывать при движение или человека или еще кого либо.

С этой функцией хорошо справиться датчик движения, который и был заказан мной с Aliexpress. Ссылка на который будет внизу. Подключив свет через датчик движения, при прохождении человека через его поле видения, свет включается, горит 1 минуту. и снова выключается.

В данной статье рассказываю, как же подключить такой датчик, если у него не 3 контакта, а 4 как у этого.

Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками

Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты , или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.

Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменным резистором скорость вращения вентилятора .

Схема регулятора скорости напольного вентилятора вышла простейшей. Чтобы влезть в корпус от старой зарядки телефона Nokia. Туда же влезли клеммы от обычной электро розетки.

Монтаж довольно плотный, но это было обусловлено размерами корпуса..

Освещение для растений своими руками

Освещение для растений своими руками

Бывает проблема в недостатке освещения растений , цветов или рассады,и возникает необходимость в искусственном свете для них,и вот такой свет мы сможем обеспечить на светодиодах своими руками .

Регулятор яркости своими руками

Всё началось с того,что после того как я установил дома галогенные лампы на освещение. При включении которые не редко перегорали. Иногда даже 1 лампочка в день. Поэтому и решил сделать плавное включение освещения на основе регулятора яркости своими руками,и прилагаю схему регулятора яркости.

Термостат для холодильника своими руками

Термостат для холодильника своими руками

Всё началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник обнаружил там тепло. Поворот регулятора термостата не помог — холод не появлялся. Поэтому решил не покупать новый блок, который к тому же редкий, а сам сделать электронный термостат на ATtiny85. С оригинальным термостатом разница в том, что датчик температуры лежит на полке, а не спрятан в стенке. Кроме того, появились 2 светодиода — они сигнализируют что агрегат включен или температура выше верхнего порога.

Датчик влажности почвы своими руками

Датчик влажности почвы своими руками

Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. При высыхании почвы,подается напряжение,силой тока до 90мА,чего вполне хватит,включить реле.

Так же подойдет,для автоматического включения капельного полива,что бы избежать избытка влаги.

Схема питания люминесцентной лампы

Схема питания люминесцентной лампы.

Часто при выхода из строя энергосберегающих ламп,в ней сгорает схема питания,а не сама лампа. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. В данной статье мы рассмотрим пуск лдс лампы своими руками .

USB клавиатура для планшета

Как-то вдруг, чего-то взял и удумал купить для своего ПК новую клавиатуру. Желание новизны не поборимо. Поменял цвет фона с белого на чёрный, а цвет букв с красно — чёрного на белый. Через неделю желание новизны закономерно ушло как вода в песок (старый друг лучше новых двух) и обновка была отправлена в шкаф на хранение – до лучших времён. И вот они для неё наступили, даже не предполагал, что это случиться так быстро. И поэтому название даже лучше подошло бы не которое есть,а как подключить usb клавиатуру к планшету.

В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.

Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.

Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.

На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.

Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.

Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.

Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.

Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.

Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.

Схемы самодельных измерительных приборов

Схема прибора, разработанная на основе классического мультивибратора, но вместо нагрузочных резисторов в коллекторные цепи мультивибратора включены транзисторы противоположной основным проводимостью.

Хорошо, если в вашей лаборатории есть осциллограф. Ну а если его нет и купить его по тем или иным причинам не представляется возможным, не огорчайтесь. В большинстве случаев его с успехом может заменить логический пробник, позволяющий проконтролировать логические уровни сигналов на входах и выходах цифровых интегральных схем, определить наличие импульсов в контролируемой цепи и отразить полученную информацию в визуальной (свето-цветовой или цифровой) или звуковой (тональными сигналами различной частоты) формах. При налаживании и ремонте конструкций на цифровых интегральных схемах далеко не всегда так уж необходимо знать характеристики импульсов или точные значения уровней напряжения. Поэтому логические пробники облегчают процесс налаживания, даже если есть осциллограф.

Представлена огромная подборка разичных схем генераторов импульсов. Одни из них формируют на выходе одиночный импульс, длительность которого не зависит от длительности запускающего (входного) импульса. Применяются такие генераторы в самых разнообразных целях: имитации входных сигналов цифровых устройств, при проверке работоспособности цифровых интегральных схем, необходимости подачи на какое-то устройство определенного числа импульсов с визуальным контролем процессов и т. д. Другие генерируют пилообразные и прямоугольные импульсы различной частоты, скважности и амплитуды

Ремонт различных узлов и устройств низкочастотной радиоэлектронной аппаратуры и техники можно значительно упростить, если использовать в качестве помощника функциональный генератор, который дает возможность исследовать амплитудно-частотные характеристики любого низкочастотного устройства, переходные процессы и нелинейные характеристики любых аналоговых приборов, а также обладает возможностью генерации импульсов прямоугольной формы и упрощения процесса наладки цифровых схем.

При наладке цифровых устройств обязательно нужен еще один прибор — генератор импульсов. Промышленный генератор — прибор достаточно дорогой и редко бывает в продаже, но его аналог, пусть не такой точный и стабильный, можно собрать из доступных радиоэлементов в домашних условиях

Однако создание звукового генератора, вырабатывающего синусоидальный сигнал, дело непростое и довольно кропотливое, особенно в части налаживания. Дело в том, что любой генератор содержит, по крайней мере, два элемента: усилитель и частотнозависимую цепь, определяющую частоту колебаний. Обычно она включается между выходом и входом усилителя, создавая положительную обратную связь (ПОС). В случае ВЧ-генератора все просто — достаточно усилителя на одном транзисторе и колебательного контура, определяющего частоту. Для диапазона звуковых частот наматывать катушку сложно, да и добротность ее получается низкой. Поэтому в диапазоне звуковых частот используют RC-элементы — резисторы и конденсаторы. Они довольно плохо фильтруют основную гармонику колебаний, и потому синусоидальный сигнал оказывается искаженным, например, ограниченным по пикам. Для устранения искажений применяют цепи стабилизации амплитуды, поддерживающие низкий уровень генерируемого сигнала, когда искажения еще незаметны. Именно создание хорошей стабилизирующей цепи, не искажающей синусоидальный сигнал, и вызывает основные трудности.

Часто, собрав конструкцию, радиолюбитель видит, что устройство не работает. У человека ведь нет органов чувств, позволяющих видеть электрический ток, электромагнитное поле или процессы, происходящие в электронных схемах. Помогают это сделать радиоизмерительные приборы — глаза и уши радиолюбителя.

Поэтому нужно какое-то средство испытания и проверки телефонов и громкоговорителей, усилителей звуковой частоты, различных звукозаписывающих и звуковоспроизводящих устройств. Такое средство — это радиолюбительские схемы генераторов сигналов звуковой частоты, или, говоря проще, звуковой генератор. Традиционно он вырабатывает непрерывный синусоидальный сигнал, частоту и амплитуду которого можно изменять. Это позволяет проверять все каскады УНЧ, находить неисправности, определять коэффициент усиления, снимать амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) и много всего другого.

Рассмотрена несложная радиолюбительская самодельная приставка превращающая ваш мультиметр в универсальный прибор проверки стабилитронов и динисторов. Имеются чертежи печатной платы

Одно из распространенных хобби любителей и профессионалов в области электроники – это конструирование и изготовление различных самоделок для дома. Электронные самоделки не требуют больших материальных и финансовых затрат и выполняться могут в домашних условиях, поскольку работы с электроникой являются, по большей части, «чистыми». Исключение составляет только изготовление разнообразных корпусных деталей и иных механических узлов.

Полезные электронные самоделки могут использоваться во всех областях быта, начиная от кухни и заканчивая гаражом, где многие занимаются усовершенствованием и ремонтом электронных устройств автомобиля.

Самоделки на кухне

Кухонные самоделки из области электроники могут составлять дополнение к существующим аксессуарам и принадлежностям. Большой популярностью среди жителей квартир пользуются промышленный и самодельные электрошашлычницы.

Еще один распространенный пример кухонных самоделок, сделанных своими руками домашнего электрика, – таймеры и автоматика включения освещения над рабочими поверхностями, электроподжиг газовых горелок.

Важно! Изменение конструкции некоторой бытовой техники, в особенности газовых приборов, может вызвать «непонимание и неприятие» контролирующих организаций. Кроме того, это требует большой аккуратности и внимательности.

Электроника в автомобиле

Самодельные устройства для автомобиля наиболее широкое распространение получили среди владельцев отечественных марок транспорта, которые отличаются минимальным количеством дополнительных функций. Широким спросом пользуются такие схемы:

  • Звуковые сигнализаторы поворотов и включения ручного тормоза;
  • Сигнализатор режимов работы аккумуляторной батареи и генератора.

Более опытные радиолюбители занимаются оснащением своего автомобиля датчиками парковки, электронными приводами стеклоподъемников, автоматическими датчиками освещенности для управления ближним светом фар.

Самоделки для начинающих

Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.

Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:

  • Чтение принципиальных и монтажных схем;
  • Правильная пайка;
  • Настройка и регулировка по готовой методике.

Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.

В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.

Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.

Домашняя мастерская

Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов :

  • Паяльник;
  • Бокорезы;
  • Пинцет;
  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Многофункциональный тестер (авометр).

На заметку. Планируя заниматься электроникой своими руками, не следует браться сразу за сложные конструкции и приобретать дорогостоящий инструмент.

Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.

Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.

Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.

В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства. Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов.

Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.

В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.

Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники.

Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.

Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.

Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.

Меры безопасности

Занятия электричеством связаны с риском для здоровья и даже жизни, особенно, если электроника своими руками конструируется с сетевым питанием. Самодельные электрические устройства не должны использовать бестрансформаторное питание от бытовой сети переменного тока. В крайнем случае, настройку подобных устройств следует производить, подключая их к сети через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Напряжение на его выходе будет соответствовать сетевому, но в то же время будет обеспечена надежная гальваническая развязка.

Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.

Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:

Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.

На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.

Самоделки для автомобилей

Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.

Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, — это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:

Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.

На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.

Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную — 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.

Простые обогреватели

В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:

  • асбестовая труба;
  • нихромовая проволока;
  • вентилятор;
  • выключатель.

Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы — предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.

Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.

От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.

Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:

  • вредность для организма от асбестовой трубы;
  • шум от работающего вентилятора;
  • запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
  • пожароопасность.

Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство — небольшой выпрямитель.

Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.

Самый простой способ создать задающий время элемент — это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:

  • электролитический конденсатор большой емкости;
  • транзистор типа p-n-p;
  • электромагнитное реле;
  • диод;
  • переменный резистор;
  • постоянные резисторы;
  • источник постоянного тока.

Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.

База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.

Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.

Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.

Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.

Самоделка электроника для радиолюбителя схема своими руками. Схемы для дома, электроника своими руками в дом

Для тех, кто только начинает делать первые шаги в электронике, важно с чего-то начать. Что ж, предлагаем вам ознакомиться с идеями, которые могут вам пригодиться в будущем и заодно дать представление о том, как что-то нужно делать. Что выбрать, если хочется сделать простое своими руками? Вот варианты, которые можно использовать в повседневной жизни.

Простой регулятор мощности для плавного переключения ламп

Этот тип устройства широко используется. Самым простым является обычный диод, который включается последовательно с нагрузкой. Такое регулирование можно использовать для продления срока службы лампы накаливания, а также для предотвращения перегрева паяльника. Их также можно использовать для изменения мощности в широком диапазоне значений. Сначала будут самые простые электронные самоделки своими руками Схемы вы можете посмотреть здесь.

Как защититься от колебаний сетевого напряжения

Это устройство отключает нагрузку, если напряжение сети выходит за допустимые пределы. Как правило, в рамках нормы считается отклонение до 10 % от нормативного. Но из-за особенностей системы энергоснабжения в нашей стране такие рамки не всегда соблюдаются. Так, напряжение может быть как в 1,5 раза выше, так и значительно ниже необходимого. Результат часто неприятный – оборудование выходит из строя. Поэтому есть потребность в устройстве, которое отключит нагрузку до того, как что-то успеет сгореть. Но при создании такой самоделки нужно быть осторожным, так как работа будет проводиться со значительным напряжением.

Как сделать безопасный трансформатор

В различных электронных конструкциях часто используют бестрансформаторные источники питания. Обычно такие устройства имеют небольшую мощность, и во избежание поражения электрическим током их помещают в изолирующий пластиковый корпус. Но иногда их нужно настроить, и тогда открывается защита. Во избежание возможных травм используйте развязывающий безопасный трансформатор. Он также будет полезен при ремонте таких устройств. Конструктивно они состоят из двух одинаковых обмоток, каждая из которых рассчитана на сеть. Как правило, мощность трансформаторов этого типа колеблется в пределах 60-100 Вт; это оптимальные параметры для настройки различной электроники.

Простой источник аварийного освещения

Что делать, если необходимо, чтобы в случае отключения электроэнергии сохранялось освещение определенной площади? Ответом на такие вызовы может служить аварийный светильник, выполненный на базе штатной энергосберегающей лампы, мощность которой не превышает 11 Вт. Так что если необходимо, чтобы свет был где-то в коридоре, подсобке или на рабочем месте, эта самоделка придет к месту. Обычно при наличии напряжения работают напрямую от сети. Когда он исчезает, лампа начинает функционировать от батареи. При восстановлении сетевого напряжения лампа заработает, а аккумулятор автоматически зарядится. Лучшие электронные самоделки своими руками были оставлены в конце статьи.

Регулятор мощности Boost для паяльника


В случаях, когда необходимо паять массивные детали или часто снижается напряжение в сети, использование паяльника становится проблематичным. А выигрыш от этой ситуации может увеличить регулятор мощности. В этих случаях на нагрузку (т. е. паяльник) подается выпрямленное сетевое напряжение. Изменение осуществляется с помощью электролитического конденсатора, емкость которого позволяет получить напряжение более 1,41 сетевого. Так, при стандартном значении 220 В оно даст 310 В. А если будет падение, скажем, до 160 В, то получится, что 160 * 1,41 = 225,6 В, что позволит действовать оптимально. Но это всего лишь пример. У вас есть возможность составить схему, подходящую для ваших условий.

Самый простой сумеречный выключатель (фотореле)


Поскольку вы создаете новые детали, вам теперь нужно меньше компонентов для изготовления какого-либо устройства. Так, для обычного сумеречного выключателя их нужно всего 3. Причем, благодаря универсальности конструкции, возможно использование еще и многоцелевого: в многоквартирном доме; для освещения крыльца или двора частного жилища, а то и отдельной комнаты. Указывая на особенности такой конструкции, как сумеречный выключатель, его еще называют «фотореле». Можно найти множество схем реализации, которые были сделаны либо любителями, либо промышленниками. У них есть свой набор положительных и отрицательных свойств. Отрицательными свойствами обычно называют или потребность в источнике. постоянное напряжение или сложность самой схемы. Также при покупке дешевых и простых деталей или комплектов часто жалуются, что просто горят. Функциональная схема базируется на трех компонентах:

  1. Фотоэлемент. Обычно под ним понимают фоторезисторы, фототранзисторы и фотодиоды.
  2. Компаратор.
  3. Симистор или реле.

При дневном свете сопротивление фотоэлемента мало и не превышает порогового значения. Но как только вы стемнеете, в это же время включится конструкция.

Вывод

Вот несколько интересных электронных самоделок своими руками. Главное в случаях, когда что-то не получается, продолжать пробовать, и тогда все получится. А набравшись опыта, можно будет переходить к более сложным схемам.

  Создано: 12 сентября 2017 г.

Когда получить 12 вольт для светодиодной ленты , или для каких-то других целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.

   Создано: 14 июня 2017 г.


Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменный резистор скорость вентилятора .

Схема регулятора скорости напольного вентилятора самая простая. Чтобы попасть в тело от зарядки старого телефона Nokia. Туда же попали клеммы от обычной электрической розетки.

Установка довольно плотная, но это было связано с размером корпуса..

Освещение для растений своими руками

   Создано: 09 июня 2017 г.

Освещение для растений своими руками

Проблема в нехватка освещения растений цветов или рассады возникает потребность искусственного света  и вот такой свет мы можем обеспечить на светодиодах своими руками .

Регулятор яркости своими руками

   Создано: 14 мая 2017 г.

Все началось с того, что после того как я установил дома галогеновые лампы на освещение. При включении то не редко перегорает. Иногда даже по 1 лампочке в день. Поэтому я решил сделать плавное включение освещения на основе регулировки яркости своими руками, и прикрепляю схему регулировки яркости.

Термостат для холодильника своими руками

   Создано: 10 мая 2017 г.

Термостат для холодильника своими руками

Все началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник, он обнаружил там тепло. Поворот ручки термостата не помог — холод не появился. Поэтому я решил не покупать новый блок, что тоже редкость, а сделать электронный термостат на самой ATtiny85. Отличие оригинального термостата в том, что датчик температуры находится на полке, а не спрятан в стене. Дополнительно появились 2 светодиода — они сигнализируют о включении блока или температуре выше верхнего порога.

Датчик влажности почвы своими руками

   Создано: 30 апреля 2017 г.

Датчик влажности почвы своими руками

Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветниках, цветниках и комнатных растениях. Ниже представлена ​​схема, по которой можно сделать простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. Когда грунт подсохнет, подается напряжение, током до 90мА, что достаточно, включают реле.

Также подходит для капельного орошения с автоматическим включением, чтобы избежать избыточной влаги.

Схема питания люминесцентной лампы

   Создано: 04 января 2017 г.

Схема питания люминесцентной лампы.

Часто при выходе из строя энергосберегающей лампы в ней сгорает силовая цепь, а не сама лампа. Как известно, Lds   с перегоревшими нитями накала необходимо подавать выпрямленный сетевой ток с помощью безстартерного пускового устройства. При этом лампа накаливания шунтирует перемычку и подает высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резкое повышение напряжения на ней, при ее запуске без предварительного нагрева электродов. В этой статье мы рассмотрим старт лампы lds своими руками .

Клавиатура USB для планшета

   Создано: 29 декабря 2016 г.

Как-то вдруг я что-то взял и решил купить новую клавиатуру для своего ПК. Желание новизны не преодолевается. Изменен цвет фона с белого на черный, а цвет букв с красного — черный на белый. Через неделю тяга к новизне естественно ушла как вода в песок (старый друг лучше двух новых) и обновка была отправлена ​​в кладовку на хранение — до лучших времен. И вот за ней пришли, даже не предполагали, что это произойдет так быстро. А так название даже лучше бы подошло не какое есть, а как подключить usb клавиатуру к планшету.

Часы на лампах ИН-14 своими руками

   Создано: 30 октября 2015

Часы на лампах ИН-14 своими руками

Давно хотел выложить статью по изготовлению часов своими руками на светильники ИН-14 , или что еще делают часы в стиле стим-панк.

Постараюсь поэтапно и акцентируя внимание на ключевых моментах изложить только самое главное. Дисплей часов хорошо виден и днем, и ночью, и сами по себе выглядят очень красиво, особенно в хорошем деревянном корпусе. В общем, продолжаем.

Современная электропроводка в доме представляет собой сложную разводку кабелей, отвечающую безопасности эксплуатации большого количества бытовых приборов. Тридцать лет назад все было намного проще. И даже в те времена проводка требовала от мастера знаний и умений. Хотя, если учесть некоторые правила и требования современных стандартов, проводка в доме своими руками (схемы могут быть разными) вполне реальна.

Правила электромонтажа

Итак, правильно проведенные электромонтажные работы зависят от выполнения требования единого документа – это «Правила устройства электроустановок» или сокращенно ПУЭ. По сути, это пошаговая инструкция по использованию. Этот документ весь разложен по полочкам. Какие из этих правил помогут провести монтаж электропроводки в частном доме своими руками?

  • Все элементы электропроводки должны быть доступны независимо от того, где они установлены. К таким элементам относятся розетки, выключатели, распределительные коробки, счетчики.
  • Розетки устанавливаются на высоте 50-80 см от поверхности пола. Расстояние от кухонных плит и радиаторов отопления – полметра. Количество розеток определяется площадью комнаты. Одна розетка на 6 м². На кухне количество определяется потребностью в этих устройствах. В унитаз не монтируются; в ванной установлены водостойкие экземпляры.
  • Выключатели необходимо монтировать на высоте 60-150 см, при этом необходимо учитывать ширину дверного полотна. Он не должен замыкать переключатель. Обычно, если дверь открывается налево. Этот выключатель установлен справа от входа.

Внимание! Подключение розеток и выключателей производится к кабелю, который проложен только вертикально. Лучший вариант — снизу вверх.

  • Провода можно прокладывать только горизонтально или вертикально. Однако существуют определенные расстояния от прилегающих поверхностей, труб или несущих конструкций. Для горизонтальных контуров — 5-10 см от потолочных балок или 15 см от базовой поверхности потолка. От пола в пределах от 15 до 20 см. Вертикальные контуры: от оконных и дверных проемов не менее 10 см, от газовых труб — 40 см.
  • Независимо от того, какая проводка будет проложена (скрытая или открытая), необходимо следить за тем, чтобы кабель не давил на металлические детали конструкции.
  • Если по одному контуру проложено сразу несколько проводов, то их нельзя прижимать друг к другу. Минимальное расстояние между ними 3 мм. Каждый кабель лучше прокладывать в гофре или коробе.
  • Комбинировать алюминиевый и медный провод запрещено.
  • Контуры заземления и заземляющие соединения соединяются только болтовым креплением.

Как видите, правила не очень сложные, поэтому сделать правильно разводку своими руками не составит труда.

Схема

Составьте схему электропроводки в доме своими руками, если вы не специалист, то лучше не делать. Это должен делать специалист. За его услуги приходится платить, но оно того стоит. Хотя разобраться с этим, учитывая вышеперечисленные правила, можно и самостоятельно, но на это потребуется время.

Итак, правила известны, осталось раскидать провода по комнатам и замкнуть их на осветительные приборы, розетки и выключатели. Поэтому на бумагу перенесите план комнат и хозяйственных построек. На них указывают места расположения точек освещения, розеток и выключателей. К ним подключаются кабели. Казалось бы, все очень просто. Но необходимо учитывать потребляемую мощность ламп и бытовых приборов. Поэтому на сегодняшний день мастера используют три вида разводки для комнат:

  • последовательный;
  • параллельный;
  • смешанный.

Последний вариант самый лучший. Во-первых, установка экономит материалы. Во-вторых, он имеет более высокий КПД.

Практика показывает, что для каждой комнаты необходимо проводить отдельную цепь от распределительного щита. Кроме того, освещение осуществляется отдельно от розеток. Но учтите тот момент, например, что на кухне очень большое количество приборов, которые потребляют больше электроэнергии. Поэтому необходимо вывести кабель от распределительного щита в помещение в распределительной коробке, выдерживающей общую потребляемую мощность, а оттуда, отдельно от каждой розетки, свой провод. При этом можно сэкономить, учитывая назначение розетки. Например, для посудомоечной машины держите кабель большего сечения, а под холодильник меньшего.

Внимание! Уменьшение точек соединения позволяет упростить компоновку и получить приличную экономию материалов.

Расчет мощности и выбор сечения кабеля

Провести электропроводку в блочном или кирпичном доме (в квартире) дело умения. А вот правильно рассчитать необходимое количество кабеля, а тем более его сечение – достаточно сложно. Что для этого требуется?

Самое главное правильно рассчитать потребляемую мощность всех устройств в одном помещении. Приведем пример на маленькой кухне. Итак, на кухне есть электрочайник мощностью 2 кВт, микроволновая печь мощностью 1 кВт, холодильник мощностью 0,4 кВт и несколько лампочек общей мощностью 0,4 кВт. Для расчета силы тока в этой цепи необходимо использовать закон Ома:

I = P/U, где P — общая мощность (выставляется в ваттах), U — напряжение в сети (220 В). В нашем случае получается: I = 3800/220 = 17,2 А.

Для определения силы тока сечением провода необходимо сравнить эти показатели по специальным таблицам, которых в интернете много . Вот, например, дно.


В нашем случае потребуется медный кабель сечением 4,1 мм². Внутренняя разводка по точкам потребления с определением мощности такая же. Только надо учитывать одно устройство, которое будет потреблять ток от этой розетки.

Схема электропроводки частного дома

Схема электропроводки в частном доме начинается с вводного кабеля, рассчитанного на мощность 0,4 кВ. Сегодня счетчики учета вынесены из дома и установлены внутри распределительных щитов на улице. Здесь смонтирован общий автомат и УЗО. От этого щита кабель прокладывается ко второму распределительному шкафу, который находится внутри дома. А уже от него идет внутренняя разводка в комнаты.

Как было сказано выше, потребителей необходимо разделить на группы, основными из которых, если дом небольшой, являются:

  • освещение;
  • розетки
  • ;
  • Мощность группы — стиральная машина, посудомоечная машина, бойлер, электрокотел.

На каждую группу устанавливается система автоматов и УЗО в соответствии с потребляемой мощностью. Вся остальная разводка и установка производится по правилам, описанным выше.

Обратите внимание, что в частном доме должно быть не менее трех жил кабеля: фаза, ноль и земля. Это оптимальная схема. Многие домовладельцы вводят два провода: фазу и ноль, а зануливают цепь через нулевой шлейф. Лучше всего вводить в контур заземления здания отдельно.

Как показывает практика, освещение является самой маломощной схемой, поэтому на нее устанавливается кабель ВВГ 3×1,5. Это трехжильный медный кабель сечением 1,5 мм². Для розеток лучше всего использовать ВВГ 3×2,5.

И еще один немаловажный момент, который касается проводки, скрытая проводка или открытая. Частные дома сегодня строят из разных материалов. Поэтому, если дом деревянный, то оптимальным вариантом является наружная установка. Если дом кирпичный или блочный, то скрытый.

Самый сложный — скрытый вариант. Дело в том, что при ремонте здания приходится заниматься обшивкой стен при помощи болгарки. Процесс этот пыльный и трудоемкий, поэтому старайтесь заниматься прокладкой проводов до начала отделочных работ.

Заключение по теме

Электрик дело серьезное. Тот, кто решается на ее разводку самостоятельно, подвергается большому риску. Маленькая ошибка может стоить всего. Поэтому в итоге совет таков, что каждую цепь необходимо проверять на сопротивление, а лучше доверьте разводку электрической части профессионалам.

Похожие сообщения:

Светодиодные экраны сейчас очень часто используются для рекламы предлагаемых услуг. Аптеки есть в любом квартале, потому что в них продаются товары, пользующиеся спросом — лекарства, предметы гигиены и т. д. загрузиться за несколько секунд. В то же время пользователи часто ошибаются, считая, что на время загрузки любого сайта влияет только скорость, предоставляемая интернет-провайдером.


Чтобы сделать свой сайт, особых специфических знаний не нужно. Все это можно найти в интернете, но тоже быстро не получится, как утверждают многие. Вы должны быть готовы много работать, чтобы достичь уровня веб-мастера.


Если вам приходилось создавать какой-либо предмет с помощью батарейки «крона», то наверняка вы сталкивались с проблемой подключения вашего изобретения к источнику питания. Так как же решить этот вопрос, если все магазины со спецтехникой закрыты?


Роботы сегодня часто обсуждаются. Разновидностей их довольно много: от самодвижущихся смартфонов-помощников до огромных промышленных роботизированных устройств.


Арматурные детали электрических выключателей, розеток и других изделий монтируются после последнего этапа ремонта помещения. Перед установкой арматуры следует проверить качество проводов и правильность их разводки.

Работа бытовой техники регулируется диапазоном напряжения, оптимальным для длительной и бесперебойной работы. Для бытовых приборов нежелательны перепады тока, как вверх, так и вниз. Нормализация напряжения может быть обеспечена специальными устройствами, стабилизаторами. Они полностью оправдывают свое название.

HF DXing — как это сделать — Radio Society of Great Britain

Peter M0RYB, работающий на HF.

Умение слушать — один из важных навыков, которому должен научиться любой DX-менеджер. Самые опытные операторы на этих диапазонах тратят гораздо больше времени на прослушивание, чем на передачу.

Многие редкие станции обнаруживаются в кластере DX, но как только они это делают, на них обрушивается целая толпа любителей, и вы не можете заглянуть внутрь.

Иногда лучше найти DX самостоятельно. Небольшой опыт работы на диапазонах поможет вам понять, что нужно слушать: другой акцент может указывать на кого-то из другого региона мира, чем все остальные сигналы, которые можно услышать, «трепещущий» сигнал может указывать на то, что он приходит из-за северного полюса, или станция, говорящая о его QSL-менеджере, может указать, что он находится в редком месте.

Эти и многие другие контрольные знаки становятся для опытного DX-менеджера индикаторами второй натуры. Тем не менее, одним из самых больших недостатков является нагромождение.

В определенное время на полосе может быть слышна огромная какофония шума. Под ним или сбоку от него может быть редкая или интересная станция.

Нагромождение — это верный признак того, что поблизости находится интересующая станция. Конкуренция может быть жесткой, но на фоне этого контакты обычно бывают быстрыми, что дает шанс большему количеству людей. Кроме того, развивая навыки, можно очень успешно устанавливать контакт в этих условиях.

Многие DX-экспедиции работают на разнесенных частотах, то есть они передают на одной частоте, а слушают на другой. Поначалу это может сбивать с толку, но стоит послушать, чтобы понять, что происходит. Часто DX-станция скажет «слушаю» или «слушаю пять». Это означает, например, что они передают на частоте 14,210 МГц, а слушают на частоте 14,215 МГц.

Если они не указывают частоту прослушивания, а просто говорят «слушаю вверх», это, вероятно, означает, что они перемещают свой VFO примерно на 5-20 кГц вверх от того места, где они находятся — вы должны выяснить, где именно. Они могут сказать «от пяти до десяти», имея в виду, что они слушают где-то от пяти до 10 кГц выше.

Для этого вам нужно найти другого любителя, с которым они работают, используя ваш второй VFO и установив два ваших VFO на разные частоты. Послушайте другую станцию, дайте им отчет о сигнале, и вы можете подключиться после того, как их QSO закончится, убедившись, что вы включили функцию «Разделить» на своем радио.

Во-первых, если DX-станция говорит «Только для Северной Америки», просто остановитесь и послушайте. Если вы продолжите звонить, вы просто вызовете QRM (помехи), и DX-станция все равно не будет работать с вами, поскольку вы находитесь в Великобритании.

Некоторые DX станции будут работать «по номерам». То есть они будут запрашивать «любые станции с нулем», имея в виду любые станции с нулем в префиксе. Если у вас есть позывной M6ABC, то вы должны подождать, пока они не запросят «станции с шестью в вызове».

Если у вас есть какие-либо сомнения, не передавайте — просто помните, что потенциально сотни радиолюбителей будут слушать любую вашу ошибку. И они дадут вам знать!

Если и когда придет время звонить на DX-станцию, просто скажите свой позывной – ничего больше.

Итак, DX-станция говорит: «Это T32C, вызывающий CQ – только для Великобритании».

Ты говоришь: «M6ABC»

Он говорит (если повезет): M6ABC, тебе пять девять»

Ты говоришь: «Тебе тоже пять девять. Спасибо».

Вот и все. Никаких упоминаний имен, местоположения, погоды или того, какое радио вы используете. DX-контакты короткие и приятные, что позволяет установить контакт большому количеству людей.

Возможно, вам неприятно это слышать, но большая часть DX-инга выполняется с помощью азбуки Морзе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *