Резистор в электронных схемах и самодельных устройствах: виды, назначение и расчёты
Учитывая твои прошлые задачи (расчёт резистора для светодиода, схемы на 12 В, транзисторные ключи, моделирование в LTspice/Qucs), эта статья собрана так, чтобы сразу давать практическую пользу: от «что это такое» до «как выбрать и посчитать» для реальных самоделок. Резистор — это пассивный элемент, который ограничивает ток и/или делит напряжение. В самоделках он решает самые типовые задачи: Дано: Расчёт: Выбираем ближайший стандартный номинал: 470 Ом. Мощность: Берём резистор на 0,25 Вт или 0,5 Вт, чтобы был запас. В твоих 12‑вольтовых автомобильных индикаторах этот расчёт — база. Если светодиодов несколько (последовательно или параллельно), формула меняется: для последовательной цепочки суммируем UFU_FUF​, для параллельной — суммируем токи. Задача: из 12 В получить 5 В для питания простой логики или подачи на АЦП. Важный нюанс: если к выходу делителя подключена нагрузка (например, вход микроконтроллера), она шунтирует R2R_2R2​, и напряжение просядет. Поэтому выбирают делитель т
Резистор в электронных схемах и самодельных устройствах: виды, назначение и расчёты
Показать еще
  • Класс
Подставка под удилище для донки из сантеха
Всем привет. В этой статье я расскажу как делается подставка под удилище, лучше всего они подойдут под донки. Иногда на на рыбалке бывают такие места, где нельзя вставить или поставить удилище. Сейчас продается много таких подставок, на все случаи жизни. Выбор богатый, но я решил сделать еще одну подставку для донок. Подставки простые, не занимают много места, складные, а это значит, что их удобно перевозить с собой в автомобиле или рюкзаке. Для того, что бы сделать такие подставки нам понадобится: Полипропиленовая канализационная труба 30 или 40 диаметра. Все зависит от диаметра рукояти удилища. Алюминиевый уголок, или оцинкованный, можно и железный, но алюминиевый более легкий. И черенок подходящего диаметра, что бы сделать заглушку в трубе. Для крепления винты, гайки и шайбы на 5 мм. Для начала измеряем расстояние от начала рукояти до катушки. Обычно это расстояние 20 или 25 сантиметров. Размечаем это расстояние на трубе. Я сделал немного больше, по 30 сантиметров. Этого будет доста
Подставка под удилище для донки из сантеха
Показать еще
  • Класс
Как читать электрические схемы
Читать электрические схемы на первых порах может казаться сложным занятием. Но если не пытаться понять всё сразу, а двигаться по порядку, задача становится гораздо проще. Главное — освоить базовые обозначения, научиться видеть структуру схемы и понимать, как по ней проходит ток. В электрических схемах применяются условные графические обозначения, или УГО. Это специальные символы, которыми на чертеже показывают реальные радиодетали и электрические элементы. Учить все обозначения сразу не нужно. Лучше начать с самых распространённых. Источник питания, например батарейка или аккумулятор, обычно изображается чередованием длинных и коротких линий. Длинная линия обозначает положительный вывод, короткая — отрицательный. Резистор может выглядеть как прямоугольник или как зигзагообразная линия. Его задача — ограничивать ток или создавать нужное падение напряжения. Конденсатор обозначают двумя параллельными линиями. У электролитических конденсаторов часто дополнительно указывают полярность, п
Как читать электрические схемы
Показать еще
  • Класс
Рассмотрим схему аварийного освещения с микросхемой IC 555
Несмотря на простоту описанного в этой статье транзисторного устройства, его работа может быть не слишком точной. Это означает, что включение и выключение реле может происходить не в одно и то же время суток. В этой конструкции, описанной ниже, используется микросхема 555, которая эффективно решает эту проблему. R1 = резистор 220 кОм, 1/4 Вт, или предустановленный резистор 1 МОм R2 = резистор 1M 1/4 Вт R3 = резистор 100 кОм, 1/4 Вт LDR1 = любой стандартный LDR C1 = электролитический конденсатор 220 мкФ D1 = диод 1N4007 VT1 = транзистор BC547 IC1 = 555 IC RL1 = реле на 12 В, сопротивление катушки от 200 до 400 Ом Светодиодная лампа = любая светодиодная лампа мощностью 100 Вт или в соответствии с требованиями к уличному освещению 12 В SMPS = 1 выход для питания схем Эта схема автоматического уличного освещения на базе микросхемы 555, управляемая внутренним операционным усилителем, отличается высокой точностью и будет стабильно переключать реле каждый день, практически при одинаковом ур
Рассмотрим схему аварийного освещения с микросхемой IC 555
Показать еще
  • Класс
Самая простая схема уличного фонаря на двух транзисторах
Если вы новичок и ищете простую автоматическую систему уличного освещения, то, возможно, вам подойдёт этот вариант. Эту простейшую схему автоматического уличного освещения может быстро собрать даже новичок, а затем установить для достижения желаемого результата. Схема, основанная на принципе активации светом, может использоваться для автоматического включения и выключения дорожного фонаря или группы фонарей в зависимости от уровня окружающего освещения. Электрический блок после сборки можно использовать для выключения лампы с наступлением рассвета и включения с наступлением сумерек. Эту схему можно использовать в качестве автоматического регулятора освещения в зависимости от времени суток или простого выключателя, реагирующего на свет. Давайте попробуем разобраться, как работает эта полезная схема и насколько просто её собрать. На принципиальной схеме мы видим очень простую конфигурацию, состоящую всего из пары транзисторов и реле, которые образуют основную управляющую часть схемы. Ко
Самая простая схема уличного фонаря на двух транзисторах
Показать еще
  • Класс
Автоматический уличный фонарь на одном транзисторе
На схеме ниже показано, как можно собрать достаточно хороший автоматический уличный фонарь, используя один транзистор, фоторезистор, несколько резисторов и реле. Примечание: если вы не хотите использовать трансформатор TR1, мостовой выпрямитель и конденсатор C3, вы можете заменить весь блок питания на импульсный источник питания на 12 В Все резисторы имеют мощность 1/4 Вт и допуском 5 % R1 = 1K RP1 = предустановка 10K LDR1 = любой стандартный LDR C1 = электролитический конденсатор 1000 мкФ/25 В C3 = электролитический конденсатор 220 мкФ/25 В C2 = электролитический конденсатор 10 мкФ/25 В D1----D5 = диоды 1N4007 VT1 = транзистор BC547 TR1 = трансформатор 0–12 В/500 мА или 1 А U1 = реле на 12 В, сопротивление катушки от 200 до 400 Ом Светодиодная лампа = светодиодная лампа 220 В/120 В, 100 Вт или в соответствии с требованиями к уличному освещению. Принцип работы схемы прост. В дневное время, когда уровень освещённости достаточно высок, фоторезистор имеет низкое сопротивление. Благода
Автоматический уличный фонарь на одном транзисторе
Показать еще
  • Класс
Использование микросхемы 741 для аварийного освещения
Описанную схему автоматического включения уличного фонаря при наступлении темноты можно также реализовать с помощью операционного усилителя, как показано ниже. Здесь микросхема 741 используется в качестве компаратора, при этом её не инвертирующий контакт № 3 подключён к потенциометру на 10 кОм для создания опорного сигнала на этом контакте. Контакт № 2, который является инвертирующим входом микросхемы, подключен к делителю напряжения, состоящему из светозависимого резистора или LDR и резистора на 100 кОм. Предустановка 10K изначально настроена таким образом, что, когда уровень освещённости на фоторезисторе достигает желаемого порога темноты, на выводе № 6 появляется высокий уровень напряжения. Для этого нужно проявить некоторую сноровку и терпение, медленно перемещая предустановку до тех пор, пока на выводе № 6 не появится высокий уровень напряжения, что будет сопровождаться включением подключённого реле и загоранием красного светодиода. Для этого необходимо создать искусственный
Использование микросхемы 741 для аварийного освещения
Показать еще
  • Класс
Высокоточный автоматический уличный фонарь на 4 транзисторах
Автоматическая система уличного освещения — это устройство, которое определяет уровень внешнего освещения и автоматически включает или выключает подключённую лампу в зависимости от уровня внешнего освещения. Вечером, когда становится слишком темно и уровень освещённости падает ниже порога срабатывания устройства, оно включает подключённую лампу для освещения помещения. И наоборот, на рассвете, когда уровень внешнего освещения превышает порог срабатывания устройства, оно выключает подключенную лампу. Такое автоматическое включение и выключение лампы в дневное и ночное время повторяется каждый день без участия человека. Датчик освещенности, используемый в устройстве, обычно представляет собой светочувствительный резистор, например LDR, или светочувствительный полупроводник, например фотодиод или фототранзистор. Основные преимущества использования автоматической уличной системы заключаются в следующем: Он экономит электроэнергию, не включая лампу в дневное время и выключая её, когда есте
Высокоточный автоматический уличный фонарь на 4 транзисторах
Показать еще
  • Класс
Защита от скачков напряжения
Кратковременные скачки напряжения представляют серьёзную опасность для интегральных схем. Максимальное напряжение, которое может выдержать интегральная схема, зависит от процесса её проектирования и может быть особенно низким для КМОП-устройств с малой геометрией. Импульсные или постоянные перенапряжения, превышающие абсолютный максимум напряжения для микросхемы, могут привести к необратимому повреждению устройства. Защита от перенапряжения особенно необходима в автомобильных системах с напряжением 12 В и 24 В, где пиковые значения переходных процессов при «сбросе нагрузки» могут достигать 60 В. Некоторые методы защиты от перенапряжения шунтируют входные переходные процессы, замыкая их на землю с помощью таких устройств, как лавинные диоды и металлооксидные варисторы. Сложность шунтирования заключается в том, что может потребоваться поглощение большого количества энергии. Шунтирующие схемы также могут быть непривлекательными, если требуется обеспечить непрерывную защиту при перенапряж
Защита от скачков напряжения
Показать еще
  • Класс
Показать ещё