간단한 취미 전자 회로 프로젝트

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





이 블로그에 이미 게시 된 흥미롭고 유용한 취미 전자 회로 다이어그램 중 몇 가지를 선택하여 빠른 참조와 이해를 위해 여기에서 편집했습니다.

파워 트랜지스터를 사용하여 포토 셀 만들기

이것은 몇 년 전에 배운 오래된 속임수입니다. 대부분의 경우 전력 트랜지스터에서 둥근 금속 캡을 제거하면 광전지가 나타납니다. 광전지가 드러나지 않는 경우에도 덮개를 제거 할 때 빛에 민감한베이스 방출 영역이 있습니다.



광전지로서의 트랜지스터

사진에서 볼 수 있듯이 금속 캡이 제거되고 광전지가베이스 이미 터 핀에 붙어 있습니다. 이 특정 전력 트랜지스터는 어둠 속에서 1250 옴, 전구 아래에서 600 옴을 읽습니다. 2N456A의 캡을 제거했는데 내부에 광전지가 보이지 않습니다.

어둠 속에서는 300 옴을 읽습니다. 전구 아래에서는 25 옴을 읽습니다. 덮개를 제거하는 것은 어려울 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 금속 절단 디스크와 함께 dremel 도구를 사용하는 것입니다. 작은 핵톱도 사용할 수 있습니다. 마지막 수단은 작은 한 쌍의 날카로운 모서리 대각선 절단 플라이어를 가져다가 금속이 관통 될 때까지 둥근 모서리에서 금속을 집는 것입니다.



가능한 한 많은 금속을 잡고 펜치와 금속을 위쪽으로 비틀어 안쪽이 보이도록합니다. 베이스 방출기 영역이 손상되지 않도록주의하십시오. 저항 변화량은 전력 트랜지스터의 유형에 따라 달라집니다.

작은 비상 콘덴서 만들기

비상시에 소형 콘덴서가 필요할 때 만드는 방법 중 하나입니다. 아래 사진과 같이 연필과 종이로 22pf (.022nf) 커패시터를 만들었습니다.

타이핑 시트와 같은 깨끗한 백서가 필요합니다. 끝이 무딘 흑연 연필과 가위도 필요합니다. 표시된 크기로 인해 22pf의 커패시턴스가 발생 했으므로 작은 pf의 경우 더 작은 크기가 필요하고 더 큰 pf의 경우 더 큰 크기가 필요합니다.

수제 커패시터

실제 커패시턴스 값은 사용한 연필의 유형과 종이 시트에 적용한 압력에 따라 달라집니다. 한쪽에서 시작하여 연필심의 측면을 취하여 흑연을 플레이트 영역과 한쪽의 연결 탭에 퍼뜨 리도록 스트로크합니다.

얇은 용지에 구멍이 나지 않도록주의하십시오. 또한 가장자리에 약간의 공간을 남겨두면 반대쪽 측면 플레이트가 짧지 않습니다.

커넥터 탭에는 플레이트 측면에만 흑연이 적용되어야합니다. 종이를 뒤집어 반대편에도 똑같이하십시오.

반대쪽의 커넥터 탭은 전면 플레이트와 비교하여 반대쪽 끝에 있습니다. 커패시턴스를 테스트하려면 커패시턴스 미터를 사용하십시오.

필요한 것보다 작은 값이면 흑연을 더 추가하여 양면의 플레이트 영역을 확대합니다. 테스터가 정전 용량을 식별하지 못하는 경우 저항계로 높은 저항 단락을 확인하십시오.

종이를 뚫고 판을 단락 시켰을 수 있습니다. 필요한 값을 얻은 후에는 가위를 사용하여 흑연 판에서 약간의 공간을 확보하여 흑연으로 자르십시오. pg (게이터) 유형 클립을 커넥터 탭에 연결하고 회로에 설치합니다. 이는 환경, 습기 등이 값을 점차적으로 변경할 수 있으므로 일시적인 수정일뿐입니다.

간단한 터치 감지 스위치 회로

우리 모두는 거의 모든 유용한 전자 회로에서 그 길을 찾는이 작고 다재다능한 칩에 대해 알고 있습니다. 예, 우리 자신의 IC 555입니다. 다음 회로도 예외는 아닙니다. 민감한 터치 스위치 회로 IC 555를 사용합니다.

여기서 IC는 단 안정 멀티 바이브레이터로 구성되며,이 모드에서 IC는 입력 핀 # 2의 트리거에 응답하여 로직 하이를 생성하여 일시적으로 출력을 활성화합니다.

출력의 순간 활성화 시간은 C1의 값과 VR1의 설정에 따라 다릅니다.

터치 스위치를 터치하면 핀 # 2가 Vcc의 1/3 미만일 수있는 낮은 논리 전위로 당겨집니다. 이는 즉시 출력 상황을 낮음에서 높음으로 되돌려 연결된 릴레이 드라이버 단계를 활성화합니다.

그러면 릴레이 접점에 연결된 부하가 켜지지 만 C1이 완전히 방전 될 때까지만 켜집니다.

간단한 쌍 안정 터치 스위치

터치 스위치에 대한 프로토 타입이 많이 있지만 이전 모델보다 더 쉬운 디자인을 만드는 것은 항상 어려운 일입니다.

반면에 대부분 래칭 터치 스위치는 몇 개의 유선 NAND 게이트를 사용합니다. 플립 플롭 쌍 안정으로이 회로는 비 반전 CMOS 버퍼 1 개, 커패시터 1 개, 저항 1 개만 있으면됩니다. N1의 입력은 낮은 터치 포인트 세트와 손가락을 연결하여 낮게 유지되므로 N1의 출력은 낮아집니다.

N1의 입력은 접점이 해제 될 때 R1을 통한 출력에 의해 낮게 유지되므로 출력은 영구적으로 낮게 유지됩니다. N1의 입력은 상위 접점 세트가 브리지 될 때 높게 렌더링되므로 출력이 높아집니다. 접점이 해제되면 입력은 R1을 통해 높게 유지되므로 출력은 높게 유지됩니다.

간단한 50Hz 험 필터

전원 (50Hz)과의 불필요한 간섭을 제거 할 수있는 것이 유익한 상황도 있습니다.

이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 변경되지 않은 다른 신호 주파수를 통과시키면서 50Hz 신호 구성 요소 만 제거하는 특수 필터, 즉 선택성이 높은 필터를 사용하는 것입니다. 이러한 필터에 대한 일반적인 회로가 그림 1에 나와 있습니다.

노치 주파수가 50Hz이고 Q가 10 인 필터에는 거의 150 Henries 인덕턴스가 필요하지만 가장 쉬운 대답은 의도 한 인덕턴스를 전자적으로 합성하는 것입니다 (그림 2 참조).

R2… R5, C2 및 P1과 함께 두 개의 opamp는 IC1과 접지의 두 핀 3 내에 위치한 전통적인 상처 유도기의 이상적인 시뮬레이션을 제공합니다. 결과 인덕턴스 값은 R2, R3 및 C2 값의 합과 같습니다 (즉, L = R2 x R3 x C2).

P1에서이 값은 튜닝 목적으로 약간 변경 될 수 있습니다. 50Hz 신호의 감쇠는 회로가 올바르게 보정되었을 때 45 ~ 50dB입니다. 이 회로는 고조파 왜곡에서 TV 사운드 신호용 험 제거 필터, 미터 또는 험 필터로 사용할 수 있습니다.

형광등 조광기 회로

특정 수정이 실행되는 경우를 제외하고는 전통적인 조광기를 통해 형광등의 밝기 수준을 제어 할 수 없습니다. 여기에 자세히 설명 된 회로에서 형광등의 히터 필라멘트는 한 쌍의 개별 권선이있는 히터 변압기를 사용하여 예열됩니다.

스타터는 무시되지만 초크 (L1)는 회로에있을 수 있습니다. (표준) 트라이 악 제어 단계는 튜브를 가로 질러 33k / 2W '블 리더'저항이있는 초크와 초크를 사용하여 연결되어 튜브가 셧다운 될 때 조광기에 전류를 제공합니다. 반면에 3 개의 100K 저항 1 / 4W를 병렬로 연결할 수 있습니다.

트라이 액 디머에 존재하는 모든 종류의 억제 시스템은 L1의 큰 자체 인덕턴스를 제거해야 디 머로 인한 간섭을 최저 수준으로 제한 할 수 있습니다.

형광 강도 제어 범위가 적절하지 않은 경우 커패시터 C1의 값을 테스트 할 수 있습니다. 규칙적인 안전 조치를 반드시 취해야합니다. 회로는 절연 상자에 설치해야하고 P1에는 플라스틱 스핀들이 있어야하며 Cl은 400V 정격이어야합니다.

간단한 Triac 조광기 회로

아래에 표시된 간단한 트라이 액 조광기 회로는 AC 주전원에서 직접 백열등을 조광하는 데 사용할 수 있습니다.
이 회로는 구성이 매우 쉽고 부품을 거의 사용하지 않습니다. 포트는 부하 전력 또는 빛의 강도를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 그만큼 조광기 회로 천장 팬 속도를 제어하는데도 사용할 수 있습니다.

간단한 오디오 전력 증폭기 회로

여기에 설명 된 회로는 아마도 가장 간단한 형태의 오디오 전력 증폭기 .

회로는 사양에 따라 매우 조잡하지만 8 Ohm 스피커에서 오디오 입력을 최대 4 와트까지 증폭 할 수 있습니다.
이 증폭기에 사용되는 트랜지스터는 2N3055로 입력 신호에 대한 응답으로 전압을 변압기의 절반 권선으로 유도하는 스위치로 사용됩니다.
변압기 권선을 통해 생성 된 역기전력은 필요한 증폭을 생성하는 스피커 위로 효과적으로 덤프됩니다. 트랜지스터는 적절한 방열판에 장착해야합니다.

간단한 FET 오디오 믹서

여기에 설명 된 저가 접합 FET는 일반적으로 저주파 회로에 유리하게 사용될 수 있습니다. 소규모로 오디오 믹서 JFET5의 적용은 바이어스 기술의 상대적인 용이함으로 인해 부품의 탁월한 절약에 기여합니다. 각 채널의 입력 임피던스는 사용 된 전위차계의 크기에 의해서만 설정됩니다.

공통 드레인 부하 저항 (RI)이 적절하게 선택되는 한 입력 채널의 수는 요구되는 경우 크게 확장 될 수 있습니다. 그 값은 22k / n에 가장 가까운 일반 값일 수 있습니다. 여기서 n은 실제로 입력 채널의 수입니다.

단순 수위 경보 회로

몇 개의 트랜지스터만으로도 충분합니다. 간단한 수위 경보 회로 탱크 내부의 수위가 범람 수위에 가까워지면 경고 신호를 받기 위해 사용됩니다.

두 개의 트랜지스터는 고 이득, 고감도 스위치로 구성되며, 표시된 단자가 탱크 내부의 물과 접촉하는 단자를 통해 브리지 될 때 톤을 생성 할 수도 있습니다.

물은 높은 음조 또는 원하는 경고 경보를 시작하기 위해 회로의 지정된 지점에서 거의 올바른 저항 값을 제공합니다.

간단한 온도 감지기 회로

다이어그램에 표시된 회로를 사용하여 매우 간단한 온도 표시기 회로를 만들 수 있습니다. 여기서는 일반적으로 사용되는 소 신호 트랜지스터가 센서로 사용되고 감지 동작에 대한 기준 레벨을 제공하기 위해 a1N4148 다이오드 형태의 또 다른 능동 장치가 사용됩니다.

측정 할 열원은 트랜지스터와 접촉하여 다이오드가 비교적 일정한 주변 온도 수준으로 유지됩니다.

사전 설정 P1의 설정에 따라 임계 값이 도입 된 열원과 교차하면 트랜지스터가 실질적으로 전도되기 시작하여 LED를 비추고 세대를 나타내는 열 특정 설정 한도를 초과합니다.

위의 간단한 트랜지스터 취미 회로에 대한 부품 목록

  • R1 = 1K,
  • R2 = 2K2,
  • D1 = 1N4148,
  • P1 = 300 Ohms,
  • T1 = BC547
  • LED = 빨간색 5mm

100W 트랜지스터 기반 인버터 회로

인버터는 정상적인 전기 공급이 불가능하거나 기존 경로를 통해 얻기 어려운 중요한 응용 분야가있는 장치입니다.

여기에 표시된 간단한 100 와트 인버터 회로는 조명, 납땜 인두, 히터, 팬 등과 같은 많은 전기 제품에 전력을 공급하기 위해 구축 및 사용할 수 있습니다. 100 와트 인버터 회로 주로 트랜지스터를 포함하므로 구성 및 구현이 더 쉬워집니다.

부품 목록

  • R1, R4 = 330 옴,
  • R2, R3 = 39K,
  • R5, R6 = 100 옴, 1 와트,
  • C1, C2 = 0.47uF,
  • D1, D2 = 1N5402
  • T1, T2 = BC547,
  • T3, T4 = TIP127,
  • T5, T6 = 2N3055,
  • 변압기 = 9-0-9V, 10Amp, 220V 또는 120V

100W 트랜지스터 전력 증폭기 회로

이 트랜지스터 파워 앰프 회로는 성능이 뛰어나며 100 와트의 순수한 음악 출력을 제공 할 수 있습니다.

다이어그램에서 볼 수 있듯이 주로 트랜지스터를 사용하여 앰프 만들기 그리고 그 구현과 저항 및 커패시터와 같은 다른 소수의 저렴한 수동 부품. 필요한 입력은 1V 이하이며 출력에서 ​​200,000 회 증폭됩니다.

간단한 10W 증폭기 회로

이것은 4 옴 라우드 스피커에 10 와트를 전달하는 간단한 트랜지스터 화 된 10W 전력 증폭기, 전원 구동 회로입니다. 증폭기의 입력 감도는 100mV 입력 감도, 입력 저항은 10k입니다.

사용하기 전에 Quiscent 전류를 올바르게 설정하기 위해 100ohm 사전 설정을 최적화해야합니다. 증폭 된 신호가 입력 신호가 없을 때 가능한 최소 전류를 끌어내는 것을 의미합니다.

이를 위해 작은 10mA 전구를 양극선과 직렬로 연결합니다. 입력 라인을 접지로 단락시키고 스피커 단자도 단락 시키십시오. 이제 전원을 켜고 전구 조명이 거의 0이 될 때까지 사전 설정 100ohm을 조정합니다.

100k 프리셋은 앰프의 게인을 설정합니다.

간단한 자동 비상 램프 회로

이 간단한 비상 램프 회로는 매우 구성 요소를 사용하지만 유용한 서비스를 제공 할 수 있습니다.

표시된 장치는 주전원이 차단되면 자동으로 켜지고 연결된 모든 LED가 켜지 며 전원이 복구되는 즉시 LED가 자동으로 꺼지고 연결된 전원 공급 장치를 통해 충전이 시작됩니다.
그만큼 비상등 회로 설명 된 자동 작업을 시작하고 연결된 배터리를 세류 충전하기 위해 변압기가없는 전원 공급 장치를 사용합니다.

상기 회로도의 부품 목록

  • R1 = 220K,
  • R2 = 10K,
  • D1, D2, D3 = 1N4007,
  • Z1 = 15V 1watt, 제너 다이오드,
  • C2 = 100uF / 25V
  • LED = 흰색, 고휘도 유형.

자동 주간 야간 조명 스위치 회로

이 간단한 트랜지스터 회로는 새벽 및 황혼 조건을 모니터링하고 다양한 조건에 대응하여 조명을 전환하는 데 사용할 수 있습니다.
그래서 낮 밤 전등 스위치 회로 야간이 시작되면 연결된 조명을 켜고 낮 시간 동안 끄는 데 사용할 수 있습니다. 임계 값 트리핑 포인트는 10K 사전 설정을 조정하여 설정할 수 있습니다.

커패시터는 100uF / 25V, 트랜지스터는 일반 BC547, 다이오드는 1N4007입니다.

전자 캔들 회로

이것은 단순한 취미 프로젝트로 기존 왁스 형 양초의 모든 특성을 보여줍니다. 여기에서 LED는 주전원이 중단되면 즉시 켜지고 전원이 복구되면 자동으로 꺼지는 촛불 대신에 사용됩니다.

따라서 비상 램프의 기능도 수행합니다. 연결된 배터리는 촛불에 전원 공급 '불이 켜지고 장치가 사용되지 않을 때 계속 충전되고 주 전원을 통해 전원이 공급됩니다.

흥미로운 '퍼프 오프'기능도 포함되어있어 공기 진동 센서 역할을하는 부착 된 마이크에 공기를 불어 넣어 원할 때마다 '촛불'조명을 끌 수 있습니다.

간단한 비상 손전등 회로

이 회로는 전원이 공급되지 않거나 야간에 주전원이 차단 될 때 자동 비상 램프로 사용될 수 있습니다.

다이어그램에서 볼 수 있듯이 회로는 저렴한 백열등을 사용합니다. 손전등 전구 필요한 조명을 위해. 주 변압기의 입력 공급이 존재하는 한 트랜지스터는 꺼진 상태로 유지되고 램프도 꺼집니다.

그러나 주전원이 차단되는 순간 트랜지스터는 배터리 전원을 전도하여 전구로 전환하여 즉시 밝게 비 춥니 다.

배터리는 주전원이 회로에 연결되어있는 한 세류 충전됩니다.

부품 목록

  • R1 = 22 옴,
  • R2 = 1K,
  • D1 = 1N4007,
  • T1 = 8550,
  • 램프 = 3V 손전등 전구.
  • 변압기 = 0-3V, 500mA,
  • 배터리 = 3V, 펜 라이트 1.5V 셀 (2nos. 직렬)

음악 운영 댄싱 라이트 서킷

이 회로는 음악을 춤추는 조명 패턴으로 변환하는 데 사용할 수 있습니다.

의 운영 음악 램프 회로 매우 간단합니다. 음악 입력은 표시된 트랜지스터 어레이의베이스에 공급되며, 각각은 상단에서 하단 트랜지스터로 증가하는 순서로 특정 전압 레벨에서 전도하도록 구성됩니다.

따라서 입력 음악과 함께 수행되는 최상위 트랜지스터는 최소 볼륨 레벨이고 후속 트랜지스터는 음악의 볼륨 또는 피치에 따라 순서대로 수행되기 시작합니다.

각 트랜지스터는 음악 레벨에 따라 '추적하는'춤추는 빛 패턴으로 켜지는 개별 램프로 구성되어 있습니다.

부품 목록

  • 모든 기본 사전 설정은 = 10K입니다.
  • 모든 콜렉터 저항은 470 Ohms입니다.
  • 모든 다이오드는 = 1N4148,
  • 모든 NPN 트랜지스터는 = BC547,
  • 단일 PNP 트랜지스터는 = BC557,
  • 모든 트라이 액은 = BT136,
  • 입력 커패시터 = 0.22uF / 25V 비극성.

간단한 박수 스위치 LED 램프 회로

여기에 표시된 흥미로운 박수 스위치 회로는 박수 소리를 통해 순간적으로 전제를 비추기 위해 계단과 통로에서 사용할 수 있습니다.

회로는 기본적으로 앰프 스테이지가 밀폐 된 사운드 센서 회로입니다. 박수 소리 또는 이와 유사한 소리는 마이크에 의해 감지되어 미세한 전기 펄스로 변환됩니다. 이러한 전기 펄스는 후속 트랜지스터 단계에 의해 적절하게 증폭됩니다.

출력에 표시된 Darlington 단계는 위의 사운드 상호 작용에 응답하여 전환하고 220K 저항과 2 개의 39K 저항으로 정의 된 일정 시간 동안 연결된 LED를 비추는 타이머 단계입니다.

시간이 지나면 LED가 자동으로 꺼지고 박수 스위치 회로 다음 박수 소리가 감지 될 때까지 원래 상태로 돌아갑니다.

부품 목록은 회로도 자체에 제공됩니다.

간단한 ELCB 회로

여기에 표시된 회로는 누전 조건을 감지하고 필요한 주 전원 공급을 차단하는 데 사용할 수 있습니다.

일반적인 구성과 달리 여기에서 ELCB 회로 릴레이는 접지선 자체에서 얻습니다. 또한 입력 코일도 공통 접지 접지를 참조하므로 전체 기능이 호환되고 정확 해집니다.

입력에서 가능한 전류 누설을 감지하면 트랜지스터가 작동하고 릴레이를 적절하게 전환합니다. 두 릴레이에는 각자의 특정 역할이 있습니다.

하나의 릴레이는 기기 본체를 통해 누설 전류가있을 때 감지하여 꺼지며, 다른 릴레이는 접지선의 존재를 감지하기 위해 배선되어 잘못되거나 약한 접지선이 감지되는 즉시 주전원을 끕니다.

부품 목록

  • R1 = 33K,
  • R2 = 4K7,
  • R3 = 10K,
  • R4 = 220 옴,
  • R5 = 1K,
  • R6 = 1M,
  • C1 = 0.22uF,
  • C2, C3, C4 = 100uF / 25V
  • C5 = 105 / 400V
  • 모든 다이오드 = 1N4007,
  • 릴레이 = 12V, 400 Ohms
  • T1, T2 = BC547,
  • T3 = BC557,
  • L1 = 라디오 푸시 풀 증폭기에 사용되는 출력 변압기

간단한 LED 노출증

매우 간단한 LED 플래셔 회로가 다이어그램에 나와 있습니다. 트랜지스터와 해당 부품은 표준 불안정 멀티 바이브레이터 모드로 연결되어 전원이 공급되는 순간 회로가 진동하도록합니다.

트랜지스터의 컬렉터에 연결된 LED가 가발 방식으로 번갈아 깜박이기 시작합니다.

다이어그램에 표시된 LED는 직렬 및 병렬로 연결되므로 구성에 많은 수의 LED를 수용 할 수 있습니다. 냄비 P1과 P2는 다르게 조정될 수 있습니다. 흥미로운 점멸 패턴 LED로.

부품 목록

  • R1, R2 = 1K,
  • P1, P2 = 100K 포트,
  • C1, C2 = 33uF / 25V,
  • T1, T2 = BC547,
  • 각 LED 시리즈에 연결된 저항기 = 470 Ohms
  • LED는 선택에 따라 5mm 유형, 색상입니다.

간단한 무선 마이크 회로

제시된 서킷 캡의 마이크에 들리는 모든 음성은 30 미터 거리 내에서 표준 FM 라디오로 명확하게 포착되고 재생됩니다.

회로는 매우 간단하며 다이어그램에 표시된대로 서로 조립되고 연결되는 구성 요소 만 있으면됩니다.

이것을위한 코일 L1 FM 송신기 회로 직경이 약 0.6cm 인 1mm 슈퍼 에나멜 구리선으로 5 번 감아 구성됩니다.

부품 목록

  • R1 = 4K7,
  • R2 = 82K,
  • R3 = 1K,
  • C1 = 10pF,
  • C2, C3 = 27pF,
  • C4 = 0.001uF,
  • C5 = 0.22uF,
  • T1 = BC547

40 LED 비상등 회로

40 LED 비상등의 디자인은 일반 트랜지스터 / 트랜스포머 인버터 회로를 사용하여 구동됩니다.

트랜지스터와 변압기의 각 권선은 고주파 발진기 스테이지로 구성됩니다.

진동은 변압기 권선에 고전압을 유도합니다. 출력의 스텝 업 전압은 원하는 균형과 조명을 얻기 위해 모두 직렬로 연결된 LED를 구동하는 데 직접 사용됩니다.

부품 목록

  • R1 = 470 옴,
  • VR1 = 47K,
  • C1, C2 = 1uF / 25V
  • TR1 = 0-6V, 500mA,
  • 배터리 = 6V, 2AH,
  • LED = 고휘도 흰색, 40 개

간단한 트랜지스터 래치 회로

입력 신호에 대한 응답으로 출력을 래치하는 데 사용할 수있는 회로를 찾고 있다면이 회로를 의도 한 목적으로 매우 효율적이고 저렴하게 사용할 수 있습니다.

순간 입력 트리거가 T1의베이스에 적용되어 적용된 신호의 길이에 따라 1 초 동안 전환됩니다.

T1의 전도는 즉시 T2와 연결된 릴레이를 전환합니다. 그러나 바로 순간에 피드백 전압이 T2의 콜렉터에서 R3을 통해 T1의베이스에 나타납니다.
이 피드백 전압은 즉시 회로 걸쇠 입력에서 트리거가 제거 된 후에도 릴레이가 활성화 된 상태를 유지합니다.

부품 목록

  • R1, R3 = 100k,
  • R2, R4 = 10K,
  • C1 = 1uF / 25V
  • D1 = 1N4148,
  • T1 = BC547,
  • T2 = BC557
  • 릴레이 = 12V, SPDT

간단한 LED 음악 조명 회로

이전 섹션 중 하나에서 우리는 주전원으로 작동하는 백열등을 사용하는 간단한 음악 조명 쇼 회로를 연구했습니다. 현재 디자인은 비슷한 의도의 조명 쇼 생성을 위해 LED를 통합했습니다.

그림에서 볼 수 있듯이 트랜지스터는 모두 시퀀싱 배열로 연결되어 있습니다. 피치와 진폭에 따라 변하는 음악 신호는 버퍼 증폭기 PNP 트랜지스터의베이스에 적용됩니다.
증폭 된 음악은 각 트랜지스터가 피치 또는 볼륨 레벨이 증가하는 입력을 수신하고 처음부터 끝까지 해당 방식으로 전환하여 흥미로운 LED 조명 시퀀싱 패턴을 생성하는 전체 어레이에 걸쳐 공급됩니다.
이 조명은 공급되는 음악 신호의 음높이 또는 볼륨에 따라 길이가 정확히 달라집니다.

부품 목록은 다이어그램에 제공됩니다.

부저가있는 간단한 2 핀 자동차 표시 등 점멸 회로

오토바이를위한 자동 점멸 장치를 만들고 싶다면이 회로는 당신을위한 것입니다. 이 간단한 방향 지시등 점멸 회로는 원하는 동작을 위해 쉽게 제작 및 설치할 수 있습니다.

그만큼 자동차 노출증 회로 다른 플래셔 회로에서 볼 수 있듯이 3 개 대신 2 개의 2 핀만 사용합니다. 일단 설치되면 회로는 의도 한 기능이 켜질 때마다 측면 표시등을 충실히 깜박입니다.

이 회로는 또한 램프의 깜박임에 대한 응답으로 신호음을 얻기 위해 포함 할 수있는 선택적인 부저 회로를 통합합니다.

부품 목록

  • R1, R2, R3 = 10K
  • R4 = 33K
  • T1 = D1351,
  • T2 = BC547,
  • T3 = BC557,
  • C1, C2 = 33uF.25V
  • L1 = 부저 코일

간단한 릴레이 오토바이 성 노출증 회로

위 섹션에서는 간단한 3 개의 트랜지스터 기반 플래셔 회로에 대해 논의했습니다. 여기서는 또 다른 유사한 설계를 연구하지만 여기에서는 램프의 스위칭 동작을위한 릴레이를 통합합니다.

회로는 매우 간단 해 보이며 실질적인 것을 거의 사용하지 않지만 예상되는 기능을 훌륭하게 수행합니다.

원하는 기능을 목격하기 위해 그것을 조립하고 모 바이크에 연결하십시오 ...

부품 목록

  • R1 = 1K,
  • R2 = 4K7,
  • T1 = BC557,
  • C1 = 100uF / 25V,
  • C2 = 1000uF / 25V
  • 릴레이 = 12V, 400 Ohms
  • D1 = 1N4007

간단한 트라이 액 노출증 회로

이 회로는 100K 포트에 의해 결정되는 2 ~ 10Hz 사이의 속도로 표준 백열등 플래시를 플래시하도록 설계되었습니다. 1N4004 다이오드는 가변 RC 네트워크 단계에 공급되는 주전원 입력 AC를 정류합니다. 전해 커패시터가 완전히 충전되는 순간 diac ER 900 (또는 DB-3)의 항복 전압에 도달합니다.

다음으로 커패시터는 diac을 통해 방전되기 시작하여 triac을 발사하여 연결된 램프가 밝게 켜지고 꺼집니다. 100k 포트에 의해 미리 설정된대로 약간의 지연 후 커패시터는 diac의 항복 한계까지 다시 재충전되기 시작하여 램프가 펄스 및 종료됩니다. 이 프로세스는 램프가 지정된 속도로 깜박이도록 계속합니다. 1k는 트라이 액이 발사 할 현재 임계 값을 결정합니다.

조정 가능한 타이밍 기능이있는 간단한 초인종 타이머

예이 간단한 트랜지스터 회로는 홈 도어 벨로 사용할 수 있으며 ON 시간은 사용자가 선호하는대로 설정할 수 있습니다. 즉, 특정 시간 동안 벨 소리가 계속 켜져 있기를 원하면 쉽게 할 수 있습니다. 주어진 냄비를 조정하기 만하면됩니다.

실제 곡은 IC UM66 및 관련 구성 요소에서 파생되는 반면, 릴레이와 함께 포함 된 모든 트랜지스터는 음악을 켜진 상태로 유지하기위한 시간 지연을 생성하도록 구성됩니다.

부품 목록

  • R1, R2, R4, R5 = 1K
  • VR1 = 100K,
  • D1, D2 = 1N4007,
  • C1, C2 = 100uF / 25
  • T1, T3 = BC547,
  • T2 = BC557
  • Z1 = 3V / 400mW
  • 변압기 = 0-12V / 500mA,
  • S1 = 벨 푸시
  • IC = UM66

독립적 인 온 / 오프 지연 조정 기능이있는 타이머 회로

회로는 원하는 속도로 지연을 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 릴레이의 켜짐 시간은 포트 VR1을 조정하여 제어 할 수 있으며 포트 VR2는 입력 트리거가 스위치 S1에 의해 공급되면 릴레이가 응답하는 시간을 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

부품 목록은 다이어그램 안에 포함되어 있습니다.

간단한 높고 낮은 주 전압 차단 회로

입력 전원 공급 장치에 문제가 있습니까? 이것은 우리가 높은 전압과 낮은 전압 조건을 자주 접하는 입력 주 AC 라인과 관련된 일반적인 문제입니다.

간단한 고 저전압 컨트롤러 여기에 표시된 회로는 가능한 위험한 AC 전압 조건으로부터 연중 무휴 24 시간 안전을 확보하기 위해 전기 보드에 구축 및 설치할 수 있습니다.

회로는 전원 입력이 안전한 허용 수준 내에있는 한 릴레이와 유선 기기를 유지하고 회로에서 위험하거나 불리한 전압 상태가 감지되는 순간 부하를 끕니다.

부품 목록

  • R1, R2 = 1K,
  • P1, P2 = 10K 사전 설정,
  • T1, T2 = BC547B,
  • C1 = 100uF / 25V,
  • D1 = 1N4007
  • RL1 = 12V, SPDT,
  • TR1 = 0-12V, 500mA

0 – 40 V, 0 – 4 Amp 연속 가변 전원 공급 장치 회로

이 고유 한 작업대 회로는 몇 가지 저렴한 트랜지스터 만 사용하면서도 몇 가지 진정으로 유용한 기능을 제공합니다.

이 기능에는 0에서 최대 변압기 전압까지의 연속 가변 전압과 0에서 최대 적용된 입력 레벨까지의 전류 가변이 포함됩니다.

이 전원 공급 장치의 출력도 과부하 보호됩니다. pot P1은 최대 전류를 설정하는 데 사용되는 반면 pot P2는 원하는 수준까지 출력 전압 레벨을 변경하는 데 사용됩니다.

부품 목록

  • R1 = 1K2,
  • R2 = 100 옴,
  • R3 = 470 옴,
  • R4 = 옴 법칙을 사용하여 평가합니다.
  • R5 = 1K8,
  • R6 = 4k7,
  • R7 = 68 옴,
  • R8 = 1k8,
  • T1 = 2N3055,
  • T2, T3 = BC 547B,
  • D1 = 1N4007,
  • D2, D3, D4, D5 = 1N5408,
  • C1, C2 = 2200uF / 50V,
  • Tr1 = 0 – 35 볼트, 3Amp

간단한 크리스탈 테스터 회로

주파수 생성 회로 또는 다소 정밀한 발진기 회로의 경우 수정이 중요한 부분이됩니다. 특히 특정 회로의 정확한 주파수 속도를 생성하고 유지하는 데 중요한 역할을하기 때문입니다.
그러나 이러한 장치는 많은 결함이 발생하기 쉽고 일반적으로 기존의 DMM 장치를 통해 확인하기가 어렵습니다.

표시된 회로는 모든 유형의 크리스탈을 즉시 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 회로 자체는 회로의 표시된 지점에 양호한 수정이 도입 될 때 발진을 시작하는 작은 트랜지스터 발진기 회로입니다. 크리스탈이 좋은 경우 전구가 켜지면서 관련 결과가 표시되고 부착 된 크리스탈에 결함이 있으면 전구가 꺼진 상태로 유지됩니다.

두 개의 트랜지스터를 사용하는 간단한 전류 제한 회로

많은 중요한 애플리케이션에서 회로는 출력에서 ​​전류의 크기를 엄격하게 제어해야합니다.

제안 된 회로는 정확히 논의 된 기능을 수행하기위한 것입니다.

하부 트랜지스터는 출력에 취약한 부하를 작동시키는 주 출력 트랜지스터이며 그 자체로는이를 통해 전류를 제어 할 수 없습니다.
상부 트랜지스터를 도입하면 전류 출력이 지정된 한계 내에있는 한 하부 트랜지스터의베이스가 전도 될 수 있습니다. 전류가 한계를 초과하는 경향이있는 경우, 상부 트랜지스터는 초과 된 전류 한계를 더 이상 통과하지 못하도록 하부 트랜지스터를 전도하고 스위치 OFF합니다.

임계 전류는 표시된 공식으로 계산되는 R에 의해 고정 될 수 있습니다.

글쎄, 나는 셀 수없이 많은 취미 전자 회로 여기에 포함 할 수 있지만 지금은이 정도만 모을 수 있습니다. 몇 개를 놓친 것 같으면 소중한 의견을 통해 자유롭게 업데이트 할 수 있습니다 ....




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