Ako si vyrobiť elektrickú zápalku doma. Výroba elektrickej zápalky doma

Dobrý deň, milí domáci.
V tomto článku vám AKA KASYAN ukáže proces zostavovania „večného zápasu“. Samozrejme, nie úplne večné.

Klasicky sú takýmito výrobkami malá zapečatená nádoba s horľavým kvapalným palivom vo vnútri. Druhým prvkom takýchto zariadení je pazúrik, chirkash.
Je to skrátka niečo medzi zapaľovačom a zápalkou.


Prirodzene, nie sú večné. Palivo sa minie, opotrebováva sa aj pazúrik, knôt a ďalšie časti.
Autor je priateľský k elektronike a mechanické problémy nie sú jeho vecou. Urobí nezvyčajný elektronický zápas.




Autorská verzia patrí do triedy plazmového alebo elektrického oblúka.




Hlavné komponenty.
Hlavným zdrojom energie je 3,7V batéria.
Vysokonapäťový menič.
Prídavný zdroj energie, solárna batéria.
Dotykové tlačidlo a vypínač ON/OFF.
Jednotkou nabíjania batérie je bežná dióda a zenerova dióda.
FUM páska alebo páska.
Drôty 0,5 mm a 0,05 mm

Autor si boost prevodník vyrobí sám. Pre tých, ktorí nemajú radi navíjanie transformátorov ručne, môžete preskočiť časť článku a kúpiť si jeden v Číne za pár dolárov. Aj keď základy výroby transformátora z odpadu by mal vedieť každý, pre každý prípad;)






Prevodník je teda napájaný batériou. Generované výstupné napätie je niekoľko tisíc voltov.






Na elektródach sa vytvorí vysokofrekvenčný vysokonapäťový oblúk, ktorý má veľmi vysokú teplotu.


Oblúk dokáže roztaviť cínovú spájku, dokonca aj medené elektródy, z ktorých ostrých koncov je vytvorený.




Skrátka, podpáliť s takýmto zapaľovačom takmer akýkoľvek horľavý materiál nie je ťažké.
Mŕtvy alebo nepotrebný pulzný blok výživa. Z počítača, tlačiarne, skenera alebo čohokoľvek iného.








Zabavíme mu pulzný transformátor. Práve na jeho základe sa postaví vysokonapäťový menič.


Autor berie transformátor zo záložného zdroja. Ide o počítačový zdroj takmer úplne ukradnutý na náhradné diely.


Skúste si vybrať tú istú ako autorka, s predĺženým jadrom.






To uľahčí navíjanie. Nájdený transformátor je potrebné rozobrať.


Feritové jadro je ako obvykle vyrobené z dvoch polovíc v tvare W.


Tieto polovice sú navzájom zlepené. Na odpojenie jednoducho zahrejeme jadro.
Túto akciu vykonávame pomocou spájkovačky, pričom jadro zahrievame niekoľko minút. Môžete tiež použiť sušič vlasov, rúru, spájkovaciu stanicu s tepelným dúchadlom. Používajte ich opatrne, neroztavte plastovú vložku. Teplota uvoľňovania lepidla je zvyčajne 140-160 °C.


Oddeľte polovice od seba.
Odstránené polovice majú medzeru medzi stredovými pásikmi.


Pre obvod meniča, ktorý autor použije, je táto nemagnetická medzera v dobrom slova zmysle potrebná.
Hoci schéma bude fungovať aj bez nej.
Autor odstránil jadro a teraz navíja všetky dostupné vinutia. Musíte nechať jeden plastový rám.


Spustí sa navíjanie primárnej časti. Je navinutý 0,5 mm drôtom, ktorý bol predtým zložený na polovicu.




Priemery použitého drôtu môžu byť v rozsahu od 0,2 mm do 0,8 mm
Nemá zmysel používať hrubší. Optimálne priemery sú 0,4 mm - 0,7 mm.
Vietor 8 otáčok.




Výstup druhého konca vinutia.








Izoluje navinutie niekoľkých vrstiev fluoroplastovej pásky alebo zvyčajne priehľadnej pásky.








Ďalej vezmite tenký drôt.


Autor to prevzal z vinutia cievky 12-voltového relé.




V skutočnosti tenký drôt možno nájsť aj v sekundárnych vinutiach 5V - 12V transformátorov s nízkym výkonom. Potrebná hrúbka drôtu je cca 0,05 mm.


Na začiatok sekundárneho vinutia je prispájkovaný lankový drôt vysokonapäťový drôt s hrubou izolačnou vrstvou.



Spájkovacia oblasť je izolovaná zmršťovacou trubicou, vyberte si dvojvrstvové trubice s lepidlom vo vnútri.


Vytiahne drôt a zafixuje ho horúcim lepidlom. Pre dodatočnú izoláciu a kvalitnú fixáciu.




Začne navíjať sekundárne vinutie. Je ťažké navíjať niť na niť, ale nie je to potrebné. Len to urobte opatrne.


Každá vrstva vinutia pozostáva zo sto až sto dvadsiatich závitov.


Medzi každou vrstvou musíme izolovať 2-3 vrstvami izolácie.


Aby sa predišlo poruchám, medzivrstvový prechod sa vykonáva vo vnútri izolácie a nedosahuje okraj.


Prvú vrstvu navíjame zľava doprava, druhú - v opačnom smere.


Pomocou tohto princípu, izolujúc každú vrstvu, navinieme desať až dvanásť vrstiev. Počet vrstiev musí byť párny, aby oba vývody vychádzali na rovnakej strane.




Sekundárne vinutie bude musieť nakoniec pozostávať z 1000 - 1440 otáčok.


Po dokončení navíjania drôt odrežeme, spájkujeme lankový výbušný drôt a izolujeme spájkovaciu oblasť. Vo všeobecnosti to isté ako na začiatku.


Nakoniec fixuje všetky vinutia v niekoľkých vrstvách pásky.


Zložte transformátor v opačnom poradí.


Po inštalácii polovíc jadra ich opäť zaistite žiaruvzdornou páskou.


Ak sa drôt počas procesu sekundárneho vinutia zlomí, môžete ho spájkovať, ale na tomto mieste zosilnite izoláciu.




Vráťme sa k primárnemu vinutiu.


Primárna časť pozostáva z dvoch samostatných vodičov, ktoré sú navinuté paralelne.


Rozfázujme ich, aby sme dosiahli stred.


Schéma je znázornená na fotografii.


Autor strávil niekoľko hodín navíjaním tohto transformátora. Trpezlivosť si jednoducho zaslúži rešpekt!






Pre milovníkov mier. Odpor sekundárneho vinutia je 320 Ohmov.


Indukčnosť 139 mlH.


Hodnota indukčnosti primárneho vinutia je 2,27 μH.


Takže 90% práce je dokončená. Zostavme všetky pripravené prvky podľa schémy.

Pripojme napájanie.

Napríklad do lítium-iónová batéria pri 3,7V.

Oblúk je vytvorený vo vzdialenosti medzi elektródami 0,5-0,8 mm.


Dá sa natiahnuť až na 1,5 cm.


So zvyšujúcim sa napájacím napätím obvodu sa zväčšuje prierazná vzdialenosť.
Ak je to prvýkrát, čo navíjate transformátor, potom je lepšie neriskovať. Ak dôjde k poruche, budete musieť všetko zopakovať.
Teraz o zostávajúcich prvkoch elektronického zápasu.


Autor chcel ako zdroj energie použiť ionistor.
Ionistor je „superkondenzátor“ s napätím 2,7 V. Kapacity sa líšia. Napríklad 100F.

Hovorí sa, že na zápalkách sa veľa neušetrí, a predsa... Jednoduchá a praktická elektronická zápalka, ktorej popis ponúkam, vás ušetrí od neustáleho stráženia, aby zápalkové škatuľky nezostali prázdne.

„Zápas“ funguje nasledovne. Elektrina akumulovaná kondenzátorom C1 (pozri schému zapojenia) zo siete 220 V sa premení na iskru, ktorá zapáli plyn v horáku kuchynského sporáka. Doba nabíjania C1 na hodnotu amplitúdy sieťového napätia je 2 - 3 s a na vybitie stačí iba 0,1 s.

Štrukturálne je „zápas“ vyrobený vo forme valca pozostávajúceho z dvoch polovíc (pozri obrázok). Rádiové prvky sú umiestnené vo vnútri jedného, ​​druhý chráni konce iskriska pred náhodným skratom, inak „zápalka“ pripojená k sieti okamžite deaktivuje diódu VD1, ktorá chráni pred nárazom z vybitia kondenzátora C1 (pri dotyku prúdu kolektory zástrčky vytiahnutej zo zásuvky), pretože vzhľadom na polaritu napätia na nej je dióda zapnutá v opačnom smere.

"Match" je zostavený z akýchkoľvek dostupných materiálov. Ako kompozitné telo boli použité plastové šampónové fľaše s dĺžkou 100 mm. Rozmery dielov sa vyberajú podľa ich rozmerov.

V spodnej časti puzdra sú vyvŕtané dva otvory pre zberače prúdu zo štandardnej zástrčky, pričom vzdialenosť medzi nimi je vypočítaná pre príslušnú zásuvku. Na boku je vyrobených ďalších šesť otvorov s priemerom 1 mm - každý s rozstupom 120 o - na pripevnenie kondenzátora.

Ďalej je vyrobená obvodová doska z fóliovaného laminátu zo sklenených vlákien s hrúbkou 1 - 1,5 mm. Fólia je narezaná nožom na segmenty L (pozri obrázok), na ktoré je prispájkovaná dióda a rezistor, ako aj viacžilové izolované vodiče dĺžky 150 mm na pripojenie ku kondenzátoru. Doska je pripevnená k vnútornej strane puzdra pomocou zberačov prúdu a matíc.

Iskrisko je vyrobené z 2,5 mm zváracích elektród. Na ne sa nasadia vinylchloridové trubičky a vložia sa do otvorov v drevenom držiaku. Na jednom konci sú elektródy iskriska zaostrené pilníkom a na druhom konci sú prispájkované na svorky kondenzátora. Okrem toho sú časti elektród určené na spájkovanie vopred obalené pocínovaným medeným drôtom s priemerom 0,2 mm.

Dizajn „Match“: 1 - zberače prúdu, 2 - puzdro, 3 - doska plošných spojov, 4 - kondenzátor, 5 - vinutie drôtu na spájkovanie, 6 - elektróda, 7 - drevený držiak, 8 - vinylchloridová trubica, 9 - upevňovací držiak, 10 - uzáver

Pomocou elektrickej pásky sú tri konzoly vyrobené z medeného drôtu s priemerom 1 mm pripevnené k telesu kondenzátora v krokoch po 120°, s okrajom dĺžky. Drôty prichádzajúce z dosky sú prispájkované ku kondenzátoru a potom naskrutkovaním koncov držiakov do otvorov na boku puzdra sa do nich vloží kondenzátor spolu s poistkou v polovici dĺžky dreveného držiaka. Na toto miesto sa najskôr nanesie sprej lepidla Moment, aby sa držiak zaistil v tele. Okrem toho sú svorky konzol ohnuté pozdĺž nej zvonku, čím sa upevňujú „vnútro“ konštrukcie. Ich prebytok sa odreže na dĺžku a zostávajúce konce sponiek sa prilepia k telu alebo sa obalia elektrickou páskou.

Umiestnite na druhú polovicu držiaka elektródy umiestnenej mimo krytu. ochranný uzáver.

"Elektronická zápalka" môže byť neustále zapojená do elektrickej zásuvky, takže je vždy pripravená na použitie. Ak chcete zapáliť horák plynového sporáka, vyberte „zápalku“ zo zásuvky, odstráňte ochranný uzáver, priveďte ho k horáku, otvorte plyn a stláčajte iskrisko, kým sa naostrené konce elektród nezatvoria - objaví sa iskra. Po uvoľnení iskriska sa elastické elektródy vrátia do pôvodnej polohy. Nasaďte ochranný kryt a „zápalka“ sa znova zasunie do elektrickej zásuvky až do nabudúce.

Pri dlhodobom používaní sa povrch elektród časom „vybije“. Preto je potrebné miesta ich vzájomného kontaktu pravidelne čistiť pilníkom tak, aby konce iskriska boli vždy zaostrené, aby sa energia výboja kondenzátora sústredila do úzkej časti.

Diódu je možné vymeniť za akúkoľvek inú s podobnými parametrami.

Hovorí sa, že na zápalkách sa veľa neušetrí, a predsa... Jednoduchá a praktická elektronická zápalka, ktorej popis dávame čitateľom do pozornosti, vás ušetrí od neustálej kontroly, aby škatuľky od zápaliek nezostávali prázdny.

„Zápas“ funguje nasledovne. Elektrina akumulovaná kondenzátorom C1 (pozri schému zapojenia) zo siete 220 V sa premení na iskru, ktorá zapáli plyn v horáku kuchynského sporáka. Doba nabíjania C1 na hodnotu amplitúdy sieťového napätia je 2-3 s. a na jeho vybitie stačí len 0,1 s.

Štrukturálne je „zápas“ vyrobený vo forme valca pozostávajúceho z dvoch rohoží (pozri obrázok). Rádiové prvky sú umiestnené vo vnútri jedného, ​​druhý chráni konce iskriska pred náhodným skratom, inak „zápalka“ pripojená k sieti okamžite deaktivuje diódu VD1, ktorá chráni pred nárazom z vybitia kondenzátora C1 (pri dotyku prúdu kolektory zástrčky vytiahnutej zo zásuvky), keďže vzhľadom na polaritu napätia je v nej dióda spínaná v opačnom smere.

„Zápas“ je zostavený z akýchkoľvek dostupných materiálov. Ako kompozitné telo boli použité plastové šampónové fľaše s dĺžkou 100 mm. Rozmery dielov sa vyberajú podľa ich rozmerov.

V spodnej časti puzdra sú vyvŕtané dva otvory pre zberače prúdu zo štandardnej zástrčky, pričom vzdialenosť medzi nimi je vypočítaná pre príslušnú zásuvku. Na bočnej strane je vytvorených šesť ďalších 01 mm otvorov - dva s rozstupom 120 * - na pripevnenie kondenzátora.

Ďalej je vyrobená obvodová doska z fóliovaného laminátu zo sklenených vlákien s hrúbkou 1...1,5 mm. Fólia je narezaná nožom na 4 segmenty (viď obr. 1. Ku ktorým je prispájkovaná dióda a rezistor, ako aj viacžilové izolované vodiče ISO mm dlhé pre pripojenie ku kondenzátoru. Doska je pripevnená zvnútra puzdra pomocou zberačov prúdu a matíc.

Iskrisko je vyrobené zo zváracích elektród 02,5 mm. Na ne sa nasadia vinylchloridové trubičky a vložia sa do otvorov v drevenom držiaku. Na jednom konci sú elektródy iskriska zaostrené pilníkom a na druhom konci sú prispájkované na svorky kondenzátora. Okrem toho sú časti elektród určené na spájkovanie vopred obalené medeným pocínovaným drôtom 00,2 mm.

Pomocou elektrickej pásky sú tri konzoly vyrobené z 01 mm medeného drôtu pripevnené k telu kondenzátora v krokoch po 120*, s dĺžkou „rezervy“. Drôty prichádzajúce z dosky sú prispájkované ku kondenzátoru a potom navlečením koncov konzol do otvorov na boku puzdra sa do nich vloží kondenzátor spolu s iskriskom a polovicou dĺžky dreveného držiaka. . Na toto miesto sa najskôr nanesie vrstva lepidla Moment, aby sa držiak zaistil v tele. Okrem toho sú svorky konzol ohnuté pozdĺž nej zvonku, čím sa upevňujú „vnútro“ konštrukcie. Ich prebytok sa odreže na dĺžku a zostávajúce konce sponiek sa prilepia k telu alebo sa obalia elektrickou páskou.

Na druhej polovici držiaka elektródy, umiestnenej mimo krytu, je umiestnený ochranný kryt.

„Zápalku“ je možné neustále zapájať do elektrickej zásuvky, takže je vždy pripravená na použitie. Ak chcete zapáliť horák plynového sporáka, vyberte „zápalku“ zo zásuvky, odstráňte ochranný uzáver, priveďte ho k horáku, otvorte plyn a stláčajte iskrisko, kým sa naostrené konce elektród nezatvoria - objaví sa iskra. Po uvoľnení iskriska sa elastické elektródy vrátia do pôvodnej polohy. Nasaďte ochranný kryt a „zápalka“ sa znova zasunie do elektrickej zásuvky až do nabudúce.

Pri dlhodobom používaní sa povrch elektród časom „vybije“. Preto je potrebné miesta ich vzájomného kontaktu pravidelne čistiť pilníkom tak, aby konce iskriska boli vždy zaostrené, aby sa energia výboja kondenzátora sústredila do úzkej časti.

Diódu je možné vymeniť za akúkoľvek inú s podobnými parametrami.

Automobilová elektronika - ZAPAĽOVANIE AUTOMOBILOV Z dvoch okruhov od P. Bryantsevovej a G. Skobeleva som poskladal jeden okruh - podľa mňa som zobral to najlepšie a niekde som podľa mňa niečo trochu zmenil k lepšiemu Obr. 1Autor : Boldyrev AlexanderVyhľadať okruhyRozšírené vyhľadávanieInformáciestop mini skrutkový kompresor vlastný výber. Audi - Z ruky do ruky: jazdené Audi.. Teraz. Bol vyhlásený tender na inštaláciu video monitorovacieho systému v Ťumeni! Pohodlné...

Pre schému "ZAPAĽOVAČ NA PLYN"

Spotrebná elektronika ZAPAĽOVAČ NA PLYN Nová verzia zapaľovača na plyn [1], ako ukázala prax, má lepšie vlastnosti. jej schémy menej kritické pre výber prvkov, najmä diódy VD3. Generačná frekvencia určená kondenzátorom C2 sa zníži. Údaje vykurovania sú vylúčené - rezistor R1. Diódu VD3 je možné nahradiť D220, D223. Transformátor T1 má rovnaké údaje o vinutí ako v predchádzajúcom dizajne, ale je tu rozdiel: do otvoru cievky je potrebné vložiť 10-20 kusov. dosky z permalloy alebo transformátorovej ocele so šírkou 4-5 mm na dĺžku cievky. Môžete tiež nainštalovať feritové jadro z obvodov DV, SV, IF alebo z SB s magnetickou permeabilitou 400-2000. Ak je sekundárne vinutie T1 navinuté drôtom PELSHO 0,09, potom je možné počet sekcií z troch znížiť na jednu alebo dve. Literatúra: 1. „Rádioamatér“, N1/93, str.26, „Zapaľovač na plyn“. 2. „Rozhlas“, N1/92, str. 19, „Elektronický zápas“. V. Vilkov, 450009, Ufa, Oktyabrya Ave. 18-2-3....

Pre obvod "DVOJTÓNOVÁ ELEKTRONICKÁ SIRÉNA".

Digitálna technika DVOJTÓNOVÁ SIRÉNA Na Obr. 1 znázorňuje princíp schémy elektronická siréna zostavená na jednom tranzistore a mikroobvode. Sirény sa v podstate skladajú z troch generátorov s rôznymi časovými charakteristikami. Takže. tranzistor V1, prísada D1.1, kondenzátor C1 a odpory R1 - R3 tvoria oscilátor s hodinovou frekvenciou približne 1 Hz. Požadovanú frekvenciu opakovania signálu je možné zvoliť pomocou orezávacích rezistorov R2 a R3.Prvok D1.3, rezistor R4. kondenzátor C2 a prísada D 1.4 tvoria druhý generátor s frekvenciou generovania približne 1000 Hz. A nakoniec zložka D1.3 spolu s rezistorom R5, kondenzátorom C3 a prvkom D1.4 tvoria tretí generátor, ale s nižšou frekvenciou, približne 200 Hz. Konečnou záťažou sirény je reproduktor B1, pripojený na výstup prvku D 1.4."Eltktrotehnicar" (SFRY), 1976, N 7 Pozn. V dvojtónovej siréne môžete použiť mikroobvod K155LA3 a akýkoľvek nízkovýkonový kremíkový p-p-p tranzistor, napríklad KT315B,...

Pre okruh "Nabíjacia jednotka pre výkonnú kondenzátorovú banku"

Oceľové steny sušičiek produktov mikrobiologického priemyslu sa musia pravidelne otriasať pomocou elektromagnetických induktorov. S určitou periodicitou vybíja silnú kondenzátorovú banku na induktor, potom na ďalší,... a tak ďalej pozdĺž reťazca. Ak schéma zlyhá, konajú muži s perličkami a nejakými verbálnymi vyhláseniami (medzi údermi musia chodiť po schodoch). Balastné odpory zahrnuté vysoké napätie, v uzavretom štíte sa veľmi zahrieva, čo vedie k odspájkovaniu kontaktov a praskaniu rezistorov. Po dokončení výkonovej časti jednotky podľa schémy (pozri obrázok) sa opravy výrazne zjednodušia: lampu stačí z času na čas vymeniť za hodinu v prípade jej... krádeže (a nie vyhorenia). ...

Pre schému "SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO ZAPAĽOVANIA PRE OHRIEVAČ VOZIDLA (ZAZ)"

Pre schému "SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO ZAPAĽOVANIA PRE OHRIEVAČ VOZU"

Pre schému "Svetlá zapnú zvuk".

Navrhované zariadenie reaguje na svetlo. Je vhodné ho použiť ako jednoduchú „strážcu“ v pivnici bez okien alebo niekde v technickej miestnosti (kôlni). Ak sa v takejto miestnosti rozsvieti svetlo, či už baterka, sviečka, alebo aj zápalka, zariadenie zareaguje a zapne zvukový alarm, ktorý, dúfam, votrelca odplaší. Okrem toho môže byť veľa možností použitia takéhoto obvodu.Pri osvetlení pracovnej plochy fotorezistora PR1 klesá jeho odpor na desiatky a jednotky kiloohmov (v závislosti od intenzity svetla), prúd v jeho obvode sa zvyšuje. mnohokrát a mikroobvod DA1 sa zmení na generátor impulzov frekvencia zvuku. Obdĺžnikové impulzy s frekvenciou približne 800 Hz (zvuk je ostrý a hlasný) sú privádzané cez izolačný kondenzátor C2 do dynamickej hlavy BA1. Frekvencia a trvanie impulzov sú regulované výberom hodnôt C1 a R1. Na vynútenie vypnutia zariadenia (pri návšteve kontrolovanej miestnosti) slúži spínač SA1, ktorý sa nachádza niekde ukrytý pri dverách. Elektrický obvod holiaceho strojčeka Charkov-5 Namiesto fotorezistora SFZ-9A môžete použiť zariadenia s podobnými vlastnosťami, napríklad FR-117. FR764, FR765. FR75-A, SFZ-2. SFZ-4, FSK-1. Pre zvýšenie citlivosti uzla odporúčam paralelne zapojiť skupinu fotorezistorov (2-3). Kondenzátor C2 neprepúšťa jednosmernú zložku napätia do dynamickej hlavy Dynamická hlava - ľubovoľná, s odporom cievky minimálne 8 ohmov. Pevné odpory - MLT-0,25. kondenzátor C1 - KM6.Zariadenie pracuje stabilne v rozsahu napájacieho napätia 5...15 V. So zvyšovaním napájacieho napätia sa zvyšuje hlasitosť zvuku. Zdroj energie musí byť stabilizovaný. Prúdový odber v pohotovostnom režime (izbové ovládanie) nepresahuje 0,5 mA, čo umožňuje použitie batérií alebo nízkoenergetických batérií (D0,26-D) ako zdroja energie. V režime "Alarm" sa pri vydávaní zvuku zvýši odber prúdu na 30... 40 mA.A.KASHKAROV, S.-Pete...

Pre obvod "REFERENČNÝ GENERÁTOR".

Jednotky rádioamatérskych zariadení PODPORNÝ GENERÁTOR. EGORENKOV (RA3DAV), Kaliningrad, Moskovská oblasť. Na vytvorenie SSB signálu sa niekedy používajú elektromechanické filtre, ktorých frekvencie sa líšia od frekvencií štandardných nízkofrekvenčných kremenných rezonátorov o niekoľko kilohertzov. Elektronické reštrukturalizácia kremenných rezonátorov; pri nízkych frekvenciách v týchto medziach je nemožné.Tento problém možno vyriešiť izoláciou úderov medzi kmitmi dvoch oscilátorov stabilizovaných vysokofrekvenčnými kremennými rezonátormi.Kremenné oscilátory (pozri obrázok) sú namontované na tranzistoroch T1 a T3.Kondenzátory C1 a C8 sú vybrané na úpravu frekvencie oscilátorov . Ich kapacita sa môže pohybovať od desiatok do tisícok pikofaradov. Takéto generátory fungujú dobre v rozsahu 1-10 MHz a nevyžadujú takmer žiadne nastavovanie. V mnohých prípadoch možno tlmivky Dr1 a Dr3 nahradiť odpory s odporom 2-6 kom Na získanie frekvencie 501 ,7 kHz boli použité kremenné rezonátory Kv1 7,0 a Kv2 7,5 MHz Stabilita frekvencie závisí najmä od stability napájacieho napätia Celoobvodovo-akustický spínač Keď je napájacie napätie sa zmenilo o ±1 V, frekvencia sa zmenila o ±40 Hz (monitorovanie bolo realizované elektronickým frekvenčným meračom Ch3-12).Zmiešavač je vyrobený na tranzistore T2.Kondenzátor C5 je zvolený pre minimálne nelineárne skreslenie, sledovanie výstupu napätie pomocou osciloskopu. Cievky L1 a L2 sú navinuté na jadre SB-12a a majú 100 a 20 závitov drôtu PEL 0,1. Takýto generátor navyše umožňuje získať akékoľvek harmonické kremenné rezonátory na prenos signálu SSB do prevádzkového rozsahu, napríklad 22,5 MHz (pomocou frekvenčného multiplikátora, zostaveného na tranzistore T4). Pre frekvenciu 22,5 MHz má cievka L3 6 závitov PEL drôtu 0,8, priemer rámu je 8 mm. Obvod je prestavaný pomocou jadra SCR-6.Pri nastavovaní sa upravuje odpor odporu R12, čím sa dosiahne maximálny údaj voltmetra pripojeného na výstup. Podobný bol postavený...

Pre schému "OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM"

Spotrebná elektronika PROSTRIEDKY OCHRANY PRED ELEKTRICKÝM VÝBOJOM Chcel by som vám dať do pozornosti zariadenie na sebaobranu pred elektrošokom. Produkt je veľmi účinný, a to aj psychologicky. Základom zariadenia je DC-DC menič (obr. 1). Na výstupe zariadenia som použil násobič pomocou diód KTs-106 a kondenzátorov 220 pF x 10 kV. Napájanie zabezpečuje 10 batérií D-0,55. S menšími je výsledok o niečo horší. Môžete tiež použiť batérie Krona alebo Corundum. Je dôležité mať 9-12 voltov. Batérie sú pohodlné len preto, že sa dajú nabíjať. Puc.1Veľmi dôležitý prvok je transformátor, ktorý som vyrobil z feritového jadra (feritová tyč z rádiového prijímača s priemerom 8 mm), ale efektívnejšie fungoval transformátor vyrobený z feritu z TVS - vyrobil som tyč z tvaru „U“ jeden. Prevzal som pravidlá pre navíjanie vysokonapäťového vinutia z časopisu "Radio" pre rok 1992 ("Electric Match") - izoláciu som položil každých tisíc otáčok. Zu pre schému konských dostihov Na medziotáčkovú izoláciu som použil pásku FUM (fluoroplate). Ostatné materiály sú podľa mňa menej spoľahlivé. Počas experimentovania som vyskúšal elektrickú pásku, sľudu a použil som drôt PEL-SHO. Transformátor netrval dlho - vinutia boli prepichnuté. Puzdro bolo vyrobené z plastovej krabičky vhodných rozmerov - plastového obalu z elektrickej spájkovačky. Pôvodné rozmery: 190 x 50 x 40 mm (viď foto). V puzdre som vyrobil plastové prepážky medzi transformátorom a násobičom, ako aj medzi elektródami na strane spájkovania - opatrenia na zamedzenie prechodu iskry do obvodu (puzdra), ktorá zároveň chráni transformátor. Na vonkajšej strane pod elektródy som umiestnil malé „antény“ vyrobené z mosadze, aby sa zmenšila vzdialenosť medzi elektródami - medzi nimi sa vytvára výboj. V mojom návrhu je vzdialenosť medzi elektródami 30 mm a...

Pre obvod "Elektronický curvimeter".

Toto jednoduché zariadenie umožňuje merať dĺžku ľubovoľnej čiary - rovnej aj zakrivenej Technické vlastnosti Maximálna nameraná vzdialenosť. cm......................999Chyba merania, cm......±05Napájacie napätie, V... ............ .....9 Spotreba prúdu, mA..................10 Istina schémy elektronický krivkový meter je znázornený na obr. 1. V meracej jednotke je potrebný optoelektronický pár, ktorého úlohu zohráva LED HL1 a fotodióda VD1. Čipy DD1...DD3 obsahujú sčítacie zariadenie a prevodník binárneho kódu na desatinný. Získaný výsledok sa zobrazí na trojriadkovom digitálnom displeji z tekutých kryštálov (LCD) НG1. Na zabezpečenie normálnej prevádzky LCD sú segmenty indikátora napájané striedavým napätím z generátora pravouhlých impulzov s frekvenciou 50 Hz, zostaveného na čipe DD4. Kondenzátory C1...SZ sú potrebné na ochranu mikroobvodov DD1...DD3 pred elektrickým rušením Meracia jednotka prístroja (obr. Schéma zariadenia predstihu uhla zapaľovania 2) pozostáva z gumového valčeka namontovaného na kovovom hriadeli, pri. na druhom konci je pripevnená hliníková clona so štyrmi výrezmi. Hriadeľ je uložený v kovovej rúrke pevne nainštalovanej v otvore v tele zariadenia. Vnútorný priemer rúrky je o niečo väčší ako priemer hriadeľa, takže hriadeľ sa môže voľne otáčať. Na protiľahlých stranách obrazovky je LED HL1 a fotodióda VD1, namontované na plastovom držiaku, ktorý je pripevnený na spodnej časti tela prístroja.Pri meraní sa valčekom vedie po meranej čiare. Valec sa otáča, a preto sa otáča aj obrazovka, pričom sa fotodióda VD1 štyrikrát otvára a zatvára zo svetelných lúčov LED HL1 v jednej otáčke. Keďže obvod valčeka je zvolený na štyri centimetre, každý impulz, ktorý sa objaví na výstupe fotodiódy VD1 pri osvetlení LED HL1, zodpovedá jednému...