Rádiová elektronika a obvody si urobte sami. Jednoduché schémy pre začiatočníkov

Najjednoduchšie elektronické obvody na každodenné použitie si môžete vyrobiť vlastnými rukami aj bez hlbokých znalostí v elektronike. V skutočnosti je rádio na úrovni domácností veľmi jednoduché. Na zostavenie jednoduchého obvodu stačí znalosť základných zákonov elektrotechniky (Ohm, Kirchhoff), všeobecných princípov činnosti polovodičových zariadení, zručnosti v čítaní obvodov, schopnosť pracovať s elektrickou spájkovačkou.

Rádio šunka workshop

Bez ohľadu na to, aká zložitá by schéma musela byť, vo vašej domácej dielni musíte mať minimálnu sadu materiálov a nástrojov:

  • Bočné frézy;
  • Pinzety;
  • Spájka;
  • tok;
  • Obvodové dosky;
  • Tester alebo multimeter;
  • Materiály a nástroje na výrobu tela zariadenia.

Na začiatok by ste si nemali kupovať drahé profesionálne nástroje a zariadenia. Začiatočníkovi rádioamatérovi nepomôže drahá spájkovacia stanica alebo digitálny osciloskop. Na začiatku tvorivej cesty stačia najjednoduchšie nástroje, na ktorých musíte zdokonaľovať svoje skúsenosti a zručnosti.

Kde začať

Rádiové obvody pre domácich majstrov by nemali presiahnuť úroveň zložitosti, ktorú vlastníte, inak to bude znamenať len stratu času a materiálov. S nedostatkom skúseností je lepšie obmedziť sa na najjednoduchšie schémy a keď zbierate zručnosti, vylepšujte ich a nahraďte ich zložitejšími.

Zvyčajne väčšina literatúry z oblasti elektroniky pre začínajúcich rádioamatérov uvádza klasický príklad výroby jednoduchých prijímačov. Platí to najmä o klasickej starej literatúre, v ktorej v porovnaní so súčasnou literatúrou nie je až tak veľa zásadných chýb.

Poznámka! Tieto schémy boli navrhnuté pre obrovský výkon vysielacích rádiových staníc v minulosti. Vysielacie centrá dnes využívajú na vysielanie menej energie a snažia sa dostať do rozsahu kratších vlnových dĺžok. Nestrácajte čas pokusmi o vytvorenie funkčného rádia pomocou najjednoduchšieho obvodu.

Rádiové obvody pre začiatočníkov by mali obsahovať maximálne pár aktívnych prvkov – tranzistorov. Takže bude jednoduchšie pochopiť fungovanie okruhu a zvýšiť úroveň vedomostí.

Čo sa dá robiť

Čo robiť, aby to nebolo ťažké a dalo sa to využiť v praxi aj doma? Môže byť veľa možností:

  • volanie bytu;
  • spínač na girlandy na vianočný stromček;
  • Podsvietenie na úpravu systémovej jednotky počítača.

Dôležité! Spotrebiče napájané striedavým prúdom v domácnosti by sa nemali navrhovať, pokiaľ nie sú dostatočné skúsenosti. Je to nebezpečné pre život aj pre ostatných.

Docela jednoduché obvody majú zosilňovače pre počítačové reproduktory, vyrobené na špecializovaných integrovaných obvodoch. Zariadenia zostavené na ich základe obsahujú minimálny počet prvkov a prakticky nevyžadujú úpravu.

Často môžete nájsť obvody, ktoré vyžadujú základné úpravy, vylepšenia, ktoré zjednodušujú výrobu a ladenie. Mal by to však urobiť skúsený majster, aby bola konečná verzia prístupnejšia pre začiatočníkov.

Na čom stavať

Väčšina literatúry odporúča navrhovať jednoduché obvody na doskách plošných spojov. V súčasnosti je to celkom jednoduché. Existuje široká škála dosiek plošných spojov s rôznymi vzormi otvorov a tlačenými dráhami.

Princíp inštalácie spočíva v tom, že diely sú inštalované na doske na voľných miestach a potom sú potrebné závery navzájom spojené prepojkami, ako je znázornené na schéme zapojenia.

S náležitou starostlivosťou môže takáto doska slúžiť ako základ pre mnohé obvody. Výkon spájkovačky na spájkovanie by nemal presiahnuť 25 W, potom sa minimalizuje riziko prehriatia rádiových prvkov a tlačených vodičov.

Spájka by mala byť nízkotaviteľná, napríklad POS-60, a ako tavidlo je najlepšie použiť čistú borovicovú kolofóniu alebo jej roztok v etylalkohole.

Vysoko kvalifikovaní rádioamatéri si môžu sami vyvinúť vzor dosky plošných spojov a vyhotoviť ho na fóliovom materiáli, na ktorý sa potom pripájajú rádiové prvky. Takto vyvinutý dizajn bude mať optimálne rozmery.

Návrh hotovej konštrukcie

Pri pohľade na výtvory začiatočníkov aj skúsených remeselníkov možno dospieť k záveru, že zostavenie a nastavenie zariadenia nie je vždy tou najťažšou časťou procesu návrhu. Niekedy správne fungujúce zariadenie zostáva súpravou dielov s spájkovanými drôtmi, ktoré nie sú v žiadnom prípade uzavreté. V súčasnosti vás už výroba puzdra nemôže zmiasť, pretože v predaji nájdete všetky druhy sád puzdier akejkoľvek konfigurácie a rozmerov.

Než začnete vyrábať dizajn, ktorý sa vám páči, mali by ste si plne premyslieť všetky fázy práce: od dostupnosti nástrojov a všetkých rádiových prvkov až po verziu puzdra. Bude úplne nezaujímavé, ak sa v procese práce ukáže, že jeden z rezistorov chýba a neexistujú žiadne možnosti výmeny. Práca sa najlepšie vykonáva pod vedením skúseného rádioamatéra av extrémnych prípadoch pravidelne monitorujte výrobný proces v každej fáze.

Video

Nižšie sú uvedené jednoduché svetelné a zvukové obvody, zostavené hlavne na báze multivibrátorov, pre začínajúcich rádioamatérov. Vo všetkých obvodoch sa používa najjednoduchšia základňa prvkov, nie je potrebné zložité nastavovanie a prvky je možné nahradiť podobnými v širokom rozsahu.

Elektronická kačica

Hračka kačica môže byť vybavená jednoduchým dvojtranzistorovým obvodom simulátora „kvak“. Obvod je klasický dvojtranzistorový multivibrátor s akustickou kapsulou v jednom ramene a ako záťaž druhého slúžia dve LED diódy, ktoré možno vložiť do očiek hračky. Obe tieto záťaže fungujú striedavo – buď zaznie zvuk, alebo blikajú LED diódy – oči kačice. Ako napájací spínač SA1 je možné použiť jazýčkový spínač (možno prevziať zo snímačov SMK-1, SMK-3 atď. používaných v zabezpečovacích systémoch ako snímače otvárania dverí). Keď sa magnet privedie k jazýčkovému spínaču, jeho kontakty sa uzavrú a obvod začne pracovať. To sa môže stať, keď sa hračka nakloní k skrytému magnetu alebo sa zdvihne akýsi „kúzelný prútik“ s magnetom.

Tranzistory v obvode môžu byť akéhokoľvek typu p-n-p, nízkeho alebo stredného výkonu, napríklad MP39 - MP42 (starý typ), KT 209, KT502, KT814, so ziskom väčším ako 50. Môžete použiť aj tranzistory so štruktúrou n-p-n, napr. KT315, KT 342, KT503 , ale potom musíte zmeniť polaritu napájacieho zdroja, zapnúť LED diódy a polárny kondenzátor C1. Ako akustický žiarič BF1 môžete použiť kapsulu typu TM-2 alebo malý reproduktor. Zostavenie obvodu je obmedzené na výber odporu R1, aby sa získal charakteristický kvákavý zvuk.

Zvuk skákajúcej kovovej gule

Obvod celkom presne napodobňuje takýto zvuk, keď sa kondenzátor C1 vybíja, hlasitosť „úderov“ sa znižuje a pauzy medzi nimi sa zmenšujú. Na konci sa ozve charakteristické kovové hrkanie, po ktorom zvuk ustane.

Tranzistory je možné nahradiť podobnými ako v predchádzajúcom obvode.
Celkové trvanie zvuku závisí od kapacity C1 a C2 určuje trvanie prestávok medzi „údermi“. Niekedy je pre vierohodnejší zvuk užitočné zvoliť tranzistor VT1, pretože činnosť simulátora závisí od jeho počiatočného kolektorového prúdu a zisku (h21e).

Simulátor zvuku motora

Môžu napríklad rozozvučať rádiom riadený alebo iný model mobilného zariadenia.

Možnosti výmeny tranzistorov a reproduktorov - ako v predchádzajúcich obvodoch. Transformátor T1 je výstup z akéhokoľvek malého rádiového prijímača (v prijímačoch je cez neho pripojený aj reproduktor).

Existuje mnoho schém na napodobňovanie zvukov spevu vtákov, zvieracích hlasov, píšťalky lokomotívy atď. Nižšie navrhovaný obvod je zostavený len na jednom digitálnom mikroobvode K176LA7 (K561 LA7, 564LA7) a umožňuje simulovať mnoho rôznych zvukov v závislosti od hodnoty odporu pripojeného k vstupným kontaktom X1.

Je potrebné poznamenať, že mikroobvod tu funguje „bez napájania“, to znamená, že na jeho kladný výstup (noha 14) nie je privedené žiadne napätie. Aj keď je v skutočnosti mikroobvod stále napájaný, stane sa to iba vtedy, keď je odporový snímač pripojený ku kontaktom X1. Každý z ôsmich vstupov mikroobvodu je pripojený k internej napájacej zbernici prostredníctvom diód, ktoré chránia pred statickou elektrinou alebo nesprávnym pripojením. Prostredníctvom týchto vnútorných diód je mikroobvod napájaný v dôsledku prítomnosti kladnej spätnej väzby na napájanie cez vstupný odporový snímač.

Obvod pozostáva z dvoch multivibrátorov. Prvý (na prvkoch DD1.1, DD1.2) okamžite začne generovať obdĺžnikové impulzy s frekvenciou 1 ... 3 Hz a druhý (DD1.3, DD1.4) začne pracovať, keď logická úroveň "jeden". Vytvára tónové impulzy s frekvenciou 200 ... 2000 Hz. Z výstupu druhého multivibrátora sú impulzy privádzané do výkonového zosilňovača (tranzistor VT1) a z dynamickej hlavy je počuť modulovaný zvuk.

Ak teraz na vstupné jacky X1 pripojíte premenný rezistor s odporom do 100 kOhm, tak je tu spätná väzba na napájanie a tá transformuje monotónny prerušovaný zvuk. Pohybom posúvača tohto odporu a zmenou odporu dosiahnete zvuk pripomínajúci trilku slávika, štebot vrabca, kvákanie kačice, kvákanie žaby atď.

Podrobnosti
Tranzistor je možné nahradiť KT3107L, KT361G, ale v tomto prípade musíte vložiť R4 s odporom 3,3 kOhm, inak sa zníži hlasitosť zvuku. Kondenzátory a odpory - akéhokoľvek typu s menovitými hodnotami blízkymi hodnotám uvedeným na diagrame. Je potrebné mať na pamäti, že vyššie uvedené ochranné diódy chýbajú v mikroobvodoch série K176 skorých verzií a takéto prípady nebudú v tomto obvode fungovať! Skontrolovať prítomnosť vnútorných diód je jednoduché – stačí zmerať testerom odpor medzi pinom 14 mikroobvodu („+“ napájanie) a jeho vstupnými svorkami (alebo aspoň jedným zo vstupov). Rovnako ako pri testovaní diód, odpor by mal byť nízky v jednom smere a vysoký v druhom.

Sieťový vypínač v tomto obvode je možné vynechať, pretože v pokojovom režime zariadenie spotrebuje menej ako 1 μA prúd, čo je oveľa menej ako samovybíjací prúd akejkoľvek batérie!

Úprava
Správne zostavený simulátor nevyžaduje žiadne úpravy. Ak chcete zmeniť tón zvuku, môžete zvoliť kondenzátor C2 od 300 do 3000 pF a odpory R2, R3 od 50 do 470 kOhm.

blikač

Frekvenciu blikania svietidla je možné nastaviť výberom prvkov R1, R2, C1. Svietidlo môže byť z baterky alebo auta 12 V. V závislosti od toho je potrebné zvoliť napájacie napätie obvodu (od 6 do 12 V) a výkon spínacieho tranzistora VT3.

Tranzistory VT1, VT2 - akékoľvek zodpovedajúce štruktúry s nízkym výkonom (KT312, KT315, KT342, KT 503 (n-p-n) a KT361, KT645, KT502 (p-n-p) a VT3 - stredný alebo vysoký výkon (KT814, KT816, KT8).

Jednoduché zariadenie na počúvanie zvuku TV programov na slúchadlách. Nevyžaduje žiadne napájanie a umožňuje vám voľne sa pohybovať v miestnosti.

Cievka L1 je "slučka" 5 ... 6 závitov drôtu PEV (PEL) -0,3 ... 0,5 mm, položená pozdĺž obvodu miestnosti. Je pripojený paralelne s reproduktorom TV cez prepínač SA1, ako je znázornené na obrázku. Pre normálnu prevádzku zariadenia musí byť výstupný výkon televízneho zvukového kanála v rozmedzí 2 ... 4 W a odpor slučky musí byť 4 ... 8 ohmov. Drôt môže byť uložený pod soklom alebo do káblovodu, pričom by mal byť umiestnený čo najďalej nie bližšie ako 50 cm od vodičov siete 220 V, aby sa znížilo rušenie striedavého napätia.

Cievka L2 je navinutá na ráme z hrubej lepenky alebo plastu vo forme krúžku s priemerom 15 ... 18 cm, ktorý slúži ako čelenka. Obsahuje 500 ... 800 závitov PEV (PEL) drôtu 0,1 ... 0,15 mm pripevneného lepidlom alebo elektrickou páskou. Na svorky cievky sú sériovo zapojené miniatúrne ovládanie hlasitosti R a slúchadlo (vysokoodporové napr. TON-2).

Automatický spínač svetiel

Tento sa od mnohých schém podobných automatov líši extrémnou jednoduchosťou a spoľahlivosťou a nepotrebuje podrobný popis. Umožňuje vám na určený krátky čas zapnúť osvetlenie alebo nejaký elektrický spotrebič a následne ho automaticky vypnúť.

Na zapnutie záťaže stačí krátko stlačiť spínač SA1 bez upevnenia. V tomto prípade má kondenzátor čas na nabíjanie a otvára tranzistor, ktorý riadi zopnutie relé. Čas zapnutia je určený kapacitou kondenzátora C as nominálnou hodnotou uvedenou na diagrame (4700 mF) je asi 4 minúty. Zvýšenie doby zapnutia sa dosiahne pripojením ďalších kondenzátorov paralelne s C.

Tranzistor môže byť akýkoľvek typ n-p-n so stredným výkonom alebo dokonca s nízkym výkonom, napríklad KT315. Závisí to od prevádzkového prúdu použitého relé, ktoré môže byť aj akékoľvek iné pre ovládacie napätie 6-12 V a schopné spínať záťaž s výkonom, ktorý potrebujete. Môžete tiež použiť tranzistory typu p-n-p, ale budete musieť zmeniť polaritu napájacieho napätia a zapnúť kondenzátor C. Rezistor R tiež ovplyvňuje čas odozvy v malej miere a môže byť 15 ... 47 kOhm, v závislosti od typ tranzistora.

Zoznam rádiových prvkov

Označenie Typ Denominácia množstvo PoznámkaskóreMôj poznámkový blok
Elektronická kačica
VT1, VT2 bipolárny tranzistor

KT361B

2 MP39-MP42, KT209, KT502, KT814 Do poznámkového bloku
HL1, HL2 Dióda vyžarujúca svetlo

AL307B

2 Do poznámkového bloku
C1 100uF 10V1 Do poznámkového bloku
C2 Kondenzátor0,1 uF1 Do poznámkového bloku
R1, R2 Rezistor

100 kOhm

2 Do poznámkového bloku
R3 Rezistor

620 ohmov

1 Do poznámkového bloku
BF1 Akustický žiaričTM21 Do poznámkového bloku
SA1 jazýčkový spínač 1 Do poznámkového bloku
GB1 Batéria4,5-9V1 Do poznámkového bloku
Zvukový simulátor skákania kovovej gule
bipolárny tranzistor

KT361B

1 Do poznámkového bloku
bipolárny tranzistor

KT315B

1 Do poznámkového bloku
C1 elektrolytický kondenzátor100uF 12V1 Do poznámkového bloku
C2 Kondenzátor0,22uF1 Do poznámkového bloku
dynamická hlavaGD 0,5...1Watt 8 Ohm1 Do poznámkového bloku
GB1 Batéria9 voltov1 Do poznámkového bloku
Simulátor zvuku motora
bipolárny tranzistor

KT315B

1 Do poznámkového bloku
bipolárny tranzistor

KT361B

1 Do poznámkového bloku
C1 elektrolytický kondenzátor15uF 6V1 Do poznámkového bloku
R1 Variabilný odpor470 kOhm1 Do poznámkového bloku
R2 Rezistor

24 kOhm

1 Do poznámkového bloku
T1 Transformátor 1 Z akéhokoľvek malého rádiového prijímača Do poznámkového bloku
Univerzálny simulátor zvuku
DD1 ČipK176LA71 K561LA7, 564LA7 Do poznámkového bloku
bipolárny tranzistor

KT3107K

1 KT3107L, KT361G Do poznámkového bloku
C1 Kondenzátor1 uF1 Do poznámkového bloku
C2 Kondenzátor1000 pF1 Do poznámkového bloku
R1-R3 Rezistor

330 kOhm

1 Do poznámkového bloku
R4 Rezistor

10 kOhm

1 Do poznámkového bloku
dynamická hlavaGD 0,1...0,5Watt 8 Ohm1 Do poznámkového bloku
GB1 Batéria4,5-9V1 Do poznámkového bloku
blikač
VT1, VT2 bipolárny tranzistor

Jednou z častých záľub amatérov i profesionálov v oblasti elektroniky je návrh a výroba rôznych domácich produktov do domácnosti. Elektronické domáce výrobky nevyžadujú veľké materiálové a finančné náklady a môžu sa vykonávať doma, pretože práca s elektronikou je z väčšej časti „čistá“. Jedinou výnimkou je výroba rôznych častí karosérie a iných mechanických komponentov.

Užitočné elektronické domáce výrobky sa dajú použiť vo všetkých oblastiach života, od kuchyne po garáž, kde sa mnohí zaoberajú vylepšovaním a opravami elektronických zariadení automobilov.

DIY v kuchyni

Domáca kuchynská elektronika môže byť doplnkom k existujúcim doplnkom a doplnkom. Priemyselné a domáce elektrické grily na opekanie sú medzi obyvateľmi bytov veľmi obľúbené.

Ďalším častým príkladom domácich kuchynských výrobkov domácich majstrov domáceho elektrikára sú časovače a automatické zapínanie osvetlenia nad pracovnými plochami, elektrické zapaľovanie plynových horákov.

Dôležité! Zmeny v dizajne niektorých domácich spotrebičov, najmä plynových spotrebičov, môžu spôsobiť „nedorozumenie a odmietnutie“ regulačnými organizáciami. Okrem toho si vyžaduje veľkú starostlivosť a pozornosť.

Elektronika v aute

Domáce zariadenia pre auto sú najčastejšie používané medzi majiteľmi domácich značiek dopravy, ktoré sa vyznačujú minimálnym počtom doplnkových funkcií. Nasledujúce schémy sú veľmi žiadané:

  • Zvukové signalizačné zariadenia otáčania a zahrnutie ručnej brzdy;
  • Indikátor prevádzkových režimov batérie a alternátora.

Skúsenejší rádioamatéri sa zaoberajú vybavením svojho auta parkovacími senzormi, elektronickými zdvíhačmi okien, automatickými svetelnými senzormi na ovládanie stretávacích svetiel.

Domáce pre začiatočníkov

Väčšina začínajúcich rádioamatérov sa zaoberá výrobou štruktúr, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu. Jednoduché overené dizajny môžu slúžiť dlho a nielen ku prospechu, ale aj ako pripomienka technického „dorastania“ od začínajúceho rádioamatéra k profesionálovi.

Pre neskúsených kutilov mnohí výrobcovia vyrábajú hotové stavebnice, ktoré obsahujú dosku plošných spojov a sadu prvkov. Takéto súpravy vám umožňujú rozvíjať tieto zručnosti:

  • Čítanie schém obvodov a zapojenia;
  • Správne spájkovanie;
  • Úprava a úprava podľa hotovej metódy.

Medzi súpravami sú veľmi rozšírené elektronické hodinky rôznych verzií a stupňov zložitosti.

Ako oblasť aplikácie vedomostí a skúseností môžu rádioamatéri navrhovať elektronické hračky pomocou jednoduchších obvodov alebo prepracovaním priemyselných návrhov podľa svojich predstáv a možností.

Zaujímavé nápady pre remeslá možno vidieť na príkladoch výroby rádioelektronických remesiel z opotrebovaných častí výpočtovej techniky.

domáca dielňa

Pre nezávislý dizajn rádiových elektronických zariadení je potrebné určité minimum nástrojov, prípravkov a meracích prístrojov:

  • spájkovačka;
  • Bočné frézy;
  • Pinzety;
  • Súprava skrutkovačov;
  • kliešte;
  • Multifunkčný tester (avometer).

Na poznámku. Pri plánovaní výroby elektroniky vlastnými rukami by ste nemali okamžite brať zložité návrhy a kupovať drahý nástroj.

Väčšina rádioamatérov začínala svoju púť s použitím najjednoduchšej spájkovačky 220V 25-40W a z meracích prístrojov v domácom laboratóriu bol použitý najmasívnejší sovietsky tester Ts-20. To všetko stačí na cvičenie s elektrinou, získanie potrebných zručností a skúseností.

Pre začínajúceho rádioamatéra nemá zmysel kupovať drahú spájkovaciu stanicu, ak nie sú potrebné skúsenosti s bežnou spájkovačkou. Navyše možnosť využitia stanice sa neobjaví skoro, ale až po uplynutí niekedy poriadne dlhej doby.

Nie je potrebná ani profesionálna meracia technika. Jediným serióznym zariadením, ktoré môže potrebovať aj začínajúci amatér, je osciloskop. Pre tých, ktorí sa už vyznajú v elektronike, je osciloskop jedným z najvyhľadávanejších meracích nástrojov.

Ako avometer možno úspešne použiť lacné digitálne prístroje čínskej výroby. S bohatou funkcionalitou majú vysokú presnosť merania, jednoduché použitie a čo je dôležité, majú zabudovaný modul na meranie parametrov tranzistorov.

Keď už hovoríme o domácej dielni, nemožno nespomenúť materiály používané na spájkovanie. Je to spájka a tavidlo. Najbežnejšou spájkou je zliatina POS-60, ktorá má nízky bod topenia a poskytuje vysokú spoľahlivosť spájkovania. Väčšina spájok používaných na spájkovanie rôznych zariadení sú analógmi uvedenej zliatiny a možno ich úspešne nahradiť.

Ako tavidlo na spájkovanie sa používa obyčajná kolofónia, ale pre jednoduché použitie je lepšie použiť jej roztok v etylalkohole. Tavivá na báze kolofónie nevyžadujú po prevádzke odstránenie z inštalácie, pretože sú vo väčšine prevádzkových podmienok chemicky neutrálne a tenký film kolofónie vytvorený po odparení rozpúšťadla (alkoholu) vykazuje dobré ochranné vlastnosti.

Dôležité! Pri spájkovaní elektronických súčiastok by sa za žiadnych okolností nemali používať aktívne tavivá. To platí najmä pre spájkovaciu kyselinu (roztok chloridu zinočnatého), pretože aj za normálnych podmienok má takéto tavidlo deštruktívny účinok na tenké medené tlačené vodiče.

Na cínovanie vysoko oxidovaných vývodov je lepšie použiť aktívne bezkyselinové tavidlo LTI-120, ktoré nevyžaduje oplachovanie.

Je veľmi výhodné pracovať pomocou spájky, ktorá zahŕňa tavivo. Spájka je vyrobená vo forme tenkej trubice, vo vnútri ktorej je kolofónia.

Na montáž prvkov sa výborne hodia prototypové dosky z obojstrannej fóliovej sklolaminátu, ktoré sa vyrábajú v širokom sortimente.

Bezpečnostné opatrenia

Výroba elektriny je spojená s rizikom pre zdravie a dokonca aj so životom, najmä ak je elektronika pre domácich majstrov navrhnutá s napájaním zo siete. Domáce elektrické zariadenia by nemali používať beztransformátorové striedavé napájanie v domácnosti. Ako posledná možnosť by sa takéto zariadenia mali konfigurovať ich pripojením k sieti cez izolačný transformátor s transformačným pomerom rovným jednej. Napätie na jeho výstupe bude zodpovedať sieťovému napätiu, ale zároveň bude zabezpečené spoľahlivé galvanické oddelenie.

Začiatočníci rádioamatéri, ktorí sa zaujímajú o samočinnú montáž obvodov a opravy rôznych elektronických zariadení, sú stratení v mori množstva výrazov a detailov. Medzitým môžete poskytnúť množstvo tipov o tom, aké znalosti sú potrebné v prvom rade, aké zariadenia použiť, ako sa orientovať pri výbere prvkov obvodu.

Požadované znalosti

Pre rádioamatérov je veľmi dôležité:

  • poznať a rozumieť základným zákonitostiam elektrotechniky;
  • vedieť sa orientovať v schémach;
  • jasne definujte úlohu každého prvku v diagrame a vizuálne znázornite, ako vyzerá.

Dôležité! Teoretické vedomosti je potrebné neustále upevňovať praxou.

Nástroje a zariadenia

Na zostavenie amatérskych rádiových obvodov a domácich štruktúr musíte mať nasledujúce nástroje:

  1. Spájkovačka, ktorej výkon musí byť zvolený priemerne - nie viac ako 40 wattov. Pokročilejší remeselníci uvažujú o kúpe spájkovacej stanice;
  2. Bočné frézy. Nie príliš masívny nástroj na prácu s rádiovými zariadeniami;

  1. Cín-olova existuje vo forme drôtu.

Dôležité! Medzi všetkými zariadeniami je hlavným a často jediným digitálny multimeter alebo analógový tester, pomocou ktorého môžete merať všetky hlavné parametre obvodu.

Predtým, ako začnete s montážou jednoduchých a zaujímavých rádiových obvodov pre domácich majstrov, môžete si precvičiť demontáž starých rádiových zariadení. Zároveň sa pri spájkovaní vytvára praktická zručnosť.

  1. V starovekých televízoroch s lampami je celkom vhodná vec napájací transformátor. Dá sa použiť v mnohých rádiách pre domácich majstrov. Napríklad na zostavenie nabíjačky pre autobatériu alebo napájacej jednotky pre zosilňovač zvuku. Hlavná vec je poznať jeho technické údaje;
  2. V zastaraných rádiových elektronických zariadeniach: televíznych zariadeniach, videorekordéroch, konvenčných magnetofónoch sú na použitie pripravené celé mikroobvody. Príkladom môže byť audio zosilňovač, ktorého obvod je konštruovaný jednoduchým zložením komponentov, bez leptania na dosky plošných spojov atď.;
  3. Ovládanie tónu sa používa aj v hotovej podobe. Súčasne dostane zostavený zosilňovač zvuku nové možnosti: schopnosť ovládať nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné rozsahy, meniť rovnováhu v stereo reproduktoroch;
  4. V podstate všetky zariadenia vyrábané rádioamatérmi fungujú na päť-, deväť- a dvanásťvoltových zdrojoch. Takéto napájacie zdroje zo starého zariadenia budú najužitočnejšie.

Ako puzdro na obvody môžete použiť akékoľvek improvizované návrhy alebo si kúpiť hotové, rôznych veľkostí a tvarov. Pre nové rádiové domáce výrobky sa často používajú kryty z nefunkčných zariadení.

Nefunkčný PSU z počítača je veľmi cenný tam, odkiaľ pochádza:

  • veľa rádiových komponentov: tranzistory, kondenzátory, diódy, odpory, ktoré sú užitočné pre zostavené zariadenia;
  • chladiace radiátory sú dôležitým doplnkom pre vysokovýkonné tranzistory;
  • dobré drôty;
  • samotný trup je skvelým miestom na umiestnenie nových štruktúr.

Spôsoby montáže obvodov

  1. Závesná inštalácia. Jednoduché spájkovanie komponentov v súlade s vyvinutou schémou. Spájkované uzly môžu byť inštalované na podporných platformách. Metóda je vhodná na konštrukciu rádiových obvodov z malého počtu častí;
  2. Montáž na dosku plošných spojov - textolitová platforma, na ktorej sú vyrobené fóliové dráhy ako spojovacie vodiče.

Druhá metóda je rozdelená do niekoľkých možností:

  1. Mechanický. Rezanie stôp ostrým predmetom, aby sa vylúčili kontaktné spojenia na nepotrebných miestach;
  2. Chemický. Pomocou laku alebo farby na fólii musíte nakresliť požadovanú schému. Potom ponorte do špeciálneho zloženia - roztoku chloridu železitého. Po spracovaní sa získa zapojenie zodpovedajúce výkresu a všetky oblasti bez laku sa odstránia rozpustením;
  3. Laserové žehlenie.

S akými schémami začať

Klasickým začiatkom pre rádioamatérov je výroba jednoduchého detektorového prijímača. Obvod obsahuje malý počet komponentov a jeho zostavenie bude v moci každého. Potom môžete zariadenie doplniť o zosilňovač zvuku pomocou tranzistorov. S príchodom skúseností a porozumenia začína práca s mikroobvodmi.

Veľké množstvo zaujímavých a veľmi jednoduchých možností domácej výroby rádia s popisom detailov, poskytovanie schém je na webovej stránke RadioKot. Môžete si napríklad zostaviť farebnú hudbu, pulzné osvetlenie hodín, stereo vysielač a mnoho ďalšieho. Existujú aj užitočné fóra, kde si môžete objasniť zložité problémy, porozprávať sa so skúsenými remeselníkmi.

So získavaním zručností sa zvýši záujem o zostavovanie zložitých zariadení. Rádioelektronické domáce výrobky sú jednou z najzaujímavejších aktivít pre ľudí všetkých vekových kategórií.

Video

Takže Život sa vyvinul tak, že mám dom na dedine s plynovým kúrením. Nedá sa tam žiť natrvalo. Dom je využívaný ako letná chata. Pár zím hlúpo nechalo zapnutý kotol s minimálnou teplotou chladiacej kvapaliny.
Ale sú tu dve nevýhody.
1. Účty za plyn sú astronomické.
2. Ak je potreba prísť do domu uprostred zimy, teplota v dome je okolo 12 stupňov.
Preto bolo treba niečo vymyslieť.
Hneď vysvetlím. Prítomnosť prístupového bodu WI-FI v oblasti pokrytia prenosom je povinná. Myslím si však, že ak budete zmätení, môžete položiť pripojený mobilný telefón k senzoru a vydať signál z telefónu.

Schéma zapojenia snímača pohybu „urob si sám“ so 4 kolíkmi

Schéma zapojenia snímača pohybu urobte sami

Stáva sa, že potrebujete nainštalovať osvetlenie v krajine alebo v dome, ktorý spustí sa pri pohybe alebo osoba alebo niekto iný.

S touto funkciou dobre funguje pohybový senzor, ktorý som si objednal z Aliexpress. Odkaz na ktorý bude uvedený nižšie. Spojením svetlo cez snímač pohybu, keď človek prejde jeho zorným poľom, svetlo sa rozsvieti, horí 1 minútu. a znova sa vypne.

V tomto článku vám poviem, ako pripojiť takýto snímač, ak nemá 3 kontakty, ale 4 ako je tento.

Urob si sám napájanie z energeticky úspornej žiarovky

Kedy dostať 12 voltov pre LED pásik, alebo na nejaký iný účel existuje možnosť vyrobiť si takýto napájací zdroj vlastnými rukami.

DIY regulátor rýchlosti ventilátora

Tento regulátor umožňuje plynulé nastavenie premenlivý odpor rýchlosť ventilátora.

Obvod regulátora rýchlosti podlahového ventilátora vyšiel najjednoduchšie. Aby sa zmestil do puzdra zo starej nabíjačky telefónu Nokia. Tam liezli aj koncovky z klasickej elektrickej zásuvky.

Inštalácia je dosť tesná, ale to bolo spôsobené veľkosťou puzdra.

DIY osvetlenie pre rastliny

DIY osvetlenie pre rastliny

Je tu problém s nedostatkom osvetlenia. rastliny, kvety alebo sadenice, a tam je potreba umelé svetlo pre nich a toto je svetlo, ktoré im môžeme poskytnúť DIY LED diódy.

DIY ovládanie jasu

DIY ovládanie jasu

Všetko to začalo tým, že potom, čo som si doma nainštaloval halogénové žiarovky na osvetlenie. Po zapnutí často vyhoreli. Niekedy aj 1 žiarovku denne. Preto som sa rozhodol plynule zapnúť osvetlenie na báze stmievača vlastnými rukami a pripájam obvod stmievača.

Urob si svojpomocne termostat chladničky

Urob si svojpomocne termostat chladničky

Všetko sa to začalo tým, že po návrate z práce a otvorení sa chladnička zahriala. Otočenie gombíka termostatu nepomohlo - chlad sa nedostavil. Preto som sa rozhodol nekupovať novú jednotku, ktorá je tiež zriedkavá, ale vyrobiť si elektronický termostat na ATtiny85 sám. S pôvodným termostatom je rozdiel v tom, že teplotný senzor je na poličke a nie je skrytý v stene. Okrem toho sa objavili 2 LED - signalizujú, že jednotka je zapnutá alebo je teplota nad hornou hranicou.

DIY snímač pôdnej vlhkosti

DIY snímač pôdnej vlhkosti

Toto zariadenie je možné použiť na automatické zavlažovanie v skleníkoch, kvetináčoch, kvetinových záhonoch a izbových rastlinách. Nižšie je uvedený diagram, pomocou ktorého môžete vlastnými rukami vytvoriť najjednoduchší snímač (detektor) vlhkosti pôdy (alebo sucha). Keď pôda vyschne, použije sa napätie s prúdom až 90 mA, čo je celkom dosť, zapnite relé.

Je tiež vhodný na automatické zapnutie kvapkovej závlahy, aby sa zabránilo nadmernej vlhkosti.

Napájací obvod žiarivky

Napájací obvod pre žiarivku.

Keď energeticky úsporné žiarovky zlyhajú, často sa v nich spáli napájací obvod a nie samotná žiarovka. Ako je známe, LDS pri spálených vláknach je potrebné napájať usmernený prúd siete pomocou štartovacieho zariadenia bez štartéra. V tomto prípade sú vlákna žiarovky posunuté pomocou prepojky a na zapnutie žiarovky je privedené vysoké napätie. Pri štartovaní bez predhrievania elektród dochádza k okamžitému studenému zapáleniu lampy, prudkému zvýšeniu napätia na nej. V tomto článku sa pozrieme na Urob si sám štart LDS lampy.

USB klávesnica pre tablet

USB klávesnica pre tablet

Nejako zrazu niečo vzal a rozhodol sa kúpiť si novú klávesnicu k PC. Túžba po novosti je nezastaviteľná. Zmenila sa farba pozadia z bielej na čiernu a farba písmen z červenej – čiernej na bielu. Túžba po novinke po týždni prirodzene zmizla ako voda v piesku (starý kamarát je lepší ako dva nové) a nová vec bola poslaná do skrine na uskladnenie - do lepších časov. A teraz prišli po ňu, ani si nepredstavovali, že sa to stane tak rýchlo. A preto by sa názov ešte lepšie hodil nie ktorý je, ale ako pripojiť usb klávesnicu k tabletu