воскресенье, 14 октября 2012 г.

Цвето Музыкальная Установка.

Цвето Музыкальная Установка

Эта ЦМУ способна выдерживать мощьность в 1000 ватт на канал! При использовании менее мощьных тиристоров, максимальная мощьность снижается!!! При большой нагрузке тиристоры необходимо устанавливать на радиаторы!!! (~50кв.см)
Трансформатор - повышающий (ТВ12 или выходной трансформатор от старого раиоприёмника вторичную обмотку следует включать на вход)

Как сделать светодиодную лампу с питанием от 220 В

Как сделать светодиодную лампу с питанием от 220 В

В статье автор приводит принципиальную и монтажную схемы лампы на двадцати светодиодах с питанием от 220 В и рассказывает, как ее сделать самому. Лампа закручивается в тот же патрон Е27, что и обычная 220 В лампа накаливания.
Преимущества светодиодов перед лампами накаливания знают все: малое потребление электроэнергии, долговечность (50... 100 тыс. ч) и надежность. Поэтому, самостоятельно изготовив нижеописанную светодиодную лампу, Вы получите экономичный и долговечный источник света. Ее мощность потребления около 4 Вт, а светоотдача зависит от приобретенных вами сверхъярких белых светодиодов и соответствует мощности лампы накаливания 40 Вт.
Внешний вид самодельной светодиодной лампы показан на рис.1. Она смонтирована в цоколе с пластмассовым стаканом от сгоревшей компактной люминесцентной лампы. При этом сама люминесцентная лампа и ее электронный бал ласт удаляются. Для этого необходимо ножом разъединить две части пластмассового корпуса.
Диаметр нижней части пластмассового стакана у разных типов люминесцентных ламп имеет самое различное значение. В данном случае используется люминесцентная лампа с внешним диаметром стакана 62 мм и внутренним - 54 мм, однако можно использовать пластмассовый стакан и с меньшим диаметром, соответственно уменьшив диаметр монтажной платы.
Принципиальная схема светодиодной лампы показана на рис.2.
Она является типовой для подобных светильников и опубликована в [1, 2]. В ней применена схема электропитания с емкостным балластом. Такие схемы являются простыми и экономичными. Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА!
В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно (рис.2). Светодиоды питаются постоянным напряжением. Мост VD1 выпрямляет переменное напряжение, а конденсатор С2 сглаживает его пульсации.
Каждый светодиод, включенный в последовательную цепочку (в зависимости от типа), требует питания от 3,2...3,8 В, при этом номинальный ток в цепи должен быть 20 мА. Общее напряжение на цепочке светодиодов составляет 65...75 В. Два стабилитрона VD2 и VD3 типа 1N4754A (39 В, 6,5 мА), включенные последовательно, открываются при превышении напряжения на них свыше 78 В. Однако при работающих (светящихся) светодиодах суммарное падение напряжения на стабилитронах меньше этой величины, и стабилитроны не оказывают влияния на их работу. При обрыве одного из светодиодов напряжение на С2 (100 мкФ х100 В) повышается, вплоть до 310 В, и конденсатор может взорваться. Чтобы этого не случилось, стабилитроны открываются и предотвращают аварию.
Назначение остальных радиоэлементов. Резистор R1 гасит пусковой ток и выполняет функцию предохранителя при замыканиях в схеме. Резисторы R2 и R3 обеспечивают разрядку конденсаторов С1 и С2 после обесточивания схемы.
Монтажная плата диаметром 54 мм изготовляется из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Она должна туго входить во внутренний диаметр пластмассового стакана. Размещение токопроводящих дорожек на ней показано на (рис.3,а), и изготовляют их одним из традиционных способов.
Отверстия в плате для светодиодов и маломощных резисторов сверлят диаметром 0,6 мм, для остальных - 1,0...1,2 мм.
На рис.3,б показано размещение радиоэлементов схемы на плате.
Для простоты восприятия токопроводящие дорожки «приглушены» (рис.3,б) и монтажная плата показана не зеркально, а со стороны дорожек.
Все радиоэлементы на плате (кроме светодиодов) монтируются на стороне, где нет токопроводящих дорожек. Установку и запайку этих элементов следует выполнять в первую очередь. На той же стороне из изолированного провода диаметром 0,4 мм устанавливают перемычку (рис.3,б).
После этого, но уже со стороны токопроводящих дорожек,
монтируют и запаивают светодиоды (рис.1). Их монтаж следует начинать от средины платы к периферии и длину выводов оставлять не менее 5 мм, иначе при их запайке будут проблемы.
Прозрачные корпуса сверхъярких светодиодов белого цвета свечения могут быть любого (из существующих) диаметра, т.е. 10 или 5, или 3 мм. При последовательном соединении светодиодов плюс одной светодиодной лампы соединяют с минусом следующего и т.д. (рис.2 и рис.3).
После окончания монтажа и испытания схемы, выводы платы
220 В подпаивают к цоколю Е-27, а сама плата туго вставляется в пластмассовый короб. Внешний вид лампы показан на рис.1. Эксплуатировать такую лампу следует в сухом помещении, например в торшере или кладовке. Это связано со свободным доступом влаги к токопроводящим дорожкам, хотя светодиоды можно прикрыть прозрачной крышкой от каких-либо кремов или вырезанным донышком от прозрачной пластмассовой бутылки.
При использовании цоколя с пластмассовым стаканом меньшего диаметра, монтажная плата соответственно уменьшается, а токопроводящие дорожки сжимаются, при этом следует учитывать, что конденсаторы С1 и С2 имеют сравнительно большие габариты.
Н.П. Власюк г. Киев РА 5'2010

GSM поливалка для цветов.

GSM поливалка для цветов

Может быть кому-то схема покажется примитивной, но она работает! Нужен старый сотовый телефон с гарнитурой, несколько деталей, и насос стеклоомывателя от автомобиля.
И так, с телефонного капсюля гарнитуры подаем сигнал на диодный детектор. Далее - транзисторный ключ с реле на выходе. А реле управляет питанием насоса.
Чтобы полить цветы нужно позвонить на сотовый телефон. Сигнал вызова выпрямится детектором VD1-VD2 в постоянное напряжение, которое откроет ключ VT1-VT2. Реле включит насос, и тот станет накачивать поливочную жидкость в горшки. Продолжительность накачки равна времени, пока вы держите вызов. То есть, если вы знаете, что на полив нужно, например, 10 секунд, то вы звоните и эти 10 секунд слушаете гудки. Затем сбрасываете вызов. Полив окончен.Может показаться, что это неудобно, так регулировать время полива, что может быть, было бы лучше на приемном узле собрать таймер. Возможно, но многие сотовые операторы любят посылать вам рекламу в виде CMC-сообщений. И когда приходит CMC раздается сигнал вызова на короткое
время. Если бы в схеме был запускаемый таймер, то полив начинался бы при каждом таком CMC, и продолжался бы все заданное время. А так, ну может быть, всего несколько капель... К тому же вы сами можете устанавливать продолжительность полива. Например, услышали в прогнозе погоды что влажно, и уменьшили продолжительность полива, или наоборот, если сухо и жарко, -увеличили.
Реле К1 - автомобильное реле от монтажного щитка «Жигулей». Конечно можно применить и любое другое реле.
Н1 - это насос смывателя стекол, тоже «Жигулевский».
Еще нужен сетевой источник питания 12V на ток не ниже 1А.
Смирнов А. РК 6-2010

Замена термостата Nissan March.

Решил я значит поделиться опытом по замене термостата.

Нам потребуется:
1. ключ рожковый или накидной на 10.
2. ключ торцевой на 10 длиной не больше 10-15 см
3. молоток с деревянной ручной или простая деревянная палка 50 см
4. новый термостат
5. герметик стойкий к воде и температуре
6. плоскогубцы
7. широкая плоская отвертка.
8. антифриз, либо 4л на случай замены антифриза, либо думаю около литра на доливку (на случай если не меняете антифриз).
9. На случай замены антифриза - емкость в широким горлышком для слива старого антифриза.
10. Смотровая яма на случай замены антифриза.
11. Со сменой антифриза - около 2 часов терпения. Без смены -

Сразу скажу, что я был намерен поменять антифриз, т.к. машинка зиму еще не разу не ходила и поэтому не стал рисковать и купил антифриз на основе этиленгликоля по 400 р/5л. Желтый такой, до -65С. Написано на нем что можно разбавить дистиллированной водой 1/5 для до -40С, но ради одного лишнего литра я не стал заморачиваться.

Если вы меняете антифриз читаем дальше. Не меняющие - переходим к п. 7

1. Снимаем аккумулятор.
2. Снимаем расширительный бачок.
3. Выливаем все с него, промываем. Ставим на место, НЕ подсоединяем к радиатору.
4. Ставим на место аккумулятор, прикручиваем.
5. Спускаемся в яму и находим колпачек на радиаторе (в инструкции по эксплуатации про это колпачек ни слова не сказано, там надо отсоединять нижний шланг). Откручиваем и сливаем жидкость в емкость. Прикручиваем обратно колпачек. Не нашли колпачек? Смотрим фото:
user posted image

Печатная плата в домашних условиях.

Изготовление печатный плат в домашних условиях.
    Если вы решили собрать какое-то радиоэлектронное устройство, рано или поздно станет вопрос: а как сделать плату, на которой будут размещаться радиодетали? На самом деле все очень просто, и при некоторой тренировке плату может изготовить любой желающий.
Для этого нам потребуется:
1)      Стеклотекстолит (собственно сама плата)
2)      Лазерный принтер.
3)      Рисунок дорожек для перевода на плату (я обычно рисую сам в программе, а можно брать и уже готовые эскизы)
4)      Утюг
5)       Лист из глянцевого журнала и несколько листов обычной бумаги.
6)       Парафиновая свечка.
7)      Растворитель – ацетон.
8)       Вата.
   Выпиливаем необходимого размера плату. Очищаем ее мелкой наждачной бумагой до равномерного блеска. Обезжириваем плату ацетоном, от этого зависит качество перевода рисунка на плату.
   Для того что бы распечатать рисунок печатной платы для перевода его на стеклотекстолит. Заправляем в принтер лист из глянцевого журнала. Производим настройки качества печати принтера, печать должна быть сплошной и желательно максимально жирной. От этого будет завесить качество, как хорошо рисунок переведется на плату. Чем экономнее будет напечатан рисунок на листе, тем выщербленнее получатся дорожки на нашей плате. Поэтому, выставляем все параметры на максимум. Очень важно чтобы тонер не успел сильно засохнуть на нашей бумаге, иначе рисунок будет переноситься на плату отдельными фрагментами. Я стараюсь, что бы время от момента печати до момента перевода на стеклотекстолит было минимально, не более 30 минут.
   Накладываем  лист рисунком на  плату и закрепляем, чтобы бумага не скользила по стеклотекстолиту. Я просто оборачиваю бумагу вокруг платы.  Переносим плату на гладильную доску, кладем ее рисунком вверх, накладываем сверху лист бумаги, чтобы утюг не испортить, и тщательно проглаживаем плату стараясь придавить каждую дорожку к плате. Необходимо подобрать температуру утюга, обычно это делается экспериментально. Тут необходима некоторая тренировка.  Если перегреть, то дорожки могут растечься и размазаться, а если не догреть, то дорожки могут не пристать к плате и отвалятся.

   Затем, заготовке дать немного остыть. Теперь нужно отделить бумагу от платы. Замачиваем нашу заготовку в холодной воде. Именно в холодной воде нужно замачивать, потому, что в горячей воде тонер может размякнуть и отойти от фольги. После того как бумага размокла, ее можно аккуратно отделить от платы. Я все это делаю под проточной водой, тщательно отмывая остатки бумаги между дорожками.
  После того как бумага отошла, плату нужно высушить. Переворачиваем утюг кверху и кладем на него плату рисунком вверх. Будет видно, как она высыхает. После этого снимаем ее с утюга и аккуратно проводим по плате парафиновой свечей. Это нужно, что бы дорожки небыли выщерблены. Парафин пропитывает остатки бумаги на плате  и делает рисунок  равномерным. Сразу после того как мы провели парафиновой свечей по горячей плате, нужно  кусочком ваты стереть остатки парафина со стеклотекстолита. Но при изготовлении рисунка с очень маленькими деталями рисунка печатной платы свечкой можно не протирать, чтобы парафин не заполнил промежутки между дорожками.
  Наша заготовка готова к протравливанию в растворе хлорного железа. После протравливания промываем плату от остатков раствора. Вату смоченной в ацетоне   смываем  тонер  с платы.
  Теперь остается просверлить отверстия, и распаять детали.
















Источник: http://r3e.ucoz.ru
От себя добавлю что хорошая статья сам пробовал.