Ingyenes elektronikai áramkörök mérnöki projektekhez

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Minden mérnökhallgatónak akadémiai projekteket kell kidolgoznia, hogy javítsák technikai készségeiket és teljesítsék kritériumaikat ahhoz, hogy sikeres mérnök legyen. Így néhány érdekes ingyenes elektronikai áramkört biztosítunk mérnöki projektekhez különböző területeken, például erőelektronika alapú projektek , robotika alapú projektek stb. Ebben a cikkben néhányat ingyen biztosítunk elektronikai áramkörök hogy önállóan megtervezzen egyszerű projekteket.

Elektronikai áramkörök

Az elektromos és elektronikai áramkörök különböző diszkrétek segítségével tervezhetők elektromos és elektronikai alkatrészek . Ezeket az elektronikai áramköröket tervezési projektek tervezésére használják. Szabad áramkörök olyan mérnöki projektek tervezéséhez, mint a sötét és világos 2-es ajtó csengő




Elektronikai áramkörök

Elektronikai áramkörök

Sötét és világos jelző az IC 555 segítségével

A Sötét és világos jelző áramköre egyfajta egyszerű áramköri projekt. A sötétség idején az LDR1 kimenete magasra emelkedik. Ezeket a nagy bemeneteket alkalmazzák az IC1 NE555-re a 2. érintkezőnél, amely az IC1 2. érintkezőjének ellenállását magas állapotban eltolja. Emiatt az NE555 3. érintkezőjének ellenállása magasra vált. Ennek eredményeként az IC1 3. érintkezőjéhez csatlakozó LED világít. Állandó időben az LDR2 ellenállása is nagy állapot. Emiatt a T1 tranzisztor, amelynek bázisa kapcsolódik az LDR2-hez, az ideális marad. Ennek eredményeként a T1 tranzisztor kollektorához csatlakozó IC2 UM66 kikapcsolt állapotban marad és hangot nem érzékel a hangszóró, azonban abban az időben, amikor a terület elakadt az LDR1 fényellenállásával, alacsonyra vált feltétel. Az IC1 NE555 2. tűje magas állapotba vált.



Sötét és világos jelző áramkör IC 555 használatával

Sötét és világos jelző áramkör IC 555 használatával

Ezen nagy ellenállású kimenetek miatt az IC1 NE555 3. érintkezője alacsony állapotba kerül. Ezek az alacsony ellenállások, az IC1 LED 3. érintkezőjéhez csatlakozó LED nem villog. Ugyanezen körülmények között, ha a terület elakadt a fénytől, az LDR2 ellenállása szintén alacsony. Az elektronikus kapcsolási rajz 6 V tápegységen működik. Bármilyen színű LED-et gyakran használnak az áramkörben, annak használatától függően. Csatlakoztathat egy kapcsolót hangszóróval, hogy kikapcsolja vagy elindítsa a riasztást, ahogy kívánja, elektronikus áramkörökként.

Kettő egy csengőn

Több házban 2 ajtó van a bejutáshoz. Ezért hébe-hóba zavaró, hogy a lakó megtudja, melyik ajtón van a látogató. Ezek az ajtócsengő áramkörön kivetített elektronikus áramkörök 2 teljesen különböző hangot adnak egyszerre az ajtókon. Az UM3561 IC, mint egyszerű áramköri projekt elektronikus kapcsolási rajza az ábrán látható módon megegyezik az elektronika mini projektjeivel.

Kettő az egyik ajtóban

Kettő az egyik ajtóban

Az S1 vagy S2 kapcsoló megnyomásakor az IC1 pin1 vagy pin5 kapja azt a magas jelet, amelyet az IC1 pin3-hoz kapcsolt tranzisztor meghajtására használnak. Így a hangszóró elérhetővé válik, és az IC1 sziréna hangot ad ki, így jelezve a jelenlétét az ajtón. Az amplifikációs folyamatban tranzisztort alkalmaznak, mivel a pin3 kimenete nagyon alacsony. Ez megvalósítható elektronikus áramkör projektjeiként.


Egyszerű AC-DC átalakító a Bridge Rectifier segítségével

A főbb készülékek táplálásához váltakozó áramú tápegységre van szükség, azonban a legtöbb elektronikus áramkörnek fokozatos egyenáramú tápellátásra van szüksége. A projekt során ábrázolt egyenes egyenirányító áramkör a váltakozó áramú tápfeszültség bemenetét egyenfeszültséggé alakítja. Először is, a hálózatról érkező váltakozó áramú bemenetet egy alacsonyabb feszültségértékig fokozatosan csökkentik. Ezt a váltakozó áramú tápot egyenirányító áramkörnek érezzük, hogy megszabaduljunk az AC hullámformájának negatív ciklusától. A következő jelet ezután szűrjük, hogy megkapjuk az egyenáramú kimenetet. Az áramkör nagy része a transzformátor szekunder tekercséhez csatlakozik, amely diódákból és kondenzátorból áll. Míg a diódák egyenirányítóként működnek, addig a kondenzátor kiszűri az egyenáramú elemet az áramkörből. Az elektronikai projektek az alábbi kapcsolási rajzokkal mentesek. Mi úgy biztosítjuk elektronikai projektek az áramkörrel rendelkező mérnökhallgatók számára.

AC-DC átalakító a Bridge Rectifier használatával

AC-DC átalakító a Bridge Rectifier használatával

Ebben az egyszerű áramköri projektben a bemeneti hálózati ajánlat 230 V AC-ról a kívánt szintre csökken (a csatlakoztatott terhelés névleges értékétől függően). A terhelés csúcsfeszültségét a váltóáramú feszültség csúcsértékéhez kell illeszteni. Ez itt érhető el az a használatával lépjen le a transzformátorról 12-0-12V 500mA névleges értékről. A fenti elektronikus kapcsolási rajzon a csökkentett feszültségszint (12V) látszik a transzformátor szekunder tekercsén. Ennek az AC jelnek váltakozó pozitív és negatív hullámforma van, míg a megadott kimenetnek pozitívnak kell lennie. Így a jelet a segítségével korrigáljuk híd egyenirányító hogy blokkolja a hullámforma negatív részét.

A legtöbb egyenirányító különféle diódákat tartalmaz egy bizonyos váltakozó áramú DC-re történő átalakítás során, mint ami csak 1 diódával lehetséges. Itt négy 1N4007 diódát (D1-D4) használunk, amint az a kapcsolási rajzon látható. A hídirányító egyenirányítja a lépcsőzetes AC-t ritmikus DC-be, amely hullámokat tartalmaz. Ezért egy C1 (1uF) szűrőkondenzátor van csatlakoztatva az egyenirányító kimenetéhez, hogy megkerülje a benne lévő AC komponenst. A kapott kimenetet jelenleg elektronikus eszközök / áramkörök áramellátására használják. Ingyenes elektronikai projektként valósítható meg

BCD hét szegmenses kijelző áramkörhöz

A CD4511 lehet CMOS BCD hét szegmensű reteszhez, dekóderhez, és különféle alkalmazásokban használják, például órákban, órákban, számítógépekben, számológépekben stb. Ennek az áramkörnek az egyikét érdemes szem előtt tartani, hogy az IC 4511-et csak a közös katódmegjelenítéshez használják. Ez az IC biztosítja a 4 bites tároló retesz, egy 8421 BCD-hét szegmens dekóder teljesítményét. Ez együtt biztosítja a hatalmat annak megvizsgálására, hogy hét szegmenses kijelző minden egyes szegmense megfelelően működik-e vagy sem (lámpateszt). A teszteléshez pillanatok alatt építse alacsonyan a csapot, röviden a kijelző teszteléséhez. Az üres bemenet a kijelző fényerejének bemutatására vagy megváltoztatására szolgál. A retesz engedélyezés (LE) a BCD kódok tárolására szolgál.

BCD hét szegmenses kijelző áramkörhöz

BCD hét szegmenses kijelző áramkörhöz

Ebben a BCD-től hét szegmensig megjelenítő egyszerű áramköri projekt áramkörben bináris bemenetet kínálunk tapintható kapcsolók segítségével. 4 kapcsoló segítségével négybites BCD (bináris kódolt decimális) értéket tudunk adni. Ez a megfelelő kimeneti vonalakat feszültség alá helyezheti a kapcsoló megnyomásával, hogy megfelelő számértéket hozzon létre hét szegmenses kijelzőn. Az IC megértéséhez először vessen egy pillantást a tű konfigurációjára.

Az elektronikus kapcsolási rajz felett az A, B, C, D csapok adják a BCD bemenetet, ahol A a legkevésbé fontos bit, D pedig a legfontosabb bit. A LED-ek mintázata megegyezik egy tipikus hét szakaszos bemutatóval. Jelenleg a kapcsolási rajzon látható módon hozza létre az asszociációt. Miután megnyomta az S1 kapcsolót (ekkor a kezdeti kapcsoló logikailag más, mint a 0. logikai), akkor kaphat egy numerikusat is a műsorban.

A kapcsolók segítségével meg kell nyomnia a 0001 kódot. Hasonlóan a két numerikus BCD kódhoz a 0010 azt jelenti, hogy meg kell nyomnia az S2 kapcsolót, három kódnál pedig a 0011, majd be. Az alábbi táblázat segítséget nyújt az egyes változatok kódjának kiszámításához. Az alábbi táblázatban a kereszt azt jelenti, hogy beszorultak a nem törődő állapotba. Ez azt jelenti, hogy nem lesz hatással a kimenetre, ha a logikai nulla vagy az egyik meg van vasalva.

Fotók: