מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים

נסה את הכלי שלנו לביטול בעיות





ככלל, הצלחה בפרויקטים מוקדמים ממלאת תפקיד חיוני בתחום האלקטרוניקה לקריירה של סטודנטים להנדסה. סטודנטים רבים עזבו את מוצרי האלקטרוניקה בגלל כישלונם בניסיון הראשון שלהם. לאחר כמה כישלונות, התלמיד שומר על תפיסה מוטעית שפרויקטים אלה שעובדים היום עשויים שלא לעבוד מחר. לפיכך אנו מציעים למתחילים להתחיל בפרויקטים הבאים אשר יתנו את התפוקה בניסיון הראשון שלכם ויעניקו מוטיבציה לעבודה שלכם. לפני שתמשיך, עליך לדעת את העבודה והשימוש של קרש לחם. מאמר זה מספק 10 מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים פרויקטים מיני עבור סטודנטים להנדסה, אך לא עבור פרויקטים בשנה האחרונה. המעגלים הבאים נמצאים בקטגוריות בסיסיות וקטנות.

מהם מעגלים אלקטרוניים פשוטים?

הקשר בין שונים רכיבים חשמליים ואלקטרוניים באמצעות חוטי חיבור על קרש לחם או על ידי הלחמה על גבי PCB ליצירת מעגלים המכונים מעגלים חשמליים ואלקטרוניים. במאמר זה, בואו נדון בכמה פרויקטים אלקטרוניים פשוטים למתחילים אשר בנויים עם מעגלים אלקטרוניים פשוטים.




מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים

רשימת top10 מעגלים אלקטרוניים פשוטים המוצג להלן מועיל מאוד למתחילים תוך כדי תרגול, תכנון מעגלים אלה עוזר להתמודד עם מעגלים מורכבים.

מעגל תאורה DC

אספקת DC משמשת לנורת LED קטנה הכוללת שני מסופים, כלומר אנודה וקתודה. האנודה היא + ve וקתודה היא –ve. כאן, מנורה משמשת כעומס, בעל שני מסופים כמו חיובי ושלילי. מסופי ה- + ve של המנורה מחוברים למסוף האנודה של הסוללה ומסוף –ve של הסוללה מחובר למסוף –ve של הסוללה. מתג מחובר בין חוט כדי לספק מתח DC אספקה ​​לנורת LED.



מעגל אלקטרוני פשוט לתאורת DC

מעגל אלקטרוני פשוט לתאורת DC

אזעקת גשם

מעגל הגשם הבא משמש להתראה כאשר יורד גשם. מעגל זה משמש בבתים לשמירה על בגדיהם הכבוסים ודברים אחרים הפגיעים לגשם כאשר הם שוהים בבית רוב הזמן לעבודתם. הרכיבים הנדרשים לבניית מעגל זה הם בדיקות. נגדים 10K ו- 330K, טרנזיסטורים BC548 ו- BC 558, סוללה 3V, קבלים 01mf ורמקול.

מעגל אזעקת גשם

מעגל אזעקת גשם

בכל פעם שמי הגשמים באים במגע עם החללית במעגל שלעיל, הזרם זורם במעגל כדי לאפשר לטרנזיסטור Q1 (NPN) וגם טרנזיסטור Q1 גורם לטרנזיסטור Q2 (PNP) להיות פעיל. כך הטרנזיסטור Q2 מוליך ואז זרימת הזרם דרך הרמקול מייצרת צליל זמזם. עד שהמבחן נמצא במגע עם המים, הליך זה משכפל שוב ושוב. מעגל התנודה שנבנה במעגל הנ'ל ומשנה את תדירות הטון, וכך ניתן לשנות את הטון.


צג טמפרטורה פשוט

מעגל זה נותן אינדיקציה באמצעות נורית כאשר מתח הסוללה יורד מתחת ל 9 וולט. מעגל זה אידיאלי לניטור רמת הטעינה בסוללות קטנות של 12 וולט. נעשה שימוש בסוללות אלה מערכות אזעקת פריצה ומכשירים ניידים. העבודה במעגל זה תלויה בהטייה של מסוף הבסיס של הטרנזיסטור T1.

צג טמפרטורה מעגל אלקטרוני פשוט

צג טמפרטורה מעגל אלקטרוני פשוט

כאשר המתח של הסוללה עולה על 9 וולט, אז המתח במסופי פולט הבסיס יהיה זהה. זה שומר על שני טרנזיסטורים ו- LED כבוי. כאשר המתח של הבטריה מצטמצם מתחת ל -9 וולט בגלל השימוש, מתח הבסיס של הטרנזיסטור T1 נופל בזמן שמתח הפולט שלו נשאר זהה מאחר וקבל C1 טעון במלואו. בשלב זה, מסוף הבסיס של הטרנזיסטור T1 הופך ל- + ve ונדלק. קבלים C1 מתפרקים דרך ה- LED

מעגל חיישן מגע

מעגל חיישני המגע בנוי משלושה רכיבים כגון נגד, טרנזיסטור ו- דיודה פולטת אור . כאן, גם הנגד וגם ה- LED מחוברים בסדרה עם האספקה ​​החיובית למסוף הקולט של הטרנזיסטור.

חיישן מגע מעגל אלקטרוני פשוט

חיישן מגע מעגל אלקטרוני פשוט

בחר נגד כדי לכוון את הזרם של ה- LED לסביבות 20mA. עכשיו תן את החיבורים בשני הקצוות החשופים, חיבור אחד עובר לאספקת + ve ואחר עובר למסוף הבסיס של הטרנזיסטור. עכשיו גע בשני החוטים האלה בעזרת האצבע שלך. גע בחוטים האלה באצבע, ואז הנורית נדלקת!

מעגל מולטימטר

מולטימטר הוא מעגל חשמלי חיוני, פשוט ובסיסי המשמש למדידת מתח, התנגדות וזרם. הוא משמש גם למדידת פרמטרים של DC וגם של פרמטרים של AC. מולטימטר כולל גלוונומטר המחובר בסדרה עם התנגדות. ניתן למדוד את המתח על פני המעגל על ​​ידי הצבת בדיקות המולטימטר על פני המעגל. המולטימטר משמש בעיקר להמשכיות הפיתולים במנוע.

מולטימטר מעגל אלקטרוני פשוט

מולטימטר מעגל אלקטרוני פשוט

מעגל פלאש לד

תצורת המעגל של פלאש LED מוצגת להלן. המעגל הבא בנוי עם אחד הרכיבים הפופולריים ביותר כמו 555 שעות ו מעגלים משולבים . מעגל זה יהבהב את ההפעלה והכיבוי המובילה ברווחי זמן קבועים.

מעגל אלקטרוני פשוט עם פלאש LED

מעגל אלקטרוני פשוט עם פלאש LED

משמאל לימין במעגל, הקבל ושני הטרנזיסטורים מגדירים את הזמן ונדרש להדליק או לכבות את הנורית. על ידי שינוי הזמן שלוקח לטעון את הקבל להפעלת הטיימר. טיימר ה- IC 555 משמש לקביעת זמן הנורית שנשאר מופעל וכיבוי.

זה כולל מעגל קשה בתוכו, אך מכיוון שהוא סגור במעגל המשולב. שני הקבלים ממוקמים בצד ימין של הטיימר ואלה נדרשים כדי שהטיימר יפעל כראוי. החלק האחרון הוא ה- LED והנגד. הנגד משמש להגבלת הזרם על נורית הנורית. אז, זה לא יפגע

אזעקת פריצה בלתי נראית

המעגל של אזעקת הפריצה הבלתי נראית בנוי עם פוטו טרנזיסטור ונורית IR. כאשר אין מכשול בדרך של קרני אינפרא אדום, אזעקה לא תפיק צליל זמזם. כאשר מישהו חוצה את קרן האינפרא-אדום אז אזעקת קול יוצרת זמזם. אם הפוטו-טרנזיסטור והנורית אינפרא-אדום סגורים בצינורות שחורים ומחוברים בצורה מושלמת, טווח המעגלים הוא מטר אחד.

אזעקת פורץ מעגל אלקטרוני פשוט

אזעקת פורץ מעגל אלקטרוני פשוט

כאשר קרן האינפרא-אדום נופלת על פוטו-טרנזיסטור L14F1, היא מבצעת את שמירת ה- BC557 (PNP) מחוץ להולכה והבאזר לא יפיק את הצליל במצב זה. כאשר קרן האינפרא אדום נשברת, אז הפוטוטרנזיסטור נכבה, ומאפשר לטרנזיסטור PNP לבצע והמזמזם נשמע. תקן את הפוטו-טרנזיסטור ואת נורית האינפרא-אדום בצדדים האחוריים עם המיקום הנכון כדי לשתוק את הבאזר. כוון את הנגד המשתנה כדי לקבוע את הטיית הטרנזיסטור PNP. כאן ניתן להשתמש גם בסוגים אחרים של פוטו טרנזיסטורים במקום ב- LI4F1, אך L14F1 רגיש יותר.

מעגל לד

דיודת פולטות אור היא מרכיב קטן הנותן אור. ישנם יתרונות רבים על ידי שימוש ב- LED מכיוון שהוא זול מאוד, קל לשימוש ואנו יכולים להבין בקלות האם המעגל פועל או לא על ידי אינדיקציה שלו.

מעגל אלקטרוני פשוט לד

מעגל אלקטרוני פשוט לד

בתנאי הטיה קדימה, החורים והאלקטרונים על פני הצומת נעים קדימה ואחורה. בתהליך זה, הם יקבלו שילוב או אחרת יחסלו זה את זה. לאחר זמן מה אם אלקטרון עובר מסיליקון מסוג n לסיליקון מסוג p, אז האלקטרון הזה ישולב עם חור והוא ייעלם. זה הופך אטום אחד שלם וזה יציב יותר, ולכן הוא ייצור מעט אנרגיה בצורת פוטונים של אור.

בתנאי הטיה הפוכה, ספק הכוח החיובי יביא את כל האלקטרונים הנמצאים בצומת. וכל החורים ימשכו לכיוון הטרמינל השלילי. אז הצומת מתרוקן עם מובילי מטען והזרם לא יזרום דרכו.

האנודה היא הסיכה הארוכה. זה הסיכה שאתה מחבר למתח החיובי ביותר. סיכת הקתודה צריכה להתחבר למתח השלילי ביותר. עליהם להיות מחוברים כראוי כדי שהנורית תעבוד.

מטרונום רגישות לאור פשוט באמצעות טרנזיסטורים

כל מכשיר המייצר סדקים קבועים ומטריים (פעימות, לחיצות) נוכל לקרוא לו כמטרונום (פעימות ניתנות להגדרה לדקה). כאן קרציות פירושן דופק אודיאלי קבוע וקבוע. תנועה חזותית מסונכרנת כמו הנדנדה של מטוטלת כלולה גם בכמה מטרונומים.

מעגל אלקטרוני פשוט רגישות לאור מטרונום

מעגל אלקטרוני פשוט רגישות לאור מטרונום

זהו מעגל מטרונום רגיש לאור פשוט באמצעות טרנזיסטורים. במעגל זה משתמשים בשני סוגים של טרנזיסטורים, כלומר מספר הטרנזיסטור 2N3904 ו- 2N3906 יוצרים מעגל תדר מוצא. צליל מרמקול יגדל והוא יורד על ידי התדר בצליל. LDR משמש במעגל זה LDR פירושו נגן תלוי-אור גם אנו יכולים לקרוא לזה כ- photoresistor או photocell. LDR הוא נגד משתנה מבוקר אור.

אם עוצמת האור האירוע תגדל, אז ההתנגדות של LDR תפחת. תופעה זו נקראת פוטו-מוליכות. כאשר פנס אור עופרת מגיע ליד LDR בתוך חדר חושך הוא מקבל את האור, אז ההתנגדות של LDR תרד. זה ישפר או ישפיע על תדירות המוצא, מעגל צליל התדר. עץ ברציפות ממשיך ללטף את המוזיקה על ידי שינוי התדרים במעגל. רק עיין במעגל לעיל לקבלת פרטים אחרים.

מעגל מתג רגיש מבוסס מגע

תרשים המעגל של מעגל המתגים הרגיש מבוסס המגע מוצג להלן. ניתן לבנות את המעגל הזה עם IC 555. במצב רב-ויברטורי מונו. במצב זה, ניתן להפעיל IC זה על ידי הפקת לוגיקה גבוהה בתשובה ל- pin2. הזמן שנדרש לייצור הפלט תלוי בעיקר בקבל (C1) וכן בערכי הנגד המשתנה (VR1).

מתג רגיש מבוסס מגע

מתג רגיש מבוסס מגע

לאחר ליטוף לוחית המגע, ה- PIN2 של ה- IC ייגרר לפוטנציאל פחות הגיוני כמו מתחת ל 1/3 מהסמ'ק. ניתן להחזיר את מצב הפלט מהנמוך לגבוה בזמן כדי להפוך את שלב הנהג להפעלת ממסר. לאחר קבלת הקבל C1, המטענים יופעלו. כאן העומסים מחוברים לאנשי ממסר והשליטה שלו יכולה להיעשות באמצעות אנשי קשר ממסרים.

EYE אלקטרוני

העין האלקטרונית משמשת בעיקר לניטור האורחים בבסיס כניסה לדלת. במקום להתקשר לפעמון, הוא מחובר לדלת באמצעות LDR. בכל פעם שאדם לא מורשה מנסה לפתוח את הדלת, הצל של אותו אדם ייפול מעל ה- LDR. ואז, מייד המעגל יופעל להפקת הצליל באמצעות הבאזר.

עין אלקטרונית

עין אלקטרונית

תכנון מעגל זה יכול להיעשות באמצעות שער לוגי כמו לא באמצעות D4049 CMOS IC. IC זה בנוי עם שישה שערים לא נפרדים, אך מעגל זה משתמש בשער NOT יחיד בלבד. ברגע שפלט ה- NOT אינו גבוה וכניסת ה- pin3 פחותה בהשוואה לשלב 1/3 של אספקת המתח. באופן דומה, כאשר רמת אספקת המתח עולה מעל 1/3 אז התפוקה נמוכה.

לפלט של מעגל זה יש שני מצבים כמו 0 & 1 ומעגל זה משתמש בסוללת 9 וולט. את ה- pin1 במעגל ניתן לחבר לאספקת מתח חיובית ואילו pin-8 מחובר למסוף הקרקע. במעגל זה, LDR ממלא את התפקיד הראשי לאיתור הצל של האדם וערכו תלוי בעיקר בבהירות הצל שנופלת עליו.

מעגל מפריד פוטנציאלי מתוכנן באמצעות נגדי 220 K אוהם ו- LDR על ידי חיבור בסדרה. ברגע שה- LDR מקבל פחות מתח בחושך אז הוא מקבל יותר מתח ממחלק המתח. ניתן לתת מתח מחולק זה ככניסה לשער NOT. פעם אחת: LDR מחשיך ומתח הכניסה של שער זה מופחת ל -1 / 3 מהמתח ואז pin2 מקבל מתח גבוה. לבסוף יופעל הבאזר להפקת הצליל.

משדר FM באמצעות UPC1651

מעגל משדר FM מוצג למטה שעובד עם 5 וולט DC. ניתן לבנות את המעגל הזה עם מגבר סיליקון כמו ICUPC1651. רווח ההספק של מעגל זה הוא טווח רחב כמו 19dB ואילו תגובת התדר היא 1200MHz. במעגל זה ניתן לקבל את אותות השמע באמצעות מיקרופון. אותות שמע אלה מוזנים לקלט השני של השבב דרך קבלים C1. כאן הקבל פועל כמו פילטר רעש.

משדר FM

משדר FM

האות המאופנן FM מותר ב- pin4. כאן pin4 זה סיכת פלט. במעגל הנ'ל, מעגל LC יכול להיווצר באמצעות משרן וקבל כמו L1 & C3 כך שניתן ליצור תנודות. בזאת שינוי הקבל C3, ניתן לשנות את תדר המשדר.

אור בשירותים אוטומטי

האם חשבת אי פעם על מערכת כלשהי שמסוגלת להדליק את אורות חדר הרחצה שלך ברגע שאתה נכנס אליו ולכבות את האורות כשיוצאים מהשירותים?

האם באמת ניתן להדליק את אורות האמבטיה רק ​​על ידי כניסה לחדר האמבטיה ולכבות על ידי יציאה מהשירותים בלבד? כן זה כן! עם מערכת ביתית אוטומטית , אתה לא באמת צריך ללחוץ על מתג בכלל, להפך, כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח או לסגור את הדלת - זה הכל. על מנת לקבל מערכת כזו כל מה שאתה צריך הוא מתג סגור בדרך כלל, OPAMP, טיימר ומנורת 12V.

רכיבים נדרשים

חיבור מעגל

ה OPAMP IC 741 הוא IC OPAMP יחיד המורכב משמונה סיכות. סיכות 2 ו -3 הן סיכות הכניסה בעוד שהסיכה 3 היא מסוף שאינו הופך, והסיכה 2 היא מסוף הפוך. מתח קבוע באמצעות סידור מחלק פוטנציאלי ניתן לסיכה 3, ומתח כניסה דרך מתג ניתן לסיכה 2.

המתג המשמש הוא בדרך כלל מתג SPST סגור. הפלט ממכשיר ה- OPAMP מועבר ל- IC של טיימר 555, אשר אם הוא מופעל (על ידי מתח נמוך בסיכת הכניסה שלו 2), מייצר דופק לוגי גבוה (כאשר המתח שווה לאספקת החשמל שלו של 12 וולט) בסיכת הפלט שלו. 3. סיכת פלט זו מחוברת למנורת 12 וולט.

תרשים מעגלים

אור בשירותים אוטומטי

אור בשירותים אוטומטי

מבצע מעגל

המתג ממוקם על הקיר באופן שכאשר הדלת נפתחת על ידי דחיפתה לחלוטין לכיוון הקיר, המתג הסגור בדרך כלל נפתח כאשר הדלת נוגעת בקיר. ה OPAMP המשמש כאן עובד כמשווה . עם פתיחת המתג, המסוף ההפוך מתחבר לאספקת 12 וולט, ומתח של כ -4 וולט מוזרם למסוף הלא הפוך.

כעת, כאשר מתח המסוף הלא-הפוך הוא נמוך יותר מזה שבמסוף ההפוך, נוצר דופק לוגי נמוך ביציאת ה- OPAMP. זה מוזן לקלט ה- IC של הטיימר באמצעות סידור חלוקה פוטנציאלי. הטיימר IC מופעל עם אות לוגיקה נמוך בכניסה שלו ויוצר דופק לוגי גבוה בפלט שלו. כאן, הטיימר עובד במצב מונוסטבי. כאשר המנורה מקבלת אות 12V זה, היא זוהרת.

באופן דומה, כאשר אדם יוצא מחדר הרחצה וסוגר את הדלת, המתג חוזר למקומו הרגיל ונסגר. מכיוון שהמסוף הלא-הפוך של ה- OPAMP נמצא במתח גבוה יותר בהשוואה למסוף ההפוך, הפלט של ה- OPAMP הוא בשיעור הגיוני. זה לא מפעיל את הטיימר מכיוון שאין פלט מהטיימר, והמנורה נכבתת.

צלצול פעמוני דלתות אוטומטי

האם אי פעם תהית? כמה קל יהיה אם תלך לביתך מהמשרד, עייף מאוד ועבר לכיוון הדלת כדי לסגור אותה. הפעמון בפנים מצלצל פתאום, ואז מישהו פותח את הדלת מבלי ללחוץ.

אולי אתה חושב שזה נראה כמו חלום או אשליה, אבל זה לא כאילו זו מציאות שניתן להשיג עם כמה מעגלים אלקטרוניים בסיסיים . כל מה שנדרש הוא סידור חיישנים ומעגל בקרה להפעלת אזעקה על בסיס קלט החיישן.

רכיבים נדרשים

חיבור מעגל

החיישן המשמש הוא, נורית LED וסידור פוטו טרנזיסטור, ממוקמים זה לצד זה. הפלט מיחידת החיישן מועבר ל 555 IC טיימר דרך טרנזיסטור ונגד. הקלט לטיימר ניתן לסיכה 2.

יחידת החיישן מסופקת עם ספק מתח של 5 וולט, וסיכת ה- IC של טיימר 8 מסופקת עם אספקת Vcc של 9 וולט. בסיכת הפלט 3 של הטיימר מחובר זמזם. הסיכות האחרות של טיימר IC מחוברות בצורה דומה כך שהטיימר פועל במצב מונו יציב.

תרשים מעגלים

צלצול פעמוני דלתות אוטומטי

צלצול פעמוני דלתות אוטומטי

מבצע מעגל

נורית ה- IR והפוטו-טרנזיסטור ממוקמים ליד כך שבפעולה רגילה הפוטו-טרנזיסטור אינו מקבל שום אור ואינו מוליך. לפיכך, הטרנזיסטור (מכיוון שאינו מקבל מתח כניסה) אינו מתנהל.

מכיוון שסיכת הקלט 2 של הטיימר נמצאת באות גבוהה ההיגיון, היא לא מופעלת והזמזם לא מצלצל, מכיוון שהוא אינו מקבל שום אות קלט. אם אדם מתקרב לדלת, האור הנפלט על ידי את ה- LED מתקבל על ידי אותו אדם ומשתקף חזרה. הפוטו-טרנזיסטור מקבל את האור המוחזר הזה ואז מתחיל להתנהל.

כאשר פוטו-טרנזיסטור זה מוליך, הטרנזיסטור מוטה ומתחיל להתנהל גם הוא. סיכה 2 של הטיימר מקבל אות לוגיקה נמוך והטיימר מופעל. כאשר טיימר זה מופעל, נוצר דופק לוגי גבוה של 9V ביציאה, וכאשר הבאזר מקבל דופק זה, הוא מופעל ומתחיל לצלצל.

מערכת אזעקת מים גשמים פשוטה

אף על פי שגשם נחוץ לכולם, במיוחד בענפי החקלאות, לעיתים, השפעות הגשם הן הרסניות, ואפילו רבים מאיתנו נמנעים לרוב מגשם בחשש להידרדר, במיוחד כאשר הגשם כבד. גם אם אנו מוגבלים בתוך המכונית, גשם כבד פתאומי מגביל ותוקע אותנו בגשם כבד. שמשת הרכב המפעילה בנסיבות כאלה הופכת לעניין די בעייתי.

לכן, הצורך בשעה הוא שתהיה מערכת אינדיקטורים שיכולה להצביע על אפשרות הגשם. המרכיבים של מעגל כל כך פשוט כוללים OPAMP, טיימר, זמזם, שני גששים, וכמובן, כמה רכיבים אלקטרוניים בסיסיים . על ידי הצבת מעגל זה בתוך מכוניתך או ביתך או בכל מקום אחר, והגששים בחוץ, תוכל לפתח מערכת פשוטה לזיהוי גשם.

רכיבים נדרשים

חיבור מעגל

OPAMP IC LM741 משמש כאן כמשווה. שני בדיקות מסופקות כקלט למסוף ההפוך של ה- OPAMP באופן שכאשר נופלים מי גשמים על הגששים הם מתחברים זה לזה. המסוף הלא הפוך מסופק עם מתח קבוע באמצעות סידור מפריד פוטנציאלי.

הפלט מה- OPAMP בסיכה 6 ניתן לסיכה 2 של הטיימר דרך נגר משיכה. סיכה 2 של טיימר 555 הוא סיכת ההדק. כאן, הטיימר 555 מחובר במצב מונו-יציב כך שכאשר הוא מופעל בסיכה 2, נוצר פלט בסיכה 3 של הטיימר. בין סיכה 6 לקרקע מחובר קבל של 470uF וקבל של 0.01uF מחובר בין סיכה 5 לקרקע. נגד של 10K אוהם מחובר בין פינים 7 לאספקת Vcc.

תרשים מעגלים

מערכת אזעקת מים גשמים פשוטה

מערכת אזעקת מים גשמים פשוטה

מבצע מעגל

כשאין גשם, הגששים אינם מחוברים זה לזה (כאן נעשה שימוש בכפתור המקש במקום הגששים), ומכאן שאין אספקת מתח לכניסת ההפוך של ה- OPAMP. מכיוון שהמסוף הלא היפוך מסופק עם מתח קבוע, הפלט של ה- OPAMP הוא באות גבוהה לוגית. כאשר אות זה מוחל על סיכת הקלט של הטיימר, הוא אינו מופעל ואין פלט.

כאשר הגשם מתחיל, הגששים מתחברים זה לזה על ידי טיפות המים מכיוון שהמים הם מוליך זרם טוב, ולכן הזרם מתחיל לזרום דרך הגששים, ומתח מוחל על המסוף ההפוך של ה- OPAMP. מתח זה הוא יותר מהמתח הקבוע במסוף הלא היפוך - ואז, כתוצאה מכך, תפוקת ה- OPAMP היא ברמה נמוכה לוגית.

כאשר מתח זה מוחל על כניסת הטיימר, הטיימר מופעל ויוצר תפוקה גבוהה לוגית, אשר ניתנת לאחר מכן לזמזם. לפיכך, כאשר מגלים מי גשמים, הבאזר מתחיל לצלצל, ומספק אינדיקציה לגשם.

מנורות מהבהבות באמצעות טיימר 555

כולנו אוהבים פסטיבלים, ואם זה חג המולד או דיוואלי או כל פסטיבל אחר - הדבר הראשון שעולה בראש הוא קישוט. בהזדמנות כזו, האם יכול להיות משהו טוב יותר מאשר ליישם את הידע שלכם באלקטרוניקה לקישוט הבית, המשרד או כל מקום אחר? אם כי ישנם סוגים רבים של מורכבות ו מערכות תאורה יעילות , כאן אנו מתמקדים במעגל מנורה מהבהב פשוט.

הרעיון הבסיסי כאן הוא לשנות את עוצמת המנורות בתדירות של מרווחים של דקה וכדי להשיג זאת, עלינו לספק קלט נדנוד למתג או לממסר שמניע את המנורות.

רכיבים נדרשים

חיבור מעגל

במערכת זו, טיימר 555 משמש כמתנד המסוגל לייצר פעימות במרווח זמן של מקסימום 10 דקות. ניתן לכוונן את תדירות מרווח הזמן הזה באמצעות הנגד המשתנה המחובר בין סיכת הפריקה 7 לבין סיכת ה- Vcc 8 של טיימר IC. ערך הנגד האחר נקבע על 1K, והקבל בין סיכה 6 לסיכה 1 נקבע על 1uF.

הפלט של הטיימר בסיכה 3 ניתן לשילוב המקביל בין דיודה לממסר. המערכת משתמשת בממסר מגע סגור בדרך כלל. המערכת משתמשת ב -4 מנורות: שתיים מהן מחוברות בסדרה, ושני זוגות אחרים של מנורות הסדרה מחוברות במקביל זו לזו. מתג DPST משמש לבקרת ההחלפה של כל זוג מנורות.

תרשים מעגלים

מנורות מהבהבות באמצעות טיימר 555

מנורות מהבהבות באמצעות טיימר 555

מבצע מעגל

כאשר מעגל זה מקבל אספקת חשמל של 9 וולט (זה יכול להיות גם 12 או 15 וולט), הטיימר 555 מייצר תנודות בפלט שלו. הדיודה בפלט משמשת להגנה. כאשר סליל הממסר מקבל פולסים, הוא מקבל אנרגיה.

נניח שהמגע המשותף של מתג DPST מחובר בצורה כזו שצמד המנורות העליון מקבל את אספקת 230 וולט. מכיוון שפעולת המיתוג של הממסר משתנה עקב תנודות, עוצמת המנורות משתנה והן נראות מהבהבות. אותה פעולה מתרחשת גם עבור זוג המנורות האחרות.

מטען סוללות באמצעות טיימר SCR ו 555

כיום כל הגאדג'טים האלקטרוניים שבהם אתה משתמש תלויים באספקת החשמל DC לצורך פעולתם. בדרך כלל הם מקבלים את אספקת החשמל הזו מאספקת החשמל בבתים ומשתמשים במעגל ממיר כדי להמיר זרם חילופין זה לזרם זרם.

עם זאת, במקרה של הפסקת חשמל, ניתן להשתמש בסוללה. אך הבעיה העיקרית בסוללות היא חייהם המוגבלים. ואז, מה צריך לעשות הלאה? יש דרך שתוכל להשתמש בסוללות נטענות. לאחר מכן, האתגר הגדול ביותר הוא טעינה יעילה של הסוללות.

כדי להתגבר על אתגר כזה, מעגל פשוט המשתמש ב- SCR וטיימר 555 נועד להבטיח טעינה מבוקרת ופריקה של הסוללה עם אינדיקציה.

רכיבי מעגל

חיבור מעגל

מתח 230V מסופק לראשוני של השנאי. המשני של השנאי מחובר לקתודה של מיישר בקרת הסיליקון (SCR). לאחר מכן, האנודה של ה- SCR מחוברת למנורה, ואז, סוללה מחוברת במקביל. שילוב של שני נגדים (R5 ו- R4) מחובר בסדרה עם פוטנציומטר 100 אוהם על פני הסוללה. נעשה שימוש בטיימר 555 במצב מונו-יציב, והוא מופעל משילוב סדרתי של דיודה וטרנזיסטור PNP.

תרשים מעגלים

מטען סוללות באמצעות טיימר SCR ו 555

מטען סוללות באמצעות טיימר SCR ו 555

מבצע מעגל

שנאי הצעד המפחית מפחית את מתח ה- AC בראשיתו, ומתח ה- AC המופחת הזה ניתן בשני. ה- SCR המשמש כאן משמש כמישר. בתפעול רגיל, כאשר ה- SCR מתנהל, הוא מאפשר לזרם DC לזרום לסוללה. בכל פעם שהסוללה נטענת, זורם כמות קטנה של זרם דרך סידור המחלקים הפוטנציאלי של R4, R5 ופוטנציומטר.

מכיוון שהדיודה מקבלת כמות קטנה מאוד של זרם, היא מתנהלת בצורה לא משמעותית. כאשר מוחלת כמות קטנה זו של הטיה על הטרנזיסטור PNP, הוא מוליך. כתוצאה מכך, הטרנזיסטור מחובר לקרקע, וסיכת הקלט של הטיימר מקבל אות לוגי נמוך, שמפעיל את הטיימר. פלט הטיימר ניתן לאחר מכן למסוף השער של ה- SCR, שמופעל להולכה.

אם הסוללה טעונה במלואה, היא מתחילה להתפרק, והזרם דרך סידור המחלק הפוטנציאלי גדל והדיודה מתחילה להתנהל בכבדות ואז הטרנזיסטור נמצא באזור מנותק. זה לא מצליח להפעיל את הטיימר, וכתוצאה מכך, SCR לא מופעל וזה מפסיק את האספקה ​​הנוכחית לסוללה. כאשר הסוללה נטענת, אינדיקציה ניתנת על ידי מנורה זוהרת.

מעגלים אלקטרוניים פשוטים לסטודנטים להנדסה

ישנם מספר מספרים של פרויקטים אלקטרוניים פשוטים למתחילים הכוללים פרויקטים של DIY (עשה זאת בעצמך), פרויקטים ללא הלחמה, וכן הלאה. הפרויקטים ללא הלחמה יכולים להיחשב כפרויקטים אלקטרוניים למתחילים מכיוון שמדובר במעגלים אלקטרוניים פשוטים מאוד. ניתן לממש פרויקטים ללא הלחמה על קרש לחם ללא כל הלחמה, ולכן הם מכונים כפרויקטים ללא הלחמה.

הפרויקטים הם חיישן תאורת לילה, מחוון מפלס מיכל מים עליון, דימר לד, סירנה משטרתית, פעמון שיחות מבוסס נקודת מגע, תאורה אוטומטית לעיכוב אסלה, מערכת אזעקת אש, אורות משטרה, מאוורר חכם, טיימר למטבח, וכן הלאה הם כמה דוגמאות ל מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים.

מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים

מעגלים אלקטרוניים פשוטים למתחילים

מאוורר חכם

המאווררים משמשים לעתים קרובות מכשירים אלקטרוניים בבתים למגורים, במשרדים וכו ', לצורך אוורור ולמניעת חנק. פרויקט זה מיועד להפחתת בזבוז של אנרגיה חשמלית על ידי פעולת מיתוג אוטומטית.

מעגל מאוורר חכם מאת www.edgefxkits.com

מעגל מאוורר חכם

פרויקט המאוורר החכם הוא מעגל אלקטרוני פשוט המופעל כאשר אדם נמצא בחדר ומאוורר נכבה כאשר אדם עוזב את החדר. לפיכך, ניתן להפחית את כמות האנרגיה החשמלית הנצרכת.

דיאגרמת חסימת מעגל מאווררים חכמה מאת www.edgefxkits.com

דיאגרמת חסימת מעגלים מאווררים

המאוורר החכם מעגל חשמלי מורכב מנורת LED ופוטודיודה המשמשת לאיתור אדם. טיימר 555 משמש להנעת המאוורר אם מישהו מזוהה על ידי זוג נוריות LED ופוטודיודות, ואז טיימר 555 הופעל.

אור חישה לילי

אור חישה לילי מאת www.edgefxkits.com

אור חישה לילי מאת www.edgefxkits.com

אור חישת הלילה הוא אחד המעגלים האלקטרוניים הפשוטים ביותר לתכנון והוא גם המעגל החזק ביותר לחיסכון בחשמל באמצעות פעולת החלפה אוטומטית של האורות. המכשירים האלקטרוניים הנפוצים ביותר הם אורות, אך תמיד קשה להפעיל אותם על ידי זיכרון.

דיאגרמת בלוק של חיישן לילה מאת www.edgefxkits.com

דיאגרמת בלוק חישה של לילה

מעגל האור החושני בלילה יפעיל את האור בהתבסס על עוצמת האור הנופלת על החיישן המשמש במעגל. הנגד התלוי באור (LDR) משמש כחיישן אור במעגל שמכבה ומדליק את האור באופן אוטומטי ללא כל תמיכה של בני אדם.

דימר לד

דימר לד על ידי www.edgefxkits.com

דימר לד

נורות ה- LED עדיפות מכיוון שהן בעלות החיים היעילים ביותר, הארוכות ביותר וצורכות צריכת חשמל נמוכה מאוד. התכונה העמומה של נוריות LED משמשת ליישומים שונים כגון הפחדה, קישוט וכו '. למרות ש- LEDs מיועדים לאפלוליים, אך ניתן להשתמש במעגלי דימר LED עם ביצועים טובים יותר.

דיאגרמת בלוק דימר LED על ידי www.edgefxkits.com

דיאגרמת בלוק דימר לד

דימומי LED הם מעגלים אלקטרוניים פשוטים שתוכננו באמצעות 555 IC טיימר , MOSFET, נגד קבוע מראש מתכוונן ונורית מתח גבוהה. המעגל מחובר כפי שמוצג באיור לעיל וניתן לשלוט על הבהירות בין 10 ל 100 אחוז.

פעמון שיחות מבוסס-נקודה

שיחת פעמון מבוססת מגע נקודה מאת www.edgefxkits.com

לגעת בפעמון להתקשר על נקודה מאת

בחיי היומיום שלנו, אנו משתמשים בדרך כלל במעגלים אלקטרוניים פשוטים רבים כגון שיחת פעמון, שלט רחוק IR לטלוויזיה, AC וכו ', וכן הלאה. מערכת פעמוני השיחות הקונבנציונליים מורכבת ממתג להפעלה ויוצר צליל זמזם או נורית חיווי דולקת.

דיאגרמת חסימת שיחות פעמון מבוססת מגע נקודה מאת www.edgefxkits.com

דיאגרמת גוש בל פעמון מבוססת נקודת מגע

פעמון השיחות מבוסס המגע הוא מעגל אלקטרוני חדשני ופשוט המיועד להחלפת פעמון השיחות המקובל. המעגל מורכב מחיישן מגע, 555 טיימר IC, טרנזיסטור וזמזם. אם גוף האדם נוגע בחיישן המגע של המעגל, משתמשים במתח שפותח על לוח המגע להפעלת הטיימר. לפיכך, פלט הטיימר 555 הולך גבוה למרווח זמן קבוע (בהתבסס על קבוע הזמן RC). פלט זה משמש להנעת טרנזיסטור אשר בתורו מפעיל את הבאזר לאותו מרווח זמן ונכבה אוטומטית לאחר מכן.

מערכת כיבוי אש

מערכת אזעקת אש מאת www.edgefxkits.com

מערכת כיבוי אש

המעגל האלקטרוני החיוני ביותר למגורים, למשרד, לכל מקום בו קיימת אפשרות לתאונות שריפה הוא מערכת גילוי אש. תמיד קשה אפילו לדמיין תאונת שריפה, ולכן מערכת אזעקת האש מסייעת בכיבוי האש או בריחה מתאונות שריפה כדי להפחית גם אובדן אנושי ואובדן רכוש.

תרשים חסימות של מערכת אזעקת אש

תרשים חסימות של מערכת אזעקת אש

הפרויקט האלקטרוני הפשוט שנבנה באמצעות מחוון LED, טרנזיסטור ותרמיסטור יכול לשמש כמערכת אזעקת אש. ניתן להשתמש בפרויקט זה אפילו לציון טמפרטורות גבוהות (שריפה גורמת לטמפרטורות גבוהות) כך שניתן להפעיל את מערכת הקירור כדי להפחית את הטמפרטורה לטווח מוגבל. ה תרמיסטור (חיישן טמפרטורה) משמש לזיהוי שינויים בטמפרטורה ובכך משנה את קלט הטרנזיסטור. לפיכך, אם טווח הטמפרטורות עולה על הערך המוגבל, הטרנזיסטור יפעיל את מחוון ה- LED כדי לציין טמפרטורה גבוהה.

מדובר בסך הכל בעשרת המעגלים האלקטרוניים הפשוטים הראשונים למתחילים המעוניינים לעצב את המעגלים האלקטרוניים הפשוטים שלהם. אנו מקווים כי מעגלים מסוג זה יעזרו למתחילים וגם לסטודנטים להנדסה. יתר על כן, לכל שאלה בנושא פרויקטים של חשמל ואלקטרוניקה לסטודנטים להנדסה, אנא העבירו את משובכם באמצעות הערות בסעיף ההערות למטה. הנה שאלה עבורך, מהם מרכיבים פעילים ופסיביים?

נקודות זיכוי: