| Добавить в избранное |
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ СХЕМЫ МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ О САЙТЕ  

 Автомобильные схемы
 Автомобильные схемы электрических соединений
 Основные обозначения элементов
 Определение сопротивления резистора по цветовой маркировке
 Калькулятор расчета резистора для светодиодов
 Плавное включение и выключение светодиодов на микроконтроллере
 Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
 Стабилизатор тока для светодиодов
 Схема регулировки яркости светодиодов (диммер)


 Усилители
 Блоки питания
 Индикаторы
 Микросхемы
 Программаторы
 Адаптеры
 Микшеры
 Тестеры
 Радиоприемники
 Радиомикрофоны
 Радиостанции
 Переговорные устройства
 Металлоискатели
 Гирлянды
 Омметры
 Частотомеры
 Осциллографы
 Измерительные устройства
 Охранные устройства
 Сигнализации
 Сигнализаторы
 Термометры
 Терморегуляторы
 Регуляторы яркости
 Регуляторы напряжения
 Регуляторы мощности
 Генераторы
 Детекторы
 Управление освещением
 Сенсорные устройства
 Датчики
 Телефония
 Таймеры
 Зарядные устройства
 Дистанционное управление
 Авто
 Другие

Sprint Layout 6.0 RUS + Макросы
sPlan 7.0 Full RUS

  • Доработка коммутатора зажигания 2108 76.3734
  • Простая схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Светодиодная подсветка приборной панели ВАЗ-2110-12
  • Схема регулировки яркости светодиодов
  • Схема стабилизатора тока 12В для светодиодов
  • Схема плавного включения и выключения светодиодов
  • Регулятор вентилятора отопителя ВАЗ
  • Печатная плата
  • Шестидиапазонный приемник прямого преобразования
  • Конденсаторы
  • Стабилитрон
  • Стабильный RC-генератор синусоидальных колебаний
  • Светодиоды. История создания
  • Sprint Layout 6.0 (Русская версия) + Ключ + Макросы
  • Подстветка кнопок панели приборов ВАЗ-2110-12
  • Схема выключателя освещения с датчиком движения
  • Схема приемного тракта на микросхеме К174ПС1 и К174УР3
  • Полосовые фильтры
  • Охранная сигнализация с использованием сотового телефона
  • Стабилизатор напряжения

  • Какими светодиодами вы чаще всего пользуетесь?



    Выберите категорию:

    Преобразователь напряжение для питания индикаторов

     
    Преобразователь напряжение для питания индикаторов

    Конструируя приборы с цифровой индикацией, часто возникает проблема выбора устройства отображения информации. Жидкокристаллические индикаторы обладают высокой экономичностью, но довольно дефицитны. Светодиодные индикаторы потребуют значительной мощности, поэтому не подходят для экономичной аппаратуры.





    Наиболее оптимальными, на мой взгляд, являются вакуумные люминесцентные индикаторы, но у них также имеются недостатки, - необходимость использования довольно высокого анодного напряжения и необходимость источника для питания накальных цепей.
    При питании от сетевого источника анодное напряжение можно получить от отдельного выпрямителя с умножителем напряжения, но для питания цепей накала приходится усложнять трансформатор.

    Избежать этих неудобств можно, если для питания анодных и накальных цепей применить простейший преобразователь напряжения, схема которого приведена на рисунке. Данный преобразователь эксплуатировался совместно с малогабаритным восьмиразрядным индикатором ИВ-18 (раньше использовался в микрокалькуляторах).

    Непосредственно преобразователь состоит из каскада на VT1, нагруженного индуктивностью трансформатора Т1. При подаче импульсов на базу VT1, он осуществляет преобразование напряжения за счет энергии самоиндукции, накопленной в трансформаторе. На коллекторе VT1 эти импульсы имеют значительную величину, они выпрямляются простейшим выпрямителем на VD1 и С2. Далее, постоянное напряжение стабилизируется стабилитроном VD2 на уровне 18V. Напряжение накала индикатора снимается со вторичной обмотки трансформатора.

    Вместо трансформатора здесь используется стандартный дроссель типа ДПМ-0,1,индуктивностью 200 мкГн. Обмотка накала содержит 3+3 витка ПЭВ-0,21, намотанных на поверхность дросселя (для ИВ-18, для другого индикатора число витков может быть другим).

    Задающий генератор на D1 показан условно, в принципе, в любом цифровом приборе можно найти источник импульсов частотой в несколько десятков кГц. Транзистор может быть КТ3102, КТ603, КТ608, КТ630. Диод - КД521, КД522, КД503.


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема источника питания для вакуумного индикатора
  • Схема источника питания индикатора
  • Светодиодные излучатели с низким напряжением питания
  • Схема источника питания флуоресцентных ламп
  • Схема источника питания с гальванической развязкой
  • Схема блока питания для мультиметра
  • Схема экономичного блока питания

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


    R - резистор
    D - светодиод
    Расчитать резистор
    Последовательное подключение нескольких светодиодов


    Схема всеволнового УКВ-ЧМ приемника


    Схема инфракрасного ключа


    Схема таймера-будильника



    LED smd автомат адаптер аккумулятор антенна бортовой сети ваз варикап вентилятор вольтметр выходное напряжение габариты генератор датчик детектор диапазон ду зажигание заряд игрушка импульс индикация источник питания конденсатор лампы лдс металлоискатель микросхема мощность нагрузка напряжение освещение панель приборов паяльник пиранья плавное включение подключение подсветка приборная панель прожектор радиомикрофон радиоприемник радиостанция рассеивание резистор реле светодиод сенсор сигнализатор сигнализация сирена срок службы стабилизатор схема счетчик таймер технология тракт транзистор трансивер усилитель частота частотомер яркость ёмкость


        © 2010-2021 S-Led.Ru All Rights Reserved