| 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:

    Схема системы радиоуправления

     
    Схема системы радиоуправления

    Появление на рынке радиокомпонентов в широкой доступности микросхем для телефонных аппаратов и систем, работающих по тональной системе (DTMF) открывает новую страницу творчества в этом направлении. Ниже описывается несложная система радиоуправления, с небольшим радиусом действия, которую можно использовать (дополнив необходимыми выходными схемами) для управления различными движущимися моделями, охранной системой, игрушками.






    Таким образом, передатчик формирует передачи 12-ти команд (по числу кнопок).

    Принципиальная схема приемника показана на рисунке 2. Радиоприемный тракт построен по схеме сверхрегенеративного детектора. Входной сигнал от антенны поступает на первый каскад - VT1, на котором построен сверхрегенеративный амплитудный детектор. Можно много спорить о достоинствах и недостатках сверхрегенератора, но такой приемный тракт наиболее выгоден при построении простого приемного устройства, от которого не требуется высоких характеристик.

    Сигнал от антенны поступает на коллектор VT1. Антенна представляет собой проволочный штырь длиной около 500 мм. Контур L1 С4 настроен на 27 МГц. Режим работы транзистора по постоянному току определяется напряжением на его базе, задаваемым резистором R1. Для обеспечения ПОС по переменному току, благодаря которой каскад работает в режиме прерывистой генерации, между эмиттером и коллектором VT1 включен конденсатор С5, его емкость уточняется при настройке приемного тракта. Частота прерывистой генерации зависит от параметров контура С6 L2 в эмиттерной цепи VT1.

    При работе сверхрегенеративного детектора в цепи его питания возникает шумовой сигнал, в момент приема сигнала от передатчика ток потребления VT1 изменяется и в цепи его питания возникает сигнал, выглядящий на экране осциллографа как линия шумового сигнала, изогнутая по форме низкочастотного модулирующего сигнала. Теперь нужно очистить НЧ-сигнал от шумового ВЧ-сигнала, делается это при помощи LC фильтра С7 L3 С8. Затем, НЧ сигнал усиливается каскадом на VT2. ежим работы этого каскада определяется резистором R4. Коэффициент усиления ограничен резистором R6, включенном в эмиттер-ной цепи и образующем цепь ООС.

    Цифровая часть построена на трех микросхемах. На специализированной микросхеме КР1008ВЖ18 выполнен дешифратор DTMF-сигнала, о его работе подробнее можно прочитать в J1.1. Остановимся только на том, что на его вход поступает DTMF-сигнал с коллектора VT2. И на его выходах 1, 2, 4, 8 возникает двоичный код, характеризующий нажатую на передатчике кнопку. Фактически 12 кодов от 0001 до 1100. Теперь эти коды нужно преобразовать в десятичную систему, чтобы можно было управлять 12-ю какими-то объектами управления. Из числа доступных дешифраторов были только К561ИД1. Напомню, что это десятичный дешифратор от 0 до 9. Дешифратор D2 включен согласно типовой схеме. Двоичный четырехразрядный код поступает на его входы, в результате на одном из выходов будет единица. Таким образом можно обработать только девять команд - от 0001 до 1001. Остаются еще 1010, 1011 и 1100, которые то же нужно как-то обработать и перевести в десятичной системе.

    Было решено для этих трех команд использовать еще один дешифратор D3, но включить его немного необычно. Дело в том, что К561ИД1 не понимает коды 1010, 1011 и 1100, но это и не удивительно. Поэтому было решено организовать трехразрядную подачу двоичного кода на вход дешифратора, пропустив третий разряд кода. Получилось - 110, 111 и 100, что соответствует десятичным числам 6, 7 и 4. Таким образом получается дешифратор двенадцати команд. Питается приемный тракт напряжением 5V, получаемым от интегрального стабилизатора на микросхеме А1.

    Детали. Начнем с намоточных. Для намотки всех контуров используются каркасы с ферритовыми подстроечными сердечниками, от модулей цветности телевизоров УСЦТ. Каркасы сделаны из пластмассы, имеют диаметр 6 мм, внутри ферритовый подстроечник диаметром 2,5 мм. Катушки передатчика L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ 0,47, содержат 12 и 18 витков, соответственно.

    Контурная катушка приемника L1 (рис.2) содержит 10 витков провода ПЭВ 0,23. Дроссель L2 намотан на ферритовом кольце из феррита 400НН-1000НН, она содержит 15 витков того же провода. Дроссель L3 намотан на таком же ферритовом кольце и содержит 100 витков провода ПЭВ 0,12.

    Рисунок 2
    Схема системы радиоуправления


    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
  • Схема FM-передатчика
  • Микросхема - Передатчик MC2833
  • Схема маломощного ЧМ-передатчика
  • Схема радиоключа
  • Схема радиотракта системы радиоуправления или радиосигнализации
  • Схема транзисторного передатчика СВ-радиостанции
  • Сигнальный радиотракт прямого преобразования

  • РЕЙТИНГ
     

     


    Добавить комментарий
    Имя:
     




    Правильное подключение одного светодиода


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


    Схема всеволнового УКВ-ЧМ приемника


    Схема УКВ-генератора для приема радиостанций


    Схема табло на микросхеме К176



    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