Схема блока питания для компьютера |
|
Категория: "Схемы › Блоки питания" |
Схема этого сетевого блока питания обеспечивает получение выходного стабилизированного напряжения 5 В при токе нагрузки до 4 А. Сетевое напряжение трансформируется и поступает на выпрямительный диодный мост VD1-VD4 с фильтрующим конденсатором С2. Конденсатор С1 предназначен для снижения уровня помех в электросети.
Читать дальше... |
Улучшенный детекторный приемник |
|
Категория: "Радиоприемники › Схемы" |
Этот радиоприемник является детекторным и не нуждается в питании от батарей или других источников питания. Тем не менее, если поблизости расположена мощная радиостанция, можно получить громкоговорящий прием. В схеме применяется двухполупериодный детектор, собранный на транзисторах VT1 и VT2, обладающий более высоким коэффициентом передачи по сравнению с диодным однополупериодным детектором.
Читать дальше... |
Простейшая схема металлоискатель |
|
Категория: "Схемы › Металлоискатели" |
Принципиальная схема металлоискателя собрана по классической схеме с использованием биений между частотами двух генераторов. Первый генератор собран на транзисторе Т2 с колебательным контуром L1, С3, а второй - на транзисторе Т3 с контуром L2, С6, С7. Колебания обоих генераторов через конденсаторы С1 и С2 подаются на базу транзистора Т1, выполняющего функции смесителя и усилителя биений, которые воспроизводятся головными телефонами.
Читать дальше... |
Переключатель светодиодных гирлянд |
|
Категория: "Гирлянды › Схемы" |
Схема этого простого переключателя содержит всего одну микросхему и два транзистора. Каждая из двух гирлянд собрана из четырех параллельно соединенных светодиодов. У одной гирлянды светодиоды красного свечения, а у другой - зеленого. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран импульсный генератор. Элемент DD1.3 служит буфером, a DD1.4 - инвертором. Поэтому гирлянды загораются поочередно. Транзисторы служат усилителями тока и образуют эмиттерные повторители.
Читать дальше... |
Схема простого омметра с линейной шкалой |
|
Категория: "Схемы › Омметры" |
Известно, что омметры всех авометров имеют нелинейную шкалу, которая растянута около нуля и сильно сжата у отметки, соответствующей бесконечно большому сопротивлению. Это сильно затрудняет отсчет на участке протяжением, примерно равным 20% длины шкалы в области больших сопротивлений. Кроме того из-за нестабильности ЭДС-батареи, входящей в схему классического омметра, погрешность измерения оказывается приемлемой только в области 30-70% длины шкалы.
Читать дальше... |
|