Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Retro: FET. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Radio amatur pemula

Komen artikel Komen artikel

[ralat berlaku semasa memproses arahan ini]

Untuk mengenali transistor kesan medan dengan lebih baik dan mengetahui ciri-cirinya, kami mencadangkan untuk memasang beberapa reka bentuk di mana ia bukan sahaja "solo", tetapi juga "bertindak" sebagai sebahagian daripada "duet" dan "trio" dengan transistor bipolar.

Lampiran voltmeter DC

Untuk mengukur voltan DC dalam pelbagai litar reka bentuk radio amatur, anda biasanya menggunakan avometer yang beroperasi dalam mod voltmeter. Dan sudah tentu, anda tahu bahawa peranti ini menggunakan arus, mempunyai rintangan input yang agak rendah, yang bermaksud bahawa ia adalah beban untuk litar terkawal. Itulah sebabnya keputusan pengukuran mungkin berbeza daripada nilai voltan sebenar. Bagaimana untuk menjadi?

Pertama sekali, harus diingat bahawa avometer penunjuk sering mempunyai rintangan input yang agak rendah, contohnya, Ts-20 - kira-kira 6 kOhm / V, Ts20-05 - 20 kOhm / V, dan ia hanya boleh digunakan untuk mengawal voltan dalam litar rintangan yang agak rendah, yang melaluinya arus yang ketara mengalir berbanding dengan litar pengukur.

Untuk mengawal litar rintangan tinggi, adalah perlu untuk meningkatkan rintangan input relatif avometer kepada sekurang-kurangnya ratusan kilo-ohm per volt. Awalan yang dicadangkan akan membantu di sini (Gamb. 1). Ia menggunakan transistor kesan medan dengan saluran jenis-n KP303D, yang akhirnya memungkinkan untuk meningkatkan rintangan input voltmeter kepada 10 MΩ pada semua had pengukuran.

Retro: FET

Transistor disambungkan mengikut litar saliran biasa (pengikut sumber). Agar ia berfungsi di bahagian linear ciri, voltan pincang yang diingini di pintu dibuat oleh perintang R7 yang termasuk dalam litar sumber. Penunjuk RA1 disambungkan kepada sumber - avometer Ts-20, beroperasi dalam mod pengukuran arus DC pada had 0,3 mA. Untuk mengimbangi voltan awal merentasi perintang R7, keluaran kedua penunjuk disambungkan kepada perintang pembolehubah R9, yang membolehkan anda menetapkan jarum penunjuk kepada pembahagian skala sifar sebelum memulakan pengukuran.

Pada input kotak atas set, pembahagi voltan disertakan, terdiri daripada perintang R1-R5. Voltan yang diukur digunakan pada soket X1 dan X2 dalam kekutuban yang ditunjukkan pada rajah. Bergantung pada nilai maksimum jangkaan voltan yang diukur, suis SA1 ditetapkan kepada satu kedudukan atau yang lain. Dalam kes ini, voltan pada sentuhan alih bahagian SA1.1 suis tidak boleh melebihi 1 V - ini adalah voltan yang sepadan dengan sisihan anak panah penunjuk ke bahagian akhir skala.

Untuk melindungi transistor daripada kemungkinan beban lampau apabila voltan berlebihan digunakan secara tidak sengaja, perintang had R6 dimasukkan ke dalam litar pintu. Dan untuk mengecualikan pengaruh pelbagai pikap voltan AC pada litar input rintangan tinggi kotak atas set, kapasitor C1 disambungkan di antara pintu pagar dan wayar biasa.

Kotak atas set dikuasakan oleh bateri 3336 atau tiga sel 343 atau 373 yang disambungkan secara bersiri. Penggunaan semasa tidak melebihi 7 mA. Suis kuasa ialah bahagian SA1.2 suis sub-julat pengukuran.

Perintang tetap boleh menjadi MLT dengan kuasa sekurang-kurangnya 0,25 W. Setiap perintang R1-R5 pembahagi adalah wajar untuk terdiri daripada dua perintang yang disambungkan secara bersiri, rintangan salah satu daripadanya adalah sama dengan 80 ... 85% daripada rintangan perintang tambahan. Perintang R1, sebagai contoh, boleh terdiri daripada perintang dengan rintangan 2,7 MΩ dan 620 kΩ. Ini akan membolehkan pada masa hadapan untuk memilih rintangan yang sesuai bagi perintang pembahagi voltan input dengan lebih tepat. Menyediakan lampiran akan menjadi lebih mudah.

Perintang pembolehubah R9 boleh menjadi SP-1 atau yang lain. Suis SA1 - biskut untuk lima kedudukan dan dua arah (jenis 5P2N), kapasitor - sebarang jenis. Transistor kesan medan siri KP303 atau yang lain, dengan jenis saluran yang ditunjukkan pada rajah, arus saliran awal (pada voltan 4,5 V) sekurang-kurangnya 5 mA dan kecerunan ciri sekurang-kurangnya 2 mA / V. Keperluan ini dijelaskan dengan menggunakan penunjuk dengan skala yang agak kasar - 0,3 mA. Jika anda menggunakan subjulat ukuran 0,1 mA (100 μA), yang tersedia untuk Ts20-05, maka anda boleh menggunakan transistor KP103Zh - KP103L dengan menukar kekutuban penyambungan sumber kuasa dan penunjuk RA1.

Bahagian lampiran yang dipilih diletakkan di dalam perumahan yang sesuai. Ia juga boleh menjadi kes buatan sendiri, dibuat, sebagai contoh, daripada aluminium kepingan nipis (Rajah 2).

Retro: FET

Menubuhkan kotak atas set dikurangkan kepada pemilihan perintang R7. Sebuah avometer yang beroperasi pada had pengukuran arus DC sebanyak 3 mA disambungkan ke terminal X4 dan X0,3, dan suis kotak atas set ditetapkan pada kedudukan "1,5 V". Dengan perintang pembolehubah R9, anak panah penunjuk avometer dibawa ke bahagian sifar skala. Kemudian sumber arus terus 1,5 V disambungkan ke soket kotak atas set.

Jika jarum penunjuk menyimpang melepasi bahagian akhir skala, perintang R7 sepatutnya kurang sedikit rintangan. Adalah perlu untuk memilih perintang sedemikian supaya jarum penunjuk menyimpang tepat ke tanda akhir skala. Setiap kali anda menggantikan perintang, anda harus memutuskan sambungan sementara elemen daripada bicu input dan tetapkan jarum penunjuk kepada sifar pada skala dengan perintang R9. Pemilihan perintang boleh dianggap lengkap jika, apabila elemen disambungkan, anak panah penunjuk ditetapkan tepat pada bahagian akhir, dan apabila diputuskan, ia kembali kepada sifar.

Selepas itu, anda harus menyemak bacaan penunjuk pada subjulat lain. Untuk sub-julat "6 V", empat elemen 1,5 V yang disambungkan secara bersiri boleh disambungkan ke input kotak atas set. Jika anda menghidupkan "Krona" yang lain secara bersiri dengan bateri sedemikian, anda boleh menyemak bacaan peranti pada sub-julat "15 V", dsb.

Awalan mungkin mempunyai subjulat ukuran lain. Dalam kes ini, anda perlu mengira semula rintangan perintang pembahagi voltan. Tetapi jumlah rintangan mereka dalam apa jua keadaan harus tetap sama - kira-kira 10 MΩ.

Pengiraan rintangan perintang pembahagi dijalankan mengikut formula berikut: R5=Rtotal Uin /Umeas; R4=Jumlah Uin /Umeas -R5; R3=Jumlah Uin/Umeas -(R4+R5); R2=Rjumlah Uin /Umeas -(R3+R4+R5); R1=Rtotal -(R2+R3+R4+R5), di mana R1-R5 ialah rintangan perintang pembahagi, MΩ; Rtot - jumlah rintangan pembahagi, sama dengan 10 MΩ; Uin - voltan input sepadan dengan jumlah pesongan penunjuk penunjuk, 1 V; Umeas - subjulat ukuran yang dipilih.

Formula ini membolehkan anda mengira pembahagi untuk mana-mana jumlah rintangannya, iaitu rintangan masukan voltmeter, serta untuk sebarang voltan masukan terhasil yang diperlukan untuk memesongkan anak panah penunjuk avometer ini sepenuhnya.

Lampiran voltmeter AC

Ia direka untuk meningkatkan rintangan input avometer Ts20 apabila mengukur voltan AC. Awalan agak menyerupai yang sebelumnya mengikut skema (Rajah 3), tetapi tidak seperti itu, tidak ada kapasitor penapis di sini dan bukannya perintang malar, penalaan R7 dimasukkan ke dalam litar sumber transistor. Dari enjinnya, voltan berselang-seli dibekalkan melalui kapasitor C1 ke penerus pada diod VD1 dan VD2, disambungkan mengikut litar penggandaan voltan. Voltan diperbetulkan dibekalkan lagi melalui pengapit HZ, X4 kepada penunjuk RA1 (avometer Ts20 dalam mod mengukur arus terus sehingga 0,3 mA).

Retro: FET

Perintang R1-R5 pembahagi input mempunyai penarafan yang sama seperti dalam awalan sebelumnya. Julat voltan yang diukur adalah terhad kepada 60 V, tetapi jika dikehendaki, ia boleh ditingkatkan dengan memperkenalkan perintang tambahan.

Transistor mestilah dengan parameter yang sama seperti kotak set atas sebelumnya. Perintang pemangkas - SP-1 atau yang lain. Kapasitor C1 - K50-6, tetapi anda boleh menggunakan K50-3 atau yang lain untuk voltan undian sekurang-kurangnya 6 V. Diod - siri D2, D9 dengan sebarang indeks huruf. Bekalan kuasa ialah bateri 3336 atau sel 1,5V secara bersiri.

Awalan boleh dipasang dalam kes yang sama yang diambil untuk yang sebelumnya, tetapi perintang R7 boleh dipasang di dalam kes itu.

Apabila menyediakan kotak atas set, suis SA1 hendaklah ditetapkan pada kedudukan "1,5 V" dan gunakan voltan ulang-alik 1 V (nilai berkesan) pada input (soket X2, X1,5). Gelangsar perintang pemangkasan ditetapkan pada kedudukan di mana jarum penunjuk avometer menyimpang ke bahagian akhir skala.

Pembacaan hasil pengukuran dijalankan pada skala voltan berubah-ubah avometer.

Penerima untuk perakam pita

Adakah anda mahu perakam pita anda menerima penghantaran daripada, katakan, stesen radio Mayak? Ia mudah dilakukan. Malah, dalam mana-mana perakam pita terdapat beberapa input yang direka untuk pelbagai sumber maklumat bunyi. Input mikrofon yang paling sensitif. Jika anda juga menyambungkan penerima pengesan kepadanya, anda bukan sahaja boleh mendengar, tetapi juga merakam program menarik pada pita magnetik.

Gambar rajah kotak set atas radio ringkas untuk perakam pita ditunjukkan dalam rajah. 4. Litar berayun, ditala kepada frekuensi stesen radio yang dikehendaki, dibentuk oleh induktor L1 dan kapasitor berubah C1. Dengan menukar kapasitansi kapasitor, kekerapan litar ditukar. Sebaik sahaja ia bertepatan dengan frekuensi stesen radio, amplitud isyarat terbesar akan muncul pada litar.

Retro: FET

Selanjutnya, isyarat yang dipilih oleh litar disalurkan kepada pengikut sumber, dipasang pada transistor kesan medan VT1. Penggunaan lata sedemikian, yang mempunyai impedans input yang tinggi, memungkinkan untuk menyambungkan pengesan yang dipasang pada diod VD1 dan VD2 mengikut litar pendaraban ke seluruh litar, dan dengan itu dilakukan tanpa lata frekuensi radio yang menguatkan.

Pada beban pengesan (perintang R3), isyarat AF dipancarkan, yang disalurkan melalui penyambung X2 ke input perakam pita.

Awalan direka untuk menerima stesen radio di kawasan kecil, katakan, julat gelombang sederhana. Kepekaan kotak atas set adalah kecil, jadi untuk operasi biasa anda memerlukan antena luaran dalam bentuk sekeping wayar sepanjang meter yang dimasukkan ke dalam soket X1 dengan hujung yang dilucutkan. Benar, stesen radio tempatan yang berkuasa akan diterima walaupun tanpa wayar seperti itu, kerana gegelung L1 yang dililit pada batang ferit sudah menjadi antena magnet yang menangkap komponen magnet gelombang radio.

Jika isyarat lemah walaupun dengan antena luaran, cara paling mudah untuk meningkatkan tahapnya pada soket penyambung adalah dengan meningkatkan voltan bekalan kepada 4,5 V. Ini meningkatkan sedikit (sehingga 0,8 mA) arus yang digunakan oleh kotak atas set berbanding dengan arus (0,6 mA ) pada voltan yang ditunjukkan pada rajah.

Apabila memilih bahagian, adalah dibenarkan untuk menggantikan transistor KP103Zh dengan yang lain daripada siri ini, dan bukannya diod D9D, gunakan mana-mana siri D9 atau diod germanium frekuensi tinggi yang lain. Soket dan penyambung antena - sebarang reka bentuk; perintang - MLT-0,125; kapasitor C2 - KP-180 atau satu lagi kapasitor pembolehubah bersaiz kecil dengan perubahan kapasitans 5 ... 7 pF atau lebih; selebihnya kapasitor - mana-mana kecil; sumber kuasa - sel galvanik 316, suis - suis togol.

Induktor dililit kira-kira di tengah-tengah rod dengan diameter 8 dan panjang 70 ... 90 mm dari ferit 600NN. Untuk julat SV, 170 pusingan diperlukan, dan untuk julat DV - 250 pusingan wayar PEV-1 0,15, pusingan ke pusingan. Sudah tentu, bukan keseluruhan julat yang ditunjukkan akan bertindih dengan kapasitor KP-180, oleh itu, untuk menetapkan lampiran ke kawasan yang dikehendaki, anda perlu memilih bilangan lilitan yang tepat dengan melepaskan atau menggulungnya. Perkara itu mudah sahaja.

Butiran lampiran, kecuali soket antena dan penyambung, diletakkan di atas papan yang diperbuat daripada bahan penebat (Rajah 5), setelah memasang stud pelekap sebelum ini yang diperbuat daripada dawai tembaga kosong tebal di atasnya - kesimpulan bahagiannya dipateri kepada mereka.

Retro: FET

Teras ferit dan sel galvanik dilekatkan pada papan dengan gelang getah. Papan diletakkan di dalam kes (Rajah 6) - ia dipegang di dinding depan dengan nat pengikat suis. Soket dan penyambung dipasang pada dinding sisi yang sepadan.

Retro: FET

Awalan penerima tidak memerlukan pelarasan. Hanya untuk memastikan bahawa transistor berfungsi, adalah dinasihatkan untuk mengukur penurunan voltan merentasi perintang R2 - bergantung kepada transistor yang digunakan, ia boleh dari 0,5 hingga 1 V.

Dengan menyambungkan awalan ke input mikrofon perakam pita dan menyambungkan antena kepadanya, dengan memutarkan tombol kapasitor berubah, tala awalan ke stesen radio. Tahap isyarat AF dikawal oleh penunjuk aras rakaman perakam pita. Jika isyarat adalah penting dan anda perlu mengurangkan penguatan perakam pita, adalah dinasihatkan untuk menggunakan input lain - untuk rakaman dari pikap atau rangkaian penyiaran radio. Jika tahap isyarat sangat kuat sehingga herotan muncul, anda harus melemahkan sambungan litar dengan antena dengan menggantikan kapasitor C1 dengan kapasitor dengan kapasiti 10 ... ).

Pemasa elektronik

Peranti elektronik yang dicadangkan direka untuk mengira masa. Ini boleh, sebagai contoh, tempoh membangunkan filem atau membetulkannya, memasak hidangan tertentu di atas dapur, persembahan sukan, dll. Dalam semua kes sedemikian, sudah cukup untuk menetapkan selang undur yang telah ditetapkan dengan tombol pemasa, contohnya, dua minit, dan hidupkan peranti. Apabila masa ini telah berlalu, bunyi bip akan berbunyi.

Instrumen ini agak mudah alih dan mengandungi beberapa bahagian (Gamb. 7). Peranti rujukan masa yang ditetapkan dipasang pada transistor kesan medan VT1, dan peranti isyarat bunyi - pada transistor VT2. Pemasa dikawal oleh suis SA1.1. Dalam kedudukan awal, pemegang suis mestilah dalam keadaan sedemikian, seperti yang ditunjukkan dalam rajah, kumpulan kenalan SA1.1 ditutup dan SA1.2 terbuka.

Retro: FET

Untuk menghidupkan peranti dan kira detik, alihkan pemegang suis ke kedudukan lain, di mana kenalan SA1.1 dibuka dan SA1.2 ditutup. Kini peranti akan dibekalkan dengan voltan bekalan dan kira detik masa yang ditetapkan oleh perintang pembolehubah R3 akan bermula. Ia bergantung kepada kapasitansi kapasitor C1 dan jumlah rintangan perintang R2 dan R3. Apabila peluncur perintang R3 berada di kedudukan bawah mengikut rajah, jumlah rintangan adalah minimum dan sama dengan rintangan perintang R2. Di kedudukan atas peluncur, jumlah rintangan adalah sama dengan jumlah rintangan kedua-dua perintang. Dalam setiap kes, kapasitor akan mengecas perlahan-lahan, dan voltan pada sumber transistor kesan medan, yang beroperasi dalam mod pengikut sumber, juga akan meningkat secara perlahan. Sebaik sahaja voltan ini mencapai nilai tertentu, transistor VT2 terbuka (selepas semua, pangkalannya disambungkan ke sumber melalui perintang R5) dan penjana dihidupkan. Bunyi akan kedengaran di kepala BA1 yang disambungkan kepada pengubah penjana T1.

Dengan rintangan minimum perintang R3, bunyi akan muncul 1 ... 1,5 minit selepas kuasa dihidupkan, dan pada maksimum - selepas 10 ... 15 minit. Jika anda menetapkan enjin ke kedudukan lain, masa kemunculan isyarat bunyi akan berubah dengan sewajarnya. Nada isyarat bergantung pada kapasitansi kapasitor C2.

Sebaik sahaja isyarat muncul, pemegang suis dialihkan ke kedudukan asalnya. Dalam kes ini, hubungan penutup SA1.1 menyambungkan perintang R1 selari dengan kapasitor C1 dan kapasitor dinyahcas, dan membuka kenalan SA1.1 mematikan kuasa daripada peranti.

Transistor kesan medan boleh digunakan dengan indeks huruf yang berbeza, tetapi siri KP303 adalah wajib (contohnya, KP303V, KP303E). Mana-mana transistor siri MP39-MP42 berfungsi dengan baik dalam penjana, tetapi dinasihatkan untuk memilih transistor dengan pekali pemindahan arus kecil (12 ... 20). Kapasitor oksida C1 boleh menjadi K50-6, K5012, K53-1 untuk voltan sekurang-kurangnya 6 V, kapasitor C2 - MBM. Perintang boleh ubah - SP-1, pemalar - MLT-0,125. Pengubah ialah output daripada mana-mana penerima transistor bersaiz kecil (rajah menunjukkan penomboran output pengubah output TV bersatu). Kepala dinamik juga ialah sebarang kuasa 0,1-0,5 W (contohnya, 0,25GD-19). Suis ialah suis togol TV2-1, tetapi suis togol lain, sebagai contoh, TP1-2 dua bahagian, juga sesuai. Sumber kuasa ialah bateri 3336.

Bahagian peranti, kecuali kepala dinamik dan bateri, dipasang pada papan yang diperbuat daripada bahan penebat (Rajah 8). Kancing pelekap dipasang terlebih dahulu pada papan, selepas itu perintang boleh ubah dan suis dipasang. Seterusnya, mereka memasang bahagian yang tinggal dan, yang terakhir, memateri terminal transistor.

Retro: FET

Papan dipasang pada panel hadapan sarung dengan cara sedemikian (Gamb. 9) sehingga perintang boleh ubah dan suis togol dipasang dengan kacang di luar panel. Di bawah penyebar kepala dinamik, lubang dipotong di panel hadapan dan ditutup dengan kain hiasan, dan kepala dilekatkan pada panel dari bawah. Penutup bawah kes itu boleh ditanggalkan, bateri dipasang padanya dengan pengapit logam.

Retro: FET

Tanpa menutup penutup, tetapkan gelangsar perintang boleh ubah ke kedudukan rintangan minimum, hidupkan peranti dan sambungkan probe voltmeter dengan skala 3-5 V ke longkang dan terminal sumber transistor kesan medan (probe positif voltmeter adalah ke longkang). Jarum voltmeter pada mulanya harus menandakan voltan kecil (kira-kira 0,3 V), tetapi dari masa ke masa ia akan meningkat secara beransur-ansur. Selepas kira-kira 1,5 ... 2 minit, voltan harus diwujudkan yang lebih kurang sama dengan separuh voltan sumber kuasa. Pada ketika ini (dan mungkin lebih awal) bunyi akan muncul di kepala dinamik. Jika tiada bunyi, anda perlu mengurangkan sedikit rintangan perintang R5. Tetapi, sebagai peraturan, ini praktikalnya tidak perlu, kerana perintang R5 dipilih berdasarkan penggunaan transistor VT2 dengan pekali pemindahan terendah (kira-kira 12). Timbre bunyi akan agak tinggi, dan jika anda ingin menurunkannya, tingkatkan kapasitansi kapasitor C2. Matikan peranti - bunyi akan hilang.

Hidupkan peranti sekali lagi dan catatkan pada jam randik (atau jarum jam kedua) selepas pukul berapa bunyi bip akan berbunyi. Semak ketekalan kelewatan masa. Untuk melakukan ini, hidupkan peranti beberapa kali berturut-turut dan setiap kali tandakan masa pendedahan menggunakan jam randik kawalan. Sebagai peraturan, ia tidak berbeza dengan lebih daripada 5 s.

Selepas itu, tetapkan peluncur perintang boleh ubah ke kedudukan melampau yang lain (apabila rintangannya maksimum) dan tentukan kelewatan masa paling lama menggunakan jam randik kawalan. Semak ketekalan kelajuan pengatup dalam kes ini juga. Sudah tentu, perbezaan antara pendedahan akan menjadi lebih besar di sini, tetapi dari segi peratusan ia harus kekal sama seperti pendedahan minimum.

Jika anda ingin menukar julat kelajuan pengatup, tukar kapasitansi kapasitor C1 atau, dengan kapasitor yang sama, tukar rintangan perintang R2 dan R3. Jadi, untuk mengurangkan julat kelajuan pengatup, anda mesti sama ada mengurangkan kapasitansi kapasitor, atau mengurangkan rintangan perintang R3. Kelajuan pengatup minimum dalam kedua-dua kes bergantung pada rintangan perintang R2, maksimum - pada rintangan perintang R3.

Setelah selesai menyemak dan melaraskan peranti, tutup penutup bawah dan teruskan untuk menentukur skala perintang boleh ubah. Dengan menetapkan enjinnya kepada kedudukan yang berbeza, hidupkan peranti dan kira kelajuan pengatup menggunakan jam randik kawalan, dan kemudian letakkan nilainya pada skala. Ingat bahawa keteguhan kelajuan pengatup sebahagian besarnya bergantung pada voltan bekalan kuasa. Oleh itu, adalah perlu untuk memeriksa bateri secara berkala, dan jika voltannya turun kepada 3,5 V, gantikan bateri dengan yang baru. Periksa voltan bateri hanya semasa operasinya di bawah beban, apabila kira detik pendedahan tamat dan isyarat boleh didengar berbunyi.

Pencari Kesalahan Garland

Apabila kalungan tiba-tiba padam pada pokok Tahun Baru atau panel bercahaya mesin kesan pencahayaan, ia menjadi sukar untuk menggantikan lampu yang terbakar, kerana sukar untuk mencarinya dalam kalungan. Anda perlu sama ada menukar lampu satu demi satu, atau menutup outputnya sehingga kerosakan dikenal pasti. Ini memerlukan banyak masa.

Beberapa minit, dan kadangkala beberapa saat, akan diperlukan untuk mengenal pasti kecacatan menggunakan pencari yang dicadangkan dengan penunjuk cahaya. Sarung plastik kecil untuk pen mata air, yang menempatkan dua sel galvanik 316 dan papan dengan komponen radio - beginilah rupanya (Gamb. 10). Sebaik sahaja anda membawa hujung bekas ke lampu garland yang rosak, LED pencari akan berkelip serta-merta.

Retro: FET

Lihat gambar rajah peranti (Gamb. 11). Transistor kesan medan VT1 di dalamnya bertindak sebagai sensor yang "menangkap" walaupun kekuatan medan elektrik yang sangat lemah. Di tempat lampu yang terbakar, ia akan menjadi yang terbesar, kerana salah satu terminalnya mempunyai wayar fasa rangkaian lampu, dan satu lagi mempunyai wayar sifar. Oleh itu, apabila transistor kesan medan pencari berada di sebelah lampu sedemikian, rintangan bahagian sumber salirannya akan meningkat dengan begitu banyak sehingga transistor VT2, VT3 akan terbuka. LED HL1 akan berkelip.

Retro: FET

Transistor kesan medan boleh menjadi mana-mana siri KP103, dan LED boleh menjadi mana-mana siri AL307. Transistor bipolar boleh menjadi mana-mana struktur silikon berkuasa rendah lain yang ditunjukkan pada rajah dan dengan pekali pemindahan arus tertinggi yang mungkin. Perintang - MLT-0,125.

Apabila memasang transistor kesan medan, ia diletakkan secara mendatar pada papan, dan terminal get dibengkokkan supaya ia berada di atas bekas transistor. Jika semasa operasi pencari sensitiviti yang berlebihan didedahkan, output pengatup dipendekkan.

Pengarang: B.Ivanov

Lihat artikel lain bahagian Radio amatur pemula.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kewujudan peraturan entropi untuk jalinan kuantum telah terbukti 09.05.2024

Mekanik kuantum terus memukau kita dengan fenomena misteri dan penemuan yang tidak dijangka. Baru-baru ini, Bartosz Regula dari Pusat RIKEN untuk Pengkomputeran Kuantum dan Ludovico Lamy dari Universiti Amsterdam membentangkan penemuan baharu yang melibatkan keterikatan kuantum dan kaitannya dengan entropi. Keterikatan kuantum memainkan peranan penting dalam sains dan teknologi maklumat kuantum moden. Walau bagaimanapun, kerumitan strukturnya menjadikan pemahaman dan pengurusannya mencabar. Penemuan Regulus dan Lamy menunjukkan bahawa keterikatan kuantum mengikut peraturan entropi yang serupa dengan peraturan untuk sistem klasik. Penemuan ini membuka perspektif baharu dalam bidang sains dan teknologi maklumat kuantum, memperdalam pemahaman kita tentang jalinan kuantum dan kaitannya dengan termodinamik. Hasil kajian menunjukkan kemungkinan keterbalikan transformasi belitan, yang boleh memudahkan penggunaannya dalam pelbagai teknologi kuantum. Membuka peraturan baharu ...>>

Penghawa dingin mini Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

Musim panas adalah masa untuk berehat dan mengembara, tetapi selalunya panas boleh mengubah masa ini menjadi siksaan yang tidak tertanggung. Temui produk baharu daripada Sony - penghawa dingin mini Reon Pocket 5, yang menjanjikan untuk menjadikan musim panas lebih selesa untuk penggunanya. Sony telah memperkenalkan peranti unik - perapi mini Reon Pocket 5, yang menyediakan penyejukan badan pada hari panas. Dengan itu, pengguna boleh menikmati kesejukan pada bila-bila masa, di mana sahaja dengan hanya memakainya di leher mereka. Penghawa dingin mini ini dilengkapi dengan pelarasan automatik mod operasi, serta penderia suhu dan kelembapan. Terima kasih kepada teknologi inovatif, Reon Pocket 5 melaraskan operasinya bergantung pada aktiviti pengguna dan keadaan persekitaran. Pengguna boleh melaraskan suhu dengan mudah menggunakan aplikasi mudah alih khusus yang disambungkan melalui Bluetooth. Selain itu, baju-T dan seluar pendek yang direka khas tersedia untuk kemudahan, yang boleh dipasangkan perapi mini. Peranti boleh oh ...>>

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Telefon pintar setebal kad kredit 20.10.2018

Jepun telah mencipta telefon pintar paling nipis di dunia. Model Kyocera KY-O1L sangat padat sehingga mudah dimuatkan dalam dompet anda.

Ketebalan telefon hanya 5,3mm. Ia mempunyai berat 47 gram dan mempunyai saiz 91 x 155 mm. Selain itu, gajet ini dilengkapi dengan skrin e-kertas monokrom 2,8 inci. Kapasiti bateri ialah 380 mAh.

Kyocera KY-O1L tidak mengandungi kamera. Alat ini berjalan pada Android, tetapi tanpa gedung aplikasi.

Berita menarik lain:

▪ Sistem cip tunggal MediaTek MT6589

▪ SSD Siri PX03SN yang sangat boleh dipercayai daripada Toshiba

▪ Serbuk pencuci ditambah polimer

▪ Pemacu Blu-ray UHD untuk PC

▪ Bahan api penerbangan daripada alga

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Komunikasi mudah alih. Pemilihan artikel

▪ pasal Di tengah jalan. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana Perseus berjaya membunuh Medusa, yang boleh mengubah seseorang menjadi batu hanya dengan satu pandangan, dan apa yang dia perlukan untuk ini? Jawapan terperinci

▪ artikel Komposisi fungsi TV Diraja. Direktori

▪ artikel Minyak pengeringan pengganti (kimia) dengan minyak mineral. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Peralatan elektrik lif. Perlindungan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:




Komen pada artikel:

Fromshin
Kosongkan tapak radio semata-mata. Bagus!!!

Igor
Terima kasih atas reka bentuk retro!

Valery
Artikel yang hebat! Dan ditulis dalam bahasa yang mudah dan jelas. Dan skema yang menarik untuk pengulangan dan untuk mempelajari kejuruteraan radio! Terima kasih banyak-banyak!

Nicholas
Все ясно и понятно.


Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024