طرح Sirena در تراشه K155L3. نمودارهای مدار ژنراتور در Chip3 K155LA3

هر رادیو آماتور در جایی "سقوط" تراشه K1555L3. اما اغلب آنها نمی توانند آنها را جدی پیدا کنند، همانطور که در بسیاری از کتاب ها و مجلات، فقط فلاش های چشمک زدن، اسباب بازی ها و غیره وجود دارد. این مقاله طرح ها را با استفاده از میکروسکوپ K155L3 در نظر می گیرد.
برای شروع، ویژگی های اجزای رادیویی را در نظر بگیرید.
1. مهمترین چیز غذا است. آن را به 7 (-) و 14 (+) پاها تغذیه می شود و به میزان 4.5 تا 5 V. بیش از 5.5V، آن را نباید به microcircuit عرضه شود (شروع به گرمای بیش از حد گرم و سوختگی می کند).
2. بعد، شما باید هدف از این بخش را تعریف کنید. این شامل 4 عنصر در دوم یا نه (دو ورودی) است. به این ترتیب، اگر شما 1 ورودی 1 را تغذیه کنید، و از طرف دیگر - 0، خروجی 1 خواهد بود.
3. CCCC تراشه را در نظر بگیرید:

برای ساده سازی طرح، آن را با جزئیات موارد جداگانه سپرده می شود:

4. محل پاها نسبت به کلید را در نظر بگیرید:

شما باید تراشه را بسیار دقت کنید، بدون حرارت دادن آن (شما می توانید سوختگی).
در اینجا طرح هایی با استفاده از Microcircuit K155LA3 وجود دارد:
1. تثبیت کننده ولتاژ (می تواند به عنوان شارژ تلفن از سیگار خودرو سبک تر استفاده شود).
در اینجا یک طرح است:


ورودی را می توان تا 23 ولت خدمت کرد. به جای ترانزیستور P213، شما می توانید KT814 را قرار دهید، اما پس از آن شما باید رادیاتور را قرار دهید، زیرا با بار بالا، ممکن است بیش از حد گرم شود.
تخته مدار چاپی:

گزینه دیگری از تثبیت کننده ولتاژ (قدرتمند):


2. نشانگر شارژ باتری خودرو.
در اینجا یک طرح است:

3. تستر هر ترانزیستور.
در اینجا یک طرح است:

به جای D9 دیودها، می توانید D18، D10 را قرار دهید.
دکمه های SA1 و SA2 سوئیچ ها برای چک کردن ترانزیستورهای مستقیم و معکوس وجود دارد.

4. دو گزینه برای جوندگان دفع شده است.
در اینجا اولین طرح است:


C1 - 2200 μF، C2 - 4.7 μF، C3 - 47 - 100 μF، R1-R2 - 430 اهم، R3 - 1 COM، V1 - KT315، V2 - KT361. شما همچنین می توانید ترانزیستورهای سری MP را قرار دهید. سر پویا - 8 ... 10 اهم. تغذیه 5V

گزینه دوم:

C1 - 2200 μF، C2 - 4.7 μF، C3 - 47 - 200 μF، R1-R2 - 430 اهم، R3 - 1 COM، R4 - 4.7 COM، R5 - 220 OHM، V1 - KT361 (MP 26، MP 42، CT 203، و غیره)، V2 - GT404 (CT815، KT817)، V3 - GT402 (CT814، KT816، P213). سر پویا 8 ... 10 اهم.
تغذیه 5V

چنین Beacon را می توان به عنوان یک دستگاه سیگنالینگ تکمیل شده، به عنوان مثال، در یک دوچرخه یا فقط به خاطر سرگرمی جمع آوری کرد.

فانوس دریایی در microcircuit راحت تر نیست. این شامل یک تراشه منطقی، یک چراغ روشن از هر رنگ درخشش و چندین عنصر از بندر است.

پس از مونتاژ، Beacon شروع به کار بلافاصله پس از عرضه قدرت بر روی آن می کند. تنظیمات عملا مورد نیاز نیست، به استثنای تنظیم مدت زمان چشمک زدن، اما در اراده است. شما می توانید همه چیز را ترک کنید.

در اینجا مفهوم "Beacon" است.

بنابراین، بیایید درباره جزئیات مورد استفاده صحبت کنیم.

Microcircuit K155L3 یک تراشه منطقی بر اساس منطق ترانزیستور ترانزیستور - اختصار به نام TTL است. این به این معنی است که این microcircuit از ترانزیستورهای دو قطبی ایجاد شده است. Microcircuit داخل شامل تنها 56 قسمت - عنصر انتگرال است.

CMOS یا CMOS تراشه وجود دارد. در اینجا آنها قبلا در ترانزیستورهای TIR Field جمع آوری شده اند. شایان ذکر است که این واقعیت است که مصرف انرژی میکروسیرک TTL بالاتر از تراشه CMOS است. اما آنها از برق استاتیک نمی ترسند.

ترکیب MicroCircuit K155L33 شامل 4 سلول 2i - نه. شکل 2 به این معنی است که در ورودی ورودی منطقی پایه 2 ورودی. اگر به طرح نگاه کنید، می توانید اطمینان حاصل کنید که این درست است. در نمودارها، چیپ های دیجیتال توسط حروف DD1 نشان داده می شوند، جایی که شماره 1 تعداد توالی تراشه را نشان می دهد. هر یک از عناصر اساسی تراشه نیز دارای علامت نامه خود، به عنوان مثال، DD1.1 یا DD1.2 است. در اینجا، تعداد پس از DD1 نشان می دهد تعداد توالی عنصر پایه در microcircuit. همانطور که قبلا ذکر شد، Microcircuits K155LA3 دارای چهار عنصر اساسی است. در نمودار، آنها به عنوان DD1.1 نشان داده می شوند؛ DD1.2؛ DD1.3؛ DD1.4.

اگر به طور دقیق به طرح اساسی نگاه کنید، می توانید ببینید که نامه تعیین مقاومت R1 * ستاره دارد * . و این خوب نیست

بنابراین نمودارها عناصر را نشان می دهند، علامت گذاری باید تنظیم شود (انتخاب) در هنگام ایجاد طرح به منظور دستیابی به حالت مورد نظر عملیات طرح. در این مورد، با استفاده از این مقاومت، می توانید مدت زمان فلاش LED را پیکربندی کنید.

در طرح های دیگر که می توانید دیدار کنید، انتخاب مقاومت مقاومت تعیین شده توسط ستاره ها، شما باید به یک حالت خاص از عملیات، به عنوان مثال، ترانزیستور در تقویت کننده نیاز دارید. به عنوان یک قانون، در توصیف طرح، روش پیکربندی داده شده است. این توصیف می کند که چگونه می توانید تعیین کنید که عملیات طرح به درستی پیکربندی شده است. این معمولا پس از اندازه گیری جریان یا ولتاژ بر روی یک بخش خاص از طرح انجام می شود. برای یک طرح فانوس دریایی، همه چیز بسیار ساده تر است. این تنظیم صرفا بصری انجام می شود و نیازی به اندازه گیری تنش ها و جریان ندارد.

در نمودارهای طرحواره ای که دستگاه بر روی تراشه ها جمع آوری می شود، به عنوان یک قاعده، آن را نادر است برای شناسایی یک آیتم، نام باید انتخاب شود. بله، تعجب آور نیست، زیرا تراشه ها اساسا دستگاه های ابتدایی پیکربندی شده اند. و، به عنوان مثال، بر روی طرح های مفهومی قدیمی که شامل ده ها تن از ترانزیستورهای فردی، مقاومت و خازن های موجود در ستاره است * در کنار تعیین نامه از اجزای رادیویی می توان خیلی بیشتر یافت.

در حال حاضر بیایید در مورد پنهان کردن چیپ های K155L33 صحبت کنیم. اگر شما برخی از قوانین را نمی دانید، می توانید یک سوال غیرمنتظره روبرو شوید: "و نحوه تعیین تعداد شماره تراشه؟" در اینجا ما به اصطلاح نجات خواهیم آمد کلید. کلید یک برچسب خاص در بدن تراشه است که نشان دهنده نقطه مرجع اشاره است. تعداد شمارش معکوس تراشه، به عنوان یک قاعده، به صورت ضد ساعته پیکربندی شده است. نگاهی به نقاشی کنید، و همه چیز برای شما روشن خواهد شد.

به نتیجه چیپ K155L3، قدرت + + "+" در شماره 14، و به خروجی 7 - منهای "-" متصل است. منهای یک سیم مشترک در نظر گرفته شده است، در اصطلاحات خارجی به عنوان gnd .

ویژگی اصلی این طرح های نجاری رادیو بنابراین این چیزی است که یک تراشه دیجیتال به عنوان یک ژنراتور حامل استفاده می شود K155L3..

این طرح شامل یک تقویت کننده میکروفون ساده بر روی ترانزیستور CT135 (ممکن است در اصل هر واردات با پارامترهای مشابه وجود داشته باشد. بله، به هر حال، ما برنامه را در سایت یک دایرکتوری در ترانزیستورها داریم! و کاملا رایگان! اگر کسی باشد علاقه مند، سپس جزئیات)، پس از آن یک مدولاتور ژنراتور مونتاژ شده با توجه به طرح Multivibibrator منطقی، به خوبی، ضد زنگ سیم پیچ خورده به مارپیچ برای خود فشرده سازی.

یک ویژگی جالب از این طرح: در Modulator (چندبعدی کننده بر روی یک تراشه منطقی) بدون خازن فرکانس وجود ندارد. کل ویژگی این است که عناصر تراشه ها تاخیر پاسخ خود را دارند که فرکانس است. با استفاده از خازن، ما فرکانس حداکثر نسل را از دست خواهیم داد (و با ولتاژ 5V آن حدود 100 مگاهرتز).
با این حال، یک منهای جالب وجود دارد: به عنوان باتری بحث می کند فرکانس مدولاتور کاهش می یابد: بازپرداخت، به همین ترتیب، برای سادگی صحبت کنید.
اما این نیز قابل توجه "PLUS" است - هیچ کویل در طرح وجود ندارد!

محدوده فرستنده می تواند متفاوت باشد، اما با بررسی تا 50 متر، دقیقا کار می کند.
فرکانس عملیاتی در منطقه 88 ... 100 مگاهرتز است، به طوری که هر دستگاه دریافت رادیویی که در محدوده FM عمل می کند، گیرنده رادیویی چینی، رادیو ماشین، تلفن همراه و حتی یک رادیو چینی است.

در نهایت: استدلال منطقی، برای جمع آوری به جای CHIP3 K155L3، ممکن است تراشه K133L3 را در مورد SMD نصب کنید، اما چه نتیجه ای دشوار خواهد بود تا بگوید ... بنابراین اگر شما باید در انجمن ما آزمایش کنید علاقه مند به دانستن آنچه از آن اتفاق افتاده است ...

نمودار شارژر ماشین، که در تراشه ها، پیچیدگی نسبی نشان داده شده است. اما اگر یک فرد حداقل کمی با الکترونیک آشنا باشد، بدون مشکل تکرار شود. این شارژر فقط به خاطر یک شرط ایجاد شد: تنظیم فعلی باید از 0 تا حداکثر باشد (دامنه گسترده تر برای شارژ انواع مختلف باتری ها). عادی، حتی شارژر ماشین کارخانه ماشین پرش اولیه از 2.5-3 A و حداکثر.

شارژر یک ترموستات را شامل می شود که شامل یک فن خنک کننده رادیاتور است، اما می توان آن را حذف کرد، این کار به منظور به حداقل رساندن اندازه شارژر انجام شد.

حافظه شامل یک واحد کنترل و بخش قدرت است.

طرح - شارژر برای باتری خودرو

بلوک کنترل

ولتاژ از ترانسفورماتور (TRP) تقریبا 15 V وارد مونتاژ دیود KC405 می شود، ولتاژ راست برای کنترل کنترل تریستور D3 و به دست آوردن پالس های کنترل استفاده می شود. انتقال RP، VD1، R1، R2 زنجیره ای و اولین عنصر تراشه D1.1، ما پالس های مربوط به این فرم را به دست می آوریم ( شکل. یک).

بعد، این پالس ها با استفاده از R3، D5، C1، R4 به یک اره تبدیل می شوند، شکل آن با استفاده از R4 تغییر می کند. ( شکل. 2) عناصر تراشه C D1.2 از طریق D1.4 سیگنال را ترتیب می دهند (شکل مستطیلی را به صورت مستطیلی) و جلوگیری از اثر ترانزیستور VT1. سیگنال به پایان رسیده از طریق D4، R5 و VT1 وارد خروجی کنترل تریستور می شود. در نتیجه، سیگنال کنترل، تغییر فاز، تریستور را در ابتدای هر نیمه دوره، در وسط، در پایان، و غیره باز می کند ( شکل. 3) مقررات بر روی کل محدوده صاف.

شارژر باتری ماشین - تخته مدار چاپی

وعده های Microcircuit و ترانزیستور VT1 از Roll05 به دست می آید، I.E. از "قرعه کشی" pasty. لازم است یک رادیاتور کوچک را به آن وصل کنید. قوی "Krenka" گرم نیست، اما هنوز هم وزن گرما، به خصوص در گرما. به جای ترانزیستور CT315، KT815 می تواند اعمال شود، اما اگر یک تریستور باز نمی شود، ممکن است مقاومت R5 را انتخاب کنید.

بخش قدرت

این شامل یک تریستور D3 و 4 دیودهای CD213 است. دیودهای D6-D9 برای ملاحظاتی که برای جریان، ولتاژ مناسب هستند انتخاب می شوند و نباید پیچ \u200b\u200bشوند. آنها به سادگی به رادیاتور با یک ورق فلزی یا پلاستیکی فشار می آورند. همه چیز (از جمله تریستور) بر روی یک رادیاتور نصب شده است و عایق بندی صفحات هدایت حرارتی تحت دیودها و تریستور در حال انجام است. من یک ماده بسیار راحت را در مانیتورهای سوخته قدیمی پیدا کردم.

این نیز در بلوک های قدرت از کامپیوتر است. به لمس، به نظر می رسد یک لاستیک ظریف است. این به طور کلی در تکنولوژی وارداتی استفاده می شود. اما البته شما می توانید از میکا معمولی استفاده کنید ( شکل. چهار) در یک مورد نازک (به طوری که نگران نباشید) می توانید بر روی هر دیود و رادیاتور جداگانه تریستور انجام دهید. سپس هیچ میکا مورد نیاز نیست، اما ارتباطی برق رادیاتورها نباید وجود داشته باشد!

ارقام 1 - 4. شارژر برای باتری خودرو

تبدیل کننده

متشکل از 3 سیم پیچ است:
1 - 220 V.
2 - 14 V، برای مدیریت قدرت.
3 - 21-25 V، به قدرت بخش قدرت (قدرتمند).

تنظیمات

کار را به صورت زیر بررسی کنید: به جای لامپ باتری 12 ولت به شارژر وصل شوید، به عنوان مثال، از اندازه ماشین. هنگام چرخاندن R4، روشنایی لامپ نور باید از شدت روشن، به حالت کاملا بازخرید متفاوت باشد. اگر لامپ نور به هیچ وجه سوزانده نشود، سپس مقاومت R5 را کاهش دهید (تا 50 اهم). اگر نور به طور کامل به طور کامل عمل نمی کند، سپس مقاومت R5 را افزایش می دهد. تنظیم حدود 50-100 اهم.

اگر نور به هیچ وجه روشن نیست و به هیچ چیز کمک نمی کند، سپس جمع آوری و امیتر ترانزیستور VT1 با مقاومت 50 اهم. اگر نور آتش بگیرد - قسمت قدرت به اشتباه جمع آوری شده است اگر شما آتش گرفتید، به دنبال یک سوء عملکرد در مدار کنترل هستید.

بنابراین، اگر همه چیز تنظیم شود و روشن شود، شما باید جریان شارژ را تنظیم کنید.

نمودار دارای مقاومت 2 اهم است. I.E. مقاومت سیم از نیکروم در 2 اهم. اول، همان، اما در 3 اهم. شارژر را روشن کنید و سیم ها را به نور نزدیک کنید و جریان را اندازه گیری کنید (توسط ammeter). این باید 8-10 باشد. اگر بیشتر یا کمتر باشد، پس از آن، جریان را با Helm RPROF تنظیم کنید. خود نیکروم می تواند قطر 0.5-0.3 میلی متر باشد.

در نظر گرفتن این روش، مقاومت عالی است. آن را گرم و زمانی که شارژ، اما نه خیلی، طبیعی است. بنابراین خنک سازی خود را، مانند یک سوراخ در مسکن، و غیره ارائه، اما هیچ دوست داشتنی برای جستجو برای تمساح ها وجود نخواهد داشت، شما قدیمی نخواهید بود، شارژر نخواهد بود. تقویت مقاومت RPROV بهتر است بر روی پلت فرم Getinakse (Textolite) بهتر است.

و آخرین - درباره تهویه

از عناصر Roll12، C2، C3، VT2، R6، R7، R8، سیستم خنک کننده رادیاتور جمع آوری می شود (نصب نصب شده). توسط و بزرگ آن مورد نیاز نیست (اگر شما قطعا یک شارژر فوق العاده کوچک را نمی سازید)، این فقط یک جادوگر مد است. اگر یک رادیاتور (به عنوان مثال) از یک صفحه آلومینیومی 120 * 120 میلی متر داشته باشید، این به اندازه کافی برای حذف گرما کافی است (منطقه رادیاتور کارخانه حتی عالی است). اما اگر شما واقعا یک فن را می خواهید، سپس یک رول را به 12 V بگذارید و طرفدار آن را وصل کنید. در غیر این صورت، لازم است که با ترانزیستور سنسور VT2 تقلب کنیم. این باید به رادیاتور نیز از طریق عایق بندی صفحات حرارتی حرارتی متصل شود. من از یک طرفدار پردازنده از 386 پردازنده یا از 486 استفاده کردم. آنها تقریبا یکسان هستند.

تمام مقاومت دستگاه 0.25 یا 0.5 W است. دو سکته مغزی با ستاره (*) مشخص شده اند. داوطلبان باقی مانده نشان داده شده است.
لازم به ذکر است که اگر دیودهای KD213 برای استفاده از D232 یا مشابه آنها استفاده شوند، ولتاژ TRP TRP 21 باید به 26-27 V افزایش یابد.

تراشه K155L3، مانند آنالوگ IT آنالوگ SN7400 (یا به سادگی -7400، بدون SN)، حاوی چهار عنصر منطقی (شیر) 2 نیست - نه. Microcircuits K155L3 و 7400 آنالوگ ها با هماهنگی کامل PLINOUT و پارامترهای عملی بسیار نزدیک هستند. منبع تغذیه از طریق نتیجه گیری 7 (منهای) و 14 (به علاوه)، ولتاژ تثبیت شده از 4.75 تا 5.25 ولت انجام می شود.

Chip K155L3 و 7400 بر اساس TTL ایجاد می شود، بنابراین ولتاژ 7 ولت برای آنها است کاملا حداکثر. اگر این مقدار بیش از حد باشد، دستگاه خیلی سریع می سوزد.
طرح خروجی ها و ورودی های عناصر منطقی (PINOUT) K155L3 به این ترتیب به نظر می رسد.

شکل زیر مدار الکترونیکی یک عنصر جداگانه 2 و غیر تراشه K155L33 را نشان می دهد.

پارامترهای K155L33.

1 ولتاژ عرضه اسمی 5 V
2 ولتاژ خروجی پایین نه بیش از 0.4 v
3 ولتاژ خروجی بالا حداقل 2.4 ولت
4 ورودی پایین سطح فعلی بیشتر -1.6 Ma
5 ورودی سطح بالا در حال حاضر بیش از 0.04 ma
6 ورودی ورودی فعلی بیش از 1 ma
7 اتصال کوتاه مدار -18 ...- 55 MA
8 مصرف فعلی در ولتاژ کم خروجی بیش از 22 مگاوات
9 جریان فعلی در سطح بالایی از ولتاژ خروجی نه بیش از 8 ma
10 مصرف برق استاتیک در هر عنصر منطقی بیش از 19.7 مگاوات
11 توزیع زمان تاخیر زمانی که شما بیش از 15 ns را روشن کنید
12 توزیع زمان تاخیر زمانی که بیش از 22 نانومتر نیست

نمودار از هرانر پالس های مستطیلی در K155L33.

به راحتی به ژنراتور K155L33 از پالس های مستطیل شکل می رود. برای انجام این کار، می توانید از هر دو مورد استفاده کنید. این طرح ممکن است به نظر برسد.

پالس ها بین 6 تا 7 (قدرت منفی) با نتیجه گیری تراشه حذف می شوند.
برای این ژنراتور، فرکانس (F) در هرتز می تواند با توجه به فرمول F \u003d 1/2 (R1 * C1) محاسبه شود. ارزش ها در Omah و Farades جایگزین می شوند.

استفاده از هر ماده این صفحه، مجاز است اگر یک لینک به سایت وجود داشته باشد