Skema Sirena pada chip K155L3. Diagram Sirkuit Generator pada Chip3 K155LA3

Setiap Radio Amatir di suatu tempat "jatuh" chip K1555L3. Tetapi seringkali mereka tidak dapat menemukan mereka menggunakan serius, karena di banyak buku dan majalah hanya ada kilatan berkedip, mainan, dll. Dengan detail ini. Artikel ini akan mempertimbangkan skema menggunakan mikro K155L3.
Untuk memulainya, pertimbangkan karakteristik komponen radio.
1. Yang paling penting adalah makan. Ini diberi makan ke 7 (-) dan 14 (+) kaki dan cocok 4,5 - 5 V. Lebih dari 5.5V, itu tidak boleh dipasok ke mikro (itu mulai berlebihan dan terbakar).
2. Selanjutnya, Anda perlu mendefinisikan tujuan bagian. Ini terdiri dari 4 elemen pada 2 atau tidak (dua input). Yaitu, jika Anda memberi makan 1 input 1, dan pada yang lain - 0, maka output akan 1.
3. Pertimbangkan CCCC dari chip:

Untuk menyederhanakan skema, disimpan oleh detail item terpisah:

4. Pertimbangkan lokasi kaki relatif terhadap kunci:

Anda perlu menyolder chip dengan sangat hati-hati, tanpa memanaskannya (Anda dapat membakar).
Berikut adalah skema menggunakan mikrokirit K155LA3:
1. Stabilizer tegangan (dapat digunakan sebagai pengisian telepon dari pemantik rokok mobil).
Ini adalah skema:


Input dapat disajikan hingga 23 volt. Alih-alih transistor P213, Anda dapat menempatkan KT814, tetapi kemudian Anda harus meletakkan radiator, karena dengan beban tinggi itu mungkin terlalu panas.
Papan Sirkuit Dicetak:

Pilihan lain dari Stabilizer tegangan (kuat):


2. Indikator pengisian baterai otomotif.
Ini adalah skema:

3. tester dari setiap transistor.
Ini adalah skema:

Alih-alih dioda D9, Anda dapat menempatkan D18, D10.
Tombol SA1 dan SA2 ada sakelar untuk memeriksa transistor langsung dan terbalik.

4. Dua opsi untuk tikus mengusir.
Ini adalah skema pertama:


C1 - 2200 μF, C2 - 4,7 μF, C3 - 47 - 100 μF, R1-R2 - 430 OHMS, R3 - 1 COM, V1 - KT315, V2 - KT361. Anda juga dapat menempatkan transistor seri MP. Kepala Dinamis - 8 ... 10 ohm. Nutrisi 5V.

Opsi kedua:

C1 - 2200 μF, C2 - 4,7 μF, C3 - 47 - 200 μF, R1-R2 - 430 OHM, R3 - 1 COM, R4 - 4.7 COM, R5 - 220 OHM, V1 - KT361 (MP 26, MP 42, CT 203, dll.), V2 - GT404 (CT815, KT817), V3 - GT402 (CT814, KT816, P213). Kepala dinamis 8 ... 10 ohm.
Nutrisi 5V.

Suar seperti itu dapat dikumpulkan sebagai perangkat pensinyalan yang lengkap, misalnya, pada sepeda atau hanya demi hiburan.

Mercusuar pada mikro lebih mudah di mana-mana. Ini termasuk satu chip logis, LED terang dari setiap warna cahaya dan beberapa elemen dari pengikat.

Setelah perakitan, Beacon mulai bekerja segera setelah memasok daya padanya. Pengaturan praktis tidak diperlukan, dengan pengecualian untuk menyesuaikan durasi flash, tetapi sesuka hati. Anda dapat meninggalkan segalanya seperti itu.

Ini konsep "suar".

Jadi, mari kita bicara tentang detail yang digunakan.

Microsirit K155L3 adalah chip logis berdasarkan logika transistor-transistor - disingkat yang disebut TTL. Ini berarti bahwa mikro ini dibuat dari transistor bipolar. Microsirit di dalam hanya mengandung 56 bagian - elemen integral.

Ada CMOS atau CMOS chip. Di sini mereka sudah dikumpulkan di transistor Field TIR. Perlu dicatat fakta bahwa konsumsi daya mikro TTL lebih tinggi dari chip CMOS. Tetapi mereka tidak takut pada listrik statis.

Komposisi mikro K155L33 mencakup 4 sel 2I - tidak. Gambar 2 berarti bahwa pada input input elemen logis dasar 2. Jika Anda melihat skema, Anda dapat memastikan bahwa ini benar. Dalam diagram, chip digital dilambangkan dengan huruf DD1, di mana angka 1 menunjukkan nomor urut chip. Masing-masing elemen dasar chip juga memiliki notasi surat, misalnya, DD1.1 atau DD1.2. Di sini, nomor setelah DD1 menunjukkan jumlah urutan elemen dasar pada mikro. Seperti yang telah disebutkan, mikrosirit K155LA3 memiliki empat elemen dasar. Dalam diagram, mereka diindikasikan sebagai DD1.1; Dd1.2; Dd1.3; Dd1.4.

Jika Anda melihat skema fundamental dengan lebih hati-hati, maka Anda dapat melihat bahwa sebutan surat resistor R1 * Punya bintang. * . Dan ini tidak baik.

Jadi diagram menunjukkan elemen, denominasi yang harus disesuaikan (pilih) saat menetapkan skema untuk mencapai mode operasi skema yang diinginkan. Dalam hal ini, menggunakan resistor ini, Anda dapat mengkonfigurasi durasi flash LED.

Dalam skema lain yang dapat Anda temui, pemilihan perlawanan resistor yang ditunjuk oleh bintang-bintang, Anda perlu mencapai mode operasi tertentu, misalnya, transistor dalam amplifier. Sebagai aturan, dalam deskripsi skema, metode konfigurasi diberikan. Ini menggambarkan bagaimana Anda dapat menentukan bahwa operasi skema dikonfigurasi dengan benar. Ini biasanya dilakukan setelah mengukur arus atau tegangan pada bagian tertentu dari skema. Untuk skema mercusuar, semuanya jauh lebih mudah. Pengaturan ini dilakukan murni secara visual dan tidak memerlukan pengukuran tekanan dan arus.

Pada diagram skematik di mana perangkat dikumpulkan pada chip, sebagai aturan, jarang mendeteksi suatu item, denominasi yang harus dipilih. Ya, itu tidak mengherankan, karena chip pada dasarnya sudah mengkonfigurasi perangkat elementer. Dan, misalnya, pada skema konsep lama yang memuat lusinan transistor, resistor dan kapasitor individu di Bintang * Di sebelah penunjukan huruf komponen radio dapat ditemukan jauh lebih sering.

Sekarang mari kita bicara tentang jubah keripik K155L33. Jika Anda tidak tahu beberapa aturan, Anda dapat menemui pertanyaan yang tidak terduga: "Dan bagaimana cara menentukan jumlah nomor chip?" Di sini kita akan datang untuk menyelamatkan apa yang disebut kunci. Kuncinya adalah label khusus pada bodi chip, yang menunjukkan titik rujukan menunjuk. Nomor hitungan mundur dari chip, sebagai aturan, dikonfigurasi berlawanan arah jarum jam. Lihatlah gambarnya, dan semuanya akan menjadi jelas bagi Anda.

Untuk kesimpulan chip K155L3, daya tambah "+" terhubung pada nomor 14, dan ke output 7 - minus "-". Minus dianggap sebagai kawat umum, pada terminologi asing diindikasikan sebagai Gnd. .

Fitur utama dari ini skema Radio Carpentry. Jadi inilah yang diterapkan oleh chip digital sebagai generator pembawa K155L3..

Skema ini terdiri dari penguat mikrofon sederhana pada transistor CT135 (dimungkinkan pada prinsipnya impor dengan parameter serupa. Ya, omong-omong, kami memiliki program di situs direktori pada transistor! Dan sepenuhnya gratis! Jika ada yang Tertarik, maka detailnya), maka ada modulator generator yang dirakit sesuai dengan skema multivibrator logis, well, tongkat kawat memutar ke dalam spiral untuk kekompakan itu sendiri.

Fitur yang menarik dari skema ini: Di \u200b\u200bmodulator (multivibrator pada chip logis) tidak ada kondensor frekuensi. Seluruh fitur adalah bahwa elemen-elemen chip memiliki keterlambatan respons mereka sendiri yaitu frekuensi. Dengan administrasi kapasitor, kami akan kehilangan frekuensi generasi maksimum (dan dengan tegangan 5V itu akan menjadi sekitar 100 MHz).
Namun, ada minus yang menarik: karena baterai membahas frekuensi modulator akan berkurang: pengembalian, sehingga untuk berbicara, untuk kesederhanaan.
Tetapi itu juga merupakan "plus" yang signifikan - tidak ada koil dalam skema!

Kisaran pemancar dapat berbeda, tetapi dengan ulasan hingga 50 meter berfungsi dengan stabil.
Frekuensi operasi di daerah ini adalah 88 ... 100 MHz, sehingga setiap perangkat penerima radio yang beroperasi di rentang FM adalah penerima radio Cina, radio mobil, ponsel dan bahkan radio Cina.

Akhirnya: Berdebat secara logis, untuk kekompakan alih-alih chip3 K155L3, dimungkinkan untuk menginstal chip K133L3 dalam kasus SMD, tetapi hasil apa yang akan sulit untuk dikatakan sampai ... jadi jika Anda harus bereksperimen di forum kami. Tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi darinya ...

Diagram pengisi daya mobil, diwakili pada chip, kompleksitas relatif. Tetapi jika seseorang setidaknya sedikit akrab dengan elektronik, ulangi tanpa masalah. Pengisi daya ini dibuat hanya untuk satu syarat: penyesuaian saat ini harus dari 0 hingga maksimum (rentang yang lebih luas untuk mengisi daya berbagai jenis baterai). Biasa, bahkan charger mobil pabrik memiliki lompatan awal dari 2,5-3 A dan maksimal.

Pengisi daya menerapkan termostat yang mencakup kipas pendingin radiator, tetapi dapat dikecualikan, ini dilakukan untuk meminimalkan ukuran pengisi daya.

Memori terdiri dari unit kontrol dan bagian daya.

Skema - Pengisi Daya untuk Baterai Mobil

Blok kontrol.

Tegangan dari transformator (TRP) sekitar 15 V memasuki perakitan dioda KC405, tegangan lurus digunakan untuk memberi daya pada kontrol thyristor D3 dan untuk mendapatkan pulsa kontrol. Melewati rantai RP, VD1, R1, R2, dan elemen pertama chip D1.1, kami memperoleh pulsa tentang formulir ini ( ara. satu).

Selanjutnya, pulsa-pulsa ini menggunakan R3, D5, C1, R4 dikonversi menjadi gergaji, bentuk yang diubah menggunakan R4. ( ara. 2.). Elemen chip C D1.2 melalui D1.4 menyelaraskan sinyal (berikan bentuk persegi panjang) dan mencegah efek dari transistor VT1. Sinyal jadi melewati D4, R5 dan VT1 memasuki output kontrol thyristor. Akibatnya, sinyal kontrol, mengubah fase, membuka thyristor pada awal setiap setengah periode, di tengah, pada akhirnya, dll. ( ara. 3.). Peraturan di seluruh kisaran halus.

Charger Baterai Mobil - Papan Sirkuit Dicetak

Makanan microCircuit dan transistor VT1 diperoleh dari Roll05, I.E. Dari "undian" yang pasty. Perlu untuk mengikat radiator kecil untuk itu. "Krenka" yang kuat tidak dipanaskan, tetapi masih menimbang panas, terutama dalam panas. Alih-alih transistor CT315, KT815 dapat diterapkan, tetapi dimungkinkan untuk memilih resistance r5 jika thyristor tidak terbuka.

Bagian daya

Ini terdiri dari thyristor d3 dan 4 dioda CD213. Dioda D6-D9 dipilih untuk pertimbangan yang cocok untuk arus, tegangan dan mereka tidak boleh kacau. Mereka hanya ditekan ke radiator dengan logam atau piring plastik. Semuanya (termasuk thyristor) dipasang pada satu radiator, dan isolasi pelat konduktif termal di bawah dioda dan thyristor sedang berlangsung. Saya menemukan bahan yang sangat nyaman di monitor lama yang terbakar.

Itu juga di blok daya dari komputer. Untuk disentuh, sepertinya karet yang halus. Ini umumnya digunakan dalam teknologi impor. Tetapi tentu saja Anda dapat menggunakan mika biasa ( ara. empat.). Pada kasus yang tipis (agar tidak repot-repot) yang dapat Anda lakukan pada setiap dioda dan pada thyristor radiator terpisah Anda. Maka tidak diperlukan mika, tetapi seharusnya tidak ada koneksi listrik radiator!

Gambar 1 - 4. Pengisi daya untuk baterai otomotif

Transformator

Terdiri dari 3 belitan:
1 - 220 V.
2 - 14 v, untuk manajemen daya.
3 - 21-25 V, untuk memberi daya pada bagian daya (kuat).

Pengaturan.

Periksa pekerjaan sebagai berikut: Sambungkan ke pengisi daya alih-alih bola lampu baterai 12V, misalnya, dari ukuran mobil. Saat memutar R4, kecerahan bola lampu harus bervariasi dari sangat cerah, hingga keadaan yang sepenuhnya ditebus. Jika bola lampu tidak terbakar sama sekali, lalu kurangi resistance R5 setengah (hingga 50 ohm). Jika cahaya tidak sepenuhnya sepenuhnya, maka tingkatkan resistansi R5. Sesuaikan sekitar 50-100 ohm.

Jika cahaya tidak menyala sama sekali dan tidak membantu apa pun, maka mengakomodasi kolektor dan emitor transistor VT1 dengan resistansi 50 ohm. Jika cahaya tidak terbakar - bagian daya secara tidak benar dikumpulkan jika Anda terbakar, cari kerusakan di sirkuit kontrol.

Jadi, jika semuanya disesuaikan dan menyala, Anda perlu menyesuaikan arus pengisian.

Diagram memiliki resistensi 2 ohm. I.E. Resistansi kawat dari nichrome pada 2 ohm. Pertama, ambil yang sama, tetapi pada 3 ohm. Nyalakan pengisi daya dan lampirkan kabel yang masuk ke lampu dan ukur arus (oleh Ammeter). Itu harus 8-10 A. Jika lebih besar atau kurang, maka sesuaikan arus dengan helm RPRV. Nichrome itu sendiri bisa menjadi diameter 0,5-0,3 mm.

Pertimbangkan, dengan prosedur ini, resistance hebat. Itu dipanaskan dan saat pengisian, tetapi tidak terlalu banyak, itu normal. Jadi berikan pendinginannya, seperti lubang di perumahan, dll. Tetapi tidak akan ada kekasih untuk mencari buaya, Anda tidak akan berbicara lama, pengisi daya tidak akan. Memperkuat resistensi RPRov lebih baik pada platform Getinakse (Textolite).

Dan terakhir - tentang ventilasi

Dari elemen Roll12, C2, C3, VT2, R6, R7, R8, sistem pendingin radiator dikumpulkan (pemasangan yang dipasang). Pada umumnya tidak diperlukan (jika Anda tentu saja tidak membuat charger super mini), itu hanya cqueak mode. Jika Anda memiliki radiator (misalnya) dari plat aluminium 120 * 120 mm, maka ini sudah cukup untuk menghilangkan panas (area radiator pabrik bahkan hebat). Tetapi jika Anda benar-benar menginginkan kipas, maka tinggalkan satu gulungan ke 12 V, dan pasang kipas ke dalamnya. Jika tidak, perlu untuk menipu dengan transistor sensor VT2. Itu harus dilampirkan ke radiator juga melalui piring konduktor termal isolasi. Saya saya menggunakan kipas prosesor dari 386 prosesor, atau dari 486. Mereka hampir sama.

Semua perlawanan perangkat adalah 0,25 atau 0,5 W. Dua stroke ditandai dengan tanda bintang (*). Denominasi yang tersisa diindikasikan.
Perlu dicatat bahwa jika dioda KD213 digunakan untuk digunakan D232 atau mirip dengan mereka, maka tegangan TRP TRP 21 harus ditingkatkan menjadi 26-27 V.

Chip K155L3, seperti analog sn7400 yang diimpor (atau cukup -7400, tanpa SN), berisi empat elemen logis (katup) 2 - tidak. Microcircuits K155L3 dan 7400 adalah analog dengan kebetulan penuh pinout dan parameter operasi yang sangat dekat. Catu daya dilakukan melalui kesimpulan 7 (minus) dan 14 (plus), tegangan stabil dari 4,75 hingga 5,25 volt.

Chip K155L3 dan 7400 dibuat berdasarkan TTL, oleh karena itu - tegangan 7 volt untuk mereka Benar-benar maksimal. Jika nilai ini terlampaui, perangkat membakar dengan sangat cepat.
Tata letak output dan input elemen logis (pinout) K155L3 terlihat seperti ini dengan cara ini.

Gambar di bawah ini menunjukkan sirkuit elektronik dari elemen terpisah 2 dan non-chip K155L33.

Parameter K155L33.

1 Tegangan pasokan nominal 5 V
2 tegangan output tingkat rendah tidak lebih dari 0,4 V
3 tegangan output tingkat tinggi setidaknya 2,4 V
4 input tingkat rendah saat ini tidak ada lagi -1.6 ma
5 Input tingkat tinggi saat ini tidak lebih dari 0,04 mA
6 input meninju arus tidak lebih dari 1 mA
7 arus korsor pendek -18 ...- 55 MA
8 konsumsi saat ini pada tegangan output rendah tidak lebih dari 22 mA
9 arus saat ini pada tingkat tinggi tegangan output tidak lebih dari 8 mA
10 Konsumsi daya statis per elemen logis tidak lebih dari 19,7 MW
11 Distribusi waktu tunda ketika Anda menghidupkan tidak lebih dari 15 ns
12 Distribusi waktu tunda ketika mencatat tidak lebih dari 22 ns

Diagram para gembala pulsa persegi panjang pada K155L33.

Ini sangat mudah menuju generator K155L33 dari pulsa persegi panjang. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan dua item. Skema mungkin terlihat seperti ini.

Pulsa dihilangkan antara 6 dan 7 (daya minus) oleh kesimpulan chip.
Untuk generator ini, frekuensinya (F) di Hertz dapat menghitung sesuai dengan rumus F \u003d 1/2 (R1 * C1). Nilai diganti di Omah dan Farades.

Penggunaan bahan apa pun dari halaman ini, diizinkan jika ada tautan ke situs