2016




Ati obeservat vreo-data atunci cad a-ti folosit diferite cabluri de alimentare,cabluri audio,USB,DVI,HDMI.....etc,un mic cilindru pe acestea?in cele mai multe cazuri acesta se afla pozitionat aproape de unul dintre capete.
Eu personal de cand am fost mic am remarcat acele "umflaturi" cilindrice pe cablu si ma intrebam "ce sunt alea?".Astazi v-om elucida misterul impreuna si ne vom documenta in legatura cu FILTRELE EMI (electromagnetic interference filter).


 Acest mic cilinrdu este confectionat din ferita.Filtrul de ferita este in forma cilindrica si are proprietati electromagnetice.Un filtru de ferita standard este format in general dintr-un conductor izolat trecut printr-un material magnetic.In cazul nostru particular este vorba de cablul de alimentare al telefonului si de inelul din ferita prin care se face o bucla.
Filtrul EMI joaca un rol foarte important intr-un circuit.Asa cum bine stim atunci cand curentul electric trece printr-un conductor creaza camp electromagnetic sau unde electromagnetice.Cablul respectic conduce in afara aceste unde electromagnetice si face ca aparatele din jur,sau chiar aparatul la care folosim acel cablu sa fie afectat de interferente magnetice.
In plus de aceste interferente putem sa luam in calcul si perderile de energic care apar la formarea radiatiei ceea ce duce la scaderea puterea furnizata de sursa de alimentare catre baterie sau a altor dispozitive conectate prin acel cablu.Acest lucru poate duce la un timp de incarcare mai mare,incarcare insuficienta,semnal slab.....
Fitrele din ferita au capacitatea de a opri si a bloca aceste emisii electromagnetice prin unde radio iesite din cablu .
Sper ca am reusit sa elucidez misterul micilor cilindrii de la capatul cablurilor si sa va fac sa constientizati importanta acestor mici"umflaturi" :).









Descriere:

Schema prezentata in acest proiect este in fapt o sursa de curent constant la care sa adaugat o sectiune de limitare a curentului compusa din Q1,R1 si R4. Momentul in care curentul necesar este depasit acesta este deviat prin Q1 si scade tensiunea de iesire.
Tensiunea de iesire este :1,2 x(P1+R2+R3)/R3 volti.Limitarea de curent intervine in momentul cand curentul este aproximativ 0,6/R1 amperi.
Pentru o baterie de 6Vcare necesita un o incarcare mai rapida ,tensiunea de incarcare este 3x2,45=7,35V(3 celule la 2,45V pe celula)Asadar valoarea totala pentru R2+P1 este atunci de apox 585 Ohmi. Pentru o baterie de 12V valoarea pentru  R2+P1 este de 1290 Ohmi.
Pentru ca sursa de alimentare sa functioneze eficient tensiunea de intrare trebuie sa fie cu minim 3V mai mare decat tensiunea de iesire necesara incarcarii bateriei.
P1 este un potentiometru standard capabil sa manuiasca sufiicienti wati pentru aplicatia la care este folosit circuitul.
LM317 trebuie  racit cu un radiator suficient de mare
Q1 (BC140) poate fi inlocuit cu NET128 sau mai batranul ECG128.
Exceptand situatia cand circuitul este folosit pentru incarcarea bateriilor sau acumulatorilor auto acesta mai poate fi folosit si ca sursa de de tensiune stabilizata in diferite aplicatii.

Schema circuitului:


Lista de piese din circuit:


R1 = 0.56 Ohm, 5W     C1 = 1000uF/63V           Q1 = BC140
R2 = 470 Ohm              C2 = 220nF                     Q2 = LM317, Adj. Volt Reg.(pe radiator)
R3 = 120 Ohm              C3 = 220nF                  
R4 = 100 Ohm
P1 = 220 Ohm

Circuitul imprimat:




Aranjarea pieselor pe placa.


Baterii - SLA


Descriere:

La punerea in funtiune prima data circuitul va porni (si mentine) incarcarea rapida la 2A,insa o data ce tensiunea va creste in baterie curentul de incarcare va scadea simtitor.
Cand curentul de incarcare scade sub 150mA circuitul va comuta automat la o tensiune de mentinere mai joasa pentru a prevenii supraincarcarea acumulatorului.
In momentul in care incarcarea bateriei este terminata Q1 va fi strabatut si led-ul va lumina.
Integratul LM301A este un amplificator operational cu 8 pni.Tranzistorul Q1 este PNP cu carcasa de metal TO-39 si poate fi inlocuit cu NTE sau ECG129. Dioda D1 de tip Si poate fi inlocuita cu NTE177 sau ECG177. Integratul LM350(U1) trebuie sa fie montat pe un radiator corespunzator.
Tensiunea de alimentare pentru circuit trebuie sa fie egala sau mai mare cu 18V.

Rolul lui R1 este de a permite scurgerea unei parti din tensiune catre iesire si invers.In locul acestuia se poate folosi si o dioda 1N4002 sau similar. R2 si R5 sunt rezisstente cu film si se poate folosi orice combinatie de rezistori inseriati pentru a se atinge acele valori.
C4 :acest condensator de 0,1uF (100nF) este ceramic si necesita sa fie montat cat mai aproape de ML301 El va filtra orice bruiaj ce poate impiedica functionarea corecta a lui LM301.Condensatorul  se va monta daca aveti probleme si LM301 nu se va stinge,altfel este optional.

Schema:


Lista de piese:


Rezistentele sunt 1/4 watt, 5% toleranta.
R1 = 500 ohm              C1 = 0.1uF (100nF), ceramic       U1 = LM350T
R2 = 3K                       C2 = 1uF/40 volt                          U2 = LM301A
R3 = 820 ohm              C3 = 1000pF (1nF), ceramic        S1 = Buton NO
R4 = 15 ohm                C4 = 0.1uF, ceramic (vezi text)
R5 = 230 ohm              D1 = 1N457 (sau schiv)
R6 = 15K                     Led1 = Red, 5mm, ultra-bright
R7 = 0.2 ohm, 5W       Q1 = 2N2905, PNP, TO-39 carcasa metalica



Schema circuitului:


Lista de piese componente:

   

  • R3,R5,R6 = 1K (brown-black-red)
  • R1,R7 = 2K7 (red-violet-red)
  • R4 = 100K (brown-black-yellow)
  • R2 = 180K (brown-gray-yellow)
  • C1 = 10uF/16V, electrolytic
  • C2 = 220uF/16V, electrolytic
  • C3 = 1uF/16V, electrolytic
  • D1 = 1N4148, 1N4001, etc.
  • Led1 = Led, any type/color
  • Q1,Q2 = BC557B (or 2N3906)
  • Q3 = BC337-40 (or 2N3904)
  • S1 = Momentary on-switch
  • Ry1 = Relay (see text)

Descrierea circuitului:

Acest circuit este versiunea inlocuitoare pe baza de tranzistori in locul CMOS-ului 4069.La fiecare apasare a butonului se va activa sau dezactiva releul de contact.Daca doriti sa folositi circuitul cu tensiune de 9V sau mai mare asigurati-va ca tensiune de lucru a condensatorilor electrolitici este de 25V in loc de 16V.
Tranzistorii BC557B si BC337-40 sunt fabricati de Philips.Inlocuitori ca 2N3406(PNP),2N3904(NPN) sunt ok atata timp cat se tine cont de orientarea pinilor care difera la colector-emitor.
La pornire tensiunea la baza lui Q1 si Q2 este egala cu tensiunea de alimentare.Baza lui Q3 este la pusa la masa ceea ce face releul Ry1 sa se activeze si ledul sa lumineze in acelasi timp.In acest moment Q1 este strabatut si circuitul este stabilizat pentru ca baza lui Q2 este acum conectata la masa prin R1.Asta mentine Q2 cand butonul S1 este eliberat.C1 este incarcat prin R3 aproape de tensiunea de alimentare.
Daca S1 este apasat din nou,baza lui Q2 este traversata de o tensiune pozitiva in loc sa fie tinuta la masa.Q2 se va bloca si intreaga secventa se varepeta.Acest circuit functioneaza ca un tiristor.
In realitate Q2 si Q3 sunt de fapt impreuna un tiristor.
Acest circuit poate fi folosit in nenumarate aplicatii prin simpla schimbare a releului cu diferite alte modele.
Bobina de inductie a releului Ry1 trebuie sa fie capabila sa conduca tensiuni de 5 pana la 12V la 250mA altfel Q3 va sfarsi in flacari si fum.
Circuitul prezentat absoarbe un curent de doar 0,1uA in standby.

Amplificator antena activa FM


Descriere:

Cu doar cateva piese simple puteti construii acest amplificator performant de amtena FM.Amplificatorul este construit in jurul tranzistorului Q1 care este un tranzistor NPN pentru VHF/UHF.
Toti condensatorii folositi in circuit sunt ceramici si recomandat este sa fie la 50V insa si cei la 25V vor functiona la fel de bine.
Trimeri Tr1 si Tr2  (22pF) vor fi reglati pentru castig maxim.
Bobina L1 este facuta din 4 spire de sarma cu diametrul de 0.914mm (20 SWG),emailata,pe o bara de 5 mm(diametrul interior al spirei).Prima spira este lipita la masa circuitului.
Bobina L2 este similara cu L1 insa va avea decat 3 spire.

Schema circuitului:


Lista de piese:

  • R1 = 27K
  • R2 = 270 ohm
  • R3 = 1K 
  • Tr1,Tr2 = 22pF, condensator trimmer (15-40pF)
  • C1,C2 = 5.6pF
  • C3 = 0.001uF (1nF), ceramic
  • C4,C5 = 0.01 (10nF), ceramic
  • C6 = 0.1uF (100nF), ceramic
  • Q1 = 2SC2498, 2SC2570, 2N5179, SK9139, sau NTE10. Tranzistor NPN VHF/UHF
  • L1 = 4 spire de 20SWG emailat, 5mm diameter. ( 3T+1)
  • L2 = 3 spire de 20SWG emailat, 5mm diamentru int

Principiul de functionare:

Atunci cand circuitul de mai jos este dus in apropierea unui conductor de faza (din instalatiile electrice din casa sau alta sursa de electricitate) face ca  campul inductiv format intre Cablu si tester sa actioneze ceasul intern al tesetului.Activarea ceasului cafe LED-ul sa se aprinda de sase ori pe secunda.De de de 6 ori? Pentru ca integratul folosit la realizarea acestui circuit ,4017 IC, imparte frecventa retelei la 10.
Atunci cand circuitul nostru este indepartat de cablul cu faza ,integratul inceteaza sa mai numere si LED-ul ramane definitiv stins.

Schema circuitului:



Lista de piese:


P1 = Buton cu revenire
D1 = LED Rosu sau alta culoare
C1 = 100nF 63V Condensator Polyester sau Ceramic
B1 = Baterie 3V (doua baterii de 1.5V AA sau AAA in serie)
IC1 = 4017 decodor zecimal cu 10 iesiri decodate
Fir sau sarma de 3 pana la 15 cm.

Nota:


Senzitivitatea poate fi ajustata prin lungirea sau scurtarea Sarmei de la sonda.
Din cauza alimentarii circuitului cu 3V rezistenta de limitare a curentului de la LED poate fi omisa.


In proiectul de fata este prezentata schema unui multiplexor pentru cei cu buget redus .Multiplexorul are 3 intrari pentru cablu.In schema se vede ca amplificatorul este alimentat cu un semnal care este suma semnalelor RF si RG.Valorile rezistentelor au fost alese in asa fel incat sa pastreze impedanta de iesire la 75 Ohmi ,mentinand in acelasi timp un castig de 1 la acei 75 Ohmi.Timpul de schimbare intre oricare 2 canale este de aproximativ 32ns atunci cand sunt activi ambii pini.Cand se va face cablajul pentru acest circuit trebuie sa se tina cont sa se pastreze o cale cat mai scurta a traseului la intrarea invertoare.Masa ar fi bine deasemenea sa se duca pe cat posibil de o parte si de alta a RF si RG pentru a minimiza capacitatea inducctiva.Curentul consumat si absorbit de circuit este unul modest si anume 8mA.

Schema circuitului:






Amplificatorul video din imaginea de mai jos este binecunoscut printre cunoscatori.Simplu dar in acelasi timp foarte folositor. are insa si renumele de a distruge foarte usor tranzistorii daca potentiometrele(nivelul de negru si amplitudinea semnalului) sunt in pozitia de "maxim".Din fericire ulterior s-a gasit solutia la aceasta problema prin adaugarea a doi rezistori.Daca in schema noastra R3 si R4 sunt in conectare direacta,in versiunea originala P1 era complet intr-o directie iar P2 in directie opusa facand un curent mare sa curga printre aceastea si sa faca Tranzistorul T1 sa i-si dea duhul.

Mai mult ,cu banda lui P2 la impamantare ,curentul de pe baza lui T2 ar ajunge la un nivel periculos de mare.Rezistentele R3 si R4 ofera suficienta protectie intrucat acestea limiteaza durentul la baza la maxim 5mA.
Condensatorul C4 impiedica rezistenta R4 sa auba un efect advers de distorsionare asupra amplificarii.


Amplificator surround






Integratul AN7147 este un amplificator stereo produs de Panasonic si a fost lansat cu denumirea de "inlocuitor" asa ca ne asteptam sa fie prezent pe piata o perioada indelungata .Impreuna cu alte cateva componente poate reprezenta un un sistem surround simplu de construit si ieftin.

Asa cum se vede si in schema de mai jos,acest circuit simplu se transforma intr-un amplificator cu surround printr-un truc simplu,mai excat prin adaugarea de reactie de la celalalt canal.Atunci cand este nevoie de sunet surround semnalul de reactie negativ furnizat de C13-R3 si C12-R4 este livrat catre intrarea "celuilalt" amplificator.Diferenta de faza rezultata produce in acest fel efectul de sunet surround.Totusi daca sunetul surround nu este dorit efectul poate fi dezactivat prin apasarea butonului S1.
Acest lucru duce la modificarea starii bistabilului dintre construit intre IC1.A si IC2.B si va alimenta tranzistorii T1 si T2 facand semnalul de reactie negativa mentionat mai sus sa fie pus in scurtcircuit la masa astfel pierzanduse efectul surround.
Un LED cu eficienta mare si o rezistenta de 3,3KOhm (R14) trebuie totusi folosita pentru a ne asigura de faptul ca curentul maxim de iesire din CMOS-ul 4001 nu este depasit.
Amplificatorul nu trebuie folosit cu impedante la mici de 3Ohmi.Integratul AN7147fa furniza in mod normal 4,3W la 4 Ohmi .Carcasa acestuia va trebuii racita cu un radiator mic ,aproximativ 6K/W sau mai mare.

Schema amplificatorului:




Integratul TDA8551 de la Philips Semiconductors este un amplificator mic care are integrat si controlul volumului.Cand este folosit la tensiune de 5V livreaza o putere de iesire de minim 1W la 8 Ohm.Deasemena poate fi folosit si cu tensiune cuprinsa intre 2,7 si 5,5V insa puterea de iesire va fi prportionala cu tensiunea aleasa.Volumul poate fi ajustat de la -60dB la +20dB cu 64 de incrementari folosind folosind 2 butoane sus-jus.Intrarea pentru butoanele sus-jos a volumului are 3 stari.Neutru(cand volumul ramane neschimbat(ambele butoane sunt deschise)),un contact cu masa va descreste volumul cu 1,25dB,iar un contact cu plusul va creste volumul cu 1,25dB.

Schema circuitului:


Cand se porneste si se apluca tensiune la amplificator numaratorukl intern va duce automat volumul la -20dB.Exista si o intare aditionala(MODE) care permite punerea amplificatorului in starea de Stand-By sau  Mute.Prin aplicarea la aveasta intrare a unei tensuni de 5V integratul va trece in Standby iar daa aplicam o tensiune intre 1 si 3,6V va intra in Mute.Acesta tensiune poate fi luata de la pinul SVR(care imparte tensiunea de alimetare la 2 )si conectam un condensator de filtrare la el.

Difuzorul este conectat in configuratie floating intre 2 iesiri ale puntii de amplificare din TDA8551.Asta asigura puterea pe iesire mare in ciuda tensiunii mici folosite.Pentru folosirea circuitului cu casti,care nu necesita atata putere,puteti conecta castile intre una din iesiri si masa -.interpunand un condensator electrolitic in serie cu acestea.
TDA 8551 vine in pachet de 8 pini DIP turnat in plastic .este disponibila si varianta  SMD TDA8551T SO8 pini.(Vezi foto)

Amplificator modular pentru casti.

140 mW la 32 Ohm,Distorsiuni Foarte mici.


Pentru cei de prefera ascultarea in privat a muzicii preferate prin intermediul castilor . Oricine prefera sa asculte muzica la casti ar trebuii sa adauge acest circuit de amplificare pentru casti proiectelor sale.
Circuitul a fost mentinut cat mai simplu cu putinta fara a afecta performantele.Acest lucru a fost permis prin folosirea a doua integrate NE5532 .In circuit IC1B este master iar IC1B este slave .
Doua iesiri pentru casti sunt puse la dispozitie pe iesire J3 si J4.
Daca intentionati sa folositi Amplificatorul penru casi ca si dispozitiv independent va trebuii sa ajustati intrarea pentru a fi compatibila cu un CD-Player sau un MP3 Player portabil.Acest luctru poate fi facut prin micsorarea valorii lui R1 la 1,5KO.In acest fel castigul pe intrare va fi de 9,mai mult decat suficient pentru a functiona corect.
In loc sa se foloseasca 2 regulatori de tensiune pozitiva si negaativa de 15V,sa optat pentru folosirea a 2 dispozitive de 9V . S-a ales acesta solutie pentru ca integratl NE5532limiteaza oricum automat tensiunea cand este folosit cu impedante mici cum avem noi in acest proiect (32 Ohm) indiferent daca tensiunea de alimentare este 9V sau 15V.Alegerea tensiunii de 9V  are si avantajul unei disipari de caldura mai mici si o performanta mai buna a amplificatorlui cand functioneaza apoape de limita superioara(clipping point).

Schema amplificatorului:


Lista de componente:

P1______________47K Log. Potentiometer (twin concentric-spindle dual gang for stereo)
R1_______________4K7 1/4W Resistor
R2______________12K 1/4W Resistor
R3,R4___________33R 1/4W Resistors
R5,R6____________4R7 1/4W Resistors
C1_______________1µF 63V Polyester Capacitor
C2,C5__________100nF 63V Polyester Capacitors
C3,C6___________22µF 25V Electrolytic Capacitors
C4,C7_________2200µF 25V Electrolytic Capacitors
IC1__________NE5532 Low noise Dual Op-amp
IC2___________78L09 9V 100mA Positive Regulator IC
IC3___________79L09 9V 100mA Negative Regulator IC
D1,D2________1N4002 200V 1A Diodes
J1,J2__________RCA audio input sockets
J3,J4__________6mm. or 3mm. Stereo Jack sockets
J5_____________Mini DC Power Socket


Nota:


  1. Schema elecrica prezinta doar canalul stang si sursa de alimenare.
  2. Unele piese sunt comune ambelor canale si nu trebuiesc dublate pentru fiecare canal.Acestea sunt:P1, IC2, IC3, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, J3, J4 si J5.
  3. Circuitul necesita o sursa de alimentare de 15-18V(100 mA minim)


Specificatii tehnice:

Putere de iesire(1kHz sinusoidal)
32Ohm:140mW RMS
Senzitivitate:
275mV pentru 1V RMS la 32 OHm(31mW)
584mV pentru 2,21mV RMS la 32 OHm(140mW)
Frecventa de raspuns la 2V RMS
15Hz - 23KHz
Distorsiuni armonice la 32Ohm@1KHz:
1V RMS si 2V RMS 0.0012%
Distorsiuni armonice la 32Ohm@10KHz:
1V RMS si 2V RMS 0.0008%

TDA1015




Ciruitul poate fi alimentat cu tensiune cuprinsa intre 4,5V si 18V maxim.Amplificatorul este bazat pe integratul TDA1015 produs de NXP Semiconductors (Philips Semiconductors) .

TDA1015 este un integrat monolitic cu 9 pini in linie inveliti in plastic.Circuitul este special gandit pentru aplicatiile portabile si livreaza pana la 4W cu o impedanta de 4 Ohmi.
Tensiunea minima care poate fi aplicata la intrarea in amplificator este de 3,6V.






Schema Circuitului:



Lista de piese:

R1330K
R25.6K
R34.7R
C11uF-25V
C21uF-25V
C3100pF
C4100nF-63V
C5182pF
C6224pF
C7100uF-25V
C8100nF-63V
C910uF-25V
C101KuF-25V
IC1TDA1015


Aplicatii posibile:


  • -Aplicatii Auto.
  • -Folosirea in cazuri cand este necasar un amplificator special.
  • -Folosirea cu echipamente portabile.
  • -Este necesar un amplificator mic dar puternic.


Specificatii:


  • Curent absorbit:12mA
  • Protectie termica si la scrutcircuit.
  • Frecventa de rasuns:60Hz-15KHz.
  • Ptere maxima:3W (4 Ohm/12V)
  • Sensibilitate pe intare:20-15mV selectabili.
  • Tensiune de alimentare:4,5-15V DC @ 400mA


Amplificator audio in clasa TD ?

Aceasta clasa de amplificare este folosita de cei de la Lab.gruppen .Termenul "TD" este folosit de acestia pentru a gama lor de amplificatoare de mare putere.Pentru a se diferentia de restul modelelor pe care acestia le fabrica si comercializeaza pe piata au introdus termenul de "Class TD".


TD este prescurtarea de la "Tracking Class D" iar aceasta denumire vine de la faptul ca un amplificator in clasa D este folosit de fapt pentru a produce o tensiune de alimentare care urmareste semalul de iesire de la un amplificator in clasa AB.

Destul de complicat de inteles nu este asa?......
Mai pe scurt si pe intelesul tuturor, putem spune despre Amplificatorul din Clasa TD ca este un amplificator in Clasa AB cu eficienta mult imbunatatita.


Tensiunea amplificatorului si tensiunea TD
Cel mai mare castig de eficienta sa obtinut la aceste amplificatoare prin adaugarea a doua convertoare in comutatie pentru a reduce pierderile de putere normale dintr-un amplificator clasa AB.
Convertoarele in comutatie ,sau sursele TD,alimenteaza amplificatorul Clasa AB cu o tensiune ce va urmarii semnalul de iesire cu un interval de +/- 6 V.



Etajul final se va comporta exact ca un amplificator in Clasa AB care functioneaza pe o sursa de alimentare de +/- 6V.
Etajul final pe clasa AB va actiona deasemenea si ca un filtru si va reduce semnificativ zgomotul surselor din TD.Intr-un amplificator Clasa D standard aceasta functie de filtrare era asigurata de un filtru rezonant format dint-o bobina de inductie si un condensator, in forma sa cea mai simpla.
Cand Amplificatorul TD este folosit cu o sarcina reactiva,puterea intoarsa inapoi in amplificator este preluata de etajul liniar.

Intrarea pe TD

Curentii din coboratorul de tensiune
Tipologia folosita pentru a asigura intrarea pe TD este step-down sau convertor coborator de tensiune (buck converter).
In figura alaturata vedem ca tranzistorul este controlat de un semnal PWM.Tensiunea de intrarea este tensiunea aplicata pe tot amplificatorul iar tensiunea de iesire este tensiunea cu care se alimenteaza etajul in clasa AB.





Principalele avantaje ale amplificatorului in "clasa" TD.

  • Eficienta ridicata( aprox 80% la 1/3 din putere).
  • Performanta a sunetului similare cu a unui amplificator normal in clasa AB .
  • Inpedanta pe iesire este mica la frcvente inalte.
  • Sunt posibile puteri mari pe iesire.
  • Plaja de frecvente este foarte buna.
  • Posibilitate de functionare in punte.
  • Zgomot redus.
  • Distorsiuni ale sunetului reduse.

Informatii suplimentare legate de Clase si "Clase" de amplificare gasiti   aici. sau in articolul mai vechi "Clasele Amplificatoarelor Audio".



        Proiectul pentru luxmetru electronic a fost gandit si conceput pentru a putea masura intensitatea luminoasa . Intensitatea luminoasa este fluxul luminos care pica pe fuprafata unei foto diode.

Specificatii tehnice:

Alimentare cu 9V CC de la o baterie standard PP3.
Fotodioda inclusa pe placa.
Sistem de reglaj si calibrare pe placa.
Posibilitate de selectare a plajei masurate prin intermediul unui  jumper. (10mV/lux, 1mV/lux sau0,1mV/lux)
Mufa pentru interfata pe placa.
LED de indicare a functionarii.
Dimensiunea placii 53 mm x 38 mm.


Acest proiect este dezvoltat in jurul amplificatorului operational TLC271 de la TexasInstrument care poate functiona cu o singura sursa de alimentare si un curent absorbit mic.In acest proiect amplificatorul operational functioneaza ca un convertor de la intensitatea curentului la tensiunea iesita.De exemplu 5000 Lux pot fi fasurati cu un voltmetru pe scara 5V.

Calibrarea:

J1 Jumper : 10mV/Lux
J2 Jumper : 1mV/Lux
J3 Jumper : 0.1mV/LUX
PR2  : Pentru calibrate
PR1  : Reglaj fin pentru optiunea 10mV/Lux
CN1 Conector : Alimentare 9 VDC (Baterie PP3 9V ) si Tensiunea de iesire care se masoara.
D2 LED : Indicator de functionare.
D1 LED : Photo Dioae (Senzor)

Un bec standard cu incandescenta de 100W trebuie folosit pentru a calibra circuitul.Pentru a realiza calibrarea alegeti jumper-ul J2 pentru 1mV/Lux si dati la maxim CCW.
Conectati apoi un voltmetru precis care are scara de 5V.Reglati apoi distanta dintre fotodioda si bec astvel incat voltmetrul sa indice tensiunea de 0,38V.In acest moment Iluminarea pe fotodioda este de aproximativ 100 LUX.Apoi reglati PR2 pana cand voltmetru indica 1V.Calibrarea este in acest moment incheiata.Fotodioda folosita este marca Hamamatsu.


  Schema:


Lista de piese:


S R .    Q T Y .          REF.                        D E S C R I E R E
1          1       C N I                 C O N N E C T O R 4 PINI
2          1       C I                     l O O p F
3          1       C 2                   O . l u F
4           1       C 3                   1 0 u F/ 6 3 V  sau  5 0 V
5          1       C 4                    2 2 0 p F
6          1       D l                    P H O T O D I O D A
7          1       D 2                      LED ROSU
8          3       J 1 , J 2 , J 3      J U M P E R 2 PINI
9           1       PR 1                 I M   P R E S E T
10         1       PR 2                 4 7 0 E / 5 0 0 E  P R E S E T
11         3       R 1 /R 4 , R 5    1K
12         1       R2                    1 0 0 K
13         1       R3                    10K
14         1       U I                    T L C 2 7 1
15         1       S O C K E T      SLOT 8  P INI
16         1      J C 0 2              J U M P E R  C L O S E R


CIRCUITUL IMPRIMAT:


FATA:


SPATE:


Abrriel

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-yq-rM9r2WT8/Whuh4MzPoMI/AAAAAAAASus/8VkwPgU1dZ0nKxOhi1KeZ9xseKAmBI5dgCK4BGAYYCw/s1600/SE_Antet.png} Descrierea Autorului {facebook#https://www.facebook.com/SchemeElectrice/} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

Un produs Blogger.