Thiết kế mạch điện tử, sửa chữa động cơ, biến tần, plc, thiết kế tủ điện tại Hà Nội

0979 330 129

Free Global Counter

Số lượt xem trong ngày

Được tạo bởi Blogger.

Translate

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Xen kẽ ON-OFF Switch, # 1

LỖI Khắc phục:
Murphy là tại nơi làm việc một lần nữa. Lỗi cũ trượt trở lại vào hàng loạt mới được sản xuất bo mạch in. Sửa chữa lỗi này đề cập đến Led/R4. Cả hai bên đều được kết nối với mặt đất và như vậy sẽ không bao giờ làm việc. Mạch là nếu không chức năng, chỉ cần các lãnh đạo không làm việc. Anode của Led cần phải được kết nối với pad nơi cực âm của diode 1N4001 là. Nếu bạn kết nối với dây dẫn thay vì hàn nó vào PCB nó rất dễ dàng, đủ để làm cho sự thay đổi này. Các bảng mạch in và bố trí mới hiển thị dưới đây các bộ phận-Danh sách đã được cập nhật. Tôi xin lỗi một lần nữa cho lỗi này.



Danh sách các bộ phận
Điện trở là 1/4 Watt, 5%
 R1, R3 = 10K (nâu-đen-da cam)
    R2 = 100K (nâu-đen-vàng) Pin-out cho Q1
    R4 = 220 Ohm (tùy chọn) (đỏ-đỏ-nâu)
    C1 = 0.1uF (100nF, 104)
    C2 = 0,01, (10nF, 103)
    D1 = 1N4001 (xem văn bản)
  LED1 = Led, 3mm, màu đỏ (tùy chọn)
    Q1 = PN100, NTE123AP, 2N4401, 2N2222, 2N3904 vv (xem văn bản)
   IC1 = 4069, CMOS, Hex Inverter (MC14069UB), hoặc tương đương
    S1 = tạm thời 'trên' chuyển đổi
   RY1 = Relay, 12V
 
 Một KIT đầy đủ (bây giờ với PCB và tiếp sức) cho mạch này là có sẵn. >> Click vào đây <<
PCBBố trí

Xin lưu ý rằng không PCB hoặc bố trí được rút ra để mở rộng!
Các biện pháp PCB khoảng 3-3/4 x 1-1/2 inch (70 x 39mm hoặc 207 x 123 pixel).

Sử dụng mạch này thay vì một tiêu chuẩn on-off chuyển đổi. Chuyển đổi là rất nhẹ nhàng. Nếu bạn không sử dụng các bảng mạch in, kết nối các chân đầu vào không sử dụng đến một mức logic thích hợp ('+' hoặc '-'). Chân ra không sử dụng * PHẢI * bị bỏ ngỏ! Trên pcb này đã được thực hiện. Đầu tiên 'đẩy' kích hoạt tiếp sức, một 'đẩy' de-kích hoạt relay.

IC1, các MC14069 (hoặc 4069) là một loại Hex biến tần thường xuyên và được xây dựng với MOS P-kênh và N-kênh thiết bị chế độ nâng cao trong một cấu trúc nguyên khối duy nhất. Nó sẽ hoạt động trên điện áp 3-18 volt, nhưng hầu hết các ứng dụng đang có trong 5-15 volt. Mặc dù 4069 có mạch bảo vệ chống lại thiệt hại từ ESD (Xả tĩnh điện), sử dụng cảm giác chung khi xử lý thiết bị này. Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, bạn có thể muốn sử dụng một IC-socket với IC1. Nó làm cho thay thế dễ dàng nếu các IC bao giờ thất bại. IC là CMOS để xem xả tĩnh!

Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại 1/4 điện trở watt bao gồm các loại kim loại phim.

Loại cho D1 trong không quan trọng, thậm chí là một 1N4148 sẽ làm việc. Nhưng, tùy thuộc vào ứng dụng của bạn tôi sẽ đề nghị một 1N4001 (hoặc tương tự) là mức tối thiểu nếu loại tiếp sức của bạn là 0.5A hoặc nhiều hơn. Bất kỳ một trong các điốt 1N400x loạt sẽ làm việc.

Bất kỳ thay thế thích hợp cho quý 1 sẽ làm việc, bao gồm cả TUN châu Âu. Kể từ quý 1 chỉ là một trình điều khiển để chuyển đổi các cuộn dây relay, hầu hết các loại cho các bóng bán dẫn sẽ làm. PN100, NTE123AP, BC547, 2N3904, 2N2222, 2N4013, vv tất cả hoạt động cho rơle đề cập ở đây. Cho rơle nặng bạn có thể cần phải thay đổi Q1 cho các loại thích hợp.

Cho C2, nếu bạn tìm thấy những hoạt động tiếp sức không đủ nhanh, bạn có thể thay đổi nó một giá trị thấp hơn. Nó là ở đó như một tia hãm cùng với diode D1.

Cho tiếp sức tôi đã sử dụng một loại 8 volt với mạch ở trên và một pin 9 volt. Tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, nếu hiện tại vẽ rất ít, bạn có thể sử dụng một loại 5V sậy-relay giá rẻ. Sử dụng một loại chuyển tiếp 8V hoặc 9V nếu điện áp cung cấp của bạn là 12V. Hoặc tái tính toán điện trở R3 cho một giá trị cao hơn.
Mạch và 9V sẽ làm việc tốt và sẽ kéo tiếp sức từ 7 đến 9 volt, điều duy nhất để xem cho là điện áp làm việc của C2; tăng đó để 50V nếu bạn sử dụng một nguồn cung cấp 12V.
PCB được thiết kế cho một relay Aromat / Omron, 12V/5A, # HB1-DC12V. Bạn có thể dễ dàng thiết kế lại các miếng đệm chuyển tiếp trên PCB cho cuộc rước đuốc của sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng một cái gì đó bạn đã có, và bạn không muốn tái thiết kế PCB, bạn có thể dán tiếp sức up-side-down trên PCB và dây liên lạc tiếp tay để PCB lỗ hoặc trực tiếp đến ứng dụng của bạn.
Sử dụng một bóng bán dẫn 2N2222 cho Q1 nếu cung cấp điện áp của bạn cao hơn 9V và / hoặc tiếp sức của bạn là nhiệm vụ nặng nề, hoặc không muốn kéo-in cho bất kỳ lý do nào khác.

Một lần nữa, các bản vẽ PCB là không quy mô. Sử dụng 'trang-thiết lập' để đưa quy mô đến 103% cho một PCB duy nhất, theo chiều dọc, và quy mô của bạn nên được chính xác. Tôi sử dụng một máy in laser và vì vậy tôi không biết nếu quy mô của 103% là dành cho tất cả các máy in. Để kiểm tra, in một bản sao trên giấy thường xuyên và xem nếu các chân IC phù hợp với các bản in. Nếu như vậy, bản sao của bạn là chính xác. Nếu không, thay đổi quy mô lên của xuống cho đến khi một cưng phù hợp với IC hoàn hảo.

Led là tốt đẹp cho một dấu hiệu cho thấy hình ảnh của mạch được 'bật'. Để sử dụng với nguồn cung cấp 12V cố gắng làm cho làm cho R4 khoảng 330 ohms. Đèn LED và R4 là tất nhiên tùy chọn và có thể được bỏ qua. Ứng dụng của bạn có thể đã có một số loại chỉ số và vì vậy LED và R4 không cần thiết.

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
-Sửa chữa động cơ điện tại Hà Nội
-Sửa chữa biến tần , PLC tại Hà Nội
-Sửa chữa máy phát điện

-Thiết kế tủ điện công nghiệp 
FM Amplifier Circuit

Hoạt động FM Amplifier:
 Danh sách các bộ phận:
      R1 = 27K
      R2 = 270 ohm
      R3 = 1K 

 TR1, TR2 = 22pF, mũ tông đơ (15-40pF)
   C1, C2 = 5.6pF
      C3 = 0.001uF (1nF), gốm sứ
   C4, C5 = 0,01 (10nF), gốm sứ
      C6 = 0.1uF (100nF), gốm sứ

      Q1 = 2SC2498, 2SC2570, 2N5179, SK9139, hoặc NTE10.  NPN VHF / UHF bóng bán dẫn
      L1 = 4 lượt 20SWG dây điện từ, đường kính 5mm.  (Được gọi là 3T +1)
      L2 = 3 lượt 20SWG dây điện từ, đường kính 5mm.
Chỉ với một handfull nhỏ của các bộ phận, bạn có thể xây dựng này đáng tin cậy FM Amplifier.

Bộ khuếch đại này sẽ kéo trong tất cả các đài FM xa rõ ràng. Mạch được cấu hình như một chung-emitter chỉnh RF pre-ampli có dây xung quanh VHF / UHF transistor Q1.

Tất cả các tụ điện gốm, và 50V là tiêu chuẩn nhưng các loại 25V làm việc tốt quá. Tụ tông đơ TR1 và TR2 (22pF) được điều chỉnh cho đạt được tối đa.
Cuộn dây đầu vào L1 bao gồm 4 lượt 20SWG tráng men dây đồng trên một đường kính 5mm cũ. Nó được khai thác ở lượt đầu tiên từ phía chính mặt đất. Cuộn dây L2 là tương tự như L1, nhưng chỉ có ba lượt. Cấu hình pin được thể hiện trong biểu đồ.

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
-Sửa chữa động cơ điện tại Hà Nội
-Sửa chữa biến tần , PLC tại Hà Nội
-Sửa chữa máy phát điện

-Thiết kế tủ điện công nghiệp 


"Khi số phận hoặc hàng xóm khó chịu khiến bạn xâu chuỗi một nhận ăng-ten dài dây, bạn sẽ thấy rằng điều này ăng ten bỏ túi sẽ cung cấp cho nhau, hoặc thậm chí tốt hơn, tiếp nhận. Này" Active Antenna "là giá rẻ để xây dựng" và có một phạm vi từ 1 đến 30Mhz ở giữa 14 và 20dB đạt được. "

F hoặc tất cả các tần số tiếp nhận sóng ngắn thông thường, các nguyên tắc chung là "còn là antennal mạnh mẽ hơn tín hiệu nhận được." Thật không may, giữa hàng xóm khó chịu, các quy tắc nhà ở hạn chế, và các lô bất động sản không lớn hơn nhiều so với một con tem bưu chính, sóng ngắn râu thường bật ra được một vài feet của dây ném ra ngoài cửa sổ - chứ không phải là 130 feet dài dây antennal chúng tôi thực sự muốn chuỗi giữa hai tòa tháp 50-foot.

May mắn thay, có một thay thế cho ăng-ten dài dây, và đó là một ăng-ten hoạt động, mà về cơ bản bao gồm một ăng-ten rất ngắn và một bộ khuếch đại cao đạt được. Đơn vị của riêng tôi đã hoạt động thành công trong gần một thập kỷ. Nó hoạt động thỏa đáng.

Các khái niệm về một ăng-ten hoạt động khá đơn giản. Kể từ khi ăng-ten có thể chất nhỏ, nó không ngăn chặn càng nhiều năng lượng như một ăng-ten lớn hơn, vì vậy chúng tôi chỉ đơn giản là sử dụng một bộ khuếch đại tích hợp RF để bù đắp cho các tín hiệu rõ ràng "mất." Ngoài ra, các bộ khuếch đại cung cấp trở kháng phù hợp, bởi vì hầu hết các máy thu được thiết kế để làm việc với một ăng-ten 50 ohm.

Ăng-ten hoạt động có thể được xây dựng cho bất kỳ dải tần số, nhưng chúng thường được sử dụng từ VLF (10KHz hoặc hơn) đến khoảng 30MHz. Lý do cho điều đó là bởi vì ăng-ten kích thước đầy đủ cho những tần số thường quá dài cho không gian có sẵn. Ở tần số cao hơn, nó là khá dễ dàng để thiết kế một ăng-ten tương đối nhỏ cao đạt được.

Ăng-ten hoạt động dưới đây (Hình 1), cung cấp 14-20dB đạt được ở các tần số sóng ngắn và đài nghiệp dư phổ biến của 1-30MHz. Như bạn mong đợi, thấp hơn tần số càng tăng. Một lợi của 20dB là điển hình 1-18 MHz, giảm đến 14dB ở 30MHz.

Thiết kế vi mạch:
Vì ăng-ten được ngắn hơn nhiều so với 1/4 bước sóng hiện một trở kháng rất nhỏ và dễ phản ứng rất phụ thuộc vào tần số nhận được, không có nỗ lực đã được thực hiện để phù hợp với trở kháng của ăng-ten - nó sẽ chứng minh quá khó khăn và bực bội để phù hợp với trở kháng trong một thập kỷ của bảo hiểm tần số. Thay vào đó, giai đoạn đầu vào (Q1) là một JFET nguồn đi theo, có trở kháng cao đầu vào cầu thành công đặc điểm của ăng-ten ở tần số bất kỳ. Mặc dù nhiều loại khác nhau của JFET có thể được dùng - như MPF102, NTE451, hoặc 2N4416 - nhớ rằng phản ứng tần số cao tổng thể được thiết lập bởi các đặc tính của bộ khuếch đại JFET.

Transistor Q2 được sử dụng như một emitter-đi theo để cung cấp một tải trở kháng cao cho quý 1, nhưng quan trọng hơn, nó cung cấp một trở kháng thấp cho ổ đĩa thông thường-phát khuếch đại Q3, cung cấp tất cả các đạt được điện áp của bộ khuếch đại. Các tham số quan trọng nhất của quý 3 là f T, tần số cao cắt, mà phải ở trong phạm vi của 200-400 MHz. Một 2N3904, 2N2222 hoặc một hoạt động tốt trong quý 3.

Quan trọng nhất của thông số mạch Q3 là thả điện áp trên R8: Càng giảm, càng tăng. Tuy nhiên, các dải thông giảm khi tăng quý 3 là tăng.

Transistor Q4 chuyển đổi trở kháng đầu ra tương đối vừa phải Q3 thành một trở kháng thấp, qua đó cung cấp đầy đủ ổ đĩa cho 50-ohm trở kháng ăng ten-đầu vào của người nhận.

Hoạt động Antenna Sơ đồ Sơ đồ (C)
Danh sách các bộ phận và các thành phần khác:
 Chất bán dẫn:
       Q1 = MPF102, JFET.  (2N4416, NTE451, ECG451, vv)
 Q2, Q3, Q4 = 2N3904, NPN transistor

 Điện trở:
 Tất cả các điện trở là 5%, 1/4-watt
     R1 = 1 triệu ôm R5 = 10K
 R2, R10 = 22 ohm R6, R9 = 1K
 R3, R11 = 2K2 R7 = 3K3
     R4 = 22K R8 = 470 ohm

 Tụ (đánh giá ít nhất là 16V cho một nguồn cung cấp 9V):
    C1, C3 = 470pF
 C2, C5, C6 = 0.01uF (10nF/103)
       C4 = 0.001uF (1nF/104)
    C7, C9 = 0.1uF (100nF/102)
       C8 = 22uF/16V, điện
   
 Linh tinh Phụ tùng & Vật liệu:  
   B1 = 9-volt pin Alkaline
   S1 = SPST chuyển đổi on-off
   J1 = Jack để phù hợp (của bạn) cáp thu
 ANT1 = ăng ten roi (vít gắn kết), dây, que đồng (khoảng 12 ")
 Vật liệu MISC = PCB, bao vây, giữ pin, pin 9V snap, vv
Nếu bạn muốn mua một bộ phần chỉ (NO PCB), nhấn vào đây: [AA-8 phần chỉ KIT]

Ăng-ten có thể được gần như bất cứ điều gì, một mảnh dài của dây, một que hàn đồng, hoặc một ăng-ten kính thiên văn đã được vớt từ một đài phát thanh cũ. Ăng-ten thay thế kính thiên văn radio cho bóng bán dẫn cũng có sẵn từ hầu hết bán lẻ điện tử các bộ phận các nhà phân phối và nhà cung cấp.

Xây dựng:
Bộ khuếch đại cho các đơn vị sử dụng nguyên mẫu một bảng mạch in (xem bên dưới). Bộ khuếch đại có thể được lắp ráp trên một dây đồng đục lỗ (bảng vero), nhưng vì có một số nhạy cảm với các phần bố trí, chúng tôi đề nghị bạn nên tạo một bảng mạch in (PCB) cho kết quả tốt nhất.

PCBBộ phận Giao diện

Sơ đồ vị trí các bộ phận được thể hiện trong hình. 2. Hãy lưu ý rằng mặc dù tiêu cực của pin (mặt đất) dẫn được trả về cho máy tính bảng, sản lượng-jack J1 có một kết nối với mặt đất nội các. Kết nối mặt đất giữa máy tính bảng và nội các được thực hiện thông qua các standoffs kim loại hoặc miếng đệm được sử dụng để gắn kết các máy tính bảng trong bao vây. Làm * không * thay thế standoffs nhựa hoặc miếng đệm bởi vì họ sẽ không cung cấp một kết nối mặt đất giữa các máy tính bảng, tủ, và J1. Nếu bạn quyết định sử dụng một tủ nhựa để chứa các bộ khuếch đại, chắc chắn rằng kết nối mặt đất J1 được trả lại cho lá mặt đất chạy xung quanh bên ngoài cạnh của máy tính-board.

Một ăng-ten gắn kết kính thiên văn ở trung tâm của hội đồng quản trị máy tính. Từ phía lá của hội đồng quản trị, vượt qua vít lắp của mình thông qua các lỗ trong hội đồng quản trị máy tính và sau đó hàn đầu của trục vít để pad lá của nó. Đối với cả hai cách và hỗ trợ, chúng tôi sử dụng một loại nhựa hoặc cao su grommet giữa ăng ten và các lỗ trong nắp của nội các thông qua đó các ăng-ten đi. Nói cách khác, nhiều lượt một băng nhựa có chất lượng tốt được bao bọc xung quanh trục của ăng-ten có thể được thay thế cho grommet cao su.

Nếu bạn quyết định tạo điều kiện cho một ăng-ten dây, cài đặt 5 cách bài bắt buộc đối với nội các. Sau đó, hãy chắc chắn để kết nối một chiều dài ngắn của dây giữa lá pad của ăng-ten và các bài ràng buộc.

Sửa đổi:
Nếu bạn quan tâm trong một dải tần số nhỏ hơn 1-30MHz, điện trở R1 có thể được thay thế bằng một mạch LC xe tăng điều chỉnh để các trung tâm của dãy mong muốn. Mạch LC cũng sẽ cải thiện từ chối các tín hiệu bên ngoài phạm vi của bạn quan tâm, nhưng hãy nhớ rằng nó sẽ không cải thiện được của các bộ khuếch đại.

Nếu quan tâm đặc biệt của bạn là tần số rất thấp (VLF), đáp ứng tần số thấp của bộ khuếch đại có thể được cải thiện bằng cách tăng giá trị của tụ điện C1 và C3.(Bạn sẽ phải thử nghiệm với các giá trị.)
Mặc dù một pin 9-volt là nguồn năng lượng được đề nghị, các bộ khuếch đại sẽ làm việc tốt bằng cách sử dụng 6-15 volt. Bên trong nội các của nguyên mẫu hoàn thành, sử dụng một pin 9-volt như cung cấp năng lượng, được thể hiện trong hình. 3.

Bộ phận Giao diện
Xử lý sự cố:
Điện áp mạch cho một nguồn cung cấp năng lượng 9-volt được thể hiện trong biểu đồ hình. 1. Nếu điện áp trong đơn vị của bạn khác biệt hơn 20% so với những người trong sơ đồ, hãy thử thay đổi giá trị điện trở để có được điện áp trong phạm vi thích hợp của họ. Ví dụ, nếu điện áp thả trên các biện pháp R8 chỉ 0,3 volt, bạn phải giảm giá trị của R4 (giá trị chính xác là vào bạn để tìm ra) để tăng điện áp cơ sở của quý 3 và thu hiện tại.

Điện áp quan trọng chỉ là những qua R3 và R8. Hiệu suất nên được tốt nếu họ thậm chí còn gần với giá trị hiển thị trên biểu đồ.

Vì nó gần như không thể đo điện áp từ cổng nguồn (VGS) của một FET, bạn có thể đo điện áp đó là hiện nay trên R3, bởi vì nó cũng giống như VGS. Điều chỉnh giá trị của R3 cho phù hợp, nếu điện áp không phải là trong phạm vi của 0,8-1,2 volt.

Hạn chế:
Sử dụng các bộ khuếch đại này trên 30 MHz không được khuyến khích vì sự tăng giảm mạnh. Trong khi hoạt động trên 30 MHz có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mạch điều chỉnh ở vị trí của điện trở tải, sửa đổi đó là ngoài phạm vi của bài viết này.

Hãy cẩn thận khi xử lý các FET (Q1). Một niềm tin phổ biến là các thiết bị CMOS FET luôn an toàn về thiệt hại tĩnh sau khi đã được cài đặt trong một mạch, hoặc sau khi được gắn với một máy tính bảng. Mặc dù đó là sự thật họ được bảo vệ tốt hơn từ tĩnh điện khi được cài đặt trong một mạch, họ vẫn còn dễ bị tổn thương bởi tĩnh, vì thế không bao giờ chạm vào ăng-ten trước khi xả mình xuống mặt đất bằng cách chạm vào một số vật bằng kim loại có căn cứ.

Bản quyền và Uy Tín:
Nguồn: "Sổ tay RE thí nghiệm", năm 1990. Bản quyền © Rodney A.Kreuter, Tony van Roon, Radio Tạp chí Điện tử, và Gernsback Publications, Inc năm 1990. Được xuất bản bởi sự cho phép bằng văn bản. (Gernsback xuất bản và phát thanh điện tử không còn trong kinh doanh). Cập nhật tài liệu và sửa đổi, tất cả các sơ đồ, PCB / Giao diện được vẽ bởi Tony van Roon. Lại gửi bài hoặc tham gia đồ họa trong bất kỳ cách nào hoặc hình thức của dự án này bị nghiêm cấm bởi luật bản quyền quốc tế.

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
-Sửa chữa động cơ điện tại Hà Nội
-Sửa chữa biến tần , PLC tại Hà Nội
-Sửa chữa máy phát điện

-Thiết kế tủ điện công nghiệp 

Hoạt động Antenna AA-7 HF / VHF / UHF, 3-3000MHz
Fred Blechman




Nếu bạn có một sóng ngắn hoặc tần số cao nhận hoặc máy quét đang gặp khó khăn để nắm bắt tín hiệu với một đoạn ngắn, roi ăng-ten, và bạn muốn loại hiệu suất mà một 60-foot 'longwire' ăng-ten có thể cung cấp nhưng thiếu không gian để đưa lên, xem xét xây dựng AA-7 HF / VHF / UHF Antenna đăng nhập được mô tả trong bài viết này. AA-7 là một ăng-ten tương đối đơn giản được thiết kế để khuếch đại tín hiệu 3-3000 MHz, trong đó có ba phạm vi được công nhận: 3-30Mhz tần số cao (HF) tín hiệu; 3 tốc độ 300 MHz tần số rất cao (VHF) tín hiệu; 300 -3000MHz cực cao (UHF) tín hiệu tần số. Các ban nhạc thường bị chiếm đóng bởi sóng ngắn, giăm bông, chính phủ, và các tín hiệu phát thanh thương mại.

Ăng-ten hoạt động:
Trong dạng đơn giản nhất, một ăng-ten hoạt động sử dụng một ăng-ten roi nhỏ mà nguồn cấp dữ liệu RF đến một pre-ampli, mà đầu ra sau đó được kết nối với đầu vào ăng-ten của người nhận. Trừ khi thiết kế đặc biệt khác, tất cả các ăng-ten hoạt động được dành cho chỉ nhận được hoạt động, và do đó không nên được sử dụng với máy thu phát; truyền vào một ăng-ten hoạt động có thể sẽ phá hủy các thành phần hoạt động của nó. Một băng thông rộng cũng được thiết kế ăng-ten hoạt động xem xét cường độ trường của tín hiệu mong muốn (đo bằng microvolts mỗi mét dài của ăng-ten), không khí và tiếng ồn khác, đường kính của ăng ten, kháng bức xạ, và ăng-ten điện kháng ở tần số khác nhau, cộng với hiệu quả và con số tiếng ồn của mạch khuếch đại của chính nó.

Mạch Mô tả:
Vả. 1 cho thấy sơ đồ của AA-7, trong đó có chỉ có hai yếu tố tích cực; Q1 (một MFE201 N-Channel hai cửa khẩu MOSFET) và Q2 (một 2SC2570 NPN transistor silicon VHF). Những transistor cung cấp cơ sở của hai độc lập, chuyển đổi RF trước bộ khuếch đại. Hai đôi cực đôi ném (DPDT) chuyển đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này của AA-7. Chuyển đổi S1 được sử dụng để lựa chọn một trong hai mạch pre-ampli (hoặc HF hoặc VHF / UHF). Chuyển đổi 2 được sử dụng để tắt điện để mạch, trong khi khớp nối RF đến trực tiếp đến đầu vào máy thu. Cung cấp cho người nhận không khuếch đại quyền truy cập vào jack ăng ten phụ trợ, tại J1, cũng như các ăng ten roi on-board. Với chuyển đổi S2 ở vị trí quyền lực trên của nó, là lỗ cắm đầu vào và đầu ra là bị ngắt kết nối và B1 (một pin 9 volt) được kết nối với mạch điện. Với chuyển đổi S1 ở vị trí hiển thị biểu đồ, RF đến được chuyển trực tiếp tới HF mạch pre-amp xây dựng xung quanh Q1 (một MFE201 N-Channel hai cửa khẩu MOSFET). HF pre-amp hoạt động với một mức độ tiếng ồn thấp đặc biệt, và là lý tưởng cho việc sao chép yếu CW và tín hiệu ban nhạc singe-side. Khi S1 được chuyển sang vị trí khác, tín hiệu bắt là cùng với các VHF / UHF pre-amp xây dựng xung quanh Q2 (một 2SC2570 NPN transistor silicon VHF), trong đó có VHF tuyệt vời thông qua đặc điểm lò vi sóng. Với ăng-ten roi on-board điều chỉnh để cộng hưởng thông qua nhiều khu vực VHF-UHF (chiều dài bàn chân = 234 chia tần số trong MHz), chế độ VHF / UHF là lý tưởng để sử dụng trong nhà và di động với máy quét VHF và thu khác .Hoặc chế độ có thể được sử dụng khi điều chỉnh 3-30 MHz tín hiệu HF. VHF / UHF pre-amp cung cấp tăng cao hơn so với HF pre-amp, nhưng cũng có một mức độ tiếng ồn cao hơn. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn một trong hai bộ khuếch đại cho việc sao chép bất kỳ tín hiệu; quan tâm - chỉ cần cố gắng cả hai vị trí. Kiểm soát tăng RF (R5) có thể được sử dụng để cắt các đầu ra của một trong hai bộ khuếch đại.

Chú ý: AA-7 không dành cho truyền hoạt động (có thể là Ham, Hàng hải, hoặc CB), nếu nó được sử dụng với một bộ thu phát của bất cứ loại nào, chắc chắn rằng nó không phải là có thể truyền bằng cách vô tình nhấn một nút mike hoặc CW keyer. Truyền RF vào AA-7 có thể làm hỏng một hoặc cả hai của bóng bán dẫn trong mạch.

Xây dựng:
AA-7, có thể được xây dựng từ đầu hoặc mua ở dạng bộ từ nhà cung cấp được liệt kê trong Danh sách bộ phận, được lắp ráp trên một bảng mạch in, độ 4 bởi 4-11/16 inch. Một mẫu cho hội đồng quản trị PCB được thể hiện trong hình. 2. Bạn có thể khắc hội đồng quản trị của riêng bạn từ mẫu đó, hoặc mua các bảng mạch hoặc bộ hoàn chỉnh các bộ phận (bao gồm PCB và tất cả các phần, nhưng không phải là bao vây). Bộ đi kèm với một hướng dẫn bộ dẫn 16 trang cung cấp cho bước theo bước hướng dẫn lắp ráp và có chứa thông tin không được bảo hiểm trong bài viết này. Thời gian lắp ráp bộ, làm việc chậm và cẩn thận, nên uống ít hơn một giờ. Hầu hết những phần quy định trong danh sách Các bộ phận là thành phần tiêu chuẩn và có thể được mua sắm thông qua các nhà cung cấp thiết bị điện tử sở thích thông thường. Tuy nhiên, một số bộ phận - J1, J2, S1, S2, và R5 - có kích thước đặc biệt gắn vật lý; các bảng mạch in được thiết kế để chấp nhận các bộ phận cụ thể. Ngoài ra, Q1 và Q2 có thể khó tìm thấy, tuy nhiên, nó có thể làm cho thay thế, miễn là bạn có thể tìm thấy một nhà cung cấp. Thay thế thích hợp cho Q1 và Q2 được đưa ra trong danh sách phần.
Ăng-ten roi lồng vít gắn kết để hội đồng quản trị; vít cung cấp sự tiếp xúc giữa các dấu vết bảng mạch in và ăng ten. Để tiết kiệm thời gian và khó khăn khi đặt hàng và khó khăn để tìm thấy các bộ phận, một bộ phận đặc biệt Kit cũng được cung cấp bởi các nhà cung cấp được liệt kê trong danh sách phần.
Một phần vị trí (layout) cho sơ đồ mạch AA-7 in được thể hiện trong hình 3. Khi lắp ráp mạch, đặc biệt cẩn thận rằng transistor Q1 và Q2, và các tụ điện C4 điện phân, được định hướng như được hiển thị.
Mặc dù không được hiển thị trong sơ đồ (Hình 1) hoặc bố trí (Hình 3) sơ đồ, một lãnh đạo chỉ số điện năng tùy chọn có thể được thêm vào các mạch. Thêm một chỉ số sức mạnh cho các mạch cho phép bạn biết trong nháy mắt nếu mạch là trên; để lại các mạch trên, mặc dù AA-7 chỉ rút ra khoảng 0,7 mA, cuối cùng sẽ xả pin.Tất nhiên, thêm một lãnh đạo sẽ làm tăng cống hiện cho khoảng 7 mA, nhưng ánh sáng màu đỏ làm cho nó rõ ràng khi đơn vị là trên.
Nếu bạn quyết định bao gồm các đèn LED trong dự án của bạn, sức mạnh cho chỉ số có thể dễ dàng lấy từ chuyển 9-volt DC thiết bị đầu cuối của S2 (thiết bị đầu cuối trung tâm, bên phải, tìm kiếm ở trên cùng của S2). Đơn giản chỉ cần kết nối điện áp tích cực đến cực dương (dây dài hơn) của các lãnh đạo và kết nối đầu cực âm của mình thông qua một điện trở hạn chế hiện tại của khoảng 1000 ohm đến một điểm mặt đất trên bảng mạch in, hoặc là tác giả đã làm từ khung của R5. Gắn kết các lãnh đạo tại bất kỳ điểm thuận tiện gần chỗ công tắc.
Mặc dù không được cung cấp với các bộ, một vỏ nhựa tùy chỉnh (với mặt trước và tấm trở lại) hoặc thường xuyên 'sở thích' trường hợp của một số loại, và nút bấm cho chuyển mạch và giành quyền kiểm soát có thể được mua từ các cửa hàng điện tử địa phương hoặc đặt hàng qua thư.

xem lạiThử nghiệm và sử dụng:
Chuẩn bị một cáp đồng trục kết nối đầu ra RF của AA-7 vào đầu vào ăng-ten của máy thu hoặc máy quét của bạn. Một đầu của cáp kết nối phải được chấm dứt với một RCA phono cắm; kết nối đầu kia phụ thuộc vào nhận mục tiêu hay máy quét. Với một số người nhận, kết nối thực tế chỉ là clip đầu ra của AA-7 đến ăng-ten của người nhận, mặc dù kết nối đó sẽ không có hiệu quả như thông thường (loại mặt đất trở về) khớp nối.
Để tăng cường độ tín hiệu, đặc biệt là cho các tần số thấp hơn, bạn có thể kết nối một ăng-ten bổ sung đơn giản di động của bất kỳ thiết kế (một lưỡng cực, dây ngẫu nhiên có độ dài với mặt đất trái đất, một cây roi dọc lớn hơn của một số loại, vv) để các mạch. Chỉ cần sử dụng cáp đồng trục có đường kính nhỏ chấm dứt trong một plug RCA cho giao phối với J1.
Không sắp xếp được yêu cầu. Nếu bạn đang sử dụng ăng-ten roi da, chỉ cần kết nối đầu ra của AA-7 để nhận của bạn, với các đơn vị tắt (đó là những vị trí bỏ qua) và giành quyền kiểm soát RF (R5) quay hoàn toàn phản đồng hồ khôn ngoan. Bật máy thu và điều chỉnh trong một trạm yếu. Chuyển đổi S2 trên, và điều chỉnh chiều kim đồng hồ kiểm soát được tăng tín hiệu đầu ra. Chuyển đổi S1 qua lại để xem những thiết lập mang lại cho bạn kết quả tốt nhất. Đừng ngạc nhiên nếu kiểm soát được quá tải người nhận, nếu như vậy, trở lại nó đi.

Xử lý sự cố:
Thực tế là có hai độc lập trước khi khuếch đại trong AA-7 làm cho lỗi dễ dàng hơn để chẩn đoán hơn với nhiều thiết bị khác. Nếu một vấn đề xảy ra, chỉ một thiết lập của S1, tập trung vào một phần của mạch. Nếu vấn đề là chung cho cả hai thiết lập, các thành phần và các kết nối chung cho cả hai tiền khuyếch đại cần được kiểm tra. Hãy chắc chắn rằng các dây nhảy được đưa ra!
Có những đặc điểm khác hay các hiện tượng liên quan đến tiền khuếch đại và ăng-ten hoạt động đó không có nghĩa là mạch của bạn là hư hỏng. Ví dụ, nếu bạn có mạnh mẽ AC hum trong các thiết lập HF, ăng-ten là quá gần với một dây AC hoặc đường dây. Tín hiệu HF có thể được rõ ràng hơn ở cài đặt VHF / UHF hơn trong bối cảnh suy tim. Tại sao? Mặc dù một trong hai xe đẩy có thể được sử dụng cho HF, cường độ tín hiệu sẽ lớn hơn với các xe đẩy VHF / UHF. Tuy nhiên, tín hiệu HF-to-noise khẩu phần ăn tốt hơn với các xe đẩy hai cổng MOSFET dựa trên. Thử cả hai và sử dụng tốt nhất cho điều kiện thu cụ thể của bạn.
Một số máy thu xách tay không kèm theo trong hộp kim loại có thể đột nhập vào dao động khi kết nối với bất kỳ preamplifier RF. Cố gắng giảm được AA-7 và chắc chắn rằng căn cứ tốt được cung cấp với các loại cáp đồng trục kết nối. Một preamplifier sẽ tăng cường bất kỳ vấn đề do thiết kế nhận nghèo: quá tải, hình ảnh, hoặc bất kỳ vấn đề khác với chọn lọc và loại bỏ hình ảnh.


HF / VHF / UHF đăng nhập Antenna đồ
Danh sách các bộ phận và các thành phần khác:
 Chất bán dẫn: 

 Q1 = MFE201, SK3991, 3N201 (R2 không cần thiết), hoặc NTE454 N-Channel, hai cửa khẩu MOSFET, TO-72 (xem văn bản)
 Q2 = 2SC2570, NTE107.  Silicon RF IF / Amp, NPN transistor (xem văn bản)
      Lưu ý: Nếu bạn sử dụng NTE107 như một sự thay thế, hãy chắc chắn để chèn nó một cách chính xác 
      vào PCB.  Định hướng khác với như trên các bộ phận bố trí
      sơ đồ.  (ECB nhìn thấy mặt trước cho NTE107).  Thấy điều này Data Sheet


 Điện trở:
 Tất cả các điện trở là 5%, 1/4-watt
    R1 = 1 Mega Ohm
    R2 = 220k
 R3, R6 = 100K
    R4 = 100 ohm
    R5 = chiết 10K (máy tính gắn kết)

 Tụ:
 C1, C2, C5, C6 = 0.01uF, đĩa gốm
          C3 = 100pF đĩa gốm
          C4 = 4,7 đến 10uF, 16WVDC, điện phân chì xuyên tâm

 Phụ tùng & Vật liệu bổ sung:  
    B1 = 9-volt pin kiềm
 S1, S2 = DPDT PC gắn nút bấm chuyển đổi
 J1, J2 = PC gắn RCA jack
  ANT1 = ăng ten roi (vít gắn kết)
  MISC = vật liệu PCB, bao vây, bao vây, giữ pin và kết nối, 
         dây điện, hàn, vv
    
 Nếu bạn muốn mua AA-7 như KIT xây dựng, bấm vào đây >> [AA-7 KIT]
Vả. . 1 "AA-7 Antenna đăng nhập chỉ chứa hai hoạt chất: Q1 và Q2 (một 2SC2570 NPN transistor silicon VHF), trong đó cung cấp cơ sở của hai độc lập, tiền khuếch đại RF chuyển đổi."

HF / VHF / UHF đăng nhập Antenna PCBHF / VHF / UHF Antenna Giao diện đăng nhập

Vả. 2. "AA-7 đã được lắp ráp trên một mạch in-board (PCB), kích thước khoảng 4 inch bởi 4-11/16. Một mẫu cho các mạch in-board được hiển thị ở đây. Lưu ý rằng nó có thể không quy mô.

Sơ đồ lắp ráp các bộ phận (layout) được thể hiện trong hình. 3 để làm cho hàn các đơn vị lại với nhau một cách dễ dàng! "

HF / VHF / UHF Antenna đăng nhập, thànhHF / VHF / UHF loại Antenna đăng nhậpVả. 4. Cho thấy lắp ráp hoàn thành mà không có sự bao vây. Hãy chắc chắn rằng các ăng-ten lỗ trong bao vây là trong đường dây với một trên PCB. Trên tôi, tôi sử dụng một nghiên cứu với chủ đề của cả hai bên để cho phép tôi sử dụng độ dài khác nhau của ăng-ten, tất cả tôi phải làm là tháo vít và ăng-ten khác trở lại mà không cần dùng AA-7 ngoài. Tôi đã sử dụng một khay pin 9-volt cho phép tôi để thay thế pin mà không cần mở ra các trường hợp, nhưng clip pin thường xuyên và pin hoạt động tốt. Như bạn có thể nhìn thấy từ các hình ảnh, đây là một dự án của một buổi tối vui vẻ.

Tiêu thụ điện năng tối thiểu. Hầu hết các bộ phận có thể thu được thông qua cửa hàng điện tử tại địa phương. Tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi nhưng thông qua "Thông báo diễn đàn của Tony" mà thôi. Diễn đàn này có thể được truy cập thông qua trang chính, tiện ích, hoặc trang mạch.

Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
-Sửa chữa động cơ điện tại Hà Nội
-Sửa chữa biến tần , PLC tại Hà Nội
-Sửa chữa máy phát điện

-Thiết kế tủ điện công nghiệp 
 Hoạt động Antenna cho AM / FM / SW:




Hoạt động Antenna cho AM / FM / SW:
Này mạch nhỏ đơn giản có thể được sử dụng cho AM, FM, và sóng ngắn (SW). Trên dải sóng ngắn ăng-ten hoạt động này được so sánh với một 20-30 ăng-ten dây chân. Nó được thiết kế để hơn được sử dụng trên máy thu có sử dụng ăng-ten dây untuned, chẳng hạn như các đơn vị rẻ tiền và radio xe.

MPF102/NTE451 - N-Chan JFET

 Danh sách các bộ phận:
 R1 = 1M
 C1 = 470pF
 C2 = 470pF
 L1 = 20uH để 470uH (xem văn bản)
 Q1 = MPF102, 2N4416, hoặc NTE451

Một KIT có sẵn và có thể chứa bất kỳ giá trị uh cho L1, giữa 20uH và 470uH, để giúp bạn bắt đầu. Thay đổi giá trị này cho phù hợp với nhu cầu của bạn.
Phần chỉ, không có PCB: [Bộ phận KIT]

L1 có thể lựa chọn cho các ứng dụng. Một cuộn dây 470uH hoạt động trên tần số thấp hơn và nằm trong PM, cho sóng ngắn thử một cuộn dây 20uH. KIT được cung cấp với một giá trị bất cứ điều gì có sẵn lên đến 500uH. Mã màu cho L1 thường có màu vàng-tím-nâu cho một loại 470uH nhưng vẫn còn điều này có thể khác nhau tùy theo loại điện dẫn.
Đơn vị này có thể được hỗ trợ bởi một pin kiềm 9 volt. Nếu một nguồn cung cấp năng lượng được sử dụng, bỏ qua các nguồn cung cấp điện với một tụ điện 0.04uF để ngăn chặn tiếng ồn xe bán tải. Ăng-ten được sử dụng trên mạch này là một tiêu chuẩn 18-inch kiểu lồng, nhưng một mảnh dày đồng, xe buýt-bar, hoặc dây đàn piano cũng sẽ làm việc tốt.

Trung tâm của mạch này là Q1, một JFET-N-Channel, bộ khuếch đại UHF / VHF trong một TO-92 trường hợp. Mặc dù nhiều loại khác nhau của FET có thể được dùng - như MPF102, hoặc 2N4416 - nhớ rằng phản ứng tần số cao tổng thể được thiết lập bởi các đặc tính của FET khuếch đại. Sự thay thế trực tiếp cho MPF102 là NTE451. Á hậu lên là 2N4416.

Đầu ra là lấy từ jack J1 và chạy đến ăng ten-đầu vào của máy thu của bạn.

Mặc dù mạch này nhỏ có thể dễ dàng được gắn trên một mảnh vero-board, tôi đã cung cấp các bảng mạch in và sơ đồ bố trí nếu bạn muốn thực hiện của riêng bạn.

 Hoạt động Antenna cho AM / FM / SW:

LỖI Khắc phục: Printed Circuit Board đã có một lỗi, cả hai miếng đệm của R1 được không chính xác kết nối với cổng. PCB và bố trí trên được sửa chữa. 
Nhờ Bill, AD7EX.



Mạch đèn oto nhấp nháy khi oto dừng lại


Mạch khá là đơn giản.
Linh kiện:
R1=10ohms   C1=10 nf 100V MKT   IC 1=4093
R2= 39Kohms   C2=100nF 100V MKT   Q1=BD679
R3=1Mohms   C3=47uF  25V   D1-D4=1N4148
R4=1Mohms   C4=0.68uF - 1uF 25V   RL1=12V DC RELAY 2X2 [>10A]
R5= 39Kohms   C5=3.3uF 25V   SL1-2=M-F CONNECTORS

Đo điện áp nguồn oto dùng LED Không rõ


ở đây sử dụng mạch so sánh 2 mức điện áp. được báo hiệu bằng LED

Linh kiện :
R1=1K2   R6=10K   D2-3-4-5=LED
R2-3-4=680R   R7-8-9-10=1K   IC1=LM324
R5=15K



Khuyếch đại công suất cho 2 loa 18W với TDA1516Q


Mạch này tương đối đơn giản dùng để khuyếch đại âm thanh loa trên oto

Linh kiện:
C1-2=220nF 100V MKT   D1-2=1N5408   F1=3A Fuse
C3-4=100nF 100V MKT   IC1-2=TDA1516Q   S1=2X2 SW
C5-6=2200uF 25V   M1-2=Loundspeaker 30W/4ohm




Mạch này báo hiệu cho oto biết đến chỗ nào là phải dùng xe. Sử dụng công tắc hành trình .
Bộ chỉ báo đậu xe oto
Linh kiện :
IC1=4093   R1=10Kohms 1/4W   C2=100nF 100V MKT
Q1=BC550   R2=1Mohms 1/4W   J1=2pin Connector
D1=1N4148   R3=4.7Kohms1/4W   S1=sw normal open [see Fig. 2+3 and text]
D2=Led 5mm Red normal or Flash   R4=820ohms 1/4W   9V battery with clip
D3=Led 5mm Red normal   C1=4.7uF 25V [for ~4sec delay time]



Thiết kế mạch điện tử theo yêu cầu
-Sửa chữa động cơ điện tại Hà Nội
-Sửa chữa biến tần , PLC tại Hà Nội
-Sửa chữa máy phát điện

-Thiết kế tủ điện công nghiệp 




1 : Bộ chỉnh lưu
Mạch nạp từ 6 đến 12V cho acquy oto

2 : Mạch nạp
Mạch nạp từ 6 đến 12V cho acquy oto

Linh kiện :
R1-11=1K ohm 0.5W 5%   D3=4.7V 0.4W Zener   C1=4700uF 40V
R2=22K ohm 0.5W 5%   D4-6-7=1N4148   C2=1uF 25V
R3-5-8=10K ohm 0.5W 5%   D5=18V 0.4W Zener   T1=230Vac//15V 10A Transf. [See Text]
R4=2.2K ohm 0.5W 5%   D8=LED 5mm Yellow   F1=Fuse 1A Slo Blo [5X20mm]
R6=100 ohm 0.5W 5%   D9=LED 5mm Red   S1=2X2 Switch 10A per contact
R7=100K ohm 0.5W 5%   Q1-2=BC557   S2=1X2 step mini switch
R9=470 ohm 0.5W 5%   Q3-4=BC547   J1...4=Flat Pin Connector
R10=0.08 ohm 10W [2X0.18 ohm parallel] 5W   Q5=BD139   [On Heatsink]   J5=6pin Connector 2.54mm pin step
B1=Bridge Rectifier 25A/40V   Q6=2N3055 [On Heatsink]   A=0-10A Ampere meter
D1-2=6.8V 0.4W Zener   TR1=4.7K Trimmer Pot.   Batt=12V or 6V Battery