Miniprojekty

Enkoder Obrotowy

7.66667
Ocena: None Średnia: 7.7 (6 głosujących)

Nazwa tego urządzenia może wydawać się myląca ale jest to poprostu konwerter zamieniający sygnał z impulsatora na dwa sygnały (impulsy w lewo i w prawo). Dwa przebiegi przesunięte w fazie o połowe okresu, generowane przez impulsator są zamieniane na impulsy na dwóch wyjściach. Na jednym pojawiają się przy obrocie w prawo a na drugim przy obrocie w lewo. Całe urządzenie zostało zaprojektowane na niewielkiej płytce drukowanej, w którą bezpośrednio wlutowany jest impulsator. Nad sterowaniem całością czuwa mikrokontroler ATTiny13, który jako element SMD znakomicie zmieścił się między nóżkami impulsatora. Układ wymaga zasilania 5V i generuje impulsy których stanem aktywnym jest zero logiczne. Ze względu na niewielkie wymiary całej płytki nie będzie ona przeszkodą w zamontowaniu impulsatorów nawet 6mm od siebie. Układ przeznaczony jest do współpracy z potencjometrami cyfrowymi, wyposażonymi w sygnały "góra" i "dół", pozwala zastąpić przyciski impulsatorem. Może się także nadawać do współpracy z innymi mikrokontrolerami, tam gdzie program sterujący jest już bardzo skomplikowany i nie chcemy obciążać go dodatkowo obsługą impulsatora.


Uniwersalne Minizasilacze

7.83333
Ocena: None Średnia: 7.8 (6 głosujących)

Projekt ten a w zasadzie 3 projekty, to nic innego jak klasyczne zasilacze zbudowane w oparciu o stabilizatory 78XX, 79XX lub LM317. Dwa pierwsze układy mają ustalone napięcie pracy zależne od wlutowanego stabilizatora, natomiast ten ostatni wyposażony jest w płynną regulację napięcia, dokonywaną za pomocą potencjometru montażowego. Lutując jeden ze wspomnianych wcześniej stabilizatorów, możemy uzyskać dowolne napięcie stabilizacji. Płytki zawierają także kondensatory filtrujące współpracujące ze stabilizatorami więc całe uruchomienie sprowadza się do podłączenia modułu do transformatora poprzez mostek prostowniczy. Układziki te nie mają w sobie nic odkrywczego ale przydają się gdy w budowanym urządzeniu nagle okazuje się, że przydał by się jeszcze stabilizator, a zapomnieliśmy o nim podczas projektowania. Ogólnie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba szybkiego wykonania zasilacza stabilizowanego, te układy z pewnością się przydadzą.


Trójfazowy Moduł Wykonawczy

9
Ocena: None Średnia: 9 (4 głosujących)

Urządzenie to a raczej moduł wykonawczy przystosowany jest to pracy z odbiornikami trójfazowymi dużej mocy. Bez problemu radzi sobie z grzałkami o sumarycznej mocy ponad 10kW. W układzie pracują triaki BTA41 o maksymalnym prądzie dochodzącym do 40A, co daje możliwość pracy z odbiornikami pobierającymi na starcie większy prąd. Moduł wykonawczy został tak zaprojektowany aby mógł zastąpić stycznik z cewką na prąd przemienny 230V. Dzięki optotriakom każda faza włączana jest niezależnie w najbliżsym zerze sieci, co nie jest bez znaczenia przy tak dużych mocach, jednocześnie optoizolacja zapewnia skuteczne oddzielenie obwodów wysokoprądowych od niskoprądowego sterowania. Dodatkową ochroną przeciwko przepięciom są warystory umieszczone równolegle z triakami. Ponieważ triaki BTA41 mają izolowaną obudowę, zostały one przykręcone bezpośrednio do radiatora, dla którego przewidziano możliwość podłączenia do uziemiania. Zwiększa to ochronę przed porażeniem gdyż przebicie na obudowę jednego z triaków powinno spowodować zadziałanie obwodów ochronnych sieci energetycznej.


Potencjometr Cyfrowy

8.8
Ocena: None Średnia: 8.8 (5 głosujących)

Układ jest podwójnym potencjometrem cyfrowym zbudowanym w oparciu o układ scalony DS1267 firmy Dallas. Układ ten dostępny jest w trzech wersjach o różnej rezystancji (10k, 50k i 100k), jednak opisywanym projekcie zastosowano wersję 100k. Do sterowania wykorzystywany jest mikrokontroler ATTiny13 ze względu na małe wymiary. Potencjometr ten umożliwia regulację maksymalnie w 256 krokach, jednak w układzie modelowym ograniczoną to wartość do 128 kroków. Wartość tą można dowolnie ustawić modyfikując kod źródłowy programu. Na płytce przewidziano także wyprowadzenie polaryzacji układu DS1267, tak zwane "VBias", które można polaryzować ujemnym napięciem gdy konieczne jest przenoszenie większych niż 0,5V amplitud sygnału. Urządzenie z powodzeniem może zastąpić klasyczny potencjometr, było testowane z pozytywnym skutkiem wraz z projektem Wzmacniacza 2x15W. W układzie potencjometru zastosowano w większości elementy SMD aby maksymalnie zmniejszyć jego wymiary. Płytka postawiona pionowo z powodzeniem może być wmontowana w panel przedni wzmacniacza gdyż jej wysokość nie przekracza 3cm. Regulacji głośności dokonuje się za pomocą dwóch miniaturowych przycisków, wlutowanych bezpośrednio w płytkę. Dioda LED sygnalizuje swoim miganiem postęp w regulacji.


Cyfrowy Przedwzmacniacz

7
Ocena: None Średnia: 7 (3 głosujących)

Przedwzmacniacz ten został zbudowany w oparciu o cyfrowy scalony procesor dźwięku TDA8425 sterowany za pomocą mikrokontrolera ATTiny2313. W układzie nie zastosowano żadnego wyświetlacza a jedynie linijkę diod LED (bargraf), na którym wyświetlane są podstawowe informacje o parametrach dźwięku. Przedwzmacniacz posiada dwa niezależne kanały, przełączane w pełni cyfrowo, oraz regulację głośności i barwy dźwięku. W roli elementu regulacyjnego wykorzystano tani i popularny impulsator (enkoder) obrotowy z wbudowanym przyciskiem. Zapewnia to prostą i intuicyjną obsługę urządzenia, zmniejszając znacznie jego wymiary. Przejście z ustawień głośności do ustawień tonów odbywa się przez naciśnięcie przycisku w impulsatorze. Przedwzmacniacz ten znakomicie nadaje się do współpracy z dowolnym wzmacniaczem, testowany był wraz z układem Mini wzmacniacza 2x15W. W roli źródła sygnału można zastosować odtwarzacz mp3, komputer, magnetofon lub dowolne urządzenie tego typu wyposażone w wyjście słuchawkowe.


Podstawka Programująca

8.16667
Ocena: None Średnia: 8.2 (6 głosujących)

Opisywana podstawka służy do programowania niektorych mikrokontrolerow rodziny AVR. Urządzenie posiada jedynie kilka podstawek precyzyjnych na programowane mikrokontrolery i rezonator kwarcowy z kondensatorami. Do programowania wykorzystujemy bezpośrednie podłączenie mikrokontrolera do portu LPT (za pośrednictwem rezystorow zabezpieczających), czyli Sample Electronics Programmer. Zasilanie dla mikrokontrolera pobierane jest z portu USB komputera, za pośrednictwem kabla USB A <---> USB B (taki jak do drukarek). Wszystkie mikrokontrolery AVR mogą być programowane w działającym układzie jednak czasami nie ma miejsca na dodatkowe złącze lub układ z mikrokontrolerem jest daleko od komputera i nie ma jak go podłączyć. Opisywane podstawka będzie w takiej sytuacji bardzo pomocna. Lepiej wyjąć mikrokontroler z podstawki, niż nosić cały komputer :). Podstawka przyda się także w sytuacji gdy chcemy zaprogramować mikrokontroler nie mając jeszcze właściwej płytki urządzenia.


Konwerter RS232

8
Ocena: None Średnia: 8 (2 głosujących)

Układzik ten jest niczym innym jak konwerterem napięć TTL/RS232 i odwrotnie zbudowanym na najpopularniejszym przeznaczonym do tego celu układzie MAX232. Schemat nie jest niczym specjalnym bo został w całości zaczerpnięty z karty katalogowej. Taki schemat zwykle jest częścią większego urządzenia i "siedzi" zaraz obok wspołpracującego mikrokontrolera, jednak czasami zdarza się że urządzenie jest już gotowe i nagle wychodzi potrzeba zrobienia łączności z komputerem. W takiej sytuacji opisywany układ, zbudowany na małej płytce okaże się bardzo pomocny. Projekt ten powstał podczas uruchamiania komunikacji między sterownikiem Obrotnicy Kolektora Słonecznego a mającym z nim wspołpracować Wyświetlaczam LED na RS232 (prosty interfejs Rs232 na dwoch tranzystorach nie chciał działać na kablu ponad 5m). Urządzenie zasilane jest napięciem 5V pochodzącym ze wspołpracującego systemu mikroprocesorowego a drugie złącze zasilające dostępne na płytce umożliwia wygodne podłączenie zasilania do drugiego układu mającego odbierać transmisję RS232


Przetwornica 9V/150V

9
Ocena: None Średnia: 9 (2 głosujących)

Urządzenie jest prostą przetwornicą podwyższającą zbudowaną na układzie NE555, który pełni tutaj funkcję generatora o zmiennym wypełnieniu. Napięcie wyjściowe może wynosić w granicach 130-210V (ustawiane potencjometrem). Przetwornica znakomicie nadaje się do zasilania większości lamp Nixie zastępując klasyczny zasilacz wysokiego napięcia zbudowany na dwóch transformatorach. Pierwotnym celem budowy tego urządzenia był projekt Zegara Nixie w którym opisywany układ pracuje jako zasilacz wysokiego napięcia. Przetwornica przy zasilaniu 9V i przy dołączonej jednej lampie LC-513 pobiera prąd rzędu 100mA.


Odbiornik Rc5

8.16667
Ocena: None Średnia: 8.2 (6 głosujących)

Urządzenie to współpracuje z układami mikroprocesorowymi zawierającymi klawiaturę w formie przycisków zwieranych do masy. Układ włączony jest równolegle do klawiatury urządzenia sterowanego i po odebraniu sygnału z pilota pracującego w standardzie Rc5 powoduje wymuszenie stanu niskiego na odpowiednim przycisku. Układ którym sterujemy odbierze to jako naciśnięcie przycisku na klawiaturze. Odbiornik ten został zaprojektowany jako pilot do przedwzmacniacza cyfrowego ale po zmianie oprogramowania może działać z dowolnym innym urządzeniem. Układ działa w oparciu o mikrokontroler AT89C2051 (lub ATTiny2313) i kilka elementów pomocniczych. Zasilanie pobierane jest ze sterowanego urządzenia.


Monofoniczny Wskaźnik Wysterowania

9
Ocena: None Średnia: 9 (5 głosujących)

Ten układzik jest prostym wskaźnikiem wysterowania zbudowanym w oparciu o układ scalony LM3916. Jest niezbędnym wyposażeniem miksera, wzmacniacza lub innej aparatury audio. Urządzenie pozwala na bieżącą kontrolę poziomu przetwarzanego sygnału, dzięki czemu możemy uniknąć przesterowań i wiążących się z nimi zniekształceń. Na wejściu pracuje prostownik liniowy zbudowany w oparciu o wzmacniacz operacyjny TL081 co pozwala zachować dużą dokładność także przy sygnałach wejściowych rzędu kilkudziesięciu mV. Konstrukcja płytki umożliwia jeż przecięcie na dwie części i zlutowanie pod kątem 90 stopni. Umożliwi to łatwe wykonanie wskaźnika stereofonicznego z dwóch takich układów.


Subskrybuje zawartość