Читаем В помощь радиолюбителю. Выпуск 2 полностью

В процессе эксплуатации металлоискатель обнаруживает металлические предметы размерами 24 см на глубине до 35 см. При этом черные и цветные металлы приводят к отклонениям стрелки прибора в разные стороны.

Рис. 8.Каркас катушек

<p>Глава 3</p><p>ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ</p><p>3.1. Транзисторный электротермометр</p>

Красунцев Е. [8]

В качестве термочувствительного элемента в этом термометре применен германиевый транзистор, у которого увеличение температуры эмиттерного перехода приводит к уменьшению на нем падения напряжения. В результате изменяется ток базы, что сопровождается усиленным изменением коллекторного тока и падением напряжения на коллекторной нагрузке.

Принципиальная схема термометра приведена на рис. 9.

Рис. 9.Принципиальная схема транзисторного электротермометра

Температурный датчик выполнен из поливинилхлоридной трубки длиной около 2 м, на конце которой укреплен транзистор Т1, соединенный с прибором тремя проводами. Пределы измерения термометра устанавливаются переключателями П1 и П2, причем величина каждой позиции П1 составляет 1 °C, а П2 — 10 °C. Так, в нижнем по схеме положении обоих переключателей предел измерения равен 1 °C, а в верхнем — 50 °C.

С нагрузки коллектора Т1 напряжение поступает на один из входов дифференциального усилителя — на базу транзистора Т2. На второй вход — на базу транзистора T3 подается напряжение 0,75 В с делителя R18, R19. Разность между потенциалами коллекторов Т2 и T3 поступает через переключатель ПЗ (в левом положении по схеме) на вольтметр — микроамперметр с добавочным резистором. Питание подается на устройство с четырех последовательно соединенных батарей 3336 через двухступенчатый параметрический стабилизатор на стабилитронах Д1 и Д2. Напряжение батарей контролируется вольтметром при правом по схеме положении переключателя ПЗ.

При налаживании термометра с помощью переменного резистора R36 устанавливают ток стабилитронов в пределах 5–6 мА и измеряют напряжение батарей. В процессе эксплуатации по мере разряда батарей резистором R36 восстанавливают указанное напряжение. Балансировка дифференциального усилителя при налаживании (установка прибора на нуль шкалы) производится переменным резистором R22 при отключенной базе Т2 от коллектора Т1 и переменным резистором R32 при соединенных накоротко базах Т2 и ТЗ. Эти операции выполняют несколько раз подряд. Затем переменными резисторами R14 и R15 устанавливают границы диапазонов измеряемых температур.

Вместо транзистора П5Б можно использовать ГТ108А, а вместо П403-КТ361 Б.

<p>3.2. Медицинский транзисторный термометр</p>

Манзюк А. [9]

В схеме этого термометра (рис. 10) датчик температуры — термистор R1 включен в одно из плеч моста постоянного тока, в одну диагональ которого включен источник питания, а с другой диагонали напряжение разбаланса подается на входы дифференциального усилителя, собранного на транзисторах Т1 и Т2. Выходное напряжение между коллекторами этих транзисторов измеряется микроамперметром М24 с током полного отклонения 200 мкА.

Рис. 10.Схема и внешний вид термометра

При налаживании для получения пределов измерения температуры от 34 до 42 °C используется подбор сопротивления резистора R2 для сдвига всего диапазона и сопротивлений резисторов R5, R6 для расширения или сужения границ диапазона. Питание термометра осуществляется двумя сухими элементами 332, включение которых производится одним двухполюсным тумблером ВК1. Установка стрелки прибора на начальное деление шкалы производится переменным резистором R9 при разомкнутом выключателе ВК2. Точность измерения температуры не превышает ±0,05 °C, время, достаточное для измерения, — не более 5 с. Вместо транзисторов П16 можно использовать КТ361 с любым буквенным индексом.

<p>Глава 4</p><p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМП ДНЕВНОГО СВЕТА</p><p>4.1. Питание лампы дневного света постоянным током</p>

Коломейцев К. [10]

Используемые способы питания ламп дневного света постоянным током имеют некоторые недостатки. Так, для бесстартерного холодного зажигания требуется высокое напряжение порядка 700 В, а последовательное включение лампы накаливания, рассчитанной на 220 В, приводит к снижению экономичности.

Предлагается схема (рис. 11) с использованием мостового выпрямителя VD1 и лампы накаливания EL1, рассчитанной на номинальное напряжение 127 В, которая включена последовательно с лампой дневного света.

Рис. 11.Принципиальная схема светильника

Перейти на страницу:

Все книги серии Электроника своими руками

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки