Przedstawiamy moduł sterownika PWM umożliwiający regulację mocy odbiorników zasilanych stałym napięciem DC. Regulacja mocy odbywa poprzez regulacja współczynnika wypełnienia PWM w zakresie od około 0% do 100%, jak podaje producent. Gdzie przykładowo można znaleźć zastosowanie tego modułu? Wykorzystywany jest do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu stałego, regulacji jasności świecenia np. modułów LED poprzez regulację mocy, regulacji mocy odbiorników prądu stałego. Sterowni nie ma ochrony przeciw odwrotnej polaryzacji, dlatego przyjrzyj się dokładnie poniższemu opisowi wejść i wyjść układu. Zwróć szczególną uwagę na polaryzację, opis wejść i wyjść modułu znajdziesz poniżej. Układ świecącą diodą LED sygnalizuje poprawnie podłączone zasilania i płynący prąd w obwodzie. Układ posiada bezpiecznik, który uniemożliwi przepływ zbyt wysokiego prądu. Czytaj więcej
Przedstawiamy instrukcje montażową stacji lutowniczej wykorzystującej kolbę do której możemy zastosować groty przeznaczone dla Hakko T12.
Prezentowany zestaw składa się z kilku głównych elementów funkcyjnych: sterownika z cyfrowym wyświetlaczem LED, metalowej obudowy
Instrukcja została przygotowana zarówno w formie graficznej jak i tekstowej. Układ wymaga zasilania zewnętrznego 230V AC. Temperaturę reguluję się potencjometrem od 200 do 480 stopni Celsjusza. Czytaj więcej
Efekt świetlny polegający na stroboskopowym zapalaniu i gaszeniu się diod LED w kolorze czerwonym i niebieskim. Układ został oparty na układzie multiwibratora NE555 i CD4017. Pokażemy jak zmontować moduł krok po kroku. Wymagane jest zasilanie napięciem stałym z zakresu od 9 do 12V. Po poprawnym zmontowaniu układu i podłączeniu zasilania obserwujemy migające diody, na przemian czerwone i niebieskie. Częstotliwość migotania możemy ustawić za pomocą potencjometru RP1. Prace należy rozpocząć od pogrupowania elementów. Wyciągamy elementy z opakowania i sprawdzamy z poniższą listą. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe ukończenie układu. Czytaj więcej
Przedstawiamy moduł sterownika PWM oparty na układzie NE555. Sterownik umożliwia regulację mocy odbiorników zasilanych stałym napięciem DC – regulacja mocy odbywa się poprzez regulację współczynnika wypełnienia PWM w zakresie od 10% do 97%. Jakie jest przykładowe zastosowanie tego modułu? Wykorzystywany może zostać do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych prądu stałego, regulacji jasności świecenia np. modułów LED poprzez regulację mocy, regulacje mocy odbiorników prądu stałego. Sterownik nie posiada ochrony przeciw odwrotnej polaryzacji, dlatego przyjrzyj się dokładnie poniższemu opisowi wejść i wyjść układu. Zwróć szczególną uwagę na polaryzację, gdyż niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem modułu. Czytaj więcej
Przygotowaliśmy instrukcję montażu krok po kroku wzmacniacza mocy TDA7297 2x15W. Moduł posiada dwa kanały (moc jednego kanału wynosi 15 W) i wymaga zasilania napięciem 12 V DC. Pasmo mieści się w granicy od 20 Hz do 20 kHz. Wzmacniacz jest klasy D i wymaga użycia radiatora, gdy chcemy uzyskać maksymalną moc. Przyjrzyjmy się jeszcze oznaczeniu wejść i wyjść modułu. IN1 oznacza wejście lewego kanału, IN2 – wejście prawego kanału. Zasilanie podpinamy następująco: „+” do :+12V” i masę do „-12V” i „GND”. OUT1 oznacza wyjście lewego kanału, gdzie odpowiednio „+” jest wyjściem dodatnim i „-” masą. OUT2 oznacza wyjście prawego kanału. Dużą zaletą zestawu są jego niewielkie wymiary: 34 x 29 x 25 mm.
Prace należy rozpocząć od pogrupowania elementów. Wyciągamy elementy z opakowania i sprawdzamy z poniższą listą. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe ukończenie układu. Czytaj więcej
Instrukcja montażowa akustycznego wzmacniacza mocy TDA7297. Układ wymaga zasilania 12 V napięciem stałym. Układ jest dość prosty w montażu. Przejrzysta konstrukcja – szczególnie polecamy początkującym elektronikom.
Prace należy rozpocząć od pogrupowania elementów. Wyciągamy elementy z opakowania i sprawdzamy z poniższą listą. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe ukończenie układu. Gdy przygotujesz wszystkie narzędzia, możesz zaczynać. Powodzenia! Czytaj więcej
Zapraszamy do przeczytania kolejnego z serii artykułu o praktycznym użytkowaniu oscyloskopów na przykładzie modelu DSO5102BM Hantek. Poprzednio zamieściliśmy informacje o układzie odchylenia pionowego i czułości napięciowej. Teraz zajmiemy się układem wyzwalania, który określa kiedy oscyloskop ma zacząć pobierać dane i wyświetlać przebieg. Poprawne skonfigurowanie wyzwalania świadczy o tym, że urządzenie przetwarza niestabilne obrazy lub puste ekrany na użyteczne przebiegi. Czytaj więcej
Zaprezentuję jak polutować mini moduł AVR ATmega8. Zaznaczam że zestaw do samodzielnego montażu nie posiada procesora w zestawie. Na płytce znajduje się podstawka ZIF-28, w której umieszczamy mikrokontroler ATmega8. Moduł posiada złącze ISP do programowania, przycisk Reset, przycisk włącz/wyłącz, rezonator kwarcowy 8 MHz. Idealnie nadaje się do testowania programów, ponieważ można przeprogramować i resetować procesor bez jego wyciągania z podstawki. Do zasilania układu należy wykorzystać napięcie 5V DC, np. z portu USB. Na płytce znajduje się gniazdo USB umożliwiające podłączenie zasilania.
Prace należy rozpocząć od pogrupowania elementów. Wyciągamy elementy z opakowania i sprawdzamy z poniższą listą. Przed przystąpieniem do pracy przyjrzyj się też liście wymaganych narzędzi, bez których nie jest możliwe ukończenie układu. Czytaj więcej
W drugiej części przygotowaliśmy opis sekcji VERTICAL oscyloskopu cyfrowego DSO5102BM Hantek. Sekcja VERTICAL jest to po polsku sekcja odchylania pionowego odpowiedzialna za min. za wyświetlanie obserwowanego przebiegu z odpowiednią czułością napięciową. Czułość napięciowa oscyloskopu jest to parametr określający jaka wartość napięcia odpowiada jednej działce. Ekran oscyloskopu DSO5102BM podzielony jest w osi pionowej na 8 działek. Oscyloskop DSO5102BM posiada możliwość regulacji czułości napięciowej COARSE czyli regulację zgrubną: dostępne wartości czułości napięciowej w sekwencji 1-2-5 przykładowo: do wyboru za pomocą pokrętła 1V/div lub 2V/div lub 5V/div, gdzie „div” z języka angielskiego oznacza działkę. Istnieje także możliwość regulacji czułości napięciowej dokładnej przy wykorzystaniu opcji FINE.
Zapraszamy do dalszego przeczytania artykułu, gdzie opisaliśmy sposób regulacji tych i innych parametrów wyświetlanych na ekranie oscyloskopu.
Najnowsze komentarze