Bezmaksas elektronikas shēmas inženierprojektiem

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Katram inženierzinātņu studentam ir jāizstrādā akadēmiski projekti, lai uzlabotu savas tehniskās prasmes un izpildītu kritērijus, lai kļūtu par veiksmīgu inženieri. Tādējādi mēs piedāvājam dažas interesantas bezmaksas elektronikas shēmas inženiertehniskajiem projektiem dažādās jomās, piemēram, spēka elektronikas projekti , robotikas projekti un tā tālāk. Šajā rakstā mēs piedāvājam dažus bezmaksas elektronikas shēmas patstāvīgi izstrādāt vienkāršus projektus.

Elektronikas shēmas

Elektriskās un elektroniskās shēmas var veidot, izmantojot dažādas diskrētas elektriskās un elektroniskās sastāvdaļas . Šīs elektronikas shēmas tiek izmantotas inženiertehnisko projektu projektēšanai. Bezmaksas shēmas tādu projektēšanas projektu projektēšanai kā tumšs un gaišs indikators 2 vienā durvju zvans




Elektronikas shēmas

Elektronikas shēmas

Tumšais un gaišais indikators, izmantojot IC 555

Tumšā un gaišā indikatora ķēde ir sava veida vienkārši ķēdes projekti. Tumsas laikā LDR1 jauda ir augsta. Šīs lielās izejas tiek pielietotas IC1 NE555 pie pin2, kas augstā stāvoklī maina IC1 2. kontakta pretestību. Tāpēc NE555 3. tapas pretestība pārslēdzas uz augstu. Tā rezultātā LED, kas savienots ar IC1 kontaktu 3, mirgo. Pastāvīgā laikā LDR2 pretestība ir arī augsta pakāpe. Šī iemesla dēļ tranzistors T1, kura bāze ir savienota ar LDR2, paliek ideālā stāvoklī. Tā rezultātā IC2 UM66, kas ir savienots ar tranzistora T1 kolektoru, paliek izslēgtā stāvoklī, un skaļrunis no skaļruņa netiek atklāts, tomēr laikā, kad apgabals ir pārblīvēts ar gaismas pretestību, LDR1 pāriet uz zemu stāvoklī. IC1 NE555 2. tapa tiek pārslēgta augstā stāvoklī.



Tumša un gaiša indikatora shēma, izmantojot IC 555

Tumša un gaiša indikatora shēma, izmantojot IC 555

Šo augsto pretestību dēļ izejas no IC1 3. kontakta NE555 pāriet uz zemu stāvokli. Šīs zemās pretestības, LED, kas savienotas ar IC1 LED 3. kontaktu, nemirgo. Tādā pašā stāvoklī, kad apgabals ir pārblīvēts ar vieglu, LDR2 pretestība ir papildus zema. Elektroniskā shēma darbojas uz 6V barošanas avota. Atkarībā no tā izmantošanas ķēdē bieži tiek izmantota jebkura LED krāsa. Jūs varat savienot slēdzi ar skaļruni, lai izslēgtu vai iedarbinātu trauksmi atbilstoši jūsu vēlmēm kā elektronisko ķēžu projekti.

Divi vienā durvju zvans

Vairākās mājās ir 2 durvis, kurās iekļūt. Tāpēc ik pa brīdim iedzīvotājam ir mulsinoši uzzināt, uz kurām durvīm atrodas apmeklētājs. Šīs elektroniskās shēmas, kas tiek projektētas durvju zvana ķēdē, rada 2 pilnīgi atšķirīgas skaņas, kuras bieži tiek izmantotas vienlaicīgi pie katrām durvīm. UM3561 IC kā vienkāršās shēmas projekta elektroniskā shēma ir tāda, kā parādīts attēlā, kā elektronikas mini projekti ar shēmas shēmu.

Divi vienā durvju zvans

Divi vienā durvju zvans

Kad tiek nospiests slēdzis S1 vai S2, IC1 tapas1 vai tapa5 saņem augstu signālu, kas tiek izmantots, lai vadītu tranzistoru, kas savienots ar IC1 pin3. Tādējādi skaļrunis iegūst pieejamību, un IC1 rada sirēnas skaņu, kas norāda uz klātbūtni uz durvīm. Transistors tiek izmantots pastiprināšanas procesā, jo pin3 izeja ir ļoti zema. To var īstenot kā elektronisko shēmu projektus.


Vienkāršs maiņstrāvas līdz līdzstrāvas pārveidotājs, izmantojot tilta taisngriezi

Galveno ierīču barošanai ir nepieciešams maiņstrāvas avots, tomēr lielākajai daļai elektronisko shēmu ir nepieciešama pakāpeniska līdzstrāvas padeve. Šī projekta laikā attēlotā taisnā taisngrieža ķēde pārveido ieeju no maiņstrāvas padeves līdz līdzstrāvas spriegumam. Pirmkārt, maiņstrāvas ieeja no tīkla tiek pakāpeniska līdz zemākai sprieguma vērtībai. Šī maiņstrāvas padeve pēc tam ir jūtama taisngrieža ķēde, lai atbrīvotos no maiņstrāvas viļņu formas negatīvā cikla. Pēc tam iegūtais signāls tiek filtrēts, lai iegūtu līdzstrāvas izeju. Lielākā ķēdes daļa ir savienota ar transformatora sekundāro spoli, kas sastāv no diodēm un kondensatora. Tā kā diodes darbojas kā taisngrieži, kondensators no ķēdes filtrē līdzstrāvas elementu. Elektronikas projekti bez shēmas shēmas, kā norādīts zemāk. Mēs to nodrošinām kā elektronikas projekti inženierzinātņu studentiem ar ķēdi.

Maiņstrāvas līdz līdzstrāvas pārveidotājs, izmantojot tilta taisngriezi

Maiņstrāvas līdz līdzstrāvas pārveidotājs, izmantojot tilta taisngriezi

Šajā vienkāršajā shēmas projektā ieejas tīkla piedāvājums tiek samazināts no 230 V maiņstrāvas līdz vēlamajam līmenim (atkarībā no pievienotās slodzes nominālā). Maksimālais spriegums visā slodzē tiek saskaņots ar maiņstrāvas sprieguma maksimālo vērtību no Transformatora izejas. To šeit panāk, izmantojot a atkāpties no transformatora 12-0-12V no 500mA vērtējuma. Iepriekšminētajā elektroniskajā shēmā pazemināts sprieguma līmenis (12V) šķiet uz transformatora sekundārā tinuma. Šim maiņstrāvas signālam ir pārmaiņus pozitīva un negatīva viļņu formas cikls, turpretim norādītajai izejai jābūt pozitīvai. Tādējādi signāls tiek koriģēts, izmantojot a tilta taisngriezis lai bloķētu viļņa formas negatīvo daļu.

Lielākā daļa taisngriežu, izmantojot noteiktu kārtību, kā mainīt maiņstrāvu uz līdzstrāvu, satur dažādas diodes, nekā tas ir iespējams tikai ar vienu diodi. Šeit tiek izmantotas četras 1N4007 diodes (D1-D4), kā parādīts ķēdes shēmā. Tilta taisngriezis izlīdzina pazemināto maiņstrāvu līdz ritmiskai līdzstrāvai, kas satur viļņus. Tāpēc pa taisngrieža izeju ir savienots filtra kondensators C1 (1uF), lai apietu tajā esošo maiņstrāvas komponentu. Iegūtā izeja pašlaik tiks izmantota elektronisko ierīču / shēmu barošanai. Var tikt realizēts kā bezmaksas elektronikas projekti

BCD uz septiņu segmentu displeja shēmu

CD4511 var būt CMOS BCD septiņu segmentu fiksatoram, dekoderim, un to izmanto dažādās lietojumprogrammās, piemēram, pulksteņos, pulksteņos, datorā, kalkulatoros utt. Viena lieta, kas jāpatur prātā šajā ķēdē, ir IC 4511, kas tiek izmantots tikai kopēja katoda displejam. Šis IC nodrošina 4 bitu krātuves fiksatora, 8421 BCD līdz septiņu segmentu dekodera jaudu. Tas vienlaikus dod jums iespēju pārbaudīt, vai visi septiņu segmentu displeja segmenti darbojas pareizi vai nedarbojas (lampas pārbaude). Testēšanai uz īsu brīdi izveidojiet tapu zemu, īsumā lietojot displeja pārbaudei. Blanking input tiek izmantota, lai parādītu vai mainītu displeja spilgtumu. BCD kodu glabāšanai tiek izmantota fiksatora iespējošana (LE).

BCD uz septiņu segmentu displeja shēmu

BCD uz septiņu segmentu displeja shēmu

Šajā BCD līdz septiņu segmentu displejā vienkāršās ķēdes projekta shēmā mēs piedāvājam bināro ievadi ar taustes slēdžu palīdzību. Ar 4 slēdžu palīdzību mēs varam dot četru bitu BCD (binārā kodēta decimāldaļa) vērtību. Tas var aktivizēt pareizās izejas līnijas atbilstoši nospiestajam slēdzim, lai septiņu segmentu displejā izveidotu atbilstošu skaitlisko vērtību. Lai saprastu IC, vispirms ieskatieties tā tapu konfigurācijā.

Virs elektroniskās shēmas tapas A, B, C, D tiek izmantotas, lai dotu BCD ieeju, kur A ir vissvarīgākais bits un D ir vissvarīgākais bits. Gaismas diodes ir tādas pašas kā parastās septiņu sekciju izstādes laikā. Pašlaik izveidojiet asociāciju, kā parādīts shēmā. Nospiežot slēdzi S1 (šoreiz sākotnējais slēdzis ir pēc loģikas, citi ir pie loģikas 0), tad izstādē varat saņemt ciparu.

Ar slēdžu palīdzību jums jānospiež kods 0001. Līdzīgi diviem cipariem BCD kods ir 0010 nozīmē, ka jums jānospiež slēdzis S2, bet trim kodiem - 0011 un pēc tam ieslēdziet. Tālāk sniegtā tabula var palīdzēt jums aprēķināt kodu atsevišķiem variantiem. Zemāk redzamajā tabulā krusts nozīmē, ka viņi ir iestrēguši neuztraucamā stāvoklī. Tas nozīmē, ka tas neietekmēs izvadi, tiklīdz loģiskā nulle vai viens tiks izgludināts.

Foto kredīti: