29/07/2013

Logiciel Resistor Calculator 1.0

Resistor Calculator 1.0

  • Le calcul du code de couleur d'une valeur de résistance.
  • Calcul de la valeur de la résistance d'un code de couleur.
  • Affichage de la résistance la plus proche de la série E et les numéros de Renard.
  • calcul de résistance des circuits à LED (simple, en série, en parallèle).
  • Système d'aide intégré.
  • Mises à jour automatique du programme.
  •   Multilingue (pour le moment en anglais et en allemand).
  • Interface de programmation intuitive.
  • Support e-mail gratuite en cas de problèmes ou de questions.
  • Toutes les mises à jour gratuitement. 



27/07/2013

Code des couleurs des résistances

Code des couleurs des résistances

 

 

Un composant électrique est une résistance pour limiter ou réguler le flux de courant électrique dans un circuit électronique. La résistance est certainement le bloc fonctionnel utilisé plus fréquemment dans les circuits. Cet outil vous permet de décoder les informations sur la résistance aux bandes de couleur de sortie axiaux. Sélectionnez le nombre de bandes et de couleurs pour déterminer la valeur et des résistances de tolérance ou de voir toute résistance par Digi-Key. 

Code des couleurs
Toutes les couleurs des résistances usuelles à 5%
Code des couleurs série E12
Séries normalisées 
 



Mots clés: résistance,couleurs des résistances,Code de couleurs des résistances


26/07/2013

Principe de fonctionnement de l’émetteur radio

 

L'architecture d'un émetteur varie considérablement en fonction de l'application, en particulier parce que c'est une seule fréquence, comme en matière de radiodiffusion, comme dans plusieurs stations de radio, des communications à large bande et militaire, la radio amateur, et selon le type de modulation.

L'émetteur de la modulation simple mono-fréquence d'amplitude, comprenant: une fréquence porteuse de la source, le plus souvent après un oscillateur à quartz, un amplificateur d'amplitude de courant modulé par le signal amplifié, une antenne couplée à la sortie de l'amplificateur.

«Niveaux de signal" comprenant oscillateur, la radiodiffusion, des planchers bas, ou modulateur, un filtre ou de générer la porteuse modulée pour indiquer la puissance de quelques watts.
Ils sont appelés excité. L'amplificateur de puissance suivant est parfois appelé tout simplement «l'expéditeur».

HF, VHF ou UHF la radio, la nécessité d'une fréquence ou d'une sélection de canal peuvent se traduire par un changement de fréquence de l'architecture, analogue à un récepteur et pour la modulation d'un filtre à fréquence fixe.

Radar de puissance, le système le plus simple est une auto-oscillateur amplificateurs magnétron remplacés pour le traitement du signal radar.




mots clés:  circuit, principes, radio, émetteur,
25/07/2013

montage simple ANTI-ENCRASSEMENT

montage simple ANTI-ENCRASSEMENT

 

OBJECTIF: allumage Limiter les responsables de roue incrustés d'aujourd'hui. Il s'agit de la "Roulnet" montage qui n'est plus vendu.

PRINCIPE: Etoufer-érosion sur les roues au moyen de deux diodes et deux condensateurs alternativement en fonctionnement en fonction de la direction d'entraînement.

ATTENTION: Respectez la polarité et la tension utilisation des composants.

NOTE: Ce circuit fonctionne à 12V DC, pas DCC. Il sera obligatoire pour les engins de traction du conseil d'administration.
23/07/2013

circuit et Schema Detecteur de Proximite Infra-Rouge

circuit et Schema Detecteur de Proximite Infra-Rouge




Ce détecteur est conçu pour les applications robotiques.
Il peut détecter les obstacles réflexion
Faisceau infrarouge.





Il met en œuvre un module récepteur TSOP 1838 prévu pour les applications de transmission IR.
Les données des capteurs 38kHz démoduler, ce qui élimine les perturbations
dû à l'éclairage ambiant.


 

L’oscillateur à base de NE555 calé sur 38KHz
permet, à l’aide d’une Led IR (ou deux,LD1,LD3), l’émission continue d’un faisceau de lumière IR.
En présence d’un obstacle, ce faisceau est réfléchi vers le module récepteur TSOP1838.
Une led rouge (LD2) matérialise cet état.
 
La distance de détection est de quelques dizaines de centimètres.
Elle peut être nettement augmentée si l’on met deux leds IR en série au lieu d’une.

 
Détecteur de proximité Gauche/Droit
LD1 et LD2 sont des Leds visibles, LD3 et LD4 sont des ledsIR.
La led IR droite et le récepteur droit sont orientés vers la droite.
La led IR gauche et le récepteur gauche sont orientés vers la gauche.
L’émission se fait alternativement sur la gauche et sur la droite.
P1 et P2 servent à dégrader le système, en augmentant la fréquence émise, pour obtenir une détection d’un seul capteur à la fois.
 

21/07/2013

Carte électronique pour CPLD EPM7128

Présentation de la carte de prototypage
Ce prototype de carte, un peu plus avancé que epm7032 flashcard, permet aux applications de dévellopement plus complètes.Liste pré-équipement
  •     Un oscillateur d'horloge échangeable
  •     Réception de l'interface RS232C
  •     un bus d'entrée 74HCT541 tamponnée d'un ensemble de micro-commutateur à 1 ou 0,
  •     deux sorties avec la couleur LED,
  •     sortie opto.

Outre les entrées d'horloge et sorties mentionnées ci-dessus peuvent être connectés au choix de l'utilisateur de l'un des 58 pin greffé / sortie disponibles dans le CPLD EPM7128.En outre, ce prototype de carte dispose de plusieurs zones pilules répartis dans le CPLD. Nous avons la capacité de connecteurs à souder, des composants d'interface, vous pouvez ...Prototype PCB pour l'enseignement ou CPLD EPM7128 (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).
Le circuit doit être FR4 double face trous métallisés. Un masque de soudure est souhaitable dans le cas où l'ensemble électronique est définitive.La programmation s'effectue via JTAG équipé d'un connecteur HE10 10 broches (deux rangées de cinq broches en parallèle) interface.Diagramme
carte dydactique à EPM7128Voir le schéma de la carte au format PDF (81 Ko).Routage et distribution de composants
routage carte EPM7128Images de routage est trop grande pour afficher sur cette page, je vous invite à télécharger les fichiers pdf de la carte à EPM7128 pour un visionnage ultérieur (1 Mo).Les recommandations d'utilisation
Cette carte est compatible avec les appareils EPM7096 ALTERA électroniques programmables, EPM7096S, EPM7128, EPM7128S dans PLCC84 paquet.La carte peut être fait en 5 Volts et une LED rouge témoingne La présence de cette tension.Chaque broche du composant est disponible pour être utilisé de deux façons.

    
Pour la bande d'asperges en 2,54 mm pour des mesures sur un oscilloscope ou connexion de l'analyseur logique et entrées / sorties avec des fils de liaison.
    
Utiliser une autre méthode consiste à connecter une carte mémoire HE14 connecteurs.
Vous pouvez afficher la liste des composants nécessaires à la réalisation.Typons Fichiers
Fichiers CAO s'exécutent sous PROTEUS (ISIS / ARES) et les fichiers Gerber sont disponibles en téléchargement pour le PCB production de circuits imprimés professionnel complété GIF et PDF.
19/07/2013

Schéma de câblage électrique du va et vient

Schéma de câblage électrique du va et vient


Le va et vient : Le va et vient permet de mettre sous tension un ou plusieurs points d'éclairage et cela de deux endroits différents.
Le principe du mécanisme repose sur la permutation d'un contact. Ce contact oriente la tension vers deux bornes. L'une de ces deux bornes suivant la position est sous ou hors tension. C'est le principe du va et vient.
Les appareils de commande d'éclairage doivent être fixés au moins à environ 1,10 m du sol fini. C'est approximativement la hauteur des poignées des portes. Il convient de positionner le boîtier de commande à l'opposé des charnières des portes.
Pour la réalisation, il faut donc définir les lieux de pose judicieusement. Il existe deux sortes de pose : apparente, se dit aussi saillie et encastrée. Si le choix se porte pour la méthode saillie, les conducteurs seront dans des tubes ou des moulures. Dans le cas d'une pose encastrée les gaines sont scellées dans les murs ou les cloisons.
Pour la réalisation du câblage électrique, il faut penser en premier à la sécurité. Tous les raccordements doivent être réalisés hors tension, le disjoncteur général coupé !

Principe d'exécution des travaux : Il n'est pas indispensable de procéder exactement comme suit, cela vous aidera à vous organiser.
L'achat du matériel nécessaire est volontairement mis de côté. Suivant le type d'installation votre choix sera pour de l'appareillage saillie ou encastré. Il faut aussi tenir compte du type de matériel, si celui-ci devait se trouver exposé aux intempéries ou aux UV. Le vendeur d'une grande surface de bricolage vous renseignera.
1. Mise hors tension de l'installation existante et contrôle de l'absence de tension (par sécurité il faut couper le disjoncteur général).
2. Tracé des axes des conduits et de l'appareillage.
3. Pose de l'appareillage (saillie) ou scellement des boîtes d'encastrement.
4. Réaliser la pose des conduits (tube ou moulure) ou des saignées pour l'encastrement. Lors des divers percements assurez-vous de l'absence d'une conduite d'eau, gaz ou électricité.
5. Scellement des gaines.
6. Passage des conducteurs ou des câbles, pour le passage des conducteurs dans les gaines il existe des produits pour améliorer le glissement. Pour les câbles, il faut dénuder la gaine de protection des conducteurs avant de le passer dans le conduit. Il n'est pas aisé de passer le couteau dans le boîtier pour ôter cette gaine !
De plus lors des raccordements les conducteurs sont prêts à être raccordés. Laissez dépasser les conducteurs dans le boîtier de 15 cm environ. Le choix des couleurs des conducteurs est prédéfini, vous devez utiliser le codage existant. Le bleu est toujours le neutre, il est raccordé à gauche sur les divers appareils. Le vert jaune c'est la terre, il est relié aux masses métalliques des appareils électriques. Les autre couleurs : l'orange, le violet, le blanc, le noir et le marron sont utilisées pour les boutons poussoirs, les retours vers les lampes et les navettes des va et vient. Pour votre va et vient vous pouvez très bien utiliser du violet pour les navettes et du marron pour le conducteur de votre point lumineux.
7. Pose de l'appareillage et raccordement (va et vient, boîtes de dérivation...) : pour le raccordement de l'appareillage il est souhaitable de doubler le conducteur s'il est seul sous la vis. Vous éviterez ainsi un sectionnement de l'âme en cuivre avec la vis. Les conducteurs doivent dépasser de 10 à 12 cm du boîtier, les plier en "S", pousser et visser l'appareil. Généralement un schéma de raccordement est présent sur l'emballage, suivez-le à la lettre, respectez bien le point commun et les navettes. Ne raccordez pas au hasard !
8. Contrôles divers : vérifier la continuité des terres sur l'appareillage métallique. Pour cela, vous pouvez utiliser une lampe témoin bricolée, l'idéal est de procéder avec multimètre en position ohms- mètre.

Raccordements côté tableau.
Ce paragraphe est important, le tableau électrique, c'est l'âme de votre installation. Il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe comment ! Vous allez peut-être trouver que je me répète, mais n'ôtez aucun cache ou protection sans avoir coupé le disjoncteur général, il en va de votre vie ! Pour le raccordement de votre va et vient que vous venez de réaliser, plusieurs solutions s'offrent à vous. Nous allons faire simple. Il n'est pas possible d'exposer toutes les solutions. Si vous souhaitez en savoir plus posez votre question dans le formulaire prévu :
- dans les questions réponses de Bricovideo
9. Votre installation est récente et conforme à la norme en vigueur. Vous pouvez raccorder votre départ sur un circuit existant, si toutefois le nombre de points lumineux ne dépasse pas celui autorisé. Tous vos circuits sont saturés, alors il faut ajouter un disjoncteur 2x10A (Neutre + Phase) et câbler comme les autres circuits.
10. Votre installation est ancienne, vous souhaitez la faire évoluer petit à petit. Installez un interrupteur différentiel de 40A, 30mA (Neutre + Phase), et raccordez dessous un disjoncteur 2x10A (Neutre + Phase) pour votre va et vient.
11. Votre installation est ancienne, vous ne souhaitez pas la refaire. Le va et vient que vous avez installé doit tout de même être raccordé dans les règles de l'art. Je vous conseille d'installer un disjoncteur différentiel de 30mA, 10A (Neutre + Phase). Ce type de produit est assez onéreux, mais nous ne pouvons vous conseiller de mal faire.
12. Mise en place des caches de protection, mise sous tension et essais.

Manœuvrez les va et vient, l'un puis l'autre, chacun à tour de rôle doit mettre sous tension et hors tension. Si votre appareil d'éclairage ne s'éclaire pas ou reste éclairé en permanence, une erreur de câblage est présente. Il faut vérifier les raccordements des va et vient.
Dans l'éventualité où votre disjoncteur saute, un court-circuit est présent. Ne remettez pas sous tension, cherchez le problème. Là nous ne pouvons pas savoir comment vos raccordements sont réalisés, reprenez le schéma et vérifiez point par point.
 
16/07/2013

Montage générateur d‘impulsions:Le filtre de base.

Réaliser le montage de la figure 1 (typiquement pren-dre R = 1 kΩ et C = 100 nF) et étudier le comportement fréquentiel de ce filtre en régime harmonique.
Mesurer sa fréquence de coupure fc à – 3 dB et compa-rer à la valeur théorique.
Quelle opération mathématique réalise ce filtre lorsque f << fc ? (pour un signal d’entrée de forme quelconque).
 Étudiez pour chacun des cas ci-dessous la réponse du filtre à un signal triangulaire ou en cré-neau, de fréquence : f << fcoupure (prendre f de l’ordre de fc/20) ;
f ≈ fcoupure ;
f >> fcoupure (prendre f de l’ordre de 20*fc).


15/07/2013

Réalisation électronique : montage de composants

Un composant électronique doit être correctement monté en plus d'être bien soudé. Différents critères de bon sens pour le montage et le placement doivent être respectés. Le contrôle d'une carte électronique peut commencer par un contrôle visuel d'ensemble puis de chaque composant, en particulier ses connexions (pattes ou fils).

Les électroniciens peuvent se rapporter aux critères de la norme industrielle IPC-A-610D qui définit l'acceptabilité des assemblages électroniques.

Réalisation idéale (selon IPC-A-610D)

- Le marquage des composants est lisible.
- Les composants sont centrés entre leurs pastilles.
- Les composants non polarisés (résistances, condensateurs plastiques, inductances) sont montés de telle sorte que tous leurs marquages se lisent dans le même sens (de gauche à droite ou de haut en bas).

realisation electronique montage de composants 0

Montage de composants souhaité

Réalisation acceptable (selon IPC-A-610D)

- Tous les composants sont conformes et montés sur les bonnes pastilles.
- En cas de montage manuel, les marquages de polarisation sont lisibles (condensateur chimique, diode, transistor...).
- Les composants polarisés sont montés dans le bon sens.
- Le marquage des composants non polarisés ne se lisent pas dans le même sens.

realisation electronique montage de composants 1
Montage de composants acceptable

Mauvaise réalisation : défaut selon IPC-A-610D

Un composant électronique est monté sur les mauvaises pastilles.

realisation electronique montage de composants 2

realisation electronique montage de composants 3

Un composant électronique est monté à l'envers : polarité non respectée pour une diode ou un condensateur.

realisation electronique montage de composants 4
Défaut de montage

Montage en épingle

Les composants traversants peuvent être montés en épingle pour réduire la surface occupée sur le circuit imprimé. Pour les croquis ci dessous, les flèches sur le condensateur pointent vers sa borne négative.

Réalisation idéale

- Lecture de haut en bas des marquages des composants
- Marquages de polarité placés en haut

realisation electronique montage de composants 5

Réalisation acceptable

- Composant polarisé monté avec une longue patte de mise à la terre
- Marquage de polarisation non visible
- Lecture de bas en haut des marquages des composants

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Mauvaise réalisation

- Polarité non respectée

realisation electronique montage de composants 7

Conseils pratiques

realisation electronique montage de composants 8

Ces règles définies par la norme IPC-A-610D ne traite pas des soudures des composants.
Pour le montage d'une carte électronique, il est intéressant de monter d'abord les composants les plus bas (straps, résistances) et finir par les plus hauts (gros condensateurs, radiateurs, borniers). Un contrôle visuel est très utile.

realisation electronique montage de composants 9
12/07/2013

Chargeur de piles non rechargeables

http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/Chargeur-de-piles-non-rechargeable-realisation-44.jpg
Comment fabriquer un chargeur des piles non rechargeables : Après de très nombreux essais on est enfin parvenu à recharger des piles Alcalines (nous n'avons essayé que celles ci, nous savons (par expérience...) que les piles au lithium explosent lorsqu'elles sont rechargées, nous n'avons pas vraiment d'idée pour les salines et autres mais, n'ayant pas essayé on ne peut que vous conseiller de ne pas le faire). Cette opération, qui à la base n'était qu'une idée intéressante nous paraissait relativement simple. Après avoir fait des tests, on trouve toujours que c'est intéressant mais...

Schema Une regulateur de vitesse PWM


Schema Une regulateur de vitesse PWM
Les deux comparateurs suivants et les deux portes NAND à trigger de Schmitt, constituent le générateur d’impulsions proprement dit : les valeurs des réseaux RC utilisés déterminent une fréquence de travail d’environ 5 à 6 kHz. Le rapport cyclique change en fonction de la tension présente sur la broche 13, selon la description faite ci-dessus.

Lorsque la tension varie, la fréquence de travail change aussi légèrement. Les transistors T1 et T2 opèrent comme drivers de petite puissance et le signal présent en sortie pilote directement la gâchette (gate) du MOSFET de puissance canal N, un RFG70N06 (voir figure 7b). Ce dispositif peut travailler sous 60 V maximum avec un courant de 70 A : ce qui est plus que suffisant pour satisfaire nos besoins.
L’alimentation du régulateur de vitesse est confiée à un circuit intégré régulateur 12 V en série avec une résistance de puissance qui fait “chuter” une grande partie de la différence entre 36 et 12 V.
Le circuit complet, avec le MOSFET de puissance et le moteur, est activé au moyen d’un relais : nous avons utilisé un 24 V à double contact de 10 A chacun.
En série avec le bobinage du relais nous avons prévu, outre une résistance chutrice (compensant la différence de tension), une clé de mise en marche générale et un poussoir normalement fermé (NF). Ce dernier est fixé au levier de frein de manière à arrêter le moteur quand on freine. Non seulement le freinage sera ainsi plus efficace mais encore on n’endommagera ni le régulateur PWM ni le moteur par des actions contraires.






Liste des composants de régulateur
R1 = 1 kΩ
R2 = 47 kΩ trimmer
R3 = 10 kΩ
R4 = 33 kΩ
R5 = 270 kΩ
R6 = 1 MΩ trimmer
R7 = 330 kΩ
R8 = 2,2 MΩ
R9 = 2, 2 kΩ
R10 = 39 kΩ
R11 = 100 kΩ
R12 = 470 kΩ
R13 = 100 kΩ
R14 = 5,6 kΩ
R15 = 390 kΩ
R16 = 100 kΩ
R17 = 100 kΩ
R18 = 4,7 kΩ
R19 = 33 kΩ
R20 = 10 Ω
R21 = 470 Ω 2 W
R22 = 330 Ω 2 W
P1 = 2,2 kΩ pot. lin.
C1 = 100 nF multicouche
C2 = 10 μF 16 V électrolytique
C3 = 22 nF polyester
C4 = 47 nF polyester
C5 = 470 μF 16 V
électrolytique
C6 = 100 nF multicouche
C7 = 100 nF multicouche
C8 = 1 000 pF céramique
C9 = 470 μF 63 V électrolytique
D1 = Diode 1N4148
D2 = Diode 1N4148
D3 = Diode BYW80-200
T1 = NPN BC547B
T2 = PNP BC557B
U1 = Intégré LM339
U2 = Intégré 4093
U3 = Régulateur 7812
MSFT1 = MOSFET RFG75N06
RL1 = Relais 24V 2 RT 10 A
CH1 = Inter. à clé
P1 = Poussoir NF
M = Moteur 180 W 36 V DC

Divers :
2 Supports 2 x 7 broches
1 Radiateur TO220
1 Kit d’isolation pour TO3P
1 Kit d’isolation pour TO220
1 Barre d’aluminium (radiateur)
4 Cosses FASTON pour c.i.
1 Bornier 2 pôles
1 Bornier 3 pôles


11/07/2013

Petit récepteur radio à transistor "années 1960"

Voici un petit montage très simple à construire avec …. des fonds de tiroirs .
Malgré sa simplicité , il permet de recevoir confortablement au casque , les signaux des principales stations « Petites Ondes ».
L’alimentation se fait à l’aide de deux piles de 1,5 volts avec une consommation de
400 micro-ampères.
La détection se fait par une bonne vieille diode au germanium type OA85 ou OA95.
L’amplification est assurée par un tout aussi antique OC71 !
ATTENTION : contrairement aux tubes électroniques , les transistors PNP doivent avoir le collecteur porté à un potentiel négatif par rapport à l’émetteur et pour cette raison le « positif » est à la masse , le pôle négatif étant relié au collecteur à travers le casque.
Vérifiez une dernière fois vos connexions…et ensuite mettre sous tension sans oublier l’antenne et la terre.
 
BONNE REALISATION DE Michel ON4KMC   2011
 
 

TRANSISTOR1light
TRANSISTOR2light
TRANSISTOR3light
10/07/2013

Simple récepteur radio FM avec circuit


Simple récepteur radio FM avec Circuit

Description.
Voici le schéma de circuit d'une radio simple et à faible coût AM. Le fonctionnement de ce circuit radio est simple. L1 d'inductance et condensateur C1 forment le circuit de réservoir nécessaire. La diode D1 effectue le travail de dé-modulation. Le transistor T1 est câblé comme un préamplificateur dont la sortie est encore amplifié par l'IC LM386 pour conduire le Z1 de téléphone de la tête. Les potentiomètre de 10K R3 peuvent être utilisés comme un contrôleur de volume.
Schéma de principe.

Faible coût de radio AM
Notes.

Le circuit peut être alimenté par une pile 9V PP3.
Utilisation d'un fil métallique de grande longueur 100cm comme antenne.
Expérimentez avec la valeur de L1 pour la capture d'autres bandes.
Le circuit peut être monté sur une planche Vero.

circuit du contrôleur de niveau d'eau



circuit du contrôleur de niveau d'eau
Note: - Nous avons développé un autre circuit de contrôleur de niveau d'eau à l'aide de micro contrôleur AT89S51 d'Atmel. Si vous êtes intéressé, lisez ça aussi: - contrôleur de niveau d'eau à l'aide de micro contrôleur


Description.
Un schéma de circuit régulateur de niveau d'eau simple mais très fiable et efficace est montré ici. Le circuit utilise 6 transistors, 1 NE555 minuterie IC, un relais et quelques composants passifs. Le circuit est entièrement automatique, qui démarre le moteur de la pompe lorsque le niveau d'eau dans le réservoir de tête au-dessus passe en dessous d'un niveau prédéterminé et arrête la pompe lorsque le niveau d'eau dans le réservoir de tête au-dessus dépasse le niveau maximal.Sonde D est positionnée au niveau de la partie inférieure du réservoir tandis que les sondes A, B et C sont placés à des niveaux pleins, et la moitié de support de la cuve, respectivement. Le niveau de détection une partie du circuit est construit autour des transistors Q1, Q2 et Q3. Lorsque le niveau de l'eau est en dessous des sondes de niveau trimestre A, B et C sont ouverts et le transistor Q1, Q2 et Q3 reste éteint. Lorsque le niveau de l'eau monte et touche les sondes les transistors correspondants obtient biaisées et se met en marche. Les résistances R1, R2, R3 limite les courants de transistors correspondants tout résistances R4, R5, R6 limitent leur courant collecteur bases. Diodes D1, D2 et D3 fournissent une indication visible du niveau de l'eau courante.Lorsque le niveau de l'eau descend en dessous de moyenne, le transistor Q2 devient s'éteint et son collecteur devient positive. Collecteur de Q2 est relié à la base du transistor Q6 et que le transistor Q6 obtient des résultats sous tension. Transistor Q5 sera également ON parce que sa base connectée au collecteur de Q4 qui est actuellement OFF. Par conséquent, lorsque le niveau d'eau descend en dessous de relais K1 milieu devient excitée et la pompe est entraînée. Le relais est câblé dans le mode de verrouillage de sorte que, même si le niveau d'eau dépasse le niveau moyen de la pompe reste activée de sorte que le réservoir se remplit complètement. Pour le câblage du relais de verrouillage en mode un ensemble de N / O contacts est utilisé. Lorsque le relais est activé ces contacts se ferment, qui forme un court-circuit entre collecteur et l'émetteur de Q6. Cela rend l'état de Q6 rien à voir avec le fonctionnement du relais et le relais reste allumé tant que le transistor Q5 est activée. La seule façon de faire le relais OFF est en éteignant Q5 et il se fait automatiquement lorsque le niveau d'eau atteint le niveau maximum.Collecteur du transistor Q1 est relié à la broche de déclenchement (PIN2) de IC1. Lorsque le niveau de l'eau atteint le niveau complet du transistor Q1 se enclenchée. Par conséquent son collecteur passe au niveau du sol, qui déclenche l'IC1 qui est câblé en tant que monostable. La sortie de IC1 passe au niveau haut pendant environ 1S. Cela rend le transistor Q4 ON ​​à la même heure et le transistor Q5 dont la base est reliée au collecteur de Q4 est éteint coupe l'alimentation du relais. Cela rend le moteur et il reste éteint jusqu'à ce que le niveau d'eau va encore en dessous du niveau moyen.Résistance R8 est une résistance de rappel à la broche de déclenchement du NE555. Condensateur C3 couples le collecteur de Q1 à la broche de déclenchement de NE555 et facilite front déclencheur lorsque le transistor Q1 passe. Un circuit monostable peut être faite bord de liaison déclenché par le signal de déclenchement à la borne d'entrée de déclenchement par le biais d'un condensateur. Les condensateurs blocs DC et passe des changements soudains. Le circuit utilisé est ici qualifié de front négatif déclenché, car le monostable est déclenché chaque fois que le signal d'entrée de déclenchement chute. R10 et R12 limite le courant de Q4 et Q5 collecteur respectivement, tandis que R9 et R11 limites actuelles de leur base. R13 limite le courant de Q6 base tout en D4 est une diode de roue libre qui protège les transistors de commutation de tensions transitoires.

Schéma de principe.
Contrôleur de niveau d'eau
Contrôleur de niveau d'eau
Les sondes peuvent être disposés comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Les conducteurs en aluminium isolés peuvent être utilisés comme sondes. Les sondes peuvent être binded sur une tige en plastique et doivent être érigés verticalement à l'intérieur du réservoir. La longueur des fils des sondes et la tige de support en plastique doit être choisie en fonction de la profondeur de la cuve. Depuis courant continu est utilisé dans la section de détection de niveau d'électrolyse se produit dans les sondes de sorte que les sondes exiger petites maintenances à intervalles 1 ou 2 mois. Utilisation de l'alimentation dans la section de détection sera élimine complètement le risque d'électrolyse et je travaille actuellement sur un tel circuit. Vous pouvez vous attendre bientôt.

Notes.
Utilisation 12V CC pour alimenter le circuit de commande de niveau d'eau.
Le relais que j'ai utilisé était un relais de ohm 5V/220 et c'est pourquoi les limites actuelles résistance R12 a été ajouté dans le circuit. Si vous utilisez un relais 12V puis la R12 peut être court-circuité.
Ne pas utiliser un relais qui consomme 500 mA. Maximum PN2222 courant de collecteur peut gérer est 600mA.
Utilisez des fils isolés en aluminium simple brin de sonde et ils peuvent être disposés dans le réservoir selon le schéma de montage de la sonde.
Utilisez un support pour le montage NE555.
Le circuit peut être monté sur une planche Perf.
K1 doit être un relais bipolaire.
Le courant de charge, tension nominale du relais doivent être choisis en fonction des votes du moteur de la pompe.
Le numéro de type de transistors utilisés ici ne sont pas très critique et vous pouvez faire des remplacements appropriés en cas de n'importe quel numéro de type n'est pas disponible.
La plupart des composants nécessaires à ce projet peuvent être trouvés à l'intérieur de votre bac à déchets.

Alimentation électrique pour ce circuit.

Contrôleur de niveau d'eau
A 12V régulée en courant continu classique basé sur 7812 est indiqué ci-dessus. A la mise sous tension LED indicateur est également ajouté dans la R13 circuit.Resistor limite le courant LED. Un petit radiateur en aluminium peut être monté sur le 7812 pour mieux saftey.Small Al dissipateurs pour TO-220 colis sont facilement disponibles sur le marché.

08/07/2013

Alimentation ATX pour PC de 200 Watts

  Alimentation ATX pour PC de 200 Watts

Ici vous avez le schéma de l'alimentation pour PC ATX de la compagnie DTK. Cette alimentation a été conçue pour les ATX et fournit une puissance de sortie de 200W. J'ai dessiné ce schéma quand j'ai réparé cette alimentation.
Ce circuit d'alimentation utilise le circuit intégré TL494. De semblables circuits sont utilisés dans
beaucoup d'alimentations qui ont une puissance de sortie avoisinante de 200W. Le montage fonctionne avec un étage de puissance symétrique (push-pull) avec régulation de la tension de sortie.


La tension secteur traverse le filtre d'entrée (C1, R1, T1, C4, T5) puis alimente le redresseur en pont (D21 à D24). Quand la tension d'entrée est commutée de 230V à 115V, le redresseur travail en doubleur de tension. Les varistors Z1 et Z2 protègent l'alimentation contre les surtensions présentes sur l'entrée ligne.
La thermistor NTCR1 limite le courant d'entrée jusqu'à ce que les condensateurs C5 et C6 soient
chargés. R2 et R3 permettent la décharge des condensateurs seulement après avoir déconnecté
l'alimentation. Quand elle est connectée à la tension secteur, les condensateurs C5 et C6 sont tout
d'alors chargés ensemble à approximativement 300V.
Alors une alimentation secondaire, contrôlée par transistor Q12, démarre et produit sa tension de sortie.
Après le régulateur de tension IC3 la tension de +5V entre dans la carte mère. Elle est nécessaire pour le fonctionnement de la logique de mise en service et pour " la mise en veille de quelques fonctions ".
Une autre tension, non stabilisée, traverse la diode D30 pour alimenter le circuit IC1 et les transistors de contrôle Q3 et Q4. Quand l'alimentation principale fonctionne, alors cette tension provient de la sortie +12V à travers la diode D.

Mode repos (Stand-By)

En mode repos, l'alimentation principale est bloquée par la tension positive produite par l'alimentation secondaire et présente sur le contact PS ON du connecteur à travers la résistance R23. A cause de cette tension, le transistor Q10 conduit et fait conduire Q1 qui applique la tension de référence +5V de la broche 14 "IC1" sur la broche 4 de "IC1" (Deadtime Control). Le circuit est commuté à l'état totalement bloqué. Les transistors Q3 et Q4 sont tous les deux conducteurs et court-circuitent les enroulement du transformateur auxiliaire T2. Ces court-circuits interdisent l'apparition d'une tension sur le circuit de puissance. Par la tension sur la broche 4, nous pouvons piloter la largeur de l'impulsion maximale sur la sortie d'IC1. Une tension de zéro le volt produit des impulsions les plus large et à +5V les impulsions disparaissent.

Maintenant nous pouvons expliquer le fonctionnement de l'alimentation.

Quelqu'un pousse le bouton de mise en service de l'ordinateur. La logique de la carte mère met à la
masse (GND) la broche d'entrée PS-ON. Le transistor Q10 ne conduit plus ce qui a pour effet de
bloquer également Q1. Le condensateur C15 commence son chargement à travers R15. La tension sur la broche 4 "IC1" diminue progressivement jusqu'à zéro grâce à R17.Cette tension permet de générer des impulsions dont la largeur maximal augmente continuellement. L'alimentation principale démarre doucement.
En travail normal, l'alimentation est contrôlée par "IC1". Quand les transistors Q1 et Q2 sont
conducteurs, alors Q3 et Q4 sont ouverts. Quand nous voulons faire conduire les transistors de
puissance (Q1, Q2), nous devons alors bloquer les transistors d'excitation (Q3, Q4). Le courant passe à travers R46, D14 et un enroulement de T2. Ce courant d'excitation génère une tension sur la base du transistor de puissance et, dû au courant réactif positif, le transistor est amené rapidement à saturation.
Quand l'impulsion est finie, les deux transistors d'excitation s'ouvrent alors. Le courant de couplage réactif positif disparaît et produit une surtension sur l'enroulement d'excitation et bloque rapidement le transistor de puissance. Ensuite, le processus est répété avec deuxième transistor. Les transistors Q1 et Q2 connectent alternativement une extrémité de l'enroulement primaire de T3 à la tension positive ou négative. La puissance va de l'émetteur de Q1 (collecteur de Q2) à travers le troisième enroulement du transformateur d'excitation T2 puis à travers l'enroulement primaire du transformateur principal T3 et le condensateur C7 au centre virtuel de la tension d'alimentation.

Stabilisation des tensions de sortie


Les tensions de sortie +5V et +12V sont mesurés par IC1 à travers R25 et R26. Les autres tensions ne se sont pas stabilisées et elles sont déterminées par le nombre de spires des enroulements et de la polarité des diodes. Sur les sortie, la bobine de réactance est nécessaire pour supprimer les interférences haut fréquence.
Cette tension est évaluée avant la bobine, par le largeur d'impulsion et la durée cycle. Sur la sortie,
après les diodes de redressement, une bobine est commune à toutes les tensions. Quand nous
gardons la direction des enroulement et le nombre de spires qui correspondent aux tensions de sortie, la bobine travail alors comme un transformateur et nous avons une compensation pour les charges irrégulières des tensions individuels.
Dans la pratique, des déviations de tension de 10% de la valeur sont spécifiées. La référence de
tension 5-V du régulateur interne (broche 14 de "IC1") est appliquée, à traverse le diviseur de tension R24/R19 à la broche 2 de "IC1" qui est l'entrée inverseur de d'amplificateur d'erreur. Les tensions de sorties de l'alimentation sont appliquées, à traverse le diviseur R25,R26/R20,R21, à l'entrée non inverseur de l'amplificateur d'erreur (broche 1 de "IC1"). C1 et R18 stabilisent le régulateur. Le tension de sortie de l'amplificateur d'erreur est comparée, à travers le condensateur C11, à la tension de la rampe.
Quand le tension de sortie diminue, la tension sur l'amplificateur d'erreur augmente alors. L'impulsion d'excitation est plus longue, les transistors de puissance Q1 et Q2 conduisent plus longtemps, la largeur de l'impulsion avant la bobine de sortie est plus grande et la puissance de sortie augmente. Le deuxième amplificateur d'erreur est bloqué par le tension de la broche 15 de IC1.

PowerGood


La carte mère a besoin de signal " PowerGood ". Quand toutes les tensions de sortie sont stables, le signal PowerGood monte alors à +5V (logique). Le signal PowerGood est habituellement connecté au signal de remise à zéro.

Stabilisations de la tension +3.3V


Regardez le circuit connecté à sortir de tension +3.3V. C'est une stabilisation supplémentaire pour
compenser la perte de tension dans les câbles. Un fil auxiliaire du connecteur mesure la tension de
3.3V sur carte mère.

Circuit de surtension (overvoltage)


Ce circuit est composé des Q5, Q6 et un certain nombre de composants discrets. Le circuit surveille toutes les tensions de sortie. Quand une des limites est dépassée, l'alimentation est arrêtée.
Par exemple, quand je court-circuite par erreur -5V avec +5V, la tension positive va alors, à travers
D10, R28, D9, sur la base de Q6. Ce transistor est maintenant conducteur et fait conduire Q5 qui
applique la tension de référence +5V de la broche 14 "IC1", à travers la diode D11, à la broche 4
"IC1"(signal Deadtime Control) ce qui bloque l'alimentation. Elle est alors maintenue bloquée par la tension, maintenant présente sur l'émetteur de Q5, et appliquée à la base de Q6 en passant à travers D12 et R30, jusqu'à ce que la haute tension de l'entrée ligne soit déconnectée.


Connecteur de puissance ATX