Prikazani su postovi s oznakom elektronika. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom elektronika. Prikaži sve postove

Regulator inteziteta/brzine do 100W (ER100)

Jednostavan sklop za regulaciju koji ćemo kasnije opisati u nekim od planiranih članaka u kojima ćemo regulirati temperaturu u jednom projektu i brzinu vrtnje u drugom projektu. Ovaj sklop će biti detaljno razrađen i objašnjen u nadolazečim člancima, a koristiti će se kao dio projekta inkubatora i klijališta.
Sklop je veoma jednostavan i jeftin, jedini nedostatak je maksimalna snaga koji sklop može regulirati, ali mu je veliki plus cijena i jednostavnost.

Ovu elektroniku možete naručiti on-line kao gotov sklop ili kao kit. Nama je ipak bila draža varijanta kita bez obzira što već sastavljeni sklop možemo dobiti po gotovo istoj cijeni, ali nas je privuklo da konačno uzmemo lemilicu u ruku i osjetimo miris lema.

Radi se o sklopu za regulaciju brzine AC motora do snage 100W (ventilatori) ili regulaciju jačine rasvjete od 100W sijalica (osim štednih i nekih vrsta LED žarulja).

Regulacija temperature u inkubatorima za jaja

Svakom pa i malom projektu pristupamo ozbiljno i odgovorno. Pa smo tako krenuli u razvoj vlastite elektronike za regulaciju temperature u inkubatorima.

Do razvoja konačnog proizvoda koji će biti ispitan i provjeren koristimo gotove temperaturne kontrolere koje podešavamo ovisno o potrebama na mjestu montaže.

Gotovi sklopovi koje mi trenutno postavljamo prilikom rekonstrukcije inkubatora do konačnog razvoja vlastitog proizvoda su prikazani na slikama dolje.

Veoma brzo ćemo predstaviti i vlastitu elektroniku koja će biti ispitana i pouzdana što ćemo dokazati na vlastitim inkubatorima.


Prvo spajanje s Arduino Uno pločicom

Konačno je došao na red dokumentirati prvo spajanje nove Arduino Uno pločice sa računalom. Ovdje na stranici ćemo pratiti rad sa tom pločicom od osnovnih primjera kroz koju ću i sam učiti osnove sintakse i rada ove pločice. No idemo redom.

Arduino pločica je stigla na stol i sada je potrebno odraditi prvo njene spajanje na računalo. Prije spajanja na računalo instalirali smo iz ranijih članaka program za programiranje Arduino 1.0.5-r2.

Slika 1. Arduino Uno pločica prije spajanja

Arduino UNO kit

Stigao je prvi Arduino kit. Video možete pogledati ovdje. Uskoro stavljam uputstva za vježbe sa videom.




PRATITE NAS I DALJE!

Trepteće svijetlo (timer 555)

Ovo je jednostavan projekt za početnike koji će nam pomoći pri učenje i svladavanju rada vremenskog sklopa 555. Ovaj sklop koji su nazvali "lude oči" će aktivirati 2 male 5 mm LED nekoliko puta u sekundi.

Sklop je veoma jednostavan za sastavljanje u učenje. Isti sklop možemo jednostavno složiti u bilo kojem programu za simulaciju (EWB) i veoma jednostavno uz minimalna znanja elektronike analizirati rad.

Ovaj sklop je idealan za one koji tek počinju i rade prve korake u svijetu elektronike. Mi Vam možemo samo poželjeti sreću i puno uspjeha. Uskoro ćemo postaviti novi članak sa našom izvedbom istog sklopa u kojoj ćemo obraditi i ostale osnove za buduće elektroničare uz bogatu fotogaleriju.

LINK

Na tržište dolaze dugovječnije LE diode

Licenca za tehnologiju razvijenoj u labaratoriju Oak Ridge National Laboratory (ORNL) američkoga Ministarstva energetike, a koja se odnosi na produljenje trajnosti svjetlećih dioda dodijeljena je američkoj tvrtki LED North America.

Tvrtka je specijalizirana u proizvodnji i prodaji rasvjetnih proizvoda sa LE diodama za gradske, komercijalne i industrijske primjene. Sporazum se odnosi isključivo na pravo korištenja tehnologije grafitne pjene koju je razvio James Klett na Materials Science and Technology Division na ORNL.

Patentiran mikročip koji razdvaja i izdvaja tumorske stanice u krvi


Španjolska tvrtka Ikerlan-IK4 i španjolsko sveučilište Mondragón Unibertsitatea sudjeluju u projektu koji je pokrenut od strane Nacionalnog istraživačkog vijeća, CSIC, a koji je razvio mikročip sposoban za razdvajanja i izdvajanja tumorskih stanica iz krvi pomoću ultrazvučnih valova.

Na ovom projektu je surađivala i Zaklada Opće bolnice Sveučilišta u Elcheu, zajedno s istraživačem Alfredo Carratom. Patentirani mikročip veličine je kovanice od jednog eura, a uključuje mali kanal kojim prolazi uzorak krvi koji sadrži tumorske stanice pacijenta. Uz pomoć ultrazvučnih valova usmjerenih na određeno područje, te stanice, budući da imaju gustoću i veličinu različitu od ostalih stanica, koncentriraju se na jedno mjesto odakle se skupljaju.

Uređaj, izrađen od plastike, ima potencijalne prednosti u otkrivanju metastaza u početnim fazama, te u kontroli učinkovitosti terapije koja se primjenjuje na pacijentima oboljelima od raka. Sastoji se od piezoelektričnog generatora akustičnih valova, mikročipa i fluidne kapsule.

Još jedna od jedinstvenih značajki je da je proces je potpuno neinvazivan, s obzirom da nema potrebe za uvođenje bilo kojeg stranog predmeta u uzorak krvi kako bi se otkrile tumorske stanice u krvi. Štoviše, on održava svojstva stanica, tako da se kasnije mogu provesti druga proučavanja ili biomolekularne analize. Sljedeća faza je razvoj prototipa u industrijskim razmjerima. U tu svrhu, istraživački tim već radi na usavršavanju mikročipa, te na razvoju sustava za automatsku detekciju i brojenje stanica tumora.

Izvor: http://www.znanost.com/clanak/patentiran-mikrocip-koji-razdvaja-i-izdvaja-tumorske-stanice-u-krvi#ixzz13gcsBvu0

Simulacija jednostavnih električnih shema

Za početnike i naprednije korisnike veoma je korisno da mogu prije početka rada sklopa isti isprobati na računalu. Postoji mnogi komercijalni i besplatni programi koji služe u te svrhe, a ovdje ćemo Vam spomenuti samo neke od njih:

Electronics Workbench


Veoma jednostavna i osobno isprobana verzija programa je EWB 5.12. Program je malo stariji, ali jednostavan za primjenu, pogotovo s analognim (pasivnim) sklopovima.

Multisim 10


Ovaj program je malo zahtjevniji i koristi se a naprednije simulacije. Osobno sam koristio Multisim 10 i jako sam zadovoljan sa njegovim radom (ima i noviji verzija). Ima simulaciju potpuno funkcionalnih osciloskopa, multimetara i standardnih virtualnih mjernih instrumenata koji su potpuno prilagođeni realnim instrumentima.

LTspice


Potpuno besplatan program koji najčešće koriste stariji elektroničari. Izgled sučelja je malo spartanski i više liči na nekakav DOS program. Koriste ga mnogi na fakultetima jer je praktičan.

Ovdje sam spomenuo samo programe sa kojima sam imao iskustva.
Ukoliko imate još neke programe sa kojima ste imali Vi iskustva, šaljite nam linkove sa komentarima rada programa.

Prvi bionički prst na svijetu


Jeste li znali da više ljudi izgubi prst nego cijelu ruku? Jedna škotska tvrtka brzo je ovo shvatila i ušla na veliko tržište sa svojim proizvodom - bioničkim prstima. Bionički prst elektronskim putem amplificira električne signale iz mišića kako bi pokrenuo električne motore, pokretače zglobova u prstima.

New York Times objavio je priču o ProDigits, prvim bioničkim prstima na svijetu. Prst je izradila tvrtka Touch Bionics sa sjedištem u Livingstonu, Škotska. Uređaj je u stanju zamijeniti bilo koji ili čak sve prste na ruci. Naime, svaki prst ima ugrađen minijaturni motor te mjenjač brzine koji je montiran na postolje. Pokret je kontroliran uz pomoć računalnog čipa u protezi.

Bionički prst elektronskim putem amplificira električne signale nastale u mišićima kako bi pokrenuo električne motore, pokretače zglobova prstima. ProDigits se na tržištu pojavio još prošle godine, kaže Stuart Mead, glavni izvršni direktor u Touch Bionics. Na svijetu je dosada ukupno ovom protezom opremljeno 60 pacijenata, a cijena je 60.000 do 75.000 dolara u što je uključena ugradnja i radna terapija.

Tehnologija koju koristi Touch Bionics bazira se na protezama koje je škotski nacionalni ured za zdravlje razvio za djecu koja su pretrpjela efekte lijeka thalidomide. Podsjetimo, riječ je o lijeku koji se prepisivao trudnicama u kasnim 50-ima i ranim 60-im godinama prošlog stoljeća kako bi im umanjio jutarnje mučnine. Lijek je uzrokovao tisuće i tisuće slučajeva oštećenja beba pri porodu i na tisuće smrti fetusa širom svijeta. Bebe izložene njegovom djelovanju tipično su obolijevale od phocomeliae, nemogućnosti razvijanja ekstremiteta.

Kompanija Touch Bionics osnovana je 2003. godine i temeljna joj je djelatnost komercijalna proizvodnja proteza.

"Odlučili smo razviti tehnologiju koja će mehanizirati ne samo ruku, već i pojedine prste. Uvijek smo znali da će to biti veliko tržište jer više ljudi izgubi pojedini prst ili nekoliko prstiju nego cijelu ruku, ali to je i najveći tehnološki izazov za nas", rekao je Mead.

Izvor: Net.hr

Teretni robot postaje sastavni dio kopnene vojske

Američka vojska planira u sljedeće tri godine ispitati mogućnost slanja četveronožnog robota nazvanog Legged Squad Support System (LS3) na bojište kao ispomoć vojnicima. Njegova uloga je nošenje vojne opreme i zaliha po teško pristupačnim terenima. Ako sva testiranja prođu prema planu, LS3 bi mogao postati stalna pratnja američkom pješaštvu.


Robota proizvodi tvrtka Boston Dynamics koju je osnovao Marc Raibert. On je 1980. napravio prvi prototip robota koji se kretao skačući na jednoj nozi. Projekt LS3 vjerno pokazuje koliki je napredak od tada postignut. Američka agencija za napredna vojna istraživanja (eng. U.S Defense Advanced Research Project Agency), ured za taktičku tehnologiju (eng. Tactical Technology Office) i korpus američkog pješaštva (Marine Corps), uložili su 32 milijuna dolara kako bi za tri godine dobili prototip.

To je prvi korak u ispunjavanju vojne potrebe za autonomnim robotom koji može nositi 181 kilogram opreme te prijeći minimalno 32 kilometra između punjenja. Roboti u vojsci nisu novost. Bespilotne letjelice za izviđačke i borbene zadaće već se neko vrijeme nalaze u uporabi. DARPA je u posljednjih par godina već raspisivala natječaje za razvoj autonomnog, kopnenog transportera. Najveći problem u razvoju robota za pješaštvo bila je potreba za potpunom automatizacijom. Zbog teškog terena kojim prolaze, tradicionalni roboti s gusjenicama i kotačima nisu dolazili u obzir.

Marc Raibert je 1980. pokrenuo laboratorij robotike na Carnegie Mellon University u Pittsburgu, nazvan Leg Laboratory. Nakon što je 1986. postao profesor elektrotehnike i računarstva, preselio je svoj laboratorij u Massachusetts Institute of Technology.

„Dok sam radio na sveučilištu, napravili smo puno dobrih stvari, ali imao sam dojam da je naš rad sam sebi svrha. Želio sam napraviti nešto što ima primjenu u stvarnome životu“. Boston Dynamics kojeg je Raibert pokrenuo 1992. godine, dobio je veliki priliku 2003. kada je DARPA odlučila financirati razvoj robota BigDog. Riječ o 75 kilograma teškome robotu preteči LS3-a. BigDog nije koristio ni kamere ni laserske senzore kako bi odredio svoju lokaciju. Prvo bi zakoračio, a zatim se prilagođavao terenu. Svoj položaj je uspoređivao s planiranim, te bi ga zatim po potrebi korigirao.


U razvoju BigDoga bilo je velikih problema. „U prvoj godini projekt je zapinjao“- kaže Raibert. Natjerati noge da se kreću sinkrono, predstavljalo je veliki problem. Svaka noga se sastoji od četiri zgloba a poseban su problem predstavljale skliske površine poput leda. S vremenom je robot postajao sve pouzdaniji. Snaga i izdržljivost povećane su dok je software za ravnotežu i upravljanje uznapredovao do te mjere da se robot mogao snalaziti u stvarnome svijetu.

„Prije tri godine projekt BigDog je došao do točke kada smo konačno ugledali svjetlo na kraju tunela“. Uspješna demonstracija uvjerila je DARPA-u da je izgradnja robota sa nogama moguća. Prednost našeg robota je u mogućnosti savladavanja pješčanih, kamenih, blatnih i snježnih terena. Riječ je o uvjetima u kojima bi tradicionalni roboti sa gusjenicama ili kotačima sigurno zapeli.


Kompanija je svoju tehnologiju testirala u bazi američkih marinaca u Quantico, Virginia. Demonstracija je pokazala kako BigDog uspješno savladava strme terene te kako može nositi teret 1,5 puta teži od vlastite težine po ravnom terenima. Testovi su dokazali i autonomno funkcioniranje robota, koji koristi vlastito računalo kako bi slijedilo vođu koji nosi specijalnu vrstu prsluka. Robot može putovati i samostalno do određenog mjesta uz pomoć GPS-a. BigDog može prijeći 19 kilometara bez nadopune goriva.

Izvor: http://www.znanost.com/

Svjetlo/mrak aktivirani relej


Sve dijelove je lako za kupiti. S trimerom se podešava razina na kojoj se uključuje okidač. Bolje koristite 1N4001 diodu ako ste u mogućnosti! Zamjena za 2N2222: NTE123A, ECG123A, PN100....

Testiranje 555 timera

Lista s dijelovima

R1 = 68K, 5%
R2 = 39K, 5%
C1 = 1uF, 16V
C2 = 10nF (0.01uF) keramički
Dvije crvene LED diode
8-pinsko podnožje za 555
On-off prekidač

1 - ON-OFF prekidač nije obavezan
2 - Kada trepere obje diode 555 je najvjerojatnije u dobrom stanju; u bilo kojem drugom slučaju je druga vjerojatnost..... neispravan je!!
3 - Brzina treperenja se može regulirati promjenom C2

Zvučnici

Osnovni zadatak zvučnika kao krajnjeg elementa svakog audio uređaja je pretvaranje električne struje u zvuk.Mogu biti građeni za male snage od svega nekoliko mW pa do velikih snaga od 200W i više.

Kakve je snage i kakvih dimenzija i konstrukcije određuje uređaj u kojem obavlja funkciju. Zvučnik se sastoji od membrane, stalnog ( permanentnog ) magneta, zvučnog namota te nosača svih tih djelova. Prolaskom struje kroz svitak zvučnika stvara se magnetsko polje koje je tako usmjereno da se odbija ili privlači(zavisi od konstrukcije) od magnetskog polja stalnog magneta te na taj način pokreće membranu koja stvara zvuk.
Kada je struja veća sile su veće i obratno. Radi opisanog treba paziti na polarizaciju zvučnika posebno onih za veću snagu jer se na taj način određuje smjer kretanja membrane prema unutra ili prema van. Radi bolje reprodukcije zvuka zvučnici se ugrađuju u kutije. Da bi zvuk bio što bolji u jednu zvučničku kutiju ugrađuje se sistem od dva ili više zvučnika.

Za reprodukciju viših i srednjih tonova koriste se zvučnici manje dimenzije membrane a za niske tonove s velikom membranom. Takav sklop zvučnika u jednoj zvučničkoj kutiji zovemo i zvučnički sistem. Kako bi takav zvučnički sistem od dva ili više zvučnika mogao što vjernije reproducirati zvuk s jednog kanala izlaznog pojačala potrebno je sistemu dodati i još jedan elektronički sklop koji se zove zvučnička skretnica. Zadatak skretnice je taj da filtrira određene tonove i šalje ih na određeni zvučnik. To se postiže određenim RC spojevima

Svjetlo za telefon


Primjena sklopa: Kada zazvoni telefon ovaj urađaj daje svjetlosnu indikaciju zvonjave (pali i gasi žarulju)

Opis rada sklopa:
Istosmjerni napon sa telefonske linije se odvaja sa C1 tj. propušta se izmjenični koji se pojavljuje kada zvoni telefon. Optovezni element IC1 ima dijak te detektor prolaska kroz 0 za pogon trijaka. Kada svijetli LE-dioda u optokapleru dijak pokrene trijak te se pali žarulja L1.

Tablica elemenata:


Stabilizirani ispravljač 1.5...30V/2A (uA723)

Električna shema ispravljača prikazana je na sl.
, a izgled prototipa na sl.


Izlazni napon može se regulirati u području 1,5...30 V, jakost struje maksimalno 2 A, brum i šum minimalni, manji od 100 uV .Sve to dobiveno je integriranim sklopom uA 723, specijalno konstruiranom za stabilizatore i regulatore napona.

Opis integriranog sklopa uA 723
Integrirani sklop uA 723 je specijalno konstruiran za stabilizirane regulatore napona. Na sl. 12 prikazana je blok-shema, koja pokazuje sastavne sklopove regulatora. To su: unutarnji izvor referentnog napona, pojačalo greške P.G. sa dva ulaza (oba ulaza su dostupna da bi se sklop mogao upotrijebiti u različitim spojevima, a ne samo s uzemljenim pozitivnim polom) te ugrađeni serijski tranzistor (izlazni stupanj) čiji kolektor ima poseban izvod na kućištu (Uc). Rad sklopa najbolje se može opisati promatrajući pojednostavljenu shemu na sl. 13.

Izvor prednapona za sklop regulatora dobiva se generiranjem stabiliziranog napona u odnosu na točku U+ pomoću Zenerove diode D1, koja se napaja konstantnom strujom I1. Taj se napon zatim primjenjuje za dobivanje prednapona koji kontrolira izvore struja I1 i I2.
Osnovni element izvora referentnog napona je Zenerova dioda D2, koja ima standardan napon od 6,2 V uz 200 uA i tipičan temperaturni koeficijent +2,4 mV / oC. Struja kroz nju regulira se otporom R8. Napon Uref sastoji se od Zenerovog napona diode D2 i napona između baze i emitera tranzistora T6. Iz osnovnog odnosa napona B-E i njegove kolektorske struje, proizlazi da je njegov temperaturni koeficijent napona B-E funkcija kolektorske struje. Stoga se u izvoru referentnog napona temperaturni koeficijent napona B-E tranzistora T6 određuje strujnim izvorom 12, tako da se poništi temperaturni koeficijent diode D2. Tako dobivamo tipičan referentni napon od 7 ,15 V s nominalnim temperaturnim koeficijentom nula. Tranzistor T5 daje struju za D2, ali obavlja i strujno pojačanje tako da se struja može uzimati i sa stezaljki Uref, ako je to potrebno.

U pojačalu greške tranzistori Tl1 i T12 su diferencijalni par tranzistora, koji se napajaju strujnim izvorom 2 x I3. Opteretni otpor za T12 je PNP strujni izvor 13 (kompletna električna shema uA 723 prikazana je na sl. 14), stoga u ravnotežnom stanju, tj. kada su naponi na bazama tranzistora Tll i T12 jednaki, kolektorske struje 13 tih tranzistora su jednake. Kolektor tranzistora T11 spojen je na stabilan izvor referentnog napona. Struja I3 ima vrijednost od 160 µA. U radu se napon Uref priključuje na bazu tranzistora T11, a napon proporcionalan željenom izlaznom naponu priključuje se na bazu tranzistora T12. Kada je krug povratne veze zatvoren preko izlaznog stupnja µA723 i vanjskog serijskog tranzistora (ako se on upotrebljava) dva ulaza pojačala greške prisiljavaju na ravnotežu i tako definiraju izlazni napon s obzirom na Uref i s obzirom na omjere otpora.

Izlazni supanj sastoji se iz dvostrukog emiterskog slijedila (T14 i T15) da bi se izbjeglo preopterećenje tranzistora T12. To također pojednostavljuje frekvencijsku kompenzaciju pomoću samo jednog kondenzatora spojenog između kolektora tranzistora T12 i(izvod COMP) i baze tranzistora T12 ili mase, što je dovoljno za stabilan rad. Tranzistor T16 služi za ograničenje struje. Pri određenoj razini izlazne struje i vanjskog otpora za "strujnu osjetljivost", kolektor tranzistora T16 odvede većinu struje iz strujnog izvora I3. To znači da on dovodi do isključenja izlaznog stupnja i ograničenja izlazne struje.
Tranzistor T1 je N-kanalni FET građen kao i ostali elementi integriranog kruga. Upotreba FET-a ima dvije prednosti: linijska regulacija je poboljšana, jer je struja kroz T1 neovisna o varijacijama napona ispravljača, te je disipacija snage smanjena, jer se struja bitno ne povećava uz visoke napone napajanja.
Tranzistori T2,T7 i T8 su strujni izvori. Izlazni tranzistor snage T15 sastoji se od više tranzistora s individualnim emiterskim otporima za izjednačenje struje. Tom tehnikom proširuje se područje rada i povećava maksimalna izlazna struja od 150 mA.

Djelovanje ispravljača
Napon sa sekundara transformatora ispravlja se Greatzovim mostnim ispravljačkim spojem i filtrira se kondenzatorom C1. Prema zahtjevu za maksimalnu jakost struje određuje se vrijednost kondenzatora C1 koja iznosi oko 2000 µF za svaki amper izlazne struje (2000µF/A). Tako za Imax=2A iznosi C1=4000µF (minimalno).
Na izvodu Uref integriranog sklopa napon iznosi 7,15 V. Minimalni napon koji se može dobiti iz ispravljača jednak je naponu na neinvertirajućem ulazu (+; non invert. input) itegriranog sklopa. Taj napon određen je omjerom otpora R1 i R2:


R1+R2 je otprilike 10 kOhm.
S kliznika potenciometra vodi se napon na invertirajući ulaz sklopa (-; invert. input) i s njim se regulira visina izlaznog napona ispravljača. Integrirani sklop, u ovom spoju, ne može dati napone niže od 1.5V. Tranzistori T1 i T2 spojeni u Darlingtonov spoj rade kao promjenjivi otpor, tj. serijski regulator napona. Otpornik R5 (Rsc) ograničava izlaznu struju ispravljača na maksimalnu željenu vrijednost. Kada pad napona na Rsc, izazvan strujom kroz njega, dospije do 0.65V, limiter počinje djelovati. Smanjuje se izlazni napon ispravljača tako da struja ne prijeđe struju I određenu sa Rsc (sl. 15)
Izlazni napon se može regulirati od minimalne do maksimalne vrijednosti, dok će namještena vrijednost biti stabilna i neovisna o promjeni jakosti strujeod nule pa sve do vrijednosti malo manje od

Tada će, sa smanjenjem opteretnog otpora, napon padati i izlazna struja niti u jednom trenutku neće biti veća od Imax određene sa Rsc koji se izračunava prema izrazu:

Ako je potrebno da limiter djeluje pri nekoliko različitih maksimalnih jakosti struja, treba proračunati i toliko otpora Rsc, te ih za pojedine struje mijenjati preklopnikom (sl.16)

Uz sl.16 predloženo je nekoliko jakosti struja pri kojima bi limiter počeo djelovati. Treba paziti da kontakti preklopnika mogu izdržati struju najvećeg strujnog opsega, ovdje 2 A.


Gradnja ispravljača

Elementi se leme na tiskanu pločicu napravljenu prema sl. 17 .Montiraju se prema montažnom nacrtu sa sl. 18, Ispravljač je predviđen za maksimalnu struju od 2 A, ali mogu se dobiti i veće jakosti struja. No tada valja uzeti transformator veće snage, tako da može dati željenu jakost struje uz određeni maksimalni napon. Graetzov spoj te filterski elektrolitički kondenzator treba također prilagoditi željenoj struji. Umjesto tranzistora T2 potrebno je upotrijebiti dva paralelno spojena 2N 3055; u njihove emiterske krugove za izjednačenje struja, treba spojiti otpomike od. 0,33 Q/5 W .Integrirani sklop µA 723 proizvodi se u dva kućišta, u metalnom TO 100 (lijevo) i plastičnom DIL (desno).
Tiskana pločica je predviđena za DIL kućište, ali je moguće lemljenje i TO-kućišta. Tada treba pri spajanju integriranog sklopa upotrijebiti crteže rasporeda izvoda sa sl. 19.
Tranzistor T1 pričvršćuje se na malo hladilo napravljeno od aluminijskog U-profila. Tranzistor T2 pričvršćuje se na rebrasto hladilo. Za električnu izolaciju tranzistora od hladila upotrebljavaju se izolator od tinjca i plastične podloške (montiranje je jednako sastavljanju sa sl. 4.)


Baždarenje i spajanje instrumenata


Izlazni napon regulira se potenciometrom Pt. Da bi se znalo koliki je napon, tj. da bi se mogao namjestiti željeni napon, treba baždariti P1 ili ugraditi voltmetar, a za mjerenje izlazne struje može se ugraditi i ampermetar . Potenciometar se baždari ovako: na izlaz is pravljača spoji se voltmetar (univerzalni instrument). Na prednjoj ploči kutije ispravljača oko osovine potenciometra nacrta se kružnica. Na njoj se označe početni i krajnji položaj kliznika potenciometra (što iznosi oko 2700). Dugme treba označiti u obliku ispupčenja ili ureza. Tada se dugmetom okreće osovina potenciometra i gleda se napon koji pokazuje priključeni voltmetar. Kada napon na voltmetru poraste za 3 V , treba, prema položaju oznake na dugmetu, povući okomitu crtu na kružnicu. Tako se radi sve do Umax (sl. 20).

Bolje je određivanje izlaznog napona pomoću ugrađenog voltmetra. Za to se može upotrijebiti mikroampermetar ili miliampermetar. Ako se upotrebljava jedan instrument i kao voltmetar i kao ampermetar, treba ga spojiti prema sl. 21.
Preklopnik za odabiranje vrste rada instrumenta U-I mora imati kontakte koji izdrže maksimalnu struju ispravljača. Predotporom Rp prilagođava se indikatorski instrument mjerenju napona, a Rs je paralelni otpor (shunt) za mjerenje većih jakosti struja. Oni se računaju prema formulama:

gdje je Uizl(max) maksimalni izlazni napon ispravljača u voltima, Iizl(max) maksimalna izlazna struja ispravljača u amperima, Ui pad napona na instrumentu pri punom otklonu kazaljke (u voltima), Ii jakost struje kroz instrument pri punom otklonu kazaljke (u amperima).
Mogu se ugraditi i dva instrumenta. Jedan kao ampermetar, a drugi kao voltmetar (sl. 22.)


Popis materijala

IC=uA723
T1=BD139
T2=2N3055
G=B80C5000
D1=BZY36(ZY36)
C1=4700uF/63V
C2=4,7nF
C3=5uF/10V
C4=1nF
R1=10 kOhma
R2=3,3 kOhma
R3=1 kOhma
R4=2,2 kOhma
R5=0,33 Ohma (vidi tekst)
R6=100 Ohma
P1=10 kOhma/lin
Tr= transformator 220V/30V - 2.5 A
Os= osigurač 0,5 A
S1= prekidač

Rebrasto hladilo za T2, hladilo za T1, izolator od tinjca i plastične podloške

Semafor


Ovo je shema sklopa koji može poslužiti u raznoraznim maketama. Radi se o simulatoru rada semafora pa je prikladan za izradu i u školama. Sklop 4017 je brojač koji pod utjecajem svakog nadolazećeg pozitivnog impulsa jednice na pinovima 1,2,3,4,5,6,7 i 9. Također pod prestankom utjecaja pozitivnog impulsa daje "1" na pinove 10 i 11. Ako bi ovakav sklop upotrijebili za jedno raskršće u maketi tada bi na jednom semaforu bile D9-D10-D14 a na drugome D12-D13-D11. Trajanje impulsa što pokreće narančaste LED-ice je oko 5 puta manje od signala koji pokreće crvene i zelene LED-ice.

Tablica elemenata:

Promjena smjera vrtnje DC motora

Ovakav sklop će dobrodoći svima koji se koriste istosmjernim motorima. Omogućena je promjena smjera gibanja motora a u isto vrijeme i kontrola brzine motora. Kada je kliznik potenciometra u sredini motor miruje. Pomicanjem kliznika npr. ulijevo dolazi do dijeljenja napona s baterije na potenciometru te se pobuđiva tranzistor T2 preko diode D1. Tada radna struja teče preko D1-motor-T2-masa(minus pol izvora).Diode D3 i D4 te otpornici R1 i R2 dodani su spoju radi smanjenj preostale struje tranzistora u zapiranju. Najbolje je uzeti žičani potenciometar opteretivosti 5W. Pošto DC motori nemaju veliku snagu sa ovim sklopom ćete moći pokretati jedan motor izvađen iz kazetofona ili nekog takvog motora.

Elementi:

Pljeskom aktivirano napajanje izmjeničnim naponom


Princip rad ovoga je donekle sličan kao i u istosmjernoj verziji samo što je dodan triak D2 za okidanje izmjenične komponente. IC1 pojačava signal sa zvučnika te okida tirizistor D1 koji nakon toga okida D2 koji okine te upali lampu (ili neko drugo trošilo na R4).

Tablica elemenata:

Označavanje tranzistora

Prvo slovo
A – diode i tranzistori od germanija
B – diode i tranzistori od silicija
R – ostali

Drugo slovo
A – diode
C – NF tranzistori
D – NF tranzistori snage
E – tunelske diode
F – VF tranzistori
L – VF tranzistori snage
P – foto tranzistori
R – četveroslojne diode
S – prekidački tranzistori
T – thyristori
U - prekidački tranzistori visokog napona
Z – zener diode
Y – ispravljači

Određivanje napona Z – dioda

Ako imamo nepoznatu Z – diodu i želimo znati za koji je napon, tada ju spojimo prema shemi.

Potenciometrom od 100k lagano dižemo napon dok kazaljka voltmetra ne stane. Tada voltmetar pokazuje napon Z – diode.