Метод закрепления колков пианино на картон для иностранцев на английском языке
Многие русские настройщики работу с гофрокартонным шимом, размещая его под колок пианино, но не было видео на английском. Теперь такое видео есть
Многие русские настройщики работу с гофрокартонным шимом, размещая его под колок пианино, но не было видео на английском. Теперь такое видео есть
Я думаю всех кто увлекается радиоэлектроникой периодически сталкивается с тем что для питания какой-то схемы или части схемы, требуется Двухполярный Блок ПИТАНИЯ.
Схем на просторах интернета существует много. Есть даже очень простые. Включающие в себя только резисторы и конденсаторы.
DC DC преобразователь
Немного сложнее с добавлением ещё пару транзисторов. Но не все очень простые схемы адекватно работают.
А есть очень сложная и запутанные схемы. Которую собрать для начинающего электронщика не всегда под силу.
И поэтому надо выбирать что-то оптимальное — среднее. Желательно под свои конкретные задачи.
Зачем например собирать мощный двухполярный блок питания для вашего устройства. Если второе напряжение используется только для питания например операционного усилителя или какого-нибудь другого устройства с низким потреблением.
Бывают такие задачи когда питающие напряжения несимметричные и отличаются друг от друга.
Один из методов как из однополярного блока питания сделать двухполярный. Это использование DC DC преобразователя на отрицательное напряжение.
Подключается он как обыкновенный потребитель к источнику питания. А на выходе мы получаем дополнительное напряжение. Как изображено на блок-схеме.
Некоторые скажут. Зачем тогда городить самому этот dc-dc преобразователь. Если можно использовать готовые китайские модули.
Во-первых большинство из них на выходе имеют положительную полярность. А нам нужна отрицательная.
Во-вторых интересно же самому что-то попробовать сделать своими руками. И разобраться как это работает.
И тут нам поможет очень популярная и дешёвая микросхема таймер ne555. И схема, чтобы собрать на ней задающий генератор прямоугольных импульсов, очень проста. И всего лишь имеет три дополнительных Радиодетали. Два резистора и один конденсатор.
И мы получаем полнофункциональный ШИМ контроллер. Который можем использовать для дальнейших своих целей.
Простая схема — Генератор на ne555
Хотя с таким же успехом можно взять и готовый китайский модуль.
Готовый Модуль — Генератор на ne555
Остаётся добавить несколько радиодеталей и наша схема готова.
Использовать мы будем два электролитических конденсатора. Один как разделительный, другой как фильтрующий. Ещё нам понадобятся два диода и один стабилитрон.
Собираем это всё по схеме приведённой ниже:
Dc-Dc преобразователь отрицательной полярности на ne-555
Нужное нам напряжение отрицательной полярности мы получаем на стабилитроне.
Ниже изображены две осциллограммы на аноде и на катоде диода D1.
На верхней осциллограмме представлен импульсный сигнал отрицательной полярности. На нижней этот же сигнал отфильтрованный конденсатором
Больше осциллограмм можно посмотреть ВИДЕО представленном ниже.
Номиналы радиодеталей представленных на схеме можно изменить. Их можно подбирать под ваши конкретные задачи.
По какому принципу это всё работает практически. С объяснениями и осциллограммами в разных точках схемы можно посмотреть в видео представленном ниже:
Всем хорошего дня или ночи.
Прошу помощи в идентификации ШИМ.
Что за устройство - неизвестно, фото четкое, сам не нагуглил.
Вдруг кто то знает…
UPD: Элемент найден, всем спасибо!
xc6502132m
Torex Semiconductor
SOT-23 Linear voltage regulator IC
LDO, 1.3V±30mV, 200mA
Делал своими силами ремонт в ванной. Советский фонд, вывод под свет не семерично на стыке стены и потолка, потолок не хотелось трогать. Решил пустить светодиодную ленту в алюминиевом профиле по периметру, получилось классно я доволен, но света получилось очень много. Ванна грубо говоря два квадрата, а суммарная мощность светодиодного света 108 ват.
Дано:
Два драйвера на 100 Ватт.
2 отрезка ленты по ~ 3м по 18 Ватт/метр
Хочу поставить диммер или шим-контроллер чтоб уменьшить мощность. Но я не могу понять как рассчитать потребляемую мощность при использование шим-контрллера
Мне хватит 1 драйвера 100 Ватт и одного шим-контроллера скажем на 100 Ватт ?
Или надо 2 шим-контроллера по каждому на БП?
Почему такие БП, потому чуть просчитался ну форм фактор подошел идеально.
UPD
Я может путаюсь в названиях устройств. Но я себе в голове представлял так. Оставляю один БП, после него идет один шим на два отрезка. Но я не знаю перегружу ли я таким образом БП.
Чем можно заменить такую микросхему, из того что можно купить в России, подскажите пожалуйста. st9s313
Я долго думал, где написать эту статью, на Пикабу - непонятная система рекомендаций, а на Я.Дзен - больше заходят статьи: "как починить лампу из пятёрочки, используя паяльник и синюю изоленту". Дело в том, что "умные лампы", на данный момент, являются дорогими гаджетами, значит они больше удел гиков, чем случайный выбор покупателя - поэтому оставлю эту статью здесь, надеюсь будет полезна при выборе. :)
Я не буду приводить графиков ШИМ исследуемых ламп, цель - показать, как происходит диммирование и смешение цветов в "умных лампах", на примере брендов Xiaomi, Aqara, Philips Zhirui.
Приступим
Лампа e27 - Yeelight Smart LED Filament Lamp
Яркость - 100%.
Данная лампа состоит их двух типов белых светодиодов: с цветовой температурой 2700k и 6500k.
Яркость 100%, цветовая температура - 6500k.
Лампа e27 - Yeelight LED Light Bulb (color)
Яркость 100%, цветовая температура - 4000k.
Яркость 50%, цветовая температура - 4000k. ШИМ, опять этот ШИМ...
Пресет: "уютный дом". Цветовая температура 2700k - здесь все ещё хуже, чем у Aqara LED Light Bulb, сильно падает яркость, т.к. вступают в действие цветные светодиоды. Работает это так: белый светодиод 4000k + красный + зелёный, включаются попеременно. С содроганием вспоминаю данный "уютный дом" и "песок в глазах".
Яркость - 100%, красный цвет, вот здесь все хорошо.
Пресет - "романтика".
Лампа e27 - Yeelight LED Light Bulb v2 (YLD06YL)
Здесь китайцы ушли дальше и заменили G и B светодиоды, на синие + цветной люминофор, также был переработан алгоритм смешения цветов. Помогло ли это? - нет :)
Яркость - 100%, красный цвет. Светит ярче Yeelight LED Light Bulb, но цвет менее насыщенный. А вот и хитрость: его "разбавили" белым.
Пресет - "Романтика".
Яркость - 100%, салатовый цвет (выбран вручную).
Лампы e14 и e27 - Philips Zhirui
Данные лампы работают примерно одинаково. Выраженный ШИМ проявляется при яркости менее 100% и более 10%, или при регулировке цветовой температуры в диапазоне 3000-5300k.
Яркость 100%, цветовая температура - 3000k.
Яркость 50%, цветовая температура - 3000k.
Яркость 50% холодный и 100% - тёплый свет, да, именно так в виджете данных ламп задаётся яркость и регулируется цветовая температура. Принцип смешения цветов схож с Aqara LED Light Bulb.
Настольный светильник - Xiaomi Mijia Bedside Lamp
Любой цвет, отличный от белого 4000k и чистого цвета светодиода: синий, зелёный, красный, воспроизводит подобно Yeelight LED Light Bulb.
Яркость 100%, цвет - розовый или "сиреневый", насколько он возможен при таком механизме смешения цветов.
Светильник потолочный - Xiaomi Yeelight YLXD76YL
Пресет "луна", виден ШИМ, но довольно высокочастотный, вреден он или нет - решать вам.
Лента светодиодная - Xiaomi Yeelight led lightstrip
Яркость - 100%, цвет: красный.
Яркость 100%, салатовый цвет, ШИМ очень высокочастотный. В любом случае, данная лента приятно удивила.
Бонус
Компактная интегрированная люминесцентная лампа Philips MASTER PLE-C 8W/827.
Может пора не только на компьютерных играх, но и на светильниках писать "Предупреждение о вызываемых мерцающим светом эпилептических припадках"?
Всех приветствую, сегодня мы сделаем довольно популярную и мощную схему ШИМ регулятора мощности на микросхеме NE555.
У меня на ютуб канале на эту тему вышел видеоролик и я буду вам очень благодарен если вы посмотрите и оцените его.
Для начала давайте рассмотрим несколько способов регулировки мощности. Самый первый и самый надёжный регулятор это линейный способ регулировки.
Отличным примером может послужить обычный переменный резистор, чем больше сопротивление резистора тем меньше ток будет на выходе. Но у него есть большой минус, а именно линейный режим работы. Всё лишнее напряжение перерабатывается в тепло. Допустим на нашем БП будет напряжение 30В, а на выходе у нас будет 12В и в качестве нагрузки будет лампочка, которая будет потреблять ток 3А. По не трудной формуле можно высчитать сколько ватт тепла будет выделяться на резисторе.
P=(30-12)*3=53Вт тепла будет выделяться на резисторе. Сперва кажется, что эта цифра не очень большая, но на самом деле это огромная цифра и обычный переменный резистор сгорит за считанные секунды. Поэтому нам потребуется мощный резистор который сможет переварить такую мощность плюс должен быть еще запас по мощности. Данный способ годится только тогда когда между входом и выходом небольшая разница по напряжению.
Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.
Также есть третий вид регулировки мощности, а именно ШИМ регулировка. КПД таких схем уже очень большой, связанно это с тем что всю нагрузку через себя пропускает только полевой транзистор у которого очень маленькое сопротивление, причём это всё работает в импульсом режиме. Внимание: первый и второй способ подойдёт для регулируемого БП, третий способ категорически не подходит.
ШИМ — это широтно-импульсная модуляция. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27Килогерц но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27кГц, но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону, но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно.
Если заполнение шима будет 50% то лампочка будет светиться в половину своей мощности, а моторчик будет крутиться в 2 раза медленнее.
Сердцем схемы является микросхема NE555, она довольно дешёвая и найти её совсем несложно. Конденсатором на 1nf мы задаём рабочую частоту схемы, чем меньше номинал конденсатора тем выше будет частота и наоборот чем больше номинал конденсатора, тем ниже будет наша частота.
На схеме также присутствует стабилизатор напряжения 7812 - он запитывает микросхему стабильным напряжением. Я использовал советский аналог КРЕН8Б она тоже стабилизирует напряжение в районе 12В.
А если у вас нету стабилизатора на 12В то в принципе подойдёт любой другой стабилизатор напряжения, который стабилизирует напряжение от 6 до 18В.
Всю нагрузку через себя пропускает мощный полевой транзистор irf2805, в принципе подойдут любые полевики. Но будьте в курсе что если вы купили радиодетали на Aliexspress то знайте что характеристики будут отличаться от заявленных параметров.
Для начала мы собираем узел запитки самой микросхемы. Деталей не много всего навсего 2 конденсатора и 1 кренка. Подключаем блок питания на котором должно быть выставлено от 13 до 28В, проверяем есть ли напряжение на выходе. В моем случае должно быть примерно 12В если всё будет хорошо то дальше собираем часть генератора частоты.
После того как собрали эту часть берём и снова проверяем схему. Если у вас есть осциллограф, то проблем никаких не будет, а если осциллографа нету, то можно использовать другой метод. Для проверки, нам потребуется динамик, которого мы подключаем к минусу и к 3 ноге микросхемы. Также потребуется увеличить номинал конденсатора на 1nf параллельно к нему можно подключить ещё один но уже на 10nf. Когда вы включите схему вы должны услышать писк, а когда начнёте крутить переменным резистором то частота поиска должна изменяться. После проверки вы смело можете припаять силовую часть схемы и можете быть уверены, что регулятор запуститься.
При больших нагрузках полевик будет немного нагреваться поэтому желательно прикрутить небольшой радиатор. Но если нагрузка будет небольшая, то можно и не прикручивать его.
С коллекторными моторами тоже идёт всё на ура. Но заметьте что если вы будете регулировать мощность мощных моторов то дополнительно на выход желательно припаять защитный диод который будет на себе сжигать всё пульсации которые выходят из моторчика.
Также хочу сказать что напряжение после ШИМ регулятора не меняется, оно постоянное если на входе будет 15В то и на выходе будет 15В только оно будет пульсировать. Измерительные приборы принимают это как регулировку напряжения, но на самом деле это не так, а доказать это я смогу вам показав фото выше.
Данная схема мне очень понравилась и советую вам тоже её сделать. Запускается с первого раза и не требует никаких наладок. А на этом всё, надеюсь вам понравилась моя статья, также напомню что вначале есть ссылка на мой видеоролик не забудьте посмотреть это важно, всем пока.