Darmowe obwody elektroniczne do projektów inżynieryjnych

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów





Każdy student inżynierii musi opracowywać projekty akademickie, aby poprawić swoje umiejętności techniczne i spełnić kryteria, aby zostać odnoszącym sukcesy inżynierem. W związku z tym udostępniamy kilka interesujących bezpłatnych obwodów elektronicznych do projektów inżynieryjnych w różnych dziedzinach, takich jak projekty oparte na energoelektronice , projekty oparte na robotyce i tak dalej. W tym artykule udostępniamy kilka bezpłatnych obwody elektroniczne samodzielnie zaprojektować proste projekty.

Obwody elektroniczne

Obwody elektryczne i elektroniczne mogą być projektowane przy użyciu różnych elementów dyskretnych komponenty elektryczne i elektroniczne . Te obwody elektroniczne są używane do projektowania projektów inżynierskich. Darmowe obwody do projektowania projektów inżynieryjnych, takich jak wskaźnik ciemności i światła 2 w 1 dzwonek do drzwi




Obwody elektroniczne

Obwody elektroniczne

Wskaźnik ciemności i światła wykorzystujący IC 555

Obwód wskaźnika ciemności i światła to rodzaj prostych projektów obwodów. W czasie ciemności moc wyjściowa LDR1 osiąga wysoki poziom. Te wysokie sygnały wejściowe są stosowane do IC1 NE555 na styku 2, co powoduje przesunięcie rezystancji na styku 2 układu IC1 w stanie wysokim. Z tego powodu rezystancja pinu 3 NE555 przełącza się na wysoką. W efekcie świeci się dioda LED podłączona do pinu 3 układu IC1. Przy stałym czasie rezystancja LDR2 jest również stanem wysokim. Z tego powodu w ideale pozostaje tranzystor T1, którego baza jest połączona z LDR2. W rezultacie IC2 UM66, który jest podłączony do kolektora tranzystora T1 pozostaje w stanie wyłączonym i nie jest wykrywany żaden dźwięk z głośnika, jednak w momencie, gdy obszar jest zapchany, a opór światła LDR1 przesuwa się do niskiego stan: schorzenie. Pin 2 układu IC1 NE555 przechodzi w stan wysoki.



Obwód wskaźnika ciemności i światła wykorzystujący IC 555

Obwód wskaźnika ciemności i światła wykorzystujący IC 555

Z powodu tych wysokiej rezystancji wyjścia z pinu 3 układu IC1 NE555 przechodzi do stanu niskiego. Te niskie rezystancje, dioda LED podłączona do pinu 3 diody IC1 nie migała. W tych samych warunkach, gdy obszar jest zapchany lekkim światłem, rezystancja LDR2 jest dodatkowo niska. Schemat obwodu elektronicznego działa przy zasilaniu 6V. W zależności od zastosowania w obwodzie często stosuje się dowolny kolor diody LED. Możesz podłączyć przełącznik z głośnikiem, aby wyłączyć lub uruchomić alarm zgodnie z życzeniem, jak projekty obwodów elektronicznych.

Dzwonek do drzwi Dwa w jednym

Kilka domów ma dwoje drzwi, do których można się dostać. Dlatego też od czasu do czasu mieszkaniec jest mylący, aby dowiedzieć się, na których drzwiach znajduje się gość. Te elektroniczne obwody projektowane w obwodzie dzwonka wytwarzają 2 zupełnie różne dźwięki, które są często używane jednocześnie na każdych drzwiach. Schemat obwodu elektronicznego układu UM3561 IC jako projektu prostego obwodu jest taki, jak pokazano na rysunku jako mini projekty elektroniki ze schematem obwodu.

Dzwonek do drzwi dwa w jednym

Dzwonek do drzwi dwa w jednym

Po naciśnięciu przełącznika S1 lub S2 styk 1 lub styk 5 układu IC1 odbiera wysoki sygnał, który jest używany do sterowania tranzystorem podłączonym do styku 3 układu IC1. W ten sposób głośnik uzyskuje dostępność, a IC1 wydaje dźwięk syreny, więc dalej wskazuje obecność na drzwiach. W procesie wzmocnienia zastosowano tranzystor, ponieważ sygnał wyjściowy pinu 3 jest bardzo niski. Można to wdrożyć jako projekty układów elektronicznych.


Prosty konwerter AC na DC za pomocą prostownika mostkowego

Do zasilania dużych urządzeń potrzebny jest zasilacz prądu przemiennego, jednak większość obwodów elektronicznych wymaga stopniowego zasilania prądem stałym. Prosty obwód prostownika przedstawiony w tym projekcie konwertuje sygnał wejściowy z zasilania AC na napięcie DC. Po pierwsze, wejście prądu przemiennego z sieci jest obniżane aż do niższej wartości napięcia. To zasilanie AC jest następnie odczuwalne jako obwód prostownika, aby pozbyć się ujemnego cyklu przebiegu prądu przemiennego. Wynikowy sygnał jest następnie filtrowany, aby uzyskać wyjście DC. Większa część obwodu jest połączona z uzwojeniem wtórnym transformatora, który składa się z diod i kondensatora. Podczas gdy diody działają jak prostowniki, kondensator filtruje element DC z obwodu. Projekty elektroniczne z wolnym schematem obwodu, jak podano poniżej. Zapewniamy to jako projekty elektroniczne dla studentów inżynierii z obwodem.

Konwerter AC na DC za pomocą prostownika mostkowego

Konwerter AC na DC za pomocą prostownika mostkowego

W tym prostym projekcie obwodu, oferta zasilania wejściowego jest obniżana z 230 V AC do pożądanego poziomu (w zależności od wartości znamionowej podłączonego obciążenia). Szczytowe napięcie na obciążeniu jest dopasowywane do wartości szczytowej napięcia przemiennego z wyjścia transformatora. Osiąga się to tutaj za pomocą obniżający transformator 12-0-12 V o wartości znamionowej 500 mA. Na schemacie obwodu elektronicznego powyższego obniżony poziom napięcia (12V) pojawia się na uzwojeniu wtórnym transformatora. Ten sygnał AC ma naprzemiennie dodatni i ujemny cykl przebiegu, podczas gdy określone wyjście powinno być dodatnie. W ten sposób sygnał jest korygowany za pomocą a mostek prostowniczy aby zablokować ujemną część przebiegu.

Większość prostowników zawiera różne diody w pewnym układzie zmiany prądu przemiennego na prąd stały, niż jest to możliwe w przypadku tylko jednej diody. Tutaj zastosowano cztery diody 1N4007 (D1-D4), jak pokazano na schemacie obwodu. Mostek prostowniczy prostuje obniżony prąd zmienny do rytmicznego prądu stałego, który zawiera tętnienia. Dlatego kondensator filtrujący C1 (1uF) jest podłączony do wyjścia prostownika, aby ominąć obecną w nim składową AC. Uzyskana moc będzie obecnie wykorzystywana do zasilania urządzeń / układów elektronicznych. Mogą być realizowane jako darmowe projekty elektroniczne

BCD do obwodu wyświetlacza siedmiosegmentowego

CD4511 może być CMOS BCD do siedmiosegmentowego zatrzasku, dekoderem i jest używany w różnych zastosowaniach, takich jak zegary, zegarki, komputer, kalkulatory itp. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać w przypadku tego obwodu, jest to, że IC 4511 jest używany tylko do wyświetlania wspólnej katody. Ten układ scalony zapewnia moc 4-bitowego zatrzasku pamięci, dekodera 8421 BCD do siedmiu segmentów. Razem daje możliwość sprawdzenia, czy każdy segment siedmiosegmentowego wyświetlacza działa prawidłowo, czy nie (test lampek). Aby przetestować, na chwilę zbuduj pin nisko, w skrócie używany do testowania wyświetlacza. Wejście wygaszania służy do pokazywania lub zmiany jasności wyświetlacza. Włączenie zatrzasku (LE) służy do przechowywania kodów BCD.

BCD do obwodu wyświetlacza siedmiosegmentowego

BCD do obwodu wyświetlacza siedmiosegmentowego

W tym prostym obwodzie projektowym obwodu BCD z siedmiosegmentowym wyświetlaczem oferujemy wejście binarne za pomocą przełączników dotykowych. Za pomocą 4 przełączników jesteśmy w stanie podać czterobitową wartość BCD (binarnie kodowana dziesiętnie). Może to pobudzić prawidłowe linie wyjściowe zgodnie z naciśniętym przełącznikiem, aby utworzyć odpowiednią wartość numeryczną na siedmiosegmentowym wyświetlaczu. Aby zrozumieć układ scalony, najpierw rzuć okiem na jego konfigurację pinów.

Powyżej schematu obwodu elektronicznego piny A, B, C, D służą do podania wejścia BCD, gdzie A to najmniej ważny bit, a D to ten najważniejszy bit. Schemat diod LED jest taki sam, jak podczas typowego pokazu siedmiu sekcji. Obecnie zbuduj asocjację, jak pokazano na schemacie obwodu. Gdy wciśniesz Switch S1 (tym razem początkowy przełącznik jest w logice, a inny w logice 0), wtedy możesz otrzymać numeryczny jeden na pokazie.

W rezultacie za pomocą przełączników wciskasz kod 0001. Podobnie dla numerycznego kodu BCD dwa kod BCD to 0010 oznacza, że ​​musisz wcisnąć przełącznik S2 a dla trzech kod to 0011 i dalej. Poniższa tabela może pomóc w obliczeniu kodu dla poszczególnych odmian. W poniższej tabeli krzyżyk oznacza, że ​​utknęli w stanie „nieważne”. Oznacza to, że po wyprasowaniu logiki zero lub jedynka nie będzie miała wpływu na wyjście.

Kredyty fotograficzne: