Принцип работы, выбор и порядок изготовления мультивибратора
Порядок изготовления светодиодной гирлянды. Устройство принцип действия мультивибраторатора. Функции блока питания. Преимущества и недостатки светодиода. Техническое обслуживание и ремонт Светодиодной гирлянды. Перечень требований к безопасности труда.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.12.2013 |
Размер файла | 702,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Назначение Светодиодной гирлянды
Уличная светодиодная гирлянда «Бегущий огонь» предназначена для украшения и подсветки новогодних елок, оформления деревьев и зданий. Гирлянда имеет хорошую изоляцию от дождя, снега, пыли, механических повреждений; проста в изготовлении, транспортировке, эксплуатации и ремонте. Ресурс работы гирлянды - 100 000 часов (около 10 лет непрерывной работы). Высокое качество работы составляющих обеспечивает экономичное потребление электрической энергии. Низкое напряжение светодиодной гирлянды (12 В) позволяет говорить о достаточной электра пожарной безопасности.
Данная светодиодная гирлянда имеет простую конструкцию. Она состоит из двух линий гирлянды, помещенных в силиконовую трубку, мультивибратора и блока питания.
Длина готовой уличной светодиодной гирлянды «Бегущий огонь» составляет 10 метров. Эффект «бегущего огня» достигается путем поочередного мигания линий 1 и 2 со светодиодами разного цвета. Период мигания равен 1 с. Всего было произведено 4 светодиодных гирлянды, расположенные на 2 мультивибраторах с использованием 1 блока питания. Производители:
Использовать гирлянду следует при температуре от -40°С до +40°С, главным образом в ночное время.
Светодиодные гирлянды - являются отличным декоративным украшением любого праздника. Гирлянды на светодиодах бывают различного назначения. Светодиодные гирлянды в отличии от гирлянд на лампах накаливания потребляют в разы меньше электроэнергии, более долговечны и не требуют обслуживания. Назначение светодиодных гирлянд, выполненных в форме лент, отличается от назначения других осветительных устройств. Их технические параметры указываются в нитах, канделах или люксах, обозначающих уровень освещенности единицы поверхности. Свет измеряют в канделах на 1 квадратный метр - данную единицу также называют «нитом». В нитах вычисляется яркость осветительного оборудования, а именно - количество света, который отражаемого от конкретной поверхности или излучаемого ею. Гирлянды имеют ленточную конструкцию на светодиодах и являются полноцветными источниками света, оснащенными устройствами управления. Они используются для воспроизведения цветовых эффектов и сложных движущихся изображений - например, на крупномасштабном видеодисплее. Блоки световых гирлянд применяют для создания трехмерных и двумерных дисплеев любого размера - от небольших для эксплуатации внутри помещения до огромных, которые занимают площадь фасада здания и видны с расстояния в 2-3 км.
Уличная светодиодная гирлянда «Бегущий огонь» предназначена для украшения и подсветки новогодних елок, оформления деревьев и зданий.
1.2 Устройство и принцип действия
СВЕТОДИОДНУЮ ГИРЛЯНДУ (СГ) сделаем из светодиодной ленты и медного шнура. Светодиодная лента (СП) представляет собой гибкую печатную монтажную плату, на которой равноудалено друг от друга расположены светодиоды. Для ограничения тока через светодиоды в электрическую схему ленты вводят ограничительные резисторы
Порядок изготовления светодиодной гирлянды
1) Подготовка светодиодной ленты. Постепенно разматываем CJ1 одного цвета и нарезаем бокорезом отрезки по 50 мм по линиям реза Всего отрезков 50 шт. Затем лудим контакты отрезка СЛ у линии реза, отмеченные (+) и (-). Откладываем готовые отрезки в сторону. Так же поступаем и с лентой другого цвета.
2) Подготовка шнура. Разматываем и расправляем шнур, постепенно отмеряя линейкой и нарезая бокорезом отрезки по 155 мм. Всего отрезков 98 шт. Нарезаем еще 2 отрезка длиной 505 мм. Затем вручную разделяем концы жил каждого отрезка шнура и аккуратно зачищаем их монтажным ножом или КСИ на 2 мм. Скручиваем вручную проволоки каждой жилы. Залудим разделенные оголенные концы. Для шнура ШВВПл-У это необязательно (л - луженый). Готовые отрезки откладываем в сторону.
3) Сборка линий светодиодной гирлянды. Производим пайку готовых отрезков шнура (155 мм) к отрезкам СЛ (50 мм), чередуя их друг с другом. Конец черной жилы отрезка шнура припаиваем к контакту (-), а конец красной жилы к контакту (+). Линия 1 должна начинаться с отрезка светодиодной ленты и заканчиваться длинным отрезком шнура (505 мм). Всего на линию 1 должно приходиться 50 отрезков СЛ и 50 отрезков шнура. Готовую линию 1 откладываем в сторону. Так же поступаем с линией 2.
4) Сборка светодиодной гирлянды. Натягиваем линии 1 и 2, привязав их начала небольшим отрезком шнура к одной неподвижной опоре. Затем поочередно вручную удаляем бумажную пленку с обратной стороны каждого отрезка СЛ и фиксируем клеевой стороной его посередине отрезка шнура другой линии (см. рис. 3.1). В начале и конце СГ, а также по всей длине через каждые 500 мм необходимо скрепить шнуры линий 1 и 2 скотчем. Фиксируем скотч на шнуре клеевой стороной, плотно заматываем вместе шнуры линий 1 и 2. Накладываем скотч в 3 слоя и отрезаем канцелярскими ножницами.
5) Изоляция светодиодной гирлянды. Разматываем, расправляем чистую прозрачную силиконовую трубку (СТ), отмеряем по длине гирлянды и отрезаем бокорезом. Отложим трубку в сторону. В начале и конце СГ, а также в местах скрепления линий скотчем закрепляем небольшие пакетики силикагеля с помощью клея. Отложим гирлянду в сторону. Затем протягиваем прочную стальную проволоку диаметром 1 мм по всей длине СТ. Скотчем прочно фиксируем начало СГ на конце проволоки и осторожно тянем за начало проволоки, помещая гирлянду внутрь СТ. После протяжки гирлянды следует удалить фиксирующий скотч, отложить проволоку и вернуть СГ в пределы трубки. В последнюю очередь нужно вывести концы длинных отрезков линий 1 и 2; заполнить отверстия трубки герметиком.
Устройство принцип действия мультивибраторатора
МУЛЬТИВИБРАТОР- электронное устройство с двумя метастабильными состояниями, которым соответствуют два различных значения напряжения (или тока) и которые периодически скачкообразно сменяют друг друга за счет положительной обратной связи.
Принцип работы мультивибратора
Мультивибратор генерирует периодический сигнал прямоугольной формы, в спектре которого содержится много гармоник. Если интервалы времени, соответствующие различным состояниям, одинаковы, то мультивибратор называется симметричным, иначе - несимметричным. Названные интервалы времени определяются временем зарядки и (или) разрядки конденсаторов, входящих в схему. Мультивибратор (MB) может быть построен на операционных усилителях, биполярных и полевых транзисторах, компараторах и др. электронных приборах.
Выбор мультивибратора
Эффект «бегущего огня» можно достичь поочередным миганием линий 1 и 2. Период мигания линий равен 1 с. Он задается симметричным мультивибратором на биполярных транзисторах (рис. 4.1)
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Порядок изготовления мультивибратора
1) Подготавливаем пластину. На пластине карандашом рисуем схему мультивибратора (см. рис. 4.1); размечаем и подписываем выводы элементов (транзисторы, конденсаторы, резисторы) и места прохода ножек через пластину. Затем керним и просверливаем отверстия в местах прохода ножек через пластину, подложив доску для пайки. Для этого используем молоток, керн, электродрель и сверло 1,5 мм.
2) Подготавливаем шнур и элементы схемы. Отмеряем и нарезаем отрезки шнура необходимой длины между элементами схемы. Отрезки шнура, ведущие к БП, линиям 1 и 2 гирлянды, должны быть длиннее остальных. Концы жил этих шнуров необходимо выделить и наклеить на них бирки с соответствующими надписями (рис. 4.1). Бирки можно изготовить, используя тетрадный лист, карандаш, ножницы и скотч. Вручную разделяем шнуры на жилы, если необходимо. Концы жил всех отрезков шнура зачищаем монтажным ножом или КСИ на 2 мм и скручиваем проволоки жил вручную. Затем лудим концы жил и ножки элементов схемы.
3) Сборка схемы мультивибратора. Монтируем элементы на пластину, соблюдая полярность (рис. 4.1). Фиксируем ножки элементов на пластине герметиком. Припаиваем отрезки провода к ножкам элементов. Излишки ножек удаляем бокорезом. Схема готова.
4) Изоляция схемы мультивибратора. Возьмем пластиковую коробку и осторожно просверлим в ней 3 отверстия диаметром 6 мм. С одного торца коробки 1 отверстие для шнура, ведущего к БП. С противоположного торца 2 близко расположенных отверстия для шнуров, ведущих к линиям 1 и 2 гирлянды. Для этого используем электродрель и сверло 6 мм. Готовую схему MB помещаем в пластиковую коробку, выводим шнуры к БП и линиям 1 и 2, плотно закрываем. Стыки коробки и места выхода шнуров заполняются герметиком
Устройство принцип действия блока питания
Блок питания выполняет следующие функции:
· Обеспечивает передачу электроэнергии с наименьшимипотерями.
· Понижает напряжение с 220 до 12В.
· Преобразует переменный ток электросети в постоянный.
• Стабилизирует напряжение
· Защищает гирлянду в случае неисправности.
Для окончательной сборки схемы и эксплуатации гирлянды необходимо:
1. Подготовить блок питания. Определить по схеме на блоке питания среди отходящих проводов 2 нужных (+12в) и (0). Бокорезом удалить заводской коннектор. На нужные провода наклеить бирки, а конец каждого ненужного - плотно замотать изолентой (изолировать). Зачищаем нужные провода ножом или КСИ. Затем вручную скручиваем проволоки нужных проводов и лудим их.
2. Расположить на рабочем столе и припаять линии светодиодной гирлянды к мультивибратору и блоку питания (см. рис. 1.1, рис. 4.1). Допускается надставлять провода. Места пайки изолировать (!).
3. Вставить шнур питания в блок питания, затем в заземленную (!) розетку электрической сети переменного тока напряжением 220 В;
Включить выключатель на задней крышке блока питания. Проверить работу СГ в течение 1-ного часа.
Принцип действия светодиодов
Светодиод (сокращенно СИД -- светоизлучающий диод,
-- это полупроводниковый прибор с электронно-дырочным р-п переходом или контактом металл-полупроводник, генерирующий (при прохождении через него электрического тока) оптическое (видимое, УФ, ИК) излучение.
Напомню, что р-п-переход -- это «кирпичик» полупроводниковой электронной техники, представляющий соединенные вместе два куска полупроводника с разными типами проводимости (один с избытком электронов -- «n-тип», второй с избытком дырок -- «р-тип»). Если к р-n переходу приложить «прямое смещение», т. е. подсоединить источник электрического тока плюсом к р-части, то через него потечет ток. 3. Как работает светодиод?
Свечение возникает при рекомбинации электронов и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводникового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую - донорскими.
Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу.
Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-пе-рехода в кристалле оказывается недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов получил Нобелевскую премию 2000 года
Чем хорош светодиод?
В светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение, и, теоретически, это можно сделать почти без потерь. Действительно, светодиод (при должном теплоотводе) мало нагревается, что делает его незаменимым для некоторых приложений. Далее, светодиод излучает в узкой части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-излучения, как правило, отсутствуют. Светодиод механически прочен и исключительно надежен, его срок службы достигает 100 тысяч часов, что в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. Наконец, светодиод - низковольтный электроприбор, а стало быть, безопасный.
Чем плох светодиод?
Только одним - ценой. Пока что цена одного люмена, излученного светодиодом, в 100 раз выше, чем галогенной лампой. Но специалисты утверждают, что в ближайшие 2-3 года этот показатель будет снижен в 10 раз.
Чем определяется срок службы светодиода?
Считается, что светодиоды исключительно долговечны. Но это не совсем так. Чем больший ток пропускается через светодиод в процессе его службы, тем выше его температура и тем быстрее наступает старение. Поэтому срок службы у мощных светодиодов короче, чем у маломощных сигнальных, и составляет в настоящее время 20-50 тысяч часов. Старение выражается в первую очередь в уменьшении яркости. Когда яркость снижается на 30% или наполовину, светодиод надо менять.
Где применяют светодиоды?
Ш все виды световой рекламы (вывески, щиты, световые короба и др.)
Ш замена неона
Ш дизайн помещений
Ш дизайн мебели
Ш архитектурная и ландшафтная подсветка
Ш одноцветные дисплеи с бегущей строкой
Ш магистральные информационные табло
Ш полноцветные дисплеи для больших видео экранов
Ш внутреннее и внешнее освещение в автомобилях, грузовиках и автобусах
Ш дорожные знаки и светофоры
Другие сферы применения включают подсветку жидкокристаллических дисплеев в сотовых телефонах, цифровые камеры, а также архитектурное и другие виды освещения. Сектор электронного оборудования включает применение светодиодов в качестве индикаторных ламп в промышленных и потребительских товарах.
P-n переход - «составляющая» полупроводниковой техники и представляет собой ни что иное, как соединение двух кусков полупроводника различной проводимости ( один из них имеет избыток электронов n-типов, другой избыток дырок p-типа ).Если к данному переходу подсоединить источник питания, положительным полюсом к p-части, то через него будет проходить ток.
Нас же интересует вопрос, что будет, если через p-n переход идет ток ( момент рекомбинации ). Рекомбинация может быть излучательной. В тот момент, когда происходит столкновение электрона и дырки выделяется энергия в виде излучения кванта света - фотона.
Однако, не все p-n переходы выделяют ( излучают ) свет. Отчего это так:
1. Ширина запрещенной зоны в активной области светодиодов должна приближаться к энергии квантов света видимого диапазона.
2. Вероятность излучения во время рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть достаточно высокой.
Для этого кристалл должен содержать наименьшее количество дефектов, в результате чего рекомбинация будет идти без излучения. Так или иначе, данные условия противоречат друг другу.
Чтобы «иметь в своем распоряжении» оба условия, в кристалле одного p-n перехода не хватит. Необходимо изготавливать многослойные полупроводниковые структуры. Другое название этих структур - гетероструктуры. За их изучение Жорес Алферов удостоился золотой медали Американского физического общества еще в 1970 годах.
А уже в 2000 году, когда мир признал всю ценность этих работ, он получил Нобелевскую премию.
Строение светодиода.
Самым распространенным светодиодом принято считать светодиод с корпусом в 5 мм. Но, понятно, что это не единственный корпус, их достаточно большое количество всевозможных типов.
На рисунке мы можем видеть строение 5 мм светодиода.
Устройство светодиодов 5 мм
Светодиод представлен двумя выводами - анодом и катодом. Катод крепится к алюминиевому параболическому рефлектору ( отражателю ). Внешне он представляет собой чашеобразное углубление. На дне располагают светоизлучающий кристалл.
Активный элемент представлен полупроводниковым монокристаллом ( в 5 мм светодиодах он выполнен в виде кубика-чипа ) . Размеры последнего небольшие - 0,3*0,3*0,25 мм. Он содержит p-n переход или гетеропереход и омический контакты.
Кристалл соединяется с анодом перемычкой, произведенной из золотой проволоки. Полимерный корпус - фокусирующая линза. Она с рефлектором и определяют угол излучения ( диаграмма направленности ) светодиода.
Основные определения
Характеристика светодиодов определяется следующими терминами и величинами:
- Квантовый выход- число излученных квантов света на одну рекомбинировавшую элеткронно-дырочную пару.
Есть внутренний и внешний квантовый выходы. Внутренний - в самом p-n переходе. Внешний - для прибора в целом. Внутренний квантовый выход для хороших кристаллов может достигать 100 процентов. Для красных светодиодов - 55 процентов. Синие светодиоды - 35 процентов.
Внешний квантовый выход -важнейшая характеристика эффективности светодиода в целом.
Светоотдача - количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности лм\Вт.
Светоотдача показывает какое количество энергии, поступившее на светодиод превращается в свет, а какое количество в тепло. Естественно, чем выше будет данный параметр, тем будет лучше как для производителя, так и для потребителя.
Световой поток - величина, которая характеризует количество излучаемого света.
Световой поток - мощность излучения, которая оценивается с позиции воздействия на глаз человека. Единицей светового потока считается - люмен ( Лм).
Важным значением параметров светодиодов являются:
- сила света
- угол и диаграмма направленности излучения
Сила света - количество светового потока, излучаемое вдоль выбранного направления в пространстве.
Сила света излучателя имеет прямую зависимость от направления излучения. Единица силы света - кандела ( кд ). Если более популярным языком говорить об этом параметр, то это сила света, показывающая, какая доля светового потока будет отдана источником в рассматриваемом направлении.
Каждый светодиод имеет свою определенную диаграмму излучения. Поэтому без этого параметра нецелесообразно говорить о силе света и наоборот.
Помещая любой светодиод в центр окружности, который разбит на 360 секторов, и измеряя в каждом секторе силу света мы получаем график - кривую силу света ( КСС ). Данный график принято составлять в полярной системе координат, а не в обычной прямоугольной.
Еще один важный параметр любого светодиода - Яркость - сила света, характеризующая количество света, который излучается или отражается в заданном направлении, в отношении к площади излучающей поверхности. Яркость измеряется в кд\м2.
1.3 Техническое обслуживание и ремонт Светодиодной гирлянды
1 способ
Ремонт гирлянды, может поразить своим разнообразием, как и техническим уровнем, на котором она сделана. При включении гирлянды мы сразу определяем, что гирлянда работает на всех режимах, значит с электросхемой все в основном в порядке. Значит так, все четыре канала работают, можно предположить, что отпаялись провода на выходе платы. Для этого вскрываем пульт управления. Осматривая плату, обнаруживаем, что один только провод обломился. После того как припаиваем его, проверяем гирлянду, но она по прежнему горит одним зеленым цветом. В таком случае ищем обрывы дальше. Вскоре выясняется, что оборваны две синие лампы. Выкусываем лампы, а провода соединяем между собой, пропаивая. В данном случае можно выкинуть одну - две лампы; Снова проверяем, теперь уже горят лампы синего и зеленого цветов. Ищем дальше, находим еще одну лампу желтого цвета с оторванным проводом, откусываем ее и опять соединяем провода: После проверки остались незаженные только красные лампы. Кстати, совсем необязательно выкусывать лампы, если есть желание и время перед Новым годом, то можно припаять их снова к проводам и это будет даже правильнее, потому что уменьшение количества ламп в ветви, соединенных последовательно, увеличивает пропорционально нагрузку на оставшиеся лампы. Итак, поиск отвалившихся проводов от красных ламп ничего не дал, отсюда вывод, что какая то из пятидесяти перегорела. Но как ее найти? Некоторые предлагают искать с помощью тестера и иголок. Но в проводах всего по шесть жилок и они такие тоненькие, обязательно в каком то месте порвете их. Лучше осторожно зачищать тупым ножем и прозванивать тестером по половине ламп, всегда отбрасывая прозвонившуюся часть и так доберетесь до отказавшей. А там придется ее выбрасывать или заменять к примеру синей, разницы нет. В итоге должно получиться так:
2 способ
Еще один вариант. Гирлянда полностью работает, но переломился провод у основания вилки и малейшее движение прерывает работу гирлянды. Логическое решение - заменить вилку, отрезав неисправный участок провода. Но не тут то было, после распаковки провода обнаруживается, что на этих жилках ни одна вилка держаться не будет: Поэтому подбираем новый нормальный провод, в данном случае это от компьютера и монтируем на вилку с одного конца, а с другого припаиваем к плате пульта: Кроме того попутно хотелось бы дать совет, чтобы сделать замок на выходных проводах, тогда они меньше подвергаются механическим нагрузкам и меньше обрываются:
3 способ самый простой
И совсем простенький ремонт гирлянды, который возникает чаще всего с только что купленной . Она может просто не включаться или не переключаться с одного режима на другой: Нужно обратить внимание на кнопку, она просто может не нажиматься. В этом случае необходимо вскрыть пульт и пошевелить плату, чтобы найти то положение, при котором кнопка заработает
1.4 Основные неисправности Светодиодной гирлянды. Неисправности гирлянды
Заменить перегоревшую лампу в гирлянде легко, найти ее трудно. Приходится либо поочередно менять лампы, либо замыкать их выводы до выявления места неисправности. На это уходит немало времени. Считанные минуты, а иногда и секунды понадобятся для выявления дефекта с помощью предлагаемых электронных искателей.
Со световым индикатором
Стоит поднести устройство к неисправной лампе гирлянды, как сразу же вспыхнет светодиод искателя. Полевой транзистор VT1 (рис.1) выполняет роль датчика, “улавливающего” даже очень слабую напряженность электрического поля. В месте же перегоревшей лампы она будет наибольшей, поскольку на одном из ее выводов находится фазовый провод осветительной сети, а на другом - нулевой. Поэтому когда рядом с такой лампой окажется полевой транзистор искателя, сопротивление его участка сток-исток уменьшится настолько, что транзисторы VT2, VT3 откроются. Вспыхнет светодиод HL1. Полевой транзистор может быть любой из серии КП103, а светодиод - любой из серии АЛ307. Вместо светодиода подойдет миниатюрная лампа накаливания с напряжением 1,5 или 2,5 В и возможно меньшим потребляемым током. Биполярные транзисторы могут быть любые другие маломощные кремниевые или германиевые указанной на схеме структуры и с возможно большим коэффициентом передачи тока. Резисторы - МЛТ-0,125.
При монтаже полевого транзистора его располагают горизонтально на плате, а вывод затвора отгибают так, чтобы он находился над корпусом транзистора. Если при работе искателя выявится его излишняя чувствительность, вывод затвора укорачивают.
Со звуковым индикатором
Он собран на трех биполярных транзисторах (рис. 2). Один из них (VT1) не имеет начального смещения и работает как пороговое устройство, усилитель и детектор сигнала, наведенного в антенне WA1 переменным электрическим полем сетевого провода гирлянды.
Импульсы коллекторного тока транзистора VT1 заряжают конденсатор С1.
Напряжение с конденсатора поступает на генератор ЗЧ, собранный на транзисторах VT2, VT3 и работающий в ждущем режиме. Пока поле есть, генератор работает и из головного телефона BF1 слышен звук высокого тона. Как только поле пропадает (при переходе в месте обрыва на нулевой провод), звук прекращается.
Кроме указанных на схеме, транзисторы VT1 и VT2 могут быть КТ312В, КТ315Г, любые из серии КТ342; транзистор же КТ361Б (VT3) заменим на, КТ351Б, КТ352Б или любой из серии КТ209. Резисторы - МЛТ-0,125, конденсаторы - МБМ или керамические. Звуковой индикатор BF1 - капсюль ДЭМ-4м, ТК-67 или аналогичный, сопротивлением 50…150 Ом. Антенна WA1 - полоска жести, прикрепляемая к внутренней торцевой поверхности корпуса искателя. Источник питания - элемент 316 или аналогичный, напряжением 1,5 В. Поскольку потребляемый искателем ток в нерабочем состоянии не превышает нескольких микроампер, выключатель питания отсутствует. Источник питания приходится заменять через 1-2 года, поэтому к выводам источника можно подпаять проводники и подсоединить их к соответствующим цепям искателя.
Детали искателя можно смонтировать на печатной плате (рис. 3) и разместить ее с источником питания и капсюлем в подходящем по габаритам корпусе.
Как правило, искатель не нуждается в налаживании и начинает работать сразу. При необходимости повысить его чувствительность нужно установить на корпусе винт М3 или любой другой металлический контакт и соединить его проводником с минусовым выводом источника питания. Касаясь пальцем контакта, перемещают искатель торцом, где расположена антенна, вдоль проводки и ламп гирлянды (конечно, включенной в сеть). Прослушивая звук из капсюля, отыскивают место, где он пропадает. Здесь и есть неисправность.
Блок питания неисправности
Блок питания выходит из строя достаточно часто, особенно это касается блоков «со стажем». Самое плохое, что иногда поломка данного устройства влечет за собой выход из строя практически всех установленных компонентов.
Если одни неисправности имеют очевидные признаки (невключение ПК, дым, запах горелого, удары электрическим током, …), и непредставляет трудность в определении «виновника», то при других грешим на что угодно, но только не на БП. И это не удивительно, т.к. они могут быть вызваны инеисправностью компонентов ПК, и программным обеспечением. Эти неисправности являются неочевидными. К ним можно отнести:
- внезапные перезагрузки или зависания компьютера во время обычной работы, при малейшем снижении напряжения сети. (Чаще всего происходит из-за пропадания сигнала PW_OK в связи с уменьшением выходных напряжений БП. При восстановлении выходных напряжений снова формируется сигнал PW_OK и компьютер начинает работать так,будто его только что включили.
Благодаря быстрому отключению сигнала PW_OK компьютер “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки четности и другие проблемы, связанные с неустойчивостью напряжения питания)
- прекращение работы сразу всех устройств хранения данных (при пропадании напряжения на выводах блока питания) или каждого по очереди;
- заметное повышение температуры в блоке питания и корпусе компьютера (из-за выхода из строя вентилятора или вентиляторов, установленных вблоке питания, или любых других электронных составляющих);
- появление напряжения на корпусе компьютера, что можно ощутить, если приложить руку к корпусу или разъемам на задней стенке;
- любые ошибки и зависания ПК при включении питания; (Режим включения питания является самымтяжелым для БП. Большой ток из-за накопления энергий индуктивными(трансформаторы, дроссели) потребителями и конденсаторами, большая нагрузка на цепь +12В из-за больших пусковых токов эл.двигателей (вентиляторы, приводы).Идет также процесс стабилизации выходных напряжений БП, уровень пульсации наибольший. Если в этот момент запустить процессор, т.е. подать сигнал PW_OK, помехи (пульсации) через шину питания приведут к искажению переданных и принятых данных. В данном случае программ запуска компьютера. О ранней подаче сигнала PW_OK может говорить и такой факт, что ПК запускается нормально принажатии кнопки Reset (сброса) или комбинации клавиш <Ctrl+Alt+Del>.)
- ошибки в функционировании оперативной памяти, как при начальном тестировании, так и при работе в операционной системе, ошибки четности и другие ошибки памяти; (Один изчасто задаваемых вопросов связан с тем, что при каждой проверке памяти,тестирующая программа дает разные сбойные ячейки. Стремление увеличивать обьем памяти на единицу обьема привело к понижению напряжения питания, в то же время уменьшение напряжения привело к уменьшению разницы величины напряжения между нулем и единицей. А если учитывать еще, что чем ниже напряжение питания, тем сложнее осуществить его фильтрацию, то становится ясно, почему микросхемы памяти так сильно подвержены помехам)
- появление неприятного запаха из вентиляционных отверстий блока питания;
Если компьютер перестал включаться и появился неприятныйзапах, значит, вы не сумели вовремя предупредить выход блока питания из строя. Следует учесть, что это могло привести и к повреждению других устройств.
Большая часть блоков питания, как и большинство бытовых устройств, снабжена плавким или керамическим предохранителем. Такой предохранитель срабатывает и перегорает при повышенном потреблении тока или резком скачке напряжения (что может произойти по разным причинам). При этом тонкая проволока (или керамический корпус) внутри предохранителя перегорает и напряжение перестает поступать на другие компоненты блока питания. Это предохраняет их от поломки.
Кроме собственного неисправного блока питания, примерно те же результаты могут дать плохие контакты. При осмотре компьютера, нужно убедиться ,что размеры питания винчестера, сд -рома, видеокарты, основного и дополнительных размеров материнской платы, сидят плотно.
Если некоторые разъемы болтаются, подогните контакты накабеле питания, загнув усики «С» вовнутрь.
Кабеля питания не должны быть чрезмерно натянуты. Особенно это касается 12-ти вольтового питания процессора, так как через него идет большой ток и, со временем, если есть перекос из-за натяжения, может возникнуть подгорание контакта. Как результат - не стартует система.
Блок питания представляет собой сложный электронный компонент в отдельном корпусе. Поэтому диагностировать его неисправность внешне сложно. Основными причинами его неисправности, кроме заводского брака, являются пыль (как следствие - перегреви вздутие конденсаторов), перепады напряжения в сети, перегрев.
С пылью вы можете бороться самостоятельно. Для сглаживания скачков напряжения купите хороший фильтр или SMART UPS. Перегрев, как правило, возникает из-за остановки вентилятора. Поэтому, если вы заметили уменьшение общего шума от компьютера, обязательно поглядите на вентилятор блока питания.
Без сомнения, блок питания самый важный компонент компьютера, поскольку именно он отвечает за снабжение стабильным напряжением всех устройств, установленных в компьютере (в том числе подключенных к USB-портам). В самом простом случае неисправность блока питания приводит к нестабильной работе компьютера , постоянным его зависаниям и т. д.
Неисправности мультивибратора
Иногда возникает необходимость питать что-нибудь слаботочное от 220В. Это нужно для тех случаев, когда нагрузка не превышает мощности 5 Ватт и включена в сеть постоянно. На примере простого мультивибратора на транзисторах для ёлочной гирлянды показано, как решить этот вопрос с питанием от сети.
В зависимости от тока нагрузки выбираем конденсатор С1, из расчёта 1 МКФ = 60 - 80мА. Мультивибратор на транзисторах со светодиодной нагрузкой потребляет примерно10мА. Резистор на 240 Ом ставить обязательно, так как он ограничивает броски тока при включении. Мощность его около полуватта. Резистор на 300к ставим любой в пределах 200 - 1000к. Резистор R3 также ограничительный и допускается его замена в довольно широких пределах. Конденсатор на 100мкф гасит импульсный бросок тока в момент включения бес трансформаторного блока питания в сеть 220В. Выходное напряжение задаётся стабилитроном и может быть в пределах 1 - 100В.
2. ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИБОРЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
2.1 Инструменты. Приспособления
Отвертки электроизоляционные:
отвертка прямая 3х0,3х125 мм 2 шт.
отвертка прямая 5х0,5х180 мм 1 шт.
отвертка крестообразная 6х0,9х210 мм 1 шт.
Отвёртка -- ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепежных изделий с резьбой, на головке которых имеется шлиц (паз).
Кусачки боковые электроизоляционные для откусывания медной проволоки диаметром до 3мм 1шт.
Бокорезы кабельщика-спайщика электроизоляционные с односторонней заточкой 1шт.
Кусачки -- режущий инструмент, в котором используется принцип рычага для того, чтобы увеличить усилие, прилагаемое для перерезания материала. Если режущие кромки (губки) находятся в одной плоскости с ручками, или с под небольшим углом, такие кусачки называются боковыми, или бокорезы. Если губки перпендикулярны плоскости рукояток, то -- торцевые. В отличие от ножниц, кусачки имеют смыкающиеся режущие губки.
Кусачки применяются для разрезания проводов и проволоки, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших разрезов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Кусачки позволяют перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра. Для облегчения работы, провод при перекусывании держится как можно ближе к шарниру кусачек.
Пассатижи электроизоляционные комбинированные 200 мм 1 шт.
Круглогубцы электроизоляционные с удлиненными губками и прямой насечкой шагом 1 мм, концы губок имеют полукруглые сечения для завивки колец у проводов 155 мм 1 шт.
Пассатижи -- многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент, предназначенный для зажима и захвата труб и деталей разных форм. Существуют универсальные пассатижи, в которых обычно совмещены плоскогубцы, бокорезы и 2 резака для рубки проволоки разного диаметра (в шарнире).
Пассатижи в отличие от плоскогубцев имеют одну или две пары зубчатых выемок для захвата и поворота цилиндрических деталей. Пассатижи имеют насечку, как на плоской части, так и на выемках.
Если пассатижи имеют изолированные ручки, то они могут быть использованы для электромонтажных работ под напряжением. Необходимо помнить, что большинство ручного электромонтажного инструмента предназначено для использования под напряжением не более 1000 Вольт.
Круглогубцы -- ручной слесарно-монтажный (если ручки изолированы -- то электромонтажный) инструмент. Круглогубцы бывают коническими (когда диаметр у основания сужается к кончикам зажима) и цилиндрическими (диаметр губок одинаковый по все длине инструмента).
Согласно ГОСТ, круглогубцы должны иметь насечку на зажимных поверхностях для снижения вероятности выскальзывания удерживаемого материала. Предназначены для точечного захвата проволоки, металлической жилы, прутка, и выполнения равномерного изгиба. Основное предназначение круглогубцев - сгибание проволоки и узких тонких пластин. Часто используются электриками для работы с проводами. Для предупреждения поражения электрическим током, рукоятки, как правило, изготавливаются с использованием диэлектрического материала.
Нож электромонтажника 1 шт.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Нож электромонтажника - инструмент для снятия изоляции с проводов и разделки кабелей для проведения монтажа. Электромонтажные работы связаны с некоторой опасностью, которую несет в себе электрический ток, а от их качества зависит безопасность эксплуатации систем электроснабжения вне зависимости от того, идет ли речь о частной квартире или о промышленном предприятии.
Немаловажным фактором качества электромонтажных работ является наличие у электрика необходимых инструментов, и нож играет в этом наборе достаточно важную роль. Ведь не секрет, что далеко не всегда есть возможность обесточить линию, и работать при этом приходится под напряжением. Таким образом, важнейшим требованием к ножу электрика будет изолированная ручка.
Напряжение, которое способна выдерживать изоляция, должно быть указано на ноже. Если же нет специального монтерского ножа, то выходом из ситуации может стать несколько слоев изоляции, намотанных на ручку обычного. Конечно, такой способ устройства электроизоляции ручки особо надежным назвать нельзя.
В остальном нож электромонтажника может быть с прямым или изогнутым лезвием, складным или нет. Немаловажно, чтобы лезвие не имело заусениц и зазубрин, которыми легко можно повредить жилу провода.
При проведении электромонтажных работ довольно часто приходится работать на высоте или в ограниченном пространстве, поэтому очень важно, чтобы инструмент был под рукой. Хорошим решением будет приобретение монтерского ножа в специальных ножнах, которые подвешиваются на пояс для обеспечения быстрого доступа одной рукой.
Как показывает практика, наиболее удобны в работе складные ножи с фиксатором, который не допускает самопроизвольное складывание ножа. Лезвие должно иметь двухстороннюю заточку под небольшим углом, а закругление режущей кромки должно быть внутренним - так облегчается процесс очистки кабеля от изоляции.
При этом одно из главных требований - не повредить жилу провода. И чем тоньше провод предстоит зачистить, тем труднее избежать повреждения.
Снимать изоляцию следует постепенно, наподобие того, как снимается стружка с дерева. После того, как будет оголена жила по всей длине зачищаемого участка, можно будет отделить изоляцию от жилы и срезать ее у основания.
Паяльник для микросхем 1 шт.
Паяльник -- ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей. Рабочая часть паяльника, обычно называемая жалом, нагревается пламенем (например от паяльной лампы) или электрическим током
Пайка - это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного механического и электрического соединения деталей из различных материалов.
Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей.
В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. В зависимости от типа деталей, которые подвергаются соединению, требуемой прочности соединения, применяют различные типы паяльников и различные типы припоев и флюса. Существуют разновидности этого ручного инструмента 1упаковка
Линейка стальная - предназначена для измерения расстояний между двумя контрольными точками. Изготавливается из высокоуглеродистой стали и обработана специальным образом для защиты от коррозии. Деление шкалы 0,5мм (0-100мм), 1мм (100-1000мм) 1-шт
КСИ - 1 - предназначены для снятия изоляции с концов проводов сечением 0,75 - 4 мм2 и их перекусывания и состоят из трех частей, связанных между собой шарнирно: рычагом для зажатия провода, рычага с ножами для надреза изоляции и рычага с ползунком - эксцентриком, перемещающим прижим и фасонный нож в губках клещей. Клещи КУ (клещи универсальные) напоминающие по своему внешнему виду плоскогубцы, универсальны, ими можно выполнять шесть монтажных операций: перекусывание проводов, зачистку жил, вырезание перемычки, снятие изоляции, изготовление колечек и зажим провода. Электросверлильные машины. В зависимости от диаметра сверления электросверлильные машины бывают трех исполнений: пистолетного типа для сверления отверстий малого диаметра (до 8 - 10 мм); с одной верхней закрытой рукояткой - для отверстий диаметром до 15 мм; с двумя боковыми рукоятками и грудным или винтовым упором - для отверстий диаметром более 15 мм. Инвентарные лестницы……………1 - шт
Канцелярские ножницы -предназначены для работы со всеми видами бумаги, картона, ткани, тонких полимеров (скотч, полиэтиленовая и полипропиленовая пленка). Если вам необходимо купить канцелярские ножницы в Тольятти и Самаре, то эта информация будет полезной.
Минимальная длина канцелярских ножниц составляет 130 мм, максимальная - до 240 мм. Наиболее популярны ножницы от 150 до 210 мм. При выборе модели учитывайте, кто ими будет пользоваться. Какая интенсивность нагрузки будет при работе? В зависимости от этого выбирайте форму ручки. ……………..1 - шт
Шнур медный ШВВП-У ( ШВВПл -У ) 2x0,35, длина 30 м - применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U=380/380 V).
Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным (ШВВП-У) климатом. Шнуры предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке.
Защитные очки - специально разработанное оптическое приспособление созданное для защиты органов зрения, т.е. глаз от воздействия негативного влияния внешних факторов на глаза человека во время работы. Очки рабочие защищают глаза от попадания мелких частиц механически обрабатываемого материала и/или опасных для глаз излучений. Очки представляют собой приспособление перед глазами закрывающие полностью зрительные органы человека, сделанные из стекла, органического стекла или других полимерных материалов с различными свойствами. Защитные очки не пропускают ультрафиолетовые лучи, что значительно снижает возможность возникновения ожога роговицы при работе на улице в солнечное время. Очки в ходят раздел средства индивидуальной защиты глаз и лица.
Надфиль - это напильник, который применяется для лекальных, граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных местах (отверстий, углов, коротких участков профиля и др.). Надфили предназначены для очень точной и мелкой работы. Их используют очень часто в инструментальных цехах для выпиливания фасонных отверстий. Отличие их от напильников - меньшая площадь сечения.
Светодиодные ленты выпускаются монохромные, светящиеся только одним цветом (красным, синим, зеленым, желтым или белым) и универсальные (RGB), цвет свечения которых можно изменять самостоятельно с помощью пульта дистанционного управления включая один из основных цветов или выбирая любой, существующий в природе. Возможно, также включать режим, при котором цвет свечения светодиодной ленты будет плавно меняться во всем диапазоне с заданной скоростью изменения во времени. ширина 8 мм, длина 30м три цвета (синий, белый, красный)
Припой мягкий оловянно-свинцовый серии ПОС (ПОС-61) 1 упак.
Предназначен для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами, где недопустим перегрев.
ПВХ изолирующая лента (изолента) черная (красная) 15 мм * 10 м, 1 шт. - изоляционная лента с липким слоем, изготовленная на основе поливинилхлорида (ПВХ)
Изоленту ПВХ используют для электроизоляции в строительных, бытовых, промышленных работах. Липкий слой изолента ПВХ образует плотное и надежное соединение. Имеет высокую прочность при растяжении (до 14,7Мпа), рабочий температурный диапазон изоленты ПВХ от -20°C до +40°C, удельное объемное электрическое сопротивление не менее 1012Ом*см. Благодаря данным характеристикам, изолента ПВХ обладает высокой герметичностью, защищает от воздействия солей, влаги, слабых растворителей, хороший электроизоляционный материал и т.д.
Силиконовая трубка (СТ) диаметром 10 мм, длина 30м
Силиконовые трубки внутренним диаметром от 2 мм до 60 мм изготавливаются с различной толщиной стенки, устойчивы к воздействию высоких и низких температур (от - 60°С до + 280°С), физиологически инертны, не токсичны, обладают превосходными электроизоляционными свойствами.
Проволока стальная диаметром 1 мм, длина 30 м.
Герметик силиконовый прозрачный (водостойкий) 350 мл, 1 упак.
Для наружных и внутренних работ.
Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: стекло, металл, керамика, древесина, различные виды пластиков. Особенно хорошо подходит для герметизации швов вокруг дверных коробок и оконных рам, для защиты полиуретановой пены от УФ-лучей, уплотнения деформационных соединений и стыков, герметизации витрин, стендов, панелей, проводов кабельных каналов и других работ.
Затвердевший герметик устойчив к воздействию химических растворов. А также к различным атмосферным явлениям: дождь, снег, экстремальные температуры, УФ-лучи, морская вода.
Пластина из текстолита (гетинакса) 100 мм * 100 мм, толщина 3 мм.
ТЕКСТОЛИТ - ПРЕССОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ, ПРОПИТАННЫХ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫМИ СМОЛАМИ. ТЕКСТОЛИТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ КАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ И В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Из текстолита изготавливают различные детали - шестерени, втулки подшипников скольжения, облицовочные и монтажные панели, виброгасящие прокладки и многое другое. Рабочий диапазон температур от -40°С до +105°С.
Скотч канцелярский прозрачный 12 мм * 10 м, 1 шт.
Канцелярский скотч - самый узкий и тонкий из всех видов клейких лент. Его толщина составляет максимум 40 микрон. Наиболее распространен прозрачный канцелярский скотч - после склеивания он становится практически незаметным и не желтеет со временем. Такие свойства присущи ему только благодаря качественной и прочной полимерной основе ленты и специальному акриловому клеевому слою.
Прозрачный канцелярский скотч предназначен для склеивания бумаг, картона, небольших коробок, поэтому уступает по клеящим свойствам другим разновидностям клейких лент. Им хорошо крепить предметы с небольшой массой, использовать в быту для упаковки подарков, сувениров, фиксировать плакаты на стенах - благодаря прозрачности.
Транзисторы биполярные (Q1, Q2) 2SC3420 (рис. 4.1), 2 шт.
1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора
Биполярный транзистор - трёхполюсный полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов.
В зависимости от последовательности чередования n- и p-областей различают транзисторы n-p-n- и p-n-p-типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе n-p-n-типа являются электроны, а в p-n-p-транзисторе -дырки. Так как в кремнии электроны обладают большей подвижностью, чем дырки, то чаще используют транзисторы n-p-n-типа.
На рис. 20.1, а изображена идеализированная структура биполярного n-p-n-транзистора. На рис. 20.1, б приведено его условное графическое обозначение. На рис. 20.1, показаны структура и условное графическое обозначение p-n-p-транзистора. Заметим, что n-p-n- и p-n-p-транзисторы имеют обратные полярности напряжений. Соответственно противоположные направления имеют и токи.
Центральная область транзистора, называемая базой, заключена между коллектором и эмиттером. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется эмиттерным , а между базой и коллектором - коллекторным
Конденсаторы (С1, С2) 100 мкФ (100 В), 2 шт.
Конденсатор - пассивный реактивный элемент электрической сети, характеризующийся наличием ёмкости. Любой конденсатор состоит из двух проводящих обкладок, разделенных слоем диэлектрика. Принцип его работы основывается на накапливании и удержании обкладками противоположных по знаку, но одинаковых по величине зарядов под действием приложенной к ним разности потенциалов.
Если необходимо увеличить общую емкость конденсаторов, то их соединяют между собой параллельно. При этом способе соединения общая площадь пластин увеличивается по сравнению с площадью пластины каждого конденсатора.
Резисторы (R1, R2) 47 кОм (0,25 Вт), 2 шт.
Резисторы могут быть постоянными (сопротивление которых нельзя изменить) и переменными (сопротивление которых можно менять от нуля до некоторого максимального значения).
По конструкции различают пленочные, объемные и проволочные резисторы. В зависимости от материала, из которого выполняется токопроводящий (резистивный) элемент, резисторы подразделяются на углеродистые,
металлопленочные, металлооксидные, металлодиэлектрические, композиционные и полупроводниковые. Резисторы, выполненные из полупроводниковых материалов, в отличие от остальных, характеризуются нелинейной вольт-амперной характеристикой.
Основной характеристикой резисторов является их номинальное сопротивление - значение сопротивления, которое должен иметь резистор в соответствии с нормативной документацией. Фактическое же значение сопротивления каждого резистора может отличаться от номинального. Выраженное в процентах отклонение фактического значения сопротивления от номинального называется допуском. Оно определяет класс точности резистора:
1 класс - отклонение ± 5 %,
2 класс - отклонение ±10 %,
3 класс - отклонение ± 20 %.
Постоянные резисторы имеют ограниченное число номинальных значений. Для каждого из классов они образуют ряды из 24 (для 1 класса), 12 (для 2 класса) и 6 (для 3 класса) чисел.
Пластиковая непрозрачная двустворчатая коробка 100 * 100 * 30 мм.
2.2 Приборы
Мультимметр -- комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры.
Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей.
...Подобные документы
Характеристика элементов архитектуры и технических параметров микроконтроллера ATiny2313. Описание принципа работы светодиодной гирлянды и расчет её электрической цепи. Расчет и разработка электрической принципиальной схемы светодиодной гирлянды.
контрольная работа [492,3 K], добавлен 25.05.2014Общие принципы разработки устройств на микроконтроллерах и внедрения их в производство. Принцип действия матриц на основе светодиодов. Разработка функциональной схемы устройства управления светодиодной матрицей с использованием микроконтроллера.
дипломная работа [6,1 M], добавлен 15.07.2010Принцип работы схемы электрической принципиальной регулируемого двухполярного блока питания. Выбор типа и элементов печатной платы и метода ее изготовления. Разработка топологии и компоновки печатного узла. Ориентировочный расчет надежности устройства.
курсовая работа [277,6 K], добавлен 20.12.2012Разработка цифровых часов, отображающих время посредством светодиодной индикации. Выбор и обоснование структурной схемы и электрорадиоэлементов: резисторов, светодиодов. Определение средней наработки на отказ. Процесс программирования PIC-контроллера.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.05.2016Виды систем определения параметров движения спортивного снаряда по санно-бобслейной трассе. Сравнение светодиодной и лазерной системы. Принцип работы преобразователя "время-код". Цифровое устройство реализующее операцию экспоненциального усреднения.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 01.10.2012Классификация типов, основные характеристики, параметры, история создания, принцип работы, устройство и применение светодиодов, материалы для их изготовления. Светодиоды оранжевого свечения на базе AlInGaP, GaAsP и GaP. Расчет конструкции светодиода.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 26.10.2014Назначение и область применения светодиодной информационной панели. Разработка структурной и принципиальной схемы. Блок (система) электропитания. Разработка печатной платы. Компоновка проектируемого устройства. Поиск и устранение неисправностей в проекте.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.11.2010Принцип устройства и работа интегральной микросхемы. Пробник для проверки цифровых микросхем. Устройство и принцип работы светодиода. Общие сведения об управлении автоматизации и метрологии. Функции и задачи центральной лаборатории измерительной техники.
аттестационная работа [2,2 M], добавлен 19.06.2010Основные методы изготовления, электрические и эксплуатационные параметры, целесообразность изготовления мощного импульсного стабилизированного блока питания. Расчёты электрических и физических параметров устройства и эргономические показатели работы.
курсовая работа [337,9 K], добавлен 28.08.2012Устройство и принцип работы LCD-проектора, его назначение и выполняемые функции. Технические характеристики, преимущества и недостатки наиболее распространенных на рынке проекторов. Особенности подключения данного устройства к ПК и его настройка.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.10.2009Маршрут изготовления биполярных интегральных микросхем. Разработка интегральной микросхемы методом вертикального анизотропного травления с изоляцией диэлектриком и воздушной прослойкой. Комплекс химической обработки "Кубок", устройство и принцип работы.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.04.2016История появления сотовой связи, ее принцип действия и функции. Принцип работы Wi-Fi - торговой марки Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11. Функциональная схема сети сотовой подвижной связи. Преимущества и недостатки сети.
реферат [464,8 K], добавлен 15.05.2015Определение, устройство, назначение персонального компьютера, его архитектура. Устройство и принцип работы монитора, материнской платы, процессора, оперативной памяти, компьютерного блока питания, дисковода, жесткого диска, клавиатуры и компьютерной мыши.
презентация [2,8 M], добавлен 15.02.2013Устройство, принцип действия и режимы работы биполярного транзистора; классификация, схемы включения, вольт-амперные характеристики. Расчет электрических цепей с полупроводниковыми приборами. Определение рабочей точки, технология изготовления, применение.
презентация [662,5 K], добавлен 14.11.2014Техника безопасности и охраны труда на предприятии. Общие сведения о диспетчерском радиолокаторе, его технические характеристики, принцип работы и структура. Устройство и принцип работы прибора передатчик-приемник, электрические параметры ячейки Д2ХК251.
отчет по практике [994,3 K], добавлен 21.12.2010Принцип работы и сферы применения аппарата для искусственной вентиляции легких "Спирон-201", сравнение его аналогов на российском рынке, преимущества и недостатки. Внутреннее устройство и режимы работы аппарата. Методика испытания микроконтроллера.
дипломная работа [856,6 K], добавлен 11.11.2009Выбор элементной базы и технологии изготовления, сборки и монтажа устройства для подачи акустических сигналов с определенной частотой сразу же после пропажи напряжения в сети. Поэлементный расчет и порядок проектирования конструкции данного устройства.
курсовая работа [4,0 M], добавлен 19.09.2010Назначение и принцип действия интегрального модуля. Разработка микрополосковой платы. Выбор технологического процесса и оборудования для изготовления платы. Расчет себестоимости проектируемого модуля и цены для его реализации. Значение охраны труда.
дипломная работа [220,5 K], добавлен 15.05.2009Особенности построения и применения импульсных источников питания. Структура, схемотехническое решение и принцип действия импульсного блока питания. Разработка структуры прибора Master-Slave с применением современных интегральных микросхем TEA 2260.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 04.03.2013Наименование, назначение и область применения изделия, предъявляемые к нему требования по технологичности и экологической безопасности. Принцип работы блока. Выбор метода конструирования и конструкционных материалов. Расчет массогабаритных характеристик.
курсовая работа [185,5 K], добавлен 09.08.2015