
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38


Obvod identifikátoru střídavého napětí je plně NPN tranzistor založený na primárním obvodu jako BC747, BC548. Obvod je závislý na 3 různých stupních. Poté bylo křehké znamení označeno jako pevné a tento okruh může spustit Drove stejně jako zvon. Zde je rychlý článek s video instruktážním cvičením pro tento podnik. To musí být rovněž proveditelné s interpretačním čítačem CD4017 Přesto je pro jednodušší uspořádání ideální tranzistorová technika.
Jak funguje obvod?
Obvod lokátoru střídavého napětí závisí na základech základních tranzistorů. Toto je základní postup vylepšení. Základní kolík tranzistoru_3 (T3) se používá pro detekci kolísání střídavého signálu. Při prvním průchodu není AC lokalizační obvod aktivní. Když vezmeme vodič senzoru poblíž třípólového výstupu, pak základna T3 přijme nějaký signál a stane se vodivým.
Znamení, které pochází z T3, není dostatečné na to, aby osvětlovalo Jezdec stejně jako Zvon. V důsledku toho proudy proudu z 1M do základny tranzistoru T2.
V současné době je T2 pro blížící se srdeční tep základny vodivý a signál dostal střed silnice. Tentokrát byla T2 dána vodivá, a tak stávající toky od 100k rezistoru k základně tranzistoru T1. Signál T1 je vysoký na takové množství, že je schopen spustit Drove stejně jako blížící se signál Bell pro tranzistor T3.
Zásoby
0 Zisk z prodeje masek KN95 a infračerveného teploměru od UTSOURCE.net
www.utsource.net/home/healthcare
Věci potřebné pro zesilovač zvuku:
LED:
Rezistor:
Kondenzátor:
BC547:
Potřebné nástroje:
Páječka:
Železný stojan:
Kleště na nos:
Flux:
Krok 1:

Zde je několik obrázků pro výrobu okruhu. Dosáhl jsem identifikátoru střídavého napětí tak pravdivého, jak se dalo mírně očekávat. Stejně tak můžete vytvořit obvod v Breadboardu. V každém případě pravděpodobně existuje volná příslušnost, takže jsem vlastně legitimně svařil všechny části. Podle těchto linií nebude existovat žádná volná asociace.
Krok 2:
Krok 3:

Krok 4:

Krok 5:

Krok 6: Schémata zapojení:

Zde je bezkontaktní graf obvodu lokátoru střídavého napětí vytvořený pomocí online bezplatného programování Easyeda.
Poznámka: Mohlo by to být ideální v případě, že s tranzistorem zacházíte opatrně uvnitř příležitosti, kdy chybně dáváte vysoké tranzistorové napětí do tranzistoru, při tomto faktoru rychle exploduje obvod identifikátoru střídavého napětí bez signálu.
Při kontrole střídavého napětí byste se neměli dotýkat střídavých vedení. Protože je to docela nebezpečné, mohlo by vás to zabít. V této linii buďte opatrní přibližně na akcii. Pro tento projekt můžete použít jakýkoli základní NPN tranzistor, jako BC547, stejně jako BC548.
Ve skutečnosti mám fixní segmenty. K výrobě této desky můžete použít Dab PCB. Lokátor střídavého napětí se také odštípne na prkénku. Může být pravidelně zdatný. V případě, že nemáte 9V baterii?, V tom okamžiku můžete použít jakýkoli typ intenzity dodávky kolem 9 až 12V.
Podívejte se na video instruktážní cvičení našeho kanálu pomoci Innovative Maker, kde najdete další záznamy a zajímavé aktualizace. Pro zajištění všech důležitých asociací můžete využít kontraktovou trubku Warmth.
Uznávám, že je pravda, že s obvodem Finder Finder Circuit může být levný úspěch přibližně pro ty, kteří dělají tento podnik. Pokud máte nějaké dotazy, v tom okamžiku musíte poznamenat uvnitř poznámkové blízkosti pod nimi. Pokusím se odpovědět na všechny vaše dotazy. Pokud se vám tento článek líbí, v tom okamžiku můžete články předat svým společníkům.
Doporučuje:
Bezkontaktní detektor napětí: 5 kroků (s obrázky)

Bezkontaktní detektor napětí: V tomto Instructable vám ukážu, jak můžete vytvořit bezkontaktní detektor napětí pro kontrolu vodičů pod napětím. Použité nástroje a materiály (odkazy na pobočky): Tranzistory http://s.click.aliexpress.com /e/bWomecjILEDs http://s.click.aliexpress.com/e
Bezkontaktní detektor napětí na kreditní kartě (555): 3 kroky

Bezkontaktní detektor napětí na kreditní kartě (555): Nápad přišel při pohledu na další Instructable: https: //www.instructables.com/id/Contactless-Volta..Vybral jsem si design s 555, protože jsem měl kolem 555 a rád stavím malé projekty, jako je tento jiný projekt velikosti kreditní karty. https:
DIY bezkontaktní detektor napětí: 4 kroky (s obrázky)

DIY bezkontaktní detektor napětí: Každého unaví používat ty dráty visící z vašeho multimetru k detekci jakéhokoli napětí je vodič nebo obvod, ale existuje způsob, jak k tomu použít bezkontaktní detektor napětí. Ano, zní to úhledně a jednoduše. Pojďme to tedy zvládnout s použitím pouze 4 Compon
Bezkontaktní detektor napětí: 15 kroků (s obrázky)

Bezkontaktní detektor napětí: 3 způsoby, jak si vybudovat vlastní bezkontaktní detektor napětí za méně než dolar Úvod ------------ Když se s elektřinou správně nezachází, dojde k úrazu elektrickým proudem s nepříjemným zážitkem; proto musí být bezpečnost při práci na prvním místě
Měření střídavého napětí True-RMS: 14 kroků

Měření střídavého napětí True-RMS: Dnes použijeme STM32 Maple Mini k provedení AC měření. V našem příkladu získáme hodnotu RMS energetické sítě. To je velmi užitečné pro ty, kteří chtějí monitorovat elektrickou síť pro internet věcí. Poté vytvoříme aplikaci