Электронные самоделки торрент

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Глава I
ПЕРВЫЕ УРОКИ ЮНОГО КОНСТРУКТОРА

Можно ли сесть за руль автомобиля, не зная, как запустить двигатель и для чего служат педали и ручки управления? Конечно, нет, скажете вы. Сначала нужно познакомиться с назначением каждой ручки, изучить устройство автомобиля, а потом уже ездить на нем.
Так и с нашими самоделками. В них используются самые разнообразные детали, каждая из которых выполняет свою роль. Чтобы собрать то или иное устройство, надо знать назначение входящих в него деталей, уметь проверять их, соединять между собой, налаживать собранную конструкцию. Помочь вам получить начальные представления об электрическом токе, радиодеталях и правилах сборки изделий и призвана эта глава. Конечно, не все содержащиеся в ней сведения будут понятны после первого прочтения. Не огорчайтесь. Внимательно изучите правила безопасности труда и смелее принимайтесь за работу. А к этим материалам, носящим в основном справочный характер, обращайтесь по мере того, как будут появляться вопросы.

ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Изготавливая и налаживая электронные самоделки, вам придется пользоваться источниками электрического тока и работать различным инструментом. Поэтому надо знать и выполнять основные правила безопасности труда. Особую внимательность и осторожность надо соблюдать при работе с источниками тока. Если человек попадает под напряжение (скажем, неосторожно коснется руками выводов источника тока), через его тело потечет электрический ток. Опытами доказано, что ток около 0,01 А уже вызывает легкое раздражение нервной системы и даже судороги. При увеличении тока до 0,03 А мышцы могут потерять способность сокращаться, а при 0,06 А наступает паралич дыхательных органов. Смертельным считается ток около 0,1 А.
Известно, что при одинаковом напряжении ток через проводники или цепи с различными сопротивлениями будет неодинаков. Через проводник с меньшим сопротивлением потечет больший ток, и. наоборот. Так и с человеком. У одного величина электрического сопротивления тела большая, и его только слегка ударит при касании, например, оголенного сетевого провода. Другого же такое касание может парализовать.
Не думайте, что сопротивление каждого человека постоянно. Оно зависит от влажности его кожи в данный момент, состояния нервной системы, усталости. Сопротивление тела человека может изменяться в сотни раз, колеблясь от 500 000 до 1000 Ом. При попадании человека с минимальным сопротивлением под напряжение 220 В, подведенное к сетевым розеткам в доме, ток окажется равным 220 В: 1000 Ом = 0,22 А, то есть смертельным.
Поэтому, включая в сетевую розетку, например, паяльник, держите штепсельную вилку так, чтобы пальцы не касались ее металлических штырьков. Сетевое напряжение будет и на выводах обмоток трансформаторов, установленных в конструкциях с питанием от сети, и на деталях электропроигрывающего устройства электрофона, который вам придется собирать. При включении их в сеть дотрагиваться до этих выводов и деталей нельзя.
Перед первым включением самоделки в сеть проверьте омметром качество изоляции между штырьками сетевой вилки и корпусом конструкции. Если оно менее 10 МОм при какой-нибудь (проверьте обе) полярности подключения щупов омметра, отыщите неисправность и устраните ее. Такую проверку делайте периодически. .
Проверяя в сетевых конструкциях режим работы деталей, подключайте один из щупов измерительного прибора к общему проводу заранее, до включения конструкции в сеть. При необходимости заменить деталь или перепаять проводники обесточивайте конструкцию и вынимайте вилку из розетки. Если же нужно подобрать режим, например, подстроенным резистором, пользуйтесь отверткой с хорошо заизолированной ручкой.
Никогда не работайте усталым — электрическое сопротивление такого организма понижено, внимание ослаблено, реакция замедлена.
А теперь об инструментах. Они тоже могут стать источником всевозможных травм. Чтобы избежать их, нужно помнить о правилах безопасности и соблюдать их. К примеру, режущий инструмент должен быть постоянно остро заточен, поскольку при работе тупым инструментом придется прикладывать к нему большее усилие и он скорее соскользнет, сорвется и поранит. Это не означает, что острый инструмент безопасен: работая им, нужно соблюдать осторожность.
Пользуясь отверткой, помните, что ее лезвие должно соответствовать по размерам головке винта. Конец лезвия должен быть тупым. Прежде чем завинчивать отверткой шуруп, нужно шилом или дрелью сделать гнездо для его посадки. Передавая отвертку (или шило, стамеску, долото) друг другу, держите ее лезвием к себе. Не кладите ножницы, отвертки и другие подобные инструменты лезвием к себе или так, чтобы они свешивались за край крышки стола.
Не строгайте материал в руках и тем более ножом по направлению к себе. При опиливании металла следите за тем, чтобы пальцы левой руки не заходили за край напильника вниз. Не проверяйте пальцем качество опиливаемой поверхности. Металлическую стружку после опиливания собирайте со стола не голыми руками, а волосяной щеткой-смёткой.
Разрезаемый металл надежно закрепляйте в тисках. Полотно ножовки должно быть натянуто не слабо и не слишком туго. Слабо натянутое полотно может сломаться, а туго натянутое — лопнуть. В обоих случаях вы можете пораниться обломками полотна.
Разрезая ручными ножницами тонкий листовой материал, держите его левой рукой в брезентовой рукавице — это предохранит руку от ранений острыми кромками металла и лезвиями ножниц. Не пользуйтесь тупыми ножницами и ножницами с разболтанным шарниром.
Выполняя работу, не разговаривайте и не отвлекайтесь посторонними делами.
Если вы все же нарушили правила и случайно поранились, смажьте йодом кожу вокруг раны, наложите на рану чистые марлю, полотняную тряпочку либо носовой платок и забинтуйте это место.

Глава II
СТРОИМ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

Практическое знакомство с удивительным миром электроники начнем с детекторного приемника. Это самая простая конструкция, не требующая ни дефицитных деталей, ни источника питания. В то же время в детекторном приемнике есть основные элементы любого современного приемника: колебательный контур, детектор, преобразователь электрических сигналов в звуковые. Детекторному приемнику не страшны короткие замыкания между деталями или их неправильные подключения, поэтому с ним удобно проводить самые разнообразные эксперименты, позволяющие лучше познать принцип работы радиоприемного устройства и научиться самостоятельно настраивать его на нужные радиостанции.

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК-МАЛЮТКА
Собрав первый детекторный приемник и проведя с ним эксперименты, вы бегло познакомились с действием ферритового стержня. Изготовлен он из материала с очень высокими магнитными свойствами. Такой стержень можно встретить в любом малогабаритном транзисторном приемнике. Он позволяет значительно сократить размеры катушки индуктивности и в то же время получить катушку более высокого качества по сравнению с обычной (даже намотанной толстым проводом, как это было в последнем эксперименте с детекторным приемником), без стержня. Воспользовавшись ферритовым стержнем, можно построить миниатюрный детекторный приемник, позволяющий принимать несколько вещательных радиостанций (естественно, с хорошей наружной антенной и заземлением).
Схема детекторного приемника-малютки приведена на рис. 27. Она похожа на схему предыдущего приемника, за исключением двух деталей: катушки индуктивности и конденсатора С1. Рядом с условным обозначением катушки появилась прямая линия, проведенная вдоль ее витков. Так обозначают ферритовый стержень, на котором намотаны витки катушки. Что же касается конденсатора, то он переменной емкости, хотя можно использовать и подстроечный.
Для постройки этого приемника прежде всего приобретите малогабаритный переменный конденсатор. Это может быть, например, конденсатор КП-180 (рис. 28, а), максимальная емкость которого равна 180 пФ, а минимальная — 5 пФ. Конденсатор С2 (рис. 28, б) возьмите типа ПМ-1, К40П-2, KGO-2 или другой емкостью от 2000 до 6800 пФ. Диод (рис. 28, в) такой же, как и в предыдущем приемнике.
Катушку индуктивности (рис. 28, г) намотайте на отрезке ферри-тового стержня длиной около 35 мм. В продаже стержня такой длины нет, поэтому придется взять длинный стержень и отломить от него нужный отрезок. Делают это так. Обертывают, стержень материей и зажимают его в тисках, так чтобы поверх выступала часть стержня нужной длины. Достаточно теперь резкого удара молотком по выступающей части, и она отломится. Острые края стержня в месте скола стачивают напильником.
Обмотку (она занимает на стержне около 20 мм) намотайте проводом марки ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17 — 0,2 мм. Всего нужно уложить 100 витков. Начало обмотки закрепите на стержне клеем или несколькими витками провода, уложенными поверх первого витка. Сначала наматывайте виток к витку на указанной длине, а затем продолжайте намотку поверх витков первого слоя, но укладывайте витки возможно ровнее и плотнее друг к другу. Конец обмотки можно закрепить также клеем или небольшим кусочком лейкопластыря.
Рис. 30. Изготовление скобок крепления ферритового стержня:
а — вставляют проволоку в отверстия платы; б — загибают концы проволоки; в — изгибают загнутые концы проволоки в виде незамкнутого кольца
Рис. 31. Внешний вид смонтированной платы
Следующий этап — изготовление платы (рис. 29). Вырежьте ее из гетинакса, текстолита или другого изоляционного материала. Как и в предыдущем приемнике, установите на плате монтажные шпильки — их должно быть четыре. Стержень катушки закрепите на плате между двух скобок, изготовленных из толстой проволоки (рис. 30). Переменный конденсатор прикрепите к плате двумя винтами, пропущенными через отверстия в плате снизу.
Детали припаяйте к шпилькам, как показано на рис. 29 и 31.
Чтобы приемник имел законченный вид, подумайте об изготовлении его корпуса. Это может быть, например, шкатулка (рис. 32) размером 45Х60Х Х20 мм, склеенная из тонкого оргстекла или фанеры. Основание шкатулки лучше сделать съемным в виде крышки, тогда легко будет вставить внутрь шкатулки плату и соединить ее с гнездами и разъемом (эти детали установите на боковых стенках шкатулки). Соединительные проводники в этом случае возьмите такой же толщины, что и шпильки, — это избавит от необходимости крепить плату к корпусу.
Рис. 32. Внешний вид детекторного приемника-малютки
Установите плату так, чтобы ось переменного конденсатора прошла через отверстие в верхней стенке корпуса. Па оси закрепите ручку настройки (она входит в комплект конденсатора КП-180) винтом с потайной головкой.
Приемник налаживания не требует и готов к работе сразу после подключения антенны, заземления и головных телефонов. Хотя с приведенными данными катушки приемник работает в диапазоне средних волн (500 — 300 м), его нетрудно перестроить на длинноволновый диапазон. Для этого намотайте на стержень феррита (на длине 20 мм) 250 — 300 витков провода ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,17 — 0,2 мм.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

Кашкаров Андрей

Кашкаров Андрей

Бывший горожанин в деревне. Курс выживания скачать

Отзывы читателей

О книге

В современном мире, регулярно сталкиваясь с потоком негативной информации и отрицательных эмоций, человек должен уметь “восстанавливаться” и отдыхать от повседневных забот. Чтение книг, без сомнения, один из самых популярных и действенных способов. Книги помогают справится со многими душевными неурядицами, погружая читателя в другую жизнь, мир и даже время.

Книги и журналы по самоделкам, о самоделках. Все книги можно скачать бесплатно и без регистрации.

Это кладезь проектов и идей, как для искушенного любителя, так и для профессионального столяра. В ней вы найдете проекты всевозможных столов, стульев кресел, кроватей, сундуков, полок, комодов, шкафов, сервантов. Помимо сотни подробных сборочных чертежей классической мебели с рекомендациями и советами, а также 1300 чертежей ключевых узлов, она содержит детальные описания более 150 столярных соединений.

Эта книга создана для тех, кто не любит терять время и деньги, привык полагаться на себя и хочет стать в своем доме настоящим хозяином! Чтобы разобраться в бытовом применении электричества, проводить электромонтажные работы и устранять проблемы самостоятельно, необязательно иметь диплом инженера. В этом практическом и пошаговом руководстве вы найдете лишь самые существенные сведения, которые помогут в достижении конкретного результата. Авторы книги: М.Ю.Черничкин, С.И.Степанов, И.В.Екимов.

В книге дано описание способов изготовления парников, теплиц, оранжерей и всевозможных укрытий, используемых в приусадебном хозяйстве для выращивания рассады и ранних овощей. Приведены схемы устройств подогрева и вентиляции, автоматической регуляции температуры и влажности.

В книге Джеффа Вильямса подробно рассматриваются элементы схем, используемые в устройствах числового программного управления: интегральные микросхемы, контроллеры шаговых двигателей и сами двигатели, мостовые драйверы и другие элементы. Описана технология изготовления печатных плат в домашних условиях. Приводятся различные схемы управления шаговыми двигателями. Описания сопровождаются большим количеством фотографий, соответствующих поэтапному изготовлению станка.

Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия

Красочная, качественно отсканированная книга, содержащая довольно не плохие, разноплановые модели с подробными схемами и описанием. Даная книга будет интересна как новичкам, так и опытным оригамистам, так как охватывает полный цикл создания моделей оригами, и содержит интересные модели.


Подробный справочник для любителей и профессионалов, работающих с деревом. Написанная простым языком и снабженная большим количеством иллюстраций, книга принадлежит перу ведущего специалиста в данной области. Она дает исчерпывающую информацию об отделочных и реставрационных работах с деревянными поверхностями, а также описывает полный спектр материалов и технологий.


Книга найдет своих читателей в среде радиолюбителей и домашних мастеров проектирующих и моделирующих различные электронные устройства на основе микроконтроллеров и ПК. Даются описания технических характеристик, конструкций, технологий работы и интерфейса взаимодействия современных исполнительных устройств с компьютерами управляющими через микроконтроллеры сетевой силовой нагрузкой 220В.


Книга предназначена для радиолюбителей, интересующихся вопросами поиска различных металлических предметов с помощью специального оборудования, к которому, в первую очередь, относятся металлоискатели.
В соответствующих разделах приведены принципиальные схемы и рисунки печатных плат как простых, так и более сложных конструкций. Даны рекомендации по самостоятельному изготовлению и настройке металлоискателей, а также советы по их практическому применению.

Как сделать термостабилизатор для овощехранилища

Как сделать термостабилизатор для овощехранилища

Рассматриваемый термостабилизатор отличается простотой, отсутствием дефицитных компонентов и обладает хорошими.

Индукционная плита своими руками

Индукционная плита своими руками

На первый взгляд индукционная плита может показаться достаточно сложным устройством, но разобравшись.

Как из обычного велосипеда сделать электровелосипед

Как из обычного велосипеда сделать электровелосипед

Как сделать мощную светодиодную лампочку

Как сделать мощную светодиодную лампочку

Делаем светильник-переноску с розеткой

Делаем светильник-переноску с розеткой

Решил заменить электрическую проводку в подвале дома. Как оказалось, переноску я забыл на даче. Проявил смекалку и.

Индикатор разряда для любого аккумулятора

Индикатор разряда для любого аккумулятора

Преимущество данной схемы заключается в четком пороге включения, когда достигается установленный уровень напряжения.

Делаем беспроводные наушники из проводных

Делаем беспроводные наушники из проводных

Как обычные проводные наушники превратить в беспроводные – Bluetooth, при чем в совершенно простой и недорогой способ.

Делаем датчик освещенности (фотореле)

Делаем датчик освещенности (фотореле)

Часто в нашей жизни бывают такие ситуации, когда вам нужно каждый день с наступлением рассвета включать свет в.

Изготовление простого электронного таймера

Изготовление простого электронного таймера

До сих пор в наше время для того, чтобы отсчитывать небольшие промежутки времени, некоторые люди пользуются песочными.

Переделка скутера в электроскутер своими руками

Переделка скутера в электроскутер своими руками

Такое средство передвижения было сделано для живущего в деревне дедушки. Такая мысль у меня возникла давно, ведь.

Умная теплица - система автополива на Arduino

Умная теплица - система автополива на Arduino

Близится время отпуска и надо решать: или договариваться с соседями и доверить им ключи от квартиры, или по-быстрому.

Автоматические выключатели для квартиры: особенности выбора

Автоматические выключатели для квартиры: особенности выбора

Если вы домашний мастер, решивший однажды затеять ремонт или изготовить для своих помещений электропроводку, вы.

Поделки из шин для дачи, сада и огорода своими руками

Поделки из шин для дачи, сада и огорода своими руками..

Делаем арбалет. Чертежи

Делаем арбалет. Чертежи..

Минитрактор своими руками c ломающейся рамой

Минитрактор своими руками c ломающейся рамой..

Квадроцикл своими руками из мотоцикла Урал

Квадроцикл своими руками из мотоцикла Урал..

Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками

Усиленный прицеп для легкового автомобиля своими руками..

Самодельный минитрактор

Самодельный минитрактор..

serggam-фото

Однополупериодный выпрямитель на одном диоде здесь возможно применить, ради экономии кабеля? То- есть, не надо будет две вторичных обмотки. Не сгорит ли генератор от плохо выпрямленного тока?

serggam-фото

В качестве смазки производители рекомендуют использовать смесь керосина с машинным маслом в пропорции 1 к 1, но как показывает опыт вполне можно обойтись и очищенным "авиационным" керосином, который продается в хозяйственных магазинах.

serggam-фото

serggam-фото

По информации всемирной организации здравоохранения жир, который попадает с мяса на угли, является причиной возникновения канцерогенного вещества бензипрен – то есть вещества, которое может вызвать такое заболевание как рак. При этом канцерогены не остаются на углях, а с дымом подымается вверх, попадает на еду и в воздух.

Kашкаров А П Электронные самоделки

Kашкаров А П Электронные самоделки

Kашкаров А. П. Электронные самоделки

Предисловие

Вы собираетесь самостоятельно собрать, и эксплуатировать простое электронное устройство? Тогда эта книга для вас!

Книга, которую вы держите в руке, поможет вам собрать радиоэлектронное устройство так, чтобы оно работало безопасно, надежно и оставалось с вами на всю жизнь. Радиотехника и радиоэлектроника сегодня - это практические дисциплины, призванные решать бытовые nроблемы современного общества. Практическая направленность книги - основная задача автора.

О книге

Книга предназначена для радиолюбителей-конструкторов радиоэлектронной техники, занимающихся самостоятельным техническим творчеством. Здесь приведены практические схемы с применением популярных микросхем серий К561, КР1436, КР1006 и др. Представленные конструкции устройств перспективны, оригинальны и просты в повторении. Они принесут практическую пользу дома, на даче, в автомобиле и легко могут быть изготовлены самостоятельно, без применения специального оборудования и с использованием минимума измерительных приборов.

Быт радиолюбителя преобразится после изготовления рекомендуемых конструкцией - этому посвящена глава I "Электронные схемы и конструкции на все случаи жизни".

Часть устройств специально разработана и испытана для использования в сельской местности где напряжение в осветительной сети и телефонной линии не всегда стабильно.

Практика показала, что рекомендуемые схемы успешно справляются с этой задачей.

Главы книги, включая практические описания электронных конструкций, позволяющих с минимумом затрат создать оптимальный температурный климат, автоматизировать бытовые процессы и дать радиолюбителю импульс для творчества.

В главе 4 "Полезные советы" автор делится своим опытом и дает технологические советы по переделке, конструированию и настройке радиоэлектронной аппаратуре, выпущенной не только в России, рекомендации по новинкам и "хитростям" хобби, название которому — радиоэлектроника.

В конце книги в приложениях содержатся необходимые справочные данные, которые радиолюбителю подчас затруднительно найти в специализированной литературе. Кроме того, здесь содержатся сведения, посвященные методам поиска неисправностей в электронных схемах.

Читайте также: