Усовершенствованный ЛУТ с применением оракала

На видео ниже показан весь процесс.

Для тех кто не в курсе, оракал — плоттерная пленка широко применяемая в рекламном производстве. На ebay рулон такой пленки можно взять очень дешево, и которой хватит на многие года.

Коллекция схем импульсных преобразователей от Linear Technology

Очень полезный AppNote со схемами импульсных преобразователей: посмотреть (PDF).
Схема преобразователя напряжения
В апноуте представлены схемы в 12 основных категориях: Battery, Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward, High Voltage, Multioutput, Off Line, Preregulator, Switched Capacitor and Telecom. А всего 89 схем!

Подарок своими руками - светодиодное сердце

Не претендую на новизну идеи или исполнения, однако может кому пригодится.
Собственно сей девайс был изготовлен жене на годовщину свадьбы, хотя вы вполне легко можете его переориентировать и на другие праздники.
светодиодное сердце

Читать дальше →

воздушный паяльник

Основная трудность в изготовлении термофена состоит в изготовлении нагревательного элемента. Перепробовал несколько конструкций на основе керамических трубок, слюды и прочих изоляторов. Сложно, нетехнологично получалось. В итоге остановился на такой схеме:
нагреватель
1. стеклянная трубка (кварцевое стекло!) из старого бытового обогревателя со вставленной внутрь спиралью. (необходимая длина обрезается на эл.точиле)
2. Спираль куплена стандартная 600вт для электроплитки.
3. использован кусочек длиной около 12 см и сопротивлением примерно 40 ом
4. рукоятка сделана из дерева, в ней пропилил ножовкой два пропила с боков, в которые вставились концы хомутов, которые держат трубку, к ним подведен провод для подачи напряжения на спираль, хомуты к ручке крепятся винтами.
5. Электроизоляция. Ручка изолирована отрезком термоусадочной трубки
6. спираль располагается в трубке так, чтобы она не находилась над рукояткой, концы спирали выходят с разных сторон трубки и заводятся под хомуты, крепящие рукоятку и приворачиваются на шурупы стягивающие трубку.
7. под хомуты подложена прокладка, дабы исключить растрескивание трубки. В качестве материала опробован кусочек асбеста, который покрыл лакотканью, в дальнейшем выяснилось, что температура в месте крепления невысока и асбест излишен.

Подача воздуха:
Использовал вентилятор от брэндового компьютера (улитка). Для крепления использовал пластиковую упаковку от лекарств- флакон (прямоугольной формы)
. В крышке отвестие по диаметру трубки.
Крышку приклеил к трубке термопистолетом.
Сам флакон обрезал с донца и тем же термопистолетом вклеил в него улитку вентилятора.
В результате появилась возможность разобрать фен на 2 части.
Если не найден вентилятор типа улитка:
Опробовал подачу воздуха на торец трубки при помощи компрессора. Можно и так, но неудобно и громоздко – соединительная трубка не должна перегибаться (остановился на пластиковой гофре соответствующего диаметра для кабелей).
В интернете есть описание на изготовление вентилятора такого типа из обычного корпусного. Суть- с одной стороны приклеивается крышка, с торца делается отверстие для выхода воздуха. Думаю, что это лучше, чем дополнительная трубка-воздуховод и компрессор.

Электрическая подсистема.
Вентилятор питается от регулируемого источника 10-22 вольта, что позволяет регулировать силу воздушного потока. Источником служит переделанный БП от компьютера.
Мощность его много больше необходимой, но он же используется как лабораторный.
Нагреватель включен через обычный терморегулятор на тиристоре
(мост на диодах кд202 и тиристор ку202 — было в наличии), вариант на семисторе для многих покажется предпочтительней.
Все это сделано в одном корпусе.

Недостатки прототипа, которые нужно устранить в окончательной конструкции:
Нужно изолировать длинный конец от спирали.
варианты — 1.надеть много керамических трубочек, например от предохранителей,
2.Использовать провод в термостойкой изоляции — предполагаю применить
провод из узла закрепления лазерного принтера (НР или CANON)

достоинства: 1. большая тепловая инерция нагревателя – позволяет обходиться без системы слежения за температурой – достаточно выставить необходимый режим (при помощи термопары например).
2. диапазон регулировки до 500 градусов-куда больше?

Фото прототипа сделаю на днях. Но я не понял, как его прикрепить сюда… в общем мне неясно, как с Вами работать-помогите, господа модераторы.







Бесплатный мини свет

Берем яблоко или лимон. Берем лампочку от фонарика или любую другую, но приблизительно 1,5-3 вольт не более. Светодиодная еще лучше и гореть будет дольше. Прикладываем к лампочки два проводочка. Центральный плюс, боковой минус ( это всем итак ясно ) После чего один проводок вставляем с боку яблока, а другой приматываем к медному ключу и вставляем в ценор яблока. П.с… да будет свет сказал монтер :)))))

Воздушный двигатель.

Предлагаю обсудить тему следующего двигателя.
Представте обычный двигатель, только к нему добавить балон с жатым воздухам. К примеру у него два цилиндра.
Система такова, открывается клапан, воздух из балона давит на поршень и коленвал делает пол оборота вниз.
К нему приделан маховик, который вращает его дальше уже по енерции, открывается снова другой клапон, поршень поднимается и воздух переместился в резервуар со вторым поршнем. То есть вдавил его вниз и уже имеем полтары оборота итд. Но можно к нему приделать еще два цилиндра и еще один балон, если окажется, что чего то маловато.
Вообщем если кому интересно, у меня есть деревянный прототип, я его доделоваю. Хочу сказать, незнаю, как на автомобиль если его поставить, он будет себя вести, но бесплатный эллектро — генератор вполне получится.
П.с… на днях зародилась идея поставить на него аккумулятор и стартер, чтобы немного помочь при запуске, а потом он сам же этот аккумулятор зарядит. Вообщем могу сказать, пробы у меня есть, он вращается сам, просто с клапанами и коленвалом с распредвалом, немного трудно в подручных условиях это создать. Буду рад, если поможите поразмышлять над этой темой. Кто, что думает, заранее спасибо.

Простой LED драйвер на LM317

Как известно, для питания мощных светодиодов нужен стабилизатор тока (ну или как говорят светодиод питается током, а не напряжением), иначе светодиод прослужит не очень долго и сгорит. Для этих целей служит LED-драйвер, предназначенный для стабилизации тока и других функций (регулировка яркости и т.п.). Существуют специализированные микросхемы, да в интернете полно схем драйверов.
Однако можно собрать простейший LED драйвер на популярной микросхеме LM317. Для этого простейшего драйвера понадобится всего 2 радиоэлемента: сама LM317 и 1 ваттный резистор. Питание драйвера: от 9 до 20 Вольт постоянного тока. Данный драйвер подойдет для светодиодов мощностью от 0.5 до 5 Ватт.
Сопротивление резистора вычисляется по следующей формуле: R = 1.25/I, где I — ток светодиода в Амперах.
Например, имеем светодиод на ток 700 мА, R=1.25/0.7A=1.785 или 1.8 Ом.
LED драйвер на LM317
Учтите, что максимальный ток для LM317 составляет полтора Ампера. Также не забывайте использовать радиатор для нее.
Схема имеет низкий КПД.

Выбор осциллографа дешевле 400 евро (8 моделей)

Статья на английском, где представлены 8 осциллографов стоимостью менее 400 евро.
Модели осциллографов: Rigol DS1052E, Rigol DS1102E, Owon SDS6062, Owon SDS7102, Troniq DSO100, Siglent SDS1102CM, Atten ADS1102C, LeCroy WaveAce 112

Вкратце резюмируя статью наилучшим осциллографом в данном ценовом сегменте является Owon SDS7102, характеристики которого:
Экран: 8″ TFT, 800×600 pixels
Частота дискретизации: 1GS/s
Полоса пропускания: 100MHz
Глубина памяти: 10 миллионов
Стоимость: €377
Статья

LED Fade In/Out без микроконтроллера

Простая схема получения эффекта постепенного затухания/загорания (эффект Fade In/Out) без применения микроконтроллера.
Схема Fade In/Out
Скорость загорания или затухания светодиода задается элементами R1, R2, C1. При значениях, указанных на схеме время Fade приблизительно составляет 1.5 секунды.
Транзистор 2N2222 можно заменить отечественным КТ3117А или КТ315.
Источник