Интересные поделки на микроконтроллерах. Частотный преобразователь для асинхронного двигателя на AVR. Часы на лампах ИН своими руками


Шумоизоляция


1.Вступление. Важно! Пылеизоляция с помощью синтепона и тюли.
В статье обобщен мой реальный опыт пыле- и шумоизоляции компа.
Удачный и неудачный: как надо и как не надо делать.
Продолжительность эксплуатации - 2 года.
Моя конструкция не претендует на звание идеальной, эстетичной (изящной) и сверх-технологичной.
Пылевой фильтр для компьютера будем изготавливать из синтепона.
Важно! Забегая вперед, замечу, что после испытаний сделанной конструкции, я пришел к выводу, что часть работы по сути оказалась лишней, а именно:
- Вообще идея с синтепоном, теперь кажется мне спорной. Много мороки и изготовлением, снятием и чисткой (как будет видно дальше). Сейчас я бы попробовал обойтись одной тюлью на входных вентиляторах (периодически снимая с нее пыль).Если же настроились на синтепон - проще вырезать один большой прямоугольный кусок на переднюю панель - снимать и чистить будет проще.
-Короб с входными вентиляторами - лишний . При отключении входных вентиляторов в нем, температура в корпусе увеличилась всего на 3(три) градуса!(написал статью давно, уже забыл, вероятно имелось ввиду температура процессора)

2.Статьи, которые взял за основу.
Далее по тексту, буду называть их: Статья №1/ Статья №2
1. electrosad.ru/Ohlajd/dust.htm#dist2
Взята идея мешков, в качестве фильтров в т.ч. тонкой очистки и выбор материала.
2. hwp.ru/article.php?ID=2175
Взята идея короба с двумя вентиляторами.

3.Полный список материалов. В скобках указана примерная цена в рублях на 2015г
синтепон 200г/м2(100р)
кусок тюли из вуали (50р) - в магазине тканей;
винты+гайки+шайбы на 3 или 4мм (90р)
лента монтажная 12мм толщиной (120р), тиски и/или плоскогубцы материалы

вентиляторы (от 100р)
проволока/ провод/…(закрепить мешок)
толстый скотч(50р)
Не обязательно : паяльник, резисторы(6р) или регулятор
FanMate 2(200р), респиратор противопылевой (40р) или маска медицинская(10р).
Для «короба»(не обязательно):ППУ, клей ПВА-М
(20р), нитки

4.Процесс резка синтепона/Изготовление мешков-фильтров.
Подготовка рабочего места.
Важно! При резке синтепона (особенно больших кусков), в силу структуры материала, образуется огромное количество мелких синтетических ворсинок. Причем они хорошо разлетаются вокруг, с дальнейшей перспективой оказаться у вас внутри.
Поэтому, идеально если:
- эту операцию лучше проводить на улице/балконе, на худой конец - на ровном столе.
- работать в противопылевом респираторе или маске. Советую брать с обратным клапаном(отводит влагу от лица).
- сократить до минимума количество швов
- после изготовления мешка, вывернуть его так, чтобы швы оказались внутри.
- пройти место шва пылесосом, заодно пропылесосив рабочее место. Неплохо подмести пол мокрой шваброй.
-на выходные отверстия рекомендуется ставить материал-улавливатель ворсинок, причем обладающий хорошей воздухопроницаемостью. Истинные прагматики конечно могут нацепить старый капроновый чулок(как правило не первой свежести;))…Мной был выбран кусок тюли из вуали (с мелко-ячеистой структурой из квадратов примерно 0,3мм). Цвет его можно выбрать на любой вкус.
Ради справедливости замечу, что ворсинок на тюли оказалось единицы, зато она дополнительно собирает пыль.

Плотность и форма мешков
Для оптимальной фильтрации, мною был выбран синтепон, плотностью 200г/м2. Определить какой у вас, можно: на глаз - толщина будет примерно 2-3см, спросив в магазине или взвесив кусок бытовыми электронными весами.
Сначала чертим на бумаге макеты мешков-фильтров и короба. Форму подбираем так, чтобы увеличить площадь поверхности. Лучше вырезать их из бумаги, проверив - как они «соберутся» потом.


5.Монтаж мешков-фильтров.
Как подробно описано в Статье №1, чтобы фильтр выполнял функции фильтра тонкой очистки(электростатического), нужно заизолировать места касания его с корпусом. Подойдет широкий скотч или изолента.
Примечание: у меня место под короб заклеено изолентой,- во варианте с коробом это лишнее, т.к. изолон
выполняет функции изолятора, а изначально планировалось отказаться от короба с вентиляторами.
Мешок фиксируем на вентиляторы с помощью проволоки…в моем случае провода МГТФ.


6.Короб и передняя стенка.
В статье №2, автор использовал пластика ПВХ (поликарбонат, как я понял) склеив его дихлорэтаном. Я отказался от этого способа ввиду:
1.Дороговизны. Самый маленький лист поликарбоната, я нашел за 550руб + лазерная нарезка 50руб/1метр(надо ехать в другое место)
2.пары дихлорэтана чрезвычайно ядовиты, а разводить газовую камеру у себя дома неохота.
Можно обойтись без склейки, собрав его с помощью уголков конечно…
Применение в качестве короба, дешевого ДВП (оргалит) (лист 35руб), не желательно т.к. последний будет постоянно выделять пары вредных фенол-формальдегидных смол, которым он проклеен.
В качестве материала короба, мной был выбран изолон (остался кусок после ремонта), сшитый нитками и проклеенный клеем ПВА-М.


Выглядит конструкция немного стремно, особенно прошитая нитками, однако замечу, что на практике, это можно сделать за 10минут.
Еще один плюс изолона - возможность придать ему любую форму, что как раз и требуется, чтобы в короб полностью влезли два 80мм-х вентилятора(задняя часть короба шире, чем передняя).
Синтепон на передней панели можно закрепить с помощью монтажной ленты.


7.Как подобрать обороты вентиляторов(5 способов) и куда их подключить?
Сначала несколько заметок:
1. Вентиляторы советую брать с типом подшипника «втулка»(Sleeve) или «гидродинамический»(обозначаются hydrodynamic или Z-axis) - все кроме «шарикоподшипника». Последние издают шорох при работе.
2. Вентиляторы нельзя ставить один за другим (типа для увеличения тяги): это раза в 2 увеличивает шум от них, лучше тянуть не будут.
3. Обороты подбираются в зависимости от воздушного потока (а не под одну цифру ХХХХ об/мин) , под примерно равный уровень шума. Чем меньше вентилятор, тем меньше воздушный поток, тем он тише.
Отрегулировать обороты вентиляторов можно аж 4-мя способами:
Способ №1. Купить регулятор оборотов
Zalman FanMate 2.
Способ №2. Подключить вентилятор не к 12В, а к 7В или 5В к стандартному разьему молексу(Molex), согласно рисунку:


.С помощью иголки или скрепки, аккуратно извлекаем нужные провода из разьема вентилятора, не ломая его.
Чем ниже напряжение, тем меньше оборотов. Зависимость прямая. Т.к. по закону Ома:
P (мощность,- у нас это эквивалент об/мин) = U (напряжение) * I (сила тока)

Способ №3. Подключить вентилятор через резистор.
Вместо способа №.2 или в дополнение к нему. Резистор впаиваем в красный (плюсовой) провод. Место пайки изолируем термоусадочной трубкой или изолентой.
Подойдут, например, резисторы марки МЛТ-2 (водятся в магазине радиодеталей) на 2Вт (чтоб не перегревались), сопротивлением 56 Ом,24 Ом или даже на 8,2 Ом. Чем выше сопротивление резистора, тем меньше оборотов.Итог:
резисторы, впаенные в переходник молекса 4pin-2pin

Как подобрать сопротивление резистора:
Обычно в спецификации к вентилятору(на сайте его производителя), указывают их напряжение(rated voltage) в вольтах, силу тока(rated current) в амперах, мощность(power) в ваттах.
R(сопротивление)=U/I
P(мощность)= UI=U^2/R
Конечная формула такова(т.е. на сколько уменьшится число оборотов, после подключения резистора):
Pконечная/Pначальная = (U/I) / (U/I + Rрезистора)
Напряжение подставляем в формулу то, которое у нас подводится к вентилятору, силу тока - из спецификации вентилятора.

Так например, подключив вентилятор TITAN DCF-8025L12S(1830 об/мин), через резистор в 56 Ом(стандартный залмановский) получим 1317об/мин, а через 24 Ома - 1577 об/мин.
Примечание. При очень низких оборотах(напряжении), вентилятор может не стартовать.

Способ №4. Просто купить вентилятор на 12В с нужным вам числом оборотов.
Способ №5. https://www.youtube.com/watch?v=L1HAg-AeVnY

Куда ставить второй/третий винчестер(при необходимости)?
Если не смущает его нагрев, можно воткнуть рядом с первым в слот 3,5”. Если смущает, или у вас три винчестера, лучше положить его на дно(на металл), спокойно подогнув мешок, и закрепить с помощью монтажной ленты(придется сверлить корпус).Также может понадобиться удлинитель питания.

Пару слов обладателям корпуса Inwin C 720 T
Корзину для винчестеров снимаем. Направляющую для корзины, которая мешает установки вентилятора, вырываем плоскогубцами (при этом заклепки сильно отлетают в стороны, осторожней!). Остается установить винчестер в отсек для дисководов, но как оказалось, закрепить его винтами там не удастся, из-за нестыковки отверстий в винчестере и корпусе. А для надежности винчестера - ему просто необходимо горизонтальное положение. Решение - подпереть его сверху, кусочками изолона, которые будут упираться в направляющие для дисковода в верхнем слоте.


8. Окончательный вид корпуса(с шумо и пылеизоляцией).Вариант с коробом:

Шумоизоляция верха:


Крышка корпуса:




Корпус закрытый спереди и сзади:



9.Тестирование системы на перегрев. Результат.

После установке пылевого фильтра, повышаются температуры элементов с пассивным охлаждением(без вентилятора).Это:

1. Видеокарты с пассивным охлаждением (радиатор видеокарты небольшой) .В моем случае температура Geforce 8400GS поднялась с 52 до 63 градусов в простое, и в нагрузке с 76 до 91 .
После установки на нее завалявшегося вентилятора, ситуация поправилась: 49 в простое, в нагрузке 66(ОССТ GPU test).
2. Южный и северные мосты на материнской плате. Иногда на них присутствуют слишком маленькие радиаторы. Решение:
а) Поставить радиатор большего обьема.
б) Заказать в Китае маленький вентилятор(у них стоит 50р, а у нас в 5 раз дороже), смонтировать его на радиатор южного/северного моста с помощью монтажной ленты.
в) Установить кулер процессора так, чтобы он обдувал радиаторы мостов. Подробнее тут: http://www.youtube.com/watch?v=xL3f0oWpGA0 Там же хороший совет: использовать полноразмерные материнские платы для лучшего охлаждения элементов платы.

Для справки, конфигурация машины:


Dual - Core E 5200(разгон до 3Гц)/2 Gb DDR 2/ GeForce 8400 gs / Seagate 500 gb 5900об/мин.
Размер и обороты всех вентиляторов, шум которых примерно одинаков:
На кулере CPU 120мм 990 об/мин(выходной)
Задний 120мм 1100 об/мин(выходной)
В БП 120мм около 1100 об/мин(выходной)
Передний 92мм 1330 об/мин(входной)
В коробе 2шт по 80мм 1577 об/мин(входные)
На видеокарте 92мм 870 об/мин
SpeedFan ):
HDD : 31
CPU Core 1: 26( max 47)
CPU Core 2: 28( max 47)
GPU : 49( max 66)


10.Выводы после годовой эксплуатации.
Субъективно, компьютер перестал перемешивать пыль, но пыли осталось столько-же в комнате(пылесосить ее приходилось с той-же частотой).Периодически я пылесосил мешки-фильтры, не снимая их (но снимая переднюю панель корпуса).
Спустя год эксплуатации:
- В самом корпусе пыли практически не было.
- Мешки-фильтры загрязнились мало и неравномерно, но что интересно не так, как предполагалось по рисунку «электростатического фильтра» в Статье №1. Так, например мешок на входном 92мм вентиляторе, загрязнился в месте крепления вентилятора, а не в глубине.
Для эксперимента, я их решил снять и постирать, правда без мыла(Снимать их лучше в маске/респираторе и осторожно, чтоб не надышаться концентрированной пылью). Вода после стирки была прозрачная. Что с другой стороны наводит на мысли о задерживающей способности синтепона…
Стирать мешки каждый год все равно придется.


11. Шумоизоляция (звукоизоляция)

«Подводные камни».
1.Как показала практика, самым «узким» местом является винчестер. Поясню. После того, как мы снизили обороты всех вентиляторов, вы обнаружите высокочастотный писк винчестера (от вращения шпинделя).Стоит упомянуть, что лицам в глубокой старости лет, он в силу природной деградации слухового аппарата не заметен(они якобы перестают слышать высокие частоты-инфа из инета). Проблема решается в корне установкой SSD (см. о их надежности), или шумоизоляцией самого винчестера (ищите статьи в и-нете), что нереально трудозатратно.
Я проблему решил проще: шумоизоляцией корпуса, оставлением системного блока в сторону примерно на 60-70 см, а лучше на метр(тем самым снижая электромагнитное облучение пользователя от БП) и наискосок(свист идет туда где открыто(через переднюю и задняя стенку корпуса). Также купил среднее-оборотистый винчестер на 5900 об/мин, который уже работает несколько лет.
2.Может обнаружиться зудящий/дребезжащий звук от компьютера- это виноваты трансформаторы или дросселя(катушки) на видеокарте или в БП. Их можно залить эпоксидной смолой. Или попробовать снизить нагрузку на БП.
3. Шумозащитные материалы, как правило, являются теплоизоляционными. Поэтому требуется улучшенное охлаждение корпуса(задние вентиляторы).

Материалы шумоизоляции.
Как сделать компьютер тише? Лучше поставить автомобильную шумоизоляцию, но я использовал все, что осталось после ремонта: пробку, пенокартон, изолон и т.д.

Поделки с микроконтроллерами – вопрос, как никогда актуальный и интересный. Ведь мы живем в 21 веке, эпохе новых технологий, роботов и машин. На сегодняшний день каждый второй, начиная с малого возраста, умеет пользоваться интернетом и различного рода гаджетами, без которых порою и вовсе сложно обойтись в повседневной жизни.

Поэтому в этой статье мы будем затрагивать, в частности, вопросы пользования микроконтроллерами, а также непосредственного применения их с целью облегчения миссий, каждодневно возникающих перед всеми нами. Давайте разберемся, в чем ценность этого прибора, и как просто использовать его на практике.

Микроконтроллер − это чип, целью которого является управление электрическими приборами. Классический контроллер совмещает в одном кристалле, как работу процессора, так и удаленных приборов, и включает в себя оперативное запоминающее устройство. В целом, это монокристальный персональный компьютер, который может осуществлять сравнительно обыкновенные задания.

Разница между микропроцессором и микроконтроллером заключается в наличии встроенных в микросхему процессора приборов «пуск-завершение», таймеров и иных удаленных конструкций. Применение в нынешнем контроллере довольно сильного вычисляющего аппарата с обширными способностями, выстроенного на моносхеме, взамен единого комплекта, существенно уменьшает масштабы, потребление и цену созданных на его основе приборов.

Из этого следует, что применить такое устройство можно в технике для вычисления, такой, как калькулятор, материнка, контроллеры компакт-дисков. Используют их также в электробытовых аппаратах – это и микроволновки, и стиральные машины, и множество других. Также микроконроллеры широко применяются в индустриальной механике, начиная от микрореле и заканчивая методиками регулирования станков.

Микроконроллеры AVR

Ознакомимся с более распространенным и основательно устоявшимся в современном мире техники контроллером, таким как AVR. В его состав входят высокоскоростной RISC-микропроцессор, 2 вида затратной по энергии памяти (Flash-кэш проектов и кэш сведений EEPROM), эксплуатационная кэш по типу RAM, порты ввода/вывода и разнообразные удаленные сопряженные структуры.

  • рабочая температура составляет от -55 до +125 градусов Цельсия;
  • температура хранения составляет от -60 до +150 градусов;
  • наибольшая напряженность на выводе RESET, в соответствии GND: максимально 13 В;
  • максимальное напряжение питания: 6.0 В;
  • наибольший электроток линии ввода/вывода: 40 мА;
  • максимальный ток по линии питания VCC и GND: 200 мА.

Возможности микроконтроллера AVR

Абсолютно все без исключения микроконтроллеры рода Mega обладают свойством самостоятельного кодирования, способностью менять составляющие своей памяти драйвера без посторонней помощи. Данная отличительная черта дает возможность формировать с их помощью весьма пластичные концепции, и их метод деятельности меняется лично микроконтроллером в связи с той либо иной картиной, обусловленной мероприятиями извне или изнутри.

Обещанное количество оборотов переписи кэша у микроконтроллеров AVR второго поколения равен 11 тысячам оборотов, когда стандартное количество оборотов равно 100 тысячам.

Конфигурация черт строения вводных и выводных портов у AVR заключается в следующем: целью физиологического выхода имеется три бита регулирования, а никак не два, как у известных разрядных контроллеров (Intel, Microchip, Motorola и т. д.). Это свойство позволяет исключить потребность обладать дубликатом компонентов порта в памяти с целью защиты, а также ускоряет энергоэффективность микроконтроллера в комплексе с наружными приборами, а именно, при сопутствующих электрических неполадках снаружи.

Всем микроконтроллерам AVR свойственна многоярусная техника пресечения. Она как бы обрывает стандартное течение русификатора для достижения цели, находящейся в приоритете и обусловленной определенными событиями. Существует подпрограмма преобразования запрашивания на приостановление для определенного случая, и расположена она в памяти проекта.

Когда возникает проблема, запускающая остановку, микроконтроллер производит сохранение составных счетчика регулировок, останавливает осуществление генеральным процессором данной программы и приступает к совершению подпрограммы обрабатывания остановки. По окончании совершения, под шефствующей программы приостановления, происходит возобновление заранее сохраненного счетчика команд, и процессор продолжает совершать незаконченный проект.

Поделки на базе микроконтроллера AVR

Поделки своими руками на микроконтроллерах AVR становятся популярнее за счет своей простоты и низких энергетических затрат. Что они собой представляют и как, пользуясь своими руками и умом, сделать такие, смотрим ниже.

"Направлятор"

Такое приспособление проектировалось, как небольшой ассистент в качестве помощника тем, кто предпочитает гулять по лесу, а также натуралистам. Несмотря на то, что у большинства телефонных аппаратов есть навигатор, для их работы необходимо интернет-подключение, а в местах, оторванных от города, это проблема, и проблема с подзарядкой в лесу также не решена. В таком случае иметь при себе такое устройство будет вполне целесообразно. Сущность аппарата состоит в том, что он определяет, в какую сторону следует идти, и дистанцию до нужного местоположения.

Построение схемы осуществляется на основе микроконтроллера AVR с тактированием от наружного кварцевого резонатора на 11,0598 МГц. За работу с GPS отвечает NEO-6M от U-blox. Это, хоть и устаревший, но широко известный и бюджетный модуль с довольно четкой способностью к установлению местонахождения. Сведения фокусируются на экране от Nokia 5670. Также в модели присутствуют измеритель магнитных волн HMC5883L и акселерометр ADXL335.


Беспроводная система оповещения с датчиком движения

Полезное устройство, включающее в себя прибор перемещения и способность отдавать, согласно радиоканалу, знак о его срабатывании. Конструкция является подвижной и заряжается с помощью аккумулятора или батареек. Для его изготовления необходимо иметь несколько радиомодулей HC-12, а также датчик движения hc-SR501.

Прибор перемещения HC-SR501 функционирует при напряжении питания от 4,5 до 20 вольт. И для оптимальной работы от LI-Ion аккумулятора следует обогнуть предохранительный светодиод на входе питания и сомкнуть доступ и вывод линейного стабилизатора 7133 (2-я и 3-я ножки). По окончанию проведения этих процедур прибор приступает к постоянной работе при напряжении от 3 до 6 вольт.


Внимание: при работе в комплексе с радиомодулем HC-12 датчик временами ложно срабатывал. Во избежание этого необходимо снизить мощность передатчика в 2 раза (команда AT+P4). Датчик работает на масле, и одного заряженного аккумулятора, емкостью 700мА/ч, хватит свыше, чем на год.

Минитерминал

Приспособление проявило себя замечательным ассистентом. Плата с микроконтроллером AVR нужна, как фундамент для изготовления аппарата. Из-за того, что экран объединён с контроллером непосредственно, то питание должно быть не более 3,3 вольт, так как при более высоких числах могут возникнуть неполадки в устройстве.


Вам следует взять модуль преобразователя на LM2577, а основой может стать Li-Ion батарея емкостью 2500мА/ч. Выйдет дельная комплектация, отдающая постоянно 3,3 вольта во всём трудовом интервале напряжений. С целью зарядки применяйте модуль на микросхеме TP4056, который считается бюджетным и достаточно качественным. Для того чтобы иметь возможность подсоединить минитерминал к 5-ти вольтовым механизмам без опаски сжечь экран, необходимо использовать порты UART.

Основные аспекты программирования микроконтроллера AVR

Кодирование микроконтоллеров зачастую производят в стиле ассемблера или СИ, однако, можно пользоваться и другими языками Форта или Бейсика. Таким образом, чтобы по факту начать исследование по программированию контроллера, следует быть оснащенным следующим материальным набором, включающим в себя: микроконтроллер, в количестве три штуки - к высоковостребованным и эффективным относят - ATmega8A-PU, ATtiny2313A-PU и ATtiny13A- PU.

Чтобы провести программу в микроконтроллер, нужен программатор: лучшим считают программатор USBASP, который дает напряжение в 5 Вольт, используемое в будущем. С целью зрительной оценки и заключений итогов деятельности проекта нужны ресурсы отражения данных − это светодиоды, светодиодный индуктор и экран.


Чтобы исследовать процедуры коммуникации микроконтроллера с иными приборами, нужно числовое приспособление температуры DS18B20 и, показывающие правильное время, часы DS1307. Также важно иметь транзисторы, резисторы, кварцевые резонаторы, конденсаторы, кнопки.

С целью установки систем потребуется образцовая плата для монтажа. Чтобы соорудить конструкцию на микроконтроллере, следует воспользоваться макетной платой для сборки без пайки и комплектом перемычек к ней: образцовая плата МВ102 и соединительные перемычки к макетной плате нескольких видов - эластичные и жесткие, а также П-образной формы. Кодируют микроконтроллеры, применяя программатор USBASP.

Простейшее устройство на базе микроконтроллера AVR. Пример

Итак, ознакомившись с тем, что собой представляют микроконтроллеры AVR, и с системой их программирования, рассмотрим простейшее устройство, базисом для которого служит данный контроллер. Приведем такой пример, как драйвер низковольтных электродвигателей. Это приспособление дает возможность в одно и то же время распоряжаться двумя слабыми электрическими двигателями непрерывного тока.

Предельно возможный электроток, коим возможно загрузить программу, равен 2 А на канал, а наибольшая мощность моторов составляет 20 Вт. На плате заметна пара двухклеммных колодок с целью подсоединения электромоторов и трехклеммная колодка для подачи усиленного напряжения.

Устройство выглядит, как печатная плата размером 43 х 43 мм, а на ней сооружена минисхемка радиатора, высота которого 24 миллиметра, а масса – 25 грамм. С целью манипулирования нагрузкой, плата драйвера содержит около шести входов.

Заключение

В заключение можно сказать, что микроконтроллер AVR является полезным и ценным средством, особенно, если дело касается любителей мастерить. И, правильно использовав их, придерживаясь правил и рекомендаций по программированию, можно с легкостью обзавестись полезной вещью не только в быту, но и в профессиональной деятельности и просто в повседневной жизни.

Бывает идешь мимо припаркованных машин, и замечаешь краем глаза, что кто то уже давно, судя по тусклому свечению ламп, забыл свет выключить. Кто то и сам так попадал. Хорошо когда есть штатный сигнализатор не выключенного света, а когда нету поможет вот такая поделка: Незабывайка умеет пищать, когда не выключен свет и умеет пропикивать втыкание задней передачи.

Схема цифрового индикатора уровня топлива обладает высокой степенью повторяемости, даже если опыт работы с микроконтроллерами незначителен, поэтому разобраться в тонкостях процесса сборки и настройки не вызывает проблем. Программатор Громова – это простейший программатор, который необходим для программирования avr микроконтроллера. Программатор Горомова хорошо подходит как для внутрисхемного, так и для стандартного схемного программирования. Ниже приведена схема контроля индикатора топлива.

Плавное включение и выключение светодиодов в любом режиме (дверь открыта, и плафон включен). Так же авто выключение через пять минут. И минимальное потребление тока в режиме ожидания.

Вариант 1 - Коммутация по минусу. (с применением N-канальных транзисторов) 1) "коммутация по минусу", т.е такой вариант при котором один питающий провод лампы соединен с +12В аккумулятора (источника питания), а второй провод коммутирует ток через лампу тем самым включает ее. В данном варианте будет подаваться минус. Для таких схем нужно применять N-канальные полевые транзисторы в качестве выходных ключей.

Сам модем небольшого размера, недорог, работает без проблем, четко и быстро и вообще нареканий нет к нему. Единственный минус для меня был, это необходимость его включать и выключать кнопкой. Если его не выключать, то модем работал от встроенного аккумулятора, который в итоге садился и модем снова было нужно включать.

Принцип работы прост: привращении крутилки регулируется громкость, при нажатии - выключение-включение звука. Нужно для кар писи на винде или андройде

Изначально в Lifan Smily (да и не только) режим работы заднего дворника - единственный, и называется он «всегда махать». Особенно негативно воспринимается такой режим в наступивший сезон дождей, когда на заднем стекле собираются капли, но в недостаточном для одного прохода дворника количестве. Так, приходится либо слушать скрип резины по стеклу, либо изображать робота и периодически включать-выключать дворник.

Немного доработал схему реле времени задержки включения освещения салона для автомобиля Форд (схема разрабатывалась для вполне конкретного автомобиля, как замена штатного реле Ford 85GG-13C718-AA, но была успешно установлена в отечественную "классику").

Уже не первый раз проскакивают такие поделки. Но почему-то люди жмуться на прошивки. Хотя в большинстве своём они основаны на проекте elmchan "Simple SD Audio Player with an 8-pin IC". Исходниник не открывают аргументируя, что пришлось исправлять проект, что в у меня качество лучше… и т.д. Короче взяли open source проект, собрали, и выдаёте за своё.

Итак. Микроконтроллер Attiny 13- так сказать сердце данного устройства. С его прошивкой долго мучился, никак не мог прошить.Ни 5ю проводками через LPT, ни прогромматором Громова. Компьютер просто не видит контроллер и все.

В связи с нововведениями в ПДД, народ стал думать о реализации дневных ходовых огней. Один из возможных путей это включение ламп дальнего света на часть мощности, об этом и есть данная статья.

Это устройство позволит ближнему свету автоматически включиться при начале движения и регулирует напряжение на лампах, ближнего света, в зависимости от скорости с которой вы едите. Так же, это послужит более безопасному движению и продлит срок службы ламп.

Эта декоративная звезда состоит из 50 специальных светодиодов RGB, которые контролируются ATtiny44A . Все светодиоды непрерывно изменяют цвет и яркость в случайном порядке. Также есть несколько разновидностей эффектов, которые также активируются случайно. Три потенциометра могут изменять интенсивность основных цветов. Положение потенциометра индицируется светодиодами при нажатии кнопки, а изменение цвета и скорость эффекта можно переключать в три этапа. Этот проект был полностью построен на компонентах SMD из-за специальной формы печатной платы. Несмотря на простую схему, структура платы довольно сложная и вряд ли подойдет для новичков.

Частотный преобразователь для асинхронного двигателя на AVR

В этой статье описывается универсальный трехфазный преобразователь частоты на микроконтроллере(МК) ATmega 88/168/328P . ATmega берет на себя полный контроль над элементами управления, ЖК-дисплеем и генерацией трех фаз. Предполагалось, что проект будет работать на готовых платах, таких как Arduino 2009 или Uno, но это не было реализовано. В отличие от других решений, синусоида не вычисляется здесь, а выводится из таблицы. Это экономит ресурсы, объем памяти и позволяет МК обрабатывать и отслеживать все элементы управления. Расчеты с плавающей точкой в программе не производятся.

Частота и амплитуда выходных сигналов настраиваются с помощью 3 кнопок и могут быть сохранены в EEPROM памяти МК. Аналогичным образом обеспечивается внешнее управление через 2 аналоговых входа. Направление вращения двигателя определяется перемычкой или переключателем.

Регулируемая характеристика V/f позволяет адаптироваться ко многим моторам и другим потребителям. Также был задействован интегрированный ПИД-регулятор для аналоговых входов, параметры ПИД-регулятора могут быть сохранены в EEPROM. Время паузы между переключениями ключей (Dead-Time) можно изменить и сохранить.

Этот частотомер с AVR микроконтроллером позволяет измерять частоту от 0,45 Гц до 10 МГц и период от 0,1 до 2,2 мкс в 7-ми автоматически выбранных диапазонах. Данные отображаются на семиразрядном светодиодном дисплее. В основе проекта микроконтроллер Atmel AVR ATmega88/88A/88P/88PA, программу для загрузки вы можете найти ниже. Настройка битов конфигурации приведена на рисунке 2 .

Принцип измерения отличается от предыдущих двух частотомеров. Простой способ подсчета импульсов через 1 секунду, используемый в двух предыдущих частотомерах(частотомер I, частотомер II), не позволяет измерять доли Герц. Вот почему я выбрал другой принцип измерения для своего нового частотомера III. Этот метод намного сложнее, но позволяет измерять частоту с разрешением до 0,000 001 Гц.

Частотомер II от DANYK

Это очень простой частотомер на микроконтроллере AVR. Он позволяет измерять частоты до 10 МГц в 2-х автоматически выбранных диапазонах. Он основан на предыдущем проекте частотомера I , но имеет 6 разрядов индикатора вместо 4-х. Нижний диапазон измерения имеет разрешение 1 Гц и работает до 1 МГц. Более высокий диапазон имеет разрешение 10 Гц и работает до 10 МГц. Для отображения измеренной частоты используется 6-разрядный светодиодный дисплей. Прибор построен на основе микроконтроллера Atmel AVR ATtiny2313A или ATTiny2313

Микроконтроллер тактируется от кварцевого резонатора частотой 20 МГц (максимально допустимая тактовая частота). Точность измерения определяется точностью этого кристалла, а также конденсаторов C1 и C2. Минимальная длина полупериода измеряемого сигнала должна быть больше периода частоты кварцевого генератора (ограничение архитектуры AVR). Таким образом, при 50% рабочем цикле можно измерять частоты до 10 МГц.

Частотомер I от DANYK

Это, вероятно, самый простой частотомер на микроконтроллере AVR. Он позволяет измерять частоты до 10 МГц в 4-х автоматически выбранных диапазонах. Самый низкий диапазон имеет разрешение 1 Гц. Для отображения измеренной частоты используется 4-разрядный светодиодный дисплей. Прибор построен на основе микроконтроллера Atmel AVR ATtiny2313A или ATtiny2313 . Настройку битов конфигурации вы можете найти ниже.

Микроконтроллер тактируется от кварцевого резонатора частотой 20 МГц (максимально допустимая тактовая частота). Точность измерения определяется точностью этого кристалла. Минимальная длина полупериода измеряемого сигнала должна быть больше периода частоты кварцевого генератора (ограничение архитектуры MCU). Таким образом, при 50% рабочем цикле можно измерять частоты до 10 МГц.


Вариант 1: ATmega8 + Nokia 5110 LCD + питание 3V

В схеме используются Atmega8-8PU (внешний кварц частотой 8MHz), Nokia 5110 LCD и транзистор для обработки импульсов от геркона. Регулятор напряжения на 3,3V обеспечивает питание для всей цепи.

Все компоненты были смонтированы на макетной плате, включая разъемы для: ISP - программатора (USBAsp), 5110 Nokia LCD, питания (5V, подаваемого на 3.3V - регулятор), геркона, кнопки сброса и 2-контактный разъем, используемый для считывания полярности обмотки двигателя привода станка, чтобы знать, увеличивать или уменьшать счетчик.

Дозатор аквариумных удобрений

Дозатор предназначен для автоматической подачи в аквариум жидких удобрений. Подача удобрений может осуществляться по четырем независимым каналам. Каждый канал может осуществлять подачу удобрений один раз в сутки с выбором любых дней недели. Объем подаваемых удобрений настраивается для каждого канала в отдельности.

Исполнительным устройством дозатора являются насосы-помпы вибрационного типа линейки ULKA. В связи с возможностью использования разных моделей данных насосов в устройстве предусмотрена калибровка производительности каждого канала и регулировка подводимой мощности методом ШИМ. В моем устройстве применены насосы широко распространенной модели ULKA EX5 230V 48W .

В данном радиоприемнике используется готовый модуль на чипе TEA5767 . Информация отображается на красивом OLED-дисплеем (SSD1306 ), разрешением 128x64 пикселя. Модулем приемника и дисплеем управляет микроконтроллер ATmega8 , тактируется от внутреннего генератора частотой 8MHz. Печатная плата приемника (наряду с батареей от телефона Samsung L760) была спроектирована так, чтобы она могла вписаться в спичечную коробку. Имеются 4 клавиши управления + клавиша сброса. В настоящее время радио не имеет аудиоусилителя (планируется установка соответствующего усилительного модуля).

Предоставляю вам схему спец сигнала (Крякалка), для самостоятельной сборки. Решил поставить ребенку на велосипед (пусть прохожих под домом пугает), но так же можно и в автомобиль поставить (если есть связи в ГАИ). Данное устройство состоит из минимум деталей, а так же простая в сборке и под силу каждому.

Часы на лампах ИН своими руками

В интернете цены на часы основанные на лампах ИН-14 если и попадаются еще, то цены на них весьма дороговаты. Мы рассмотрим как спаять часы на лампах ИН своими руками , так как это намного дешевле чем купить готовые,при этом они всегда будут радовать ваши глаза.

JDM программатор своими руками с внешним питанием

Пришло время еще раз затронуть тему изготовление программатора, так как цены на них не такие и маленькие,и при этом гарантии нет что он заработает. Рассмотрим схему программатора jdm с внешним питанием ,с помощью которого програмируются микросхемы PIC и подключаемому к стационарному компьютеру через COM(rs232) порт.

Список прошиваемых PIC микроконтроллеров в статье.

Простое ИК управление своими руками

Простое ИК управление своими руками


Управление устройствами по ИК каналу может пригодиться для разных нужд, как в квартире так и за ее пределами. Например приспособить для открытия или закрытия дверей автомобиля, включение и выключения люстры с пульта и т.д. Данная схема ИК управления является лишь главным устройством передатчика и приемника.

Данное устройство предназначено для управления на небольшой дистанции. За основу взят дешевый, миниатюрный ПДУ с eBay. К нему был изготовлен дешифратор на микроконтроллере PIC 12F675. Режим работы - кнопка. Состояние на выходе дешифратора удерживается до тех пор, пока нажата кнопка на пульте.

Схема новогодней гирлянды на микроконтроллере своими руками

Гирлянда на микроконтроллере своими руками

С наступающим вас дорогие пользователи. И к предстоящему празднику решил порадовать вас схемой- новогодняя гирлянда на микроконтроллере pic.

И прошу к просмотру подробнее данной статьи.

Полицейская крякалка своими руками на PIC

Полицейская крякалка своими руками на PIC

Предлагаю вам для повторения схему звукового устройства, имитирующего сигнал "Милицейской Сирены". Устройство сделано на микроконтроллере PIC16F628 . Схема имеет две различные сирены и "Крякалку".

В основном полицейскую крякалку ставят в автомобиль,так что смотрите еще другие схемы для авто

Так же вам понадобиться программатор для PIC, вот схема

Схема простого измерителя емкости

Простой измеритель емкости и индуктивности

Вы скажите что современные измерительные приборы имеют функцию измерять емкость и индуктивность . Но не так давно такие приборы очень много весили так как микросхемы только появлялись и требовали особого навыка работы.

В статье предлагается проверенная схема своими руками измерителя емкости и индуктивности катушки.Если вы задавались вопросом как измерить емкость или индуктивность .То вам сюда.Схема собрана на микроконтроллере PIC 16F84A.

Дубликатор(копировальщик) ключей от домофона своими руками

Схема копирования ключей от домофона

Бывает что нам нужно изготовить ключ от всех домофонов,но в интернете есть не всех шифровки, и для копирования предлогаю схему копирования или как называют копирщика домофонных ключей на микроконтроллере pic




Top