Actionarea la distanta prin Tel Mobil

 SMS control cu Arduino via PC


Proiectul face parte din categoria “Smart-Home” sau “Home-Automation” si va prezinta o solutie simpla si ieftina de a controla la distanta deschiderea/inchiderea usilor casei dvs, aprinderea/stingerea luminilor, in general controlul oricarui fel de dispozitive, la cerere, cu ajutorul telefonului mobiul personal.
Intregul sistem este compus din:
- Un PC
- Un microcontroller (de exemplu Arduino)
- Un telefon mobil cu suport de modem (majoritatea terminalelor actuale corespund)
- O cartela/abonament valabil intr-o retea GSM (pentru a putea primi/trimite mesaje SMS)

Ce să mai citim? 

Virusul Misterios

Europa este o "cum ar fi pe care am moștenit-o"

Măsuri de maximă protecție

Inflația și Veniturile

Sheme Electronice


Mod de functionare
Telefonul mobil se va conecta la PC in modul modem/dial-up si reprezinta sistemul de comanda. La conectarea la calculator, modemului i se va atribui automat – de catre sistemul de operare – a un port serial virtual (COMx) care poate fi folosit pentru initierea conexiunii/ transmiterea de comenzi. Setul de instructiuni acceptate este cunoscut ca set de comenzi AT (compatibil Hayes). .
Softul pentru PC in principiu va ‘asculta’ primirea de SMS-uri cu ajutorul telefonului. Interogarea se poate face in bucla – la intervale de timp (pop),
sau prin crearea unui sistem de evenimente (push). Pentru a testa capabilitatile modemului/telefonului, acesta se poate testa prin crearea unei conexiuni seriale cu ajutorul unui client ce permite acest lucru (de exemplu PuTTY sau HyperTerminal in Windows). De exemplu, trimiterea instructiunii “ATI” pe un device Sony Ericsson k310 va avea ca raspuns un text de identificare a modelului, tipului, reviziei telefonului prin setul de instructiuni AT .


Prin rutarea mesajelor sosite direct catre terminal (AT+CNMI), ele vor putea fi parsate/interpretate direct. Atentie insa ca mesajul nu este in clear-text, ci se prezinta codificat in formatul PDU, si contine, pe langa informatia (textul) util si un header pentru metadate precum centrul de servicii de retea, stampa de timp, expeditor etc. De asemenea, reprezentarea caracterelor se poate face pe 7, 8 sau 16 biti (mesajele SMS clasice sunt de obicei reprezentate pe caractere de 7 biti, mesajele EMS – imagini sau sunete prin SMS – pe 8 biti, iar mesajele cu caractere internationale, pe 16 biti). Mai multe despre formatul PDU.
Scenariul clasic de utilizare a sistemului de control este urmatorul: posesorul/persoana avizata in sistem detine un telefon mobil, pe care compune un mesaj scurt SMS, continand o comanda simpla, pre-stabilita in sistem (de exemplu: “Aprinde lumina”). Mesajul il va trimite catre numarul de telefon asociat cartelei exitente in modemul sistemului. Conectat la PC, telefonul/modemul se asigura de rutarea mesajului catre terminal (sau va fi citit in bucla de catre programul instalat pe PC). In continuare, programul va decodifica mesajul din format PDU in cleartext si va extrage informatia utila, anume textul mesajului si expeditorul. Textul mesajului reprezinta comanda in sine iar de expeditor avem nevoie pentru a permite blocarea blocarea expeditori lor falsi sau fraudulosi. Avand o mica baza de date cu lista de comenzi permise si actiunile asociate, programul va efectua in continuare o cerere catre microcontrollerul conectat.
Sistemul de actiune este reprezentat de un microcontroller (in cazul nostru Arduino), care, pe baza unor comenzi este capabil sa execute anumite actiuni (care se reduc la actionarea LOW/HIGH a anumitor iesiri). Asadar, dupa primirea si interpretarea mesajului SMS, programul instalat pe PC trimite mai departe catre Arduino o anumita cerere (care in memoria microcontrollerului are o anumita semnificatie, in speta actionarea anumitor iesiri). Detalii despre Arduino si modalitati de comunicare seriala cu acesta se gasesc pe pagina sa oficiala.

Controler GSM pentru actionari la distanta

Actionarea si controlul unui sistem aflat la distanta, cu ajutorul telefonului mobil, si fara costuri din creditul abonamentului dvs.
 Un telefon mobil vechi care va fi modificat , relativ usor si cu mare atentie , folosind semnalul /tensiunea care actioneaza motorul vibrator al telefonului mobil .
  • O cartela SIM valida (pe care se pot primi apeluri)
  • Circuitul electronic (driver), prezentat mai jos si ingeniozitatea montajului de comanda , ramane la latitudinea si aprecirea fiecaruia .
mobil
VDD - semnalul de comanda (1,2V), preluat de la vibratorul telefonului
VCC - semnal extern de sarcina (3-6V), care alimenteaza sistemul comandat
J1 - intrerupator virtual de comanda (in cazul de fata, echivalent cu apelarea numarului telefonului utilizat)
U1 - optocuplor (4n35,CNY17,PS2652 sau echivalent), realizeaza izolarea electrica a circuitelor si protejeaza telefonul mobil de tensiuni parazite.
R1 - rezistor 1K
Q1 - tranzistor npn (2N2222 sau echivalent)
D1 - dioda (1N4007 sau echivalenta)
XMM1 - sarcina (motorul sau circuitul ce se doreste actionat).
NOTA:  Pentru obtinerea semnalului de comanda de la telefonul mobil este necesara desfacerea cu grija a carcasei si lipirea a 2 fire pe terminalele vibratorului. Lucrati cu grija pentru a nu deteriora placa de baza a telefonului!


Mai simplu si la indemana oricarui radioelectronist  , te poti conecta de la tensiunea de alimentare al motorasului de vibratii , prin polarizeaza unui tranzistor , in colectorul carui poti pune un releu  la "control "legi plusul de la motorasul de vibratii al telefonului .


Ca tranzistor se poate pune orice NPN de mica putere joasa frecventa. Aici functioneaza ca un comutator; atunci cand primeste un curent prin baza, intra in saturatie, "inchide contactul" colector-emitor, si actioneaza releul.
Pinul de IN s-ar lega la firul de + de la motorasul de telefon. +V se leaga la tensiunea de comanda a montajului . 
Tot montajul trebuie sa aiba masa comuna atat cu masa montajului de actionare cat si cu a telefonului. 
De la releu poti lega ce vrei tu.
 Si daca greseste cineva numarul si suna ? Depinde ce vrei sa comnazi prin actionarea telefonului la receptionarea unui apel .
Pentru a avea controlul comenzii de la distanta , o metoda simpla ar fi ca atunci cand conectezi si deconectezi un circuit electric de actionare , sa pornesti simultan , de ex. un aparat de radio (sau un generator de semnal audio ) care sa-ți dea un indeciu de starea conectarii . Asta inseamna ca v-a trebui ca releul sa comande si tasta de enter a telefonului .
Deci suni odata pt conectare ,  releul actioneaza un circuit basculant bistabil  care v-a porni iluminatul si respectiv aparatul de radio , pe care tu îl vei auzi si deja stii ca dispozitivul tau este pornit/alimentat/conectat .
La urmatorul apel circuitul basculant își schimbă starea si intrerupe iluminatul , dar si aparatul de radio , care iti confirma oprirea alimentarii .

Alta metoda ar fi prin coduri DTMF, dar este destul de complicat. Adica suni la telefon , asta raspunde automat, si un montaj separat interpreteaza ce cod DTMF a fost format. De exemplu, apesi 1, dezarmeaza alarma. Apesi 2, pornesti sistemul de incalzire in locuinta , apesi 3 aprinzi luminile , etc.

Masurarea tranzistoarelor


  • Categorii de tranzistoare.
  • Capsulele tranzistoarelor.
  • Verificarea tranzistoarelor
    • Verificarea tranzistoarelor bipolare.
    • Verificarea tranzistoarelor JFET.
    • Verificarea tranzistoarelor MOS-FET.

Sunt tranzistoare care de regulă:

  • suportă curenţi de colector sau de drenă (IC sau ID) de maxim de 200-300mA (0,2-0,3 A);
  • suportă tensiuni între colector şi emitor (VCE) sau între sursă şi drenă (VDS) de maxim 100-200V;
  • în cazul tranzistoarelor bipolare, au un factor de amplificare β de cel puţin 200-300;
  • sunt capabile de o puterea disipată (puterea electrică pe care o pot transforma în căldură) de cel mult 500-600mW (0,5-0,6W);
  • nu au capsula construită în aşa fel încât să poată fi montate pe radiatoare de răcire:
  • au frecvenţa maximă de lucru (frecvenţa maximă a semnalelor electrice cu care pot lucra) de circa 200-250 MHz (megaherţi).
  • Sunt tranzistoare care de regulă:

    • suportă curenţi de colector sau de drenă (IC sau ID) de maxim de 2-3 A;
    • suportă tensiuni între colector şi emitor (VCE) sau între sursă şi drenă (VDS) de maxim 100-200V;
    • în cazul tranzistoarelor bipolare, au un factor de amplificare β între 40-150;
    • sunt capabile de o putere disipată situată undeva în intervalul 0,5 – 40W;
    • sunt construite în aşa fel încât să poată fi montate pe radiatoare de răcire;
    • au frecvenţa maximă de lucru sub 5-10MHz.
  • Sunt tranzistoare care de regulă:

    • suportă curenţi de colector sau de drenă (IC sau ID) de cel puţin 2-3 A;
    • suportă tensiuni între colector şi emitor (VCE) sau între sursă şi drenă (VDS) de cel puţin 50-100V;
    • în cazul tranzistoarelor bipolare, au un factor de amplificare β între 40-150;
    • sunt construite în aşa fel încât să poată fi montate pe radiatoare de răcire;
    • sunt capabile de o putere disipată de cel puţin 40-50W;
    • au frecvenţa maximă de lucru sub 2-3 MHz.
Vezi Sursa info AICI

Ca amator, lucrezi des si cu componente recuperate. Sînt sigur că există mulţi care fac asta. În fond, de ce să cumpărăm ceva ce putem obţine gratis? 


Problema componentelor recuperate este că nu ştim mereu dacă mai sînt bune.
Cateva metode simple de verificare a componntelor electronice active, folosind cel mai ieftin model de multimetru digital care se găseşte în comert .


Vom folosi două game de măsură ale acestuia, şi anume rezistenţe şi diode.

Verificarea diodelor
Folosim, evident, gama de diode, unde aparatul dă o tensiune de 2V de curent mic cu o rezistenţă serie relativ mare, şi măsoară căderea de tensiune înre borne. Valoarea afişată este în milivolţi. Dacă tensiunea este mai mare decît 1999mV, se afişează 1 aliniat la stînga. Polarizată invers, cu roşu la catod şi negru la anod, indicaţia este de depăşire, adică 1 aliniat la stînga. În caz contrar, dioda este defectă.. Fenomenul apare fie din cauză că siliciul s-a supraîncălzit pînă au fuzionat terminalele, fie o supratensiune inversă a străpuns joncţiunea.
În polarizare directă, cu roşu pe anod şi negru pe catod, Astfel, pentru diode cu siliciu, valoarea afişată este în jur de 500-700mV. Penru diode cu germaniu sau Schottky, tensiunea este de 0,1 -0,2V. La LED-uri, tensiunea este prea mare ca să poată fi măsurată, dar dacă LED-ul este funcţional, se va aprinde.
Tranzistoare bipolare
Verificarea tranzistoarelor bipolare se face prin verificarea joncţiunilor bază-emitor şi bază-colector. Acestea se comportă ca două diode, dispuse cu electrodul comun la baza tranzistorului. Aşadar, tranzistorul se poate măsura ca şi cum s-ar măsura două diode. Un defect care apare des la tranzistoare este străpungerea secundară, unde deşi joncţiunile nu sînt afectate, apare un scurt circuit de rezistenţă relativ mică între colector şi emitor. Acesta se poate detecta prin măsurarea tensiunii între colector şi emitor, şi trebuie să arate depăşire. Deci verificarea se face în trei paşi
1. Se verifică joncţiunea bază-emitor
2. Se verifică joncţiunea bază-colector
3. Se verifică să nu fie scurt circuit între emitor şi colector.
De asemenea se poate folosi betametrul multimetrului, pentru cele care sînt dotate cu aşa ceva. Se înfige tranzistorul în mufa pentru verificat tranzistoare, şi se dă comutatorul pe hFE. Afişajul va indica factorul de amplificare în curent, şi trebuie să aibă o valoare cuprinsă între 10, pentru tranzistoarele de putere, şi cîteva sute.
Tranzistoare MOSFET
De obicei, tranzistoarele MOS au tensiunea de prag mai mare decît tensiunea pe care o poate da un multimetru. De aceea, pentru măsurarea acestora este nevoie de o sursă de tensiune, cum ar fi, o baterie de 9V.
1. Se conectează ohmmetrul, pe gama de 2000 de ohmi, între sursă şi drenă. Pentru NMOS, sursa se leagă la borna neagră iar drena la borna roşie. Se lasă conectat pentru pasul următor. Pentru PMOS, invers.
2. Se face scurt circuit între sursă şi poartă. Ohmmetrul trebuie să indice depăşire.
3. Se conectează bateria între poartă şi sursă. Pentru NMOS, plusul se conectează la poartă. Pentru PMOS, minusul la poartă. Ohmmetrul indică rezistenţa canalului Rds, on. Aceasta poate lua valori de la cîţiva miliohmi la cîteva zeci de ohmi, în funcţie de tipul tranzistorului. Odată deconectată bateria, indicaţia trebuie să rămînă pe timp nedeterminat, din cauza încărcării capacităţii de poartă. Dacă se ating simultan cu degetul sursa şi poarta, capacitatea se descarcă şi indicaţia ohmmetrului sare din nou în depăşire.
Tranzistoare JFET
Pentru tranzistoarele JFET, se poate verifica joncţiunea poartă-canal. Aceasta se face similar cu măsurarea joncţiunilor la tranzistoarele bipolare. Astfel, la canal N, conducţia directă a joncţiunii apare cînd se leagă borna roşie la poartă şi borna neagră la sursă sau la drenă. La canal P, conducţia directă apare cînd se leagă borna neagră la poartă, şi borna roşie la sursă sau la drenă. Valoarea tensiunii indicate va fi uşor mai mare decît la o diodă, din cauza rezistenţei canalului.Apoi, se măsoară rezistenţa canalului, cînd poarta e legată la sursă. Valoarea indicată trebuie să fie de zeci, sute de ohmi. Aşadar, cei doi paşi sînt:
1. Se măsoară joncţiunea poartă-canal.
2. Se măspară rezistenţa canalului.
Tiristoare
Cu multimetrul putem verifica doar parametrii în starea OFF. Astfel, rezistenţa între anod şi catod trebuie să fie (foarte mare) infinită în ambele sensuri. Apoi se măsoară joncţiunea dintre catod şi poartă.
Curentul dat de multimetru este prea mic pentru a menţine un tiristor în conducţie şi a-l măsura în starea ON, unde verificarea are relevanţă mai mare. De aceea vom apela din nou la o sursă de tensiune externă, şi o rezistenţă, cam de 1K. Se leagă multimetrul cu borna neagră la catod şi borna roşie la anod. Comutatorul se pune pe măsurare diode. Indicaţia este de depăşire. Păstrînd astfel bornele conectate, se conectează bateria, în serie cu rezistenţa, cu plusul pe poartă şi cu minusul pe catod. Indicaţia trebuie să fie de tensiune de joncţiune, între 500 şi 700mV.

Tuburi electronice

Verificarea unui tub electonic este ceva mai complexă, dar o verificare scurtă se poate face.
Întîi de toate se verifică getterul. Aceasta este o zonă argintie sau neagră la suprafaţa sticlei, pe interior. Se găseşte dispusă fie sus, ca o căcilă, fie lateral. Dacă această zonă este albă, înseamnă că tubul a luat aer, şi nu mai poate fi folosit.
Apoi se verifică să nu fie scurt circuit între electrozii apropiaţi.
După aceea se aplică tensiunea de încălzire a filamentului specificată în catalog. Filamentul, sau filamentele, se lasă la încălzit 20 de secunde, sau mai mult, pentru tuburile de putere.
Dacă tubul este cu încălzire indirectă, se verifică izolaţia dintre filament şi catod. Rezistenţa între catod şi unul din pinii filamentului trebuie să fie foarte mare (infinită).
Cu excepţia defectărilor mecanice, viaţa unui tub este dată de viaţa catodului. De aceea o verificare relevantă asupra stării este emisia catodului. Se poate măsura uşor, cu filamentul încălzit, cu multimetrul, pus pe diode. Se conectează borna neagră la catod şi borna roşie la cel mai apropiat electrod faţă de catod. Adică anodul, pentru diode, sau prima grilă, pentru tuburile cu mai mulţi electrozi. Multimetrul va indica în general o tensiune între 20 şi 700 mV. Dacă indică peste 1000mV sau depăşire, este o bună şansă ca tubul să fie prea uzat pentru a mai putea fi folosit. Deci, paşii pentru măsurare sînt:
1. Verificarea vizuală a getterului
2. Verificarea izolaţiei între electrozi
3. Verificarea filamntului
4. Verificarea izolaţiei filament-catod cu catodul cald
5. Verificarea emisie cu catodul cald

Testarea unui tranzistor cu un multimetru

Testarea unui tranzistor NPN
Setați un multimetru digital la testul de diodă și un multimetru analogic la o gamă rezistență scăzută, cum ar fi × 10, așa cum este descris mai sus, pentru testarea unei diode.
Testați fiecare pereche de fire în ambele sensuri (șase teste în total):
  • Bază-emitor (BE) ar trebui să se comporte ca intersecția unei diode și efectua un singur sens .
  • Bază-colector (BC) ar trebui să se comporte ca intersecția unei diode și efectua un singur sens .
  • Colector-emitor (CE) ar trebui să nu efectueze nici un fel .


Testarea într-un circuit de comutare simplu

Conectați tranzistor în circuitul indicat pe dreapta care folosește tranzistorul ca un comutator. Tensiunea de alimentare nu este critică, nimic între 5 și 12V este potrivit. Acest circuit poate fi rapid construit pe breadboard, de exemplu. Aveți grijă să includă 10k ohm rezistor în legătură bază sau va distruge tranzistorul în timp ce testa!În cazul în care tranzistorul este OK LED-ul trebuie să se aprindă atunci când comutatorul este apăsat și nu lumină atunci când comutatorul este eliberat.
Pentru a testa un tranzistor PNP utilizează același circuit, dar inversa cu LED-uri și tensiunea de alimentare.
Unele multimetre au o functie "test de tranzistor", care prevede o bază curent cunoscut și măsoară curentul de colector, astfel încât să afișeze tranzistorului actual câștigul DC h. FE .

testarea unui tranzistor
Diagrama arată cum să se comporte într-un intersecții tranzistor NPN. Diode sunt inversate într-un tranzistor PNP, dar procedura de încercare același lucru poate fi folosit.
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați tranzistori pagina.
Puteți găsi mai ușor pentru a testa un tranzistor cu tester simplu proiect.

Tranzistori amplifica curent , de exemplu, ele pot fi folosite pentru a amplifica randamentul mic curent de la o logică IC, astfel încât acesta să poată funcționa o lampă, releu sau alt dispozitiv de curent mare. În multe circuite un rezistor este folosit pentru a converti curentul trecerea la o tensiune în schimbare, astfel încât tranzistorul este utilizat pentru a amplifica tensiunea .
Un tranzistor poate fi folosit ca un comutator (fie pe deplin cu un curent maxim, sau complet în afara fara curent), precum și ca un amplificator (întotdeauna parțial pe).
Suma de amplificare curent se numește câștigul actual , simbol h. FE .
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Transistor Circuite pagina.


Tipuri de tranzistor


Circuite tranzistori simboluri
Există două tipuri de tranzistoare standard, NPN și PNP , cu simboluri de circuit diferite. Literele se referă la straturile de material semiconductor folosit pentru a face tranzistor. Cele mai multe tranzistoare NPN sunt folosite astăzi, deoarece aceasta este cea mai ușoară de a face tipul de la siliciu. Dacă sunteți nou la electronice este cel mai bine este de a începe prin a învăța cum să folosească tranzistori NPN.Cablurile sunt etichetate de bază (B), colector (C) și emițător (E). Acești termeni se referă la funcționarea internă a unui tranzistor, dar acestea nu sunt de prea mare ajutor în înțelegerea modului în care se utilizează un tranzistor, asa trata doar le ca etichete!

pereche Darlington este de două tranzistoare conectate împreună pentru a da un câștig foarte mare curent.
În plus față de standard (bipolar) tranzistori, există cu efect de câmp tranzistori , care sunt, de obicei, menționate la ca FET lui. Ei au simboluri diferite circuite și proprietăți și nu sunt (încă) reglementate de această pagină.



Tranzistor conduce pentru anumite stiluri de cazuri comune.

Conectarea

Tranzistori și au trei fire care trebuie să fie conectate invers corect. Vă rugăm să luați grijă cu acest lucru, deoarece un tranzistor conectat în mod eronat poate fi deteriorat instantaneu când porniți.Dacă sunteți norocos orientarea tranzistor va fi clar din diagrama de aspectul PCB sau Stripboard, altfel va trebui să se refere la catalogul unui furnizor de a identifica potențiali.
Desenele de pe dreapta arată conduce pentru unele dintre stilurile cele mai comune de caz.
Vă rugăm să rețineți faptul că diagramele de plumb tranzistor arată vedere de mai jos cu cabluri spre tine. Acest lucru este opusul a diagramelor de pini IC (cip), care arată punctul de vedere de sus.




Crocodile clip Fotografie © Electronics Rapid .

NPN sau PNP - Polaritatea celor două tipuri sunt diferite, așa că, dacă sunteți în căutarea pentru un înlocuitor trebuie să fie de același tip.

Tranzistori pot fi deteriorate de căldură atunci când lipire, deci, dacă nu sunteți un expert, este înțelept să utilizați un radiator prins la plumb între comună și corpul tranzistor. Un clip crocodil standard poate fi folosit ca un radiator.A nu se confunda acest radiator temporară cu radiator permanente (descrise mai jos), care pot fi necesare pentru un tranzistor de putere pentru a împiedica supraîncălzirea în timpul funcționării.

CE max.Maximă tensiune pe joncțiunea colector-emitor. Puteți ignora această evaluare în circuitele de joasă tensiune.
FEAcesta este câștigul curent (strict câștigul curent DC). Valoarea minimă garantată este dată, deoarece valoarea reală variază de la tranzistor la tranzistor - chiar și pentru cele de același tip! Rețineți că , câștigul actual este doar un număr, astfel că nu are unități. câștig este adesea citat într-un anumit colector de curent I C , care este, de obicei, în mijlocul gama de tranzistorului, de exemplu, '100 @ 20mA "înseamnă câștigul este de cel puțin 100 la 20mA. Uneori, valorile minime și maxime sunt date. Deoarece câștigul este aproximativ constantă pentru diferite curente, dar aceasta variază de la tranzistor la tranzistor acest detaliu este doar într-adevăr de interes pentru experți. ce h. FE ? Aceasta este una dintr-o serie întreagă de parametri pentru tranzistoare, fiecare cu simbolul lor. Momentan nu sunt prea multe pentru a explica aici.


Darlington pereche

Acest lucru este cu două tranzistoare conectate împreună, astfel încât actuala amplificat din prima este amplificat și mai mult de două tranzistor. Acest lucru dă pereche Darlington un câștig foarte mare curent, cum ar fi 10000. Perechi Darlington sunt vândute ca pachete complete care conțin cele două tranzistoare. Ei au trei fire ( B ,  C  și  E ), care sunt echivalente cu un tranzistor conduce de individ standard.

Puteți face până propria pereche Darlington din doi tranzistori cu.
De exemplu:
  • Pentru utilizare TR1 BC548B cu h FE1 = 220.
  • Pentru TR2 folosi BC639 cu h Fe2 = 40.
Câștig global al acestei perechi este h FE1 × h Fe2 = 220 × 40 = 8800. 
Perechea maximă colector de curent I C (max) este aceeași ca TR2. 

Lanterna cu Led

 Iti faci Lanterna cu Led !



Becul cu filament incandescent consuma 60-100 mA , iar un Led consuma circa 20 mA .
Asta inseamna ca maresti timpul de functionare in cazul folosirii LED-ului de 3-5 ori mai mult .
Adica , daca lanterna cu bec putea lumina o ora , cu LEd-ul va functiona 3-5 ore .
Daca faci masuratori si calcule , afli exact avantajele si durata de timp in functiune .

Daca un acumulator , de exemplau , care are o capacitate de 1,2 A/h , inseamna ca el functioneaza timp de o ora la un consum de 1,2 A .
In cazul LED-ului care v-a consuma 20 mA , trebuie sa transformi 1,2A in aceeasi unitate de masura cu LED-ul adica in mA si rezulta ca 1,2A = 1200 mA .
Pentru a afla numarul de ore cat functioneaza Lanterna cu un acumulator de 1200 mA , LED-ul avand un consum de 20 mA , rezulta ca lanterna ta va functiona 1200 : 20 = 60 ore .
In cazul becului cu consum de 100 mA , lanterna ta ar functiona 1200 : 100 = 12 ore .

In soclul unui bec , eventual ars , dupa ce extragi becul , introduci ledul , preventiv printr-o rezistenta de 50 ohmi in cazul in care lanterna are 3 baterii .
Precizez ca un acumulator are tensiunea de 1,2 volti , iar o baterie are tensiunea de 1,5 volti  .
Deci daca lanterna foloseste 2-3 acumulatori/baterii , vei avea o tensiune de 2,4-3,6 pentru acumulatori si 3-4,5 in cazul bateriilor ; rezistenta fiind necesara in cazul folosirii bateriilor .


Componetele tipic unei lanterne.


Părţile metalice ale lanternei permit trecerea purtătorilor de sarcină electrică atunci când lanterna funcţionează, în timp ce părţile din mase plastice împiedică trecerea purtătorilor de sarcină. Resortul ţine apăsate celulele, astfel ca părţile metalice ale acestora să se atingă şi să permită trecerea purtătorilor de sarcină. Contactele întrerupătorului permit stabilirea sau întreruperea, după dorinţă, a unui contact electric, fără să se deterioreze prin utilizare repetată.
Oglinda concentrează lumina becului într−un fascicul îngust, ca să vezi bine zona spre care îndrepţi lanterna. Carcasa ţine toate acestea laolaltă, iar forma şi aspectul său sunt importante pentru ca lanterna să suporte eventuale şocuri, să arate bine şi să o poţi folosi cu uşurinţă.
Lanterna este un produs mărunt, dar pentru proiectarea şi realizarea unei lanterne care să funcţioneze bine, este necesară o bună înţelegere a interacţiunii sarcinilor electrice şi un bun control al separării şi recombinării acestora.
Un alt mod în care poţi descrie o lanternă este schema circuitului electric, în care componentele lanternei sunt reprezentate simplificat .
 Figura 4-2. Schema circuitului electric al unei lanterne.
Liniile din desen reprezintă conductoarele metalice care conectează între ele componentele circuitului.
În unele scheme vei întâlni celulele , bateriile ,  becurile 

Alimentare LED-uri la tensiune redusa 1..1,5V

 Cum poti obtine 3,5V pentru"aprinde" un LED alb , cand ai doar o baterie de 1,5V .
   Se porneste de la o scheme extrem de simpla , care are proprietatea de a ridica tensiunea de la 1,5 V in zona la 3-3,4 V 

     

Indicatorul de retea cu LED

 


Acest circuit permite conectarea unui LED la tensiunea de linie. Un LED în mod normal nu poate fi alimentat direct la 230V curent alternativ  şi el are nevoie de un curent limtat la 15mA. Prima problemă este pur si simplu rezolvata cu o dioda care elimină tensiunea în sens invers prin LED. Curentul este limitat de o rezistenţă legata in serie cu un condensator. Condesatorul este ales in functie de frecventa. Puteţi calcula pur şi simplu rezistenta condesatorului prin următoarea formulă:
La o frecvenţă de 50Hz şi o capacitate de 220nF veţi obţine o rezistenta de circa 16kΩ. Acest lucru este perfect pentru un LED . Rezistorul previne încărcarea bruscă a condensatorului.

Listă de piese:
C1:  220nF, 250V ~ (recomandat!)
R1: 2,2 kΩ
R2: 220Ω
D1: 1N4007 (sau echivalente, la 220V/230V)
LED1:  LED
Atenţie ! Acest circuit funcționează la tensiunea de rețea (230V). Evitați contactul cu acest circuit atât timp cât acesta este alimentat dar și imediat după ce acesta este decuplat de la rețea , deoarece condensatorul ramane incarcat cu aprox 230 V .  Toate piesele de pe acest circuit sunt conectate la reţea si este interzis sa le atingem cu parti ale corpului !

Alte bloguri !

Politici Sociale

                                     Despre afaceri online

PC Computer                                                           Locuinta - O investitie necesara

De la prietenii niștri                                                   RELIGIE , LITERATURA și CREDINTA


Economico - Sociale

   

  Politici Fiscale , Sociale 

  


Situatia ECONOMICO-SOCIALA            Stiinta si tehnica
Alimentare led la 220V ca

In concluzie, putem inlocui fiecare rezistenta de 33k cu un condensator de 100 nF 

Led-uri cu reglarea intensitatii luminoase
          

Seatări Telefon Mesagerie


Cum schimbi numărul de la mesagerie de la cartelă la abonament și invers

+40722004000 pentru abonații Vodafone
+40722006000 este numarul in cazul in care aveti o cartela reincarcabila 

1. Mergi la Mesaje și jos in stinga ai optiunea ”Mai Multe” pe care apeși


Ce să mai citim? 

Virusul Misterios

Europa este o "cum ar fi pe care am moștenit-o"

Măsuri de maximă protecție

Inflația și Veniturile

Sheme Electronice


2.Îți apar mai multe opțiuni și alegi ”Setări”

3. Din setări alegi optiunea ”Centru service SMS”

4. Se deschide ”Centru service SMS” unde introduci numărul corespunzător pentru Cartelă sau Abonament !
La Vodafone pentru cartelă este +40722006000  , iar pentru abonament +40722004000


Introduci numărul corespunzător, apoi dai OK ( vezi sa nu uiti OK )




  • +40722004000 pentru abonații Vodafone, inclusiv Vodafone Office. Acest număr nu este valabil pentru abonamentele Ce Vrei Tu.
  • +40722006000 pentru abonamentele Ce Vrei Tu.

Defecte la Sursa PC

Cum verificam o sursa de alimentare ATX




Una dintre cele mai importante componente ale unui calculator este sursa de alimentare. O sa vorbim asadar in acest articol, despre sursele de alimentare ATX. In functie de calitatea acesteia, restul componentelor functioneaza, sau nu, in parametri optimi pentru care au fost proiectate de fabricant. Pe piata exista o multitudine de modele de surse de alimentare, insa calitatea acestora este de multe ori indoielnica.

Datorita acestui fapt, fara sa generalizam insa, se ajunge de multe ori in situatia in care calculatorul nu mai porneste, se blocheaza sau se restarteaza, iar vinovatul principal este chiar sursa de alimentare. Din pacate, astfel de cazuri se intalnesc destul de des la calculatoarele cu surse de alimentare ieftine (uzuale). Ceea ce este si mai neplacut in cazul surselor ieftine si de ce sa nu recunoastem, slabe calitativ, este faptul ca datorita functionarii defectuoase afecteaza si restul componentelor din calculator, ducand la imbatranirea prematura a unor piese, condensatori umflati, apar vestitele “bad-uri” la hard disk-uri si altele.

Acum, dupa aceasta mica introducere, sa vedem ce putem face in cazul in care calculatorul nu mai porneste. Intr-o astfel de situatie exista doua cauze si anume:

1. sursa de alimentare defecta
2. una din componente defecta, ceea ce duce la intrarea sursei in protectie, regimul de avarie mentinandu-se pana la eliminarea cauzei

primul lucru pe care-l facem cand incepem verificarea, este deconectarea sursei de la reteaua de 220V. Dupa ce am deconectat sursa de la retea, trecem la deconectarea mufelor de pe secundarul sursei care alimenteaza placa de baza, hard disk-ul, unitatea optica, placa video unde este cazul, etc. Toti conectorii de pe secundar trebuie sa fie liberi (neconectati). Dupa ce am indeplinit si aceasta operatiune, dintr-o agrafa pentru hartie sau o sarma dezizolata, vom face o scoaba pe care o vom introduce in conectorul sursei de alimentare cu 20 sau 24 de pini care alimenteaza placa de baza. Aceasta punte se va realiza intre firul Verde (PS ON) si Negru (GND). 

Simptomatologie specifica dupa cum urmeaza:

1. sursa nu porneste -> rezulta sursa defecta
2. sursa porneste, dar calculatorul nu ->  cauze multiple
3. sursa porneste, tensiunile sunt conforme cu specificatiile -> rezulta alta cauza pentru nefunctionarea calculatorului

vezi Suesa info AICI

Blocul de alimentare la tv Funai 2003 are ca piesa principala circuitul integrat STK 7348.
Un defect foarte frecvent la acest tip de televizor consta in pornirea cu intarziere a televizorului, la inceput de ordinul minutelor apoi se ajunge la ore. Cauza o costituie condensatorul C169 de 1uF / 50V care pierde din capacitate, ajungand la 0.2 – 0.3 uF.
Un alt defect consta in faptul ca televizorul nu mai poate fi oprit decat daca se scoate din priza. Cauza o constituie sudarea contactelor la releul RE1, televizorul nevand intrerupator de retea normal. Contactele acestui releu la pornire suporta atat socul de curent produs de incarcarea condensatorului de filtraj C146 de 150uF/400 V limitat de rezistenta R130 – 3.9ohm/7W, cat si socul produs in prima fractiune de secunda de curentul de demagnetizare ce trece prin bobina L19. Releul lucreaza la tensiune de 9V si se procura putin mai greu.

Ce să mai citim? 

Virusul Misterios

Europa este o "cum ar fi pe care am moștenit-o"

Măsuri de maximă protecție

Inflația și Veniturile

Sheme Electronice


O rezolvare temporara consta in a taia capacul releului in zona de deasupra contactelor si dezlipirea si curatirea contactelor. Plasarea circuitului de demagnetizare inaintea releului face ca demagnetizarea automata sa nu ami functioneze decat daca televizorul se scoate din priza si se introduce din nou dupa o perioada mai mare de 15 minute.
La alte tipuri de televizoare la care stand-by-ul se face in secundarul choperului cu releu sau tranzistor, la pornirea din stand-by nu se face demagnetizarea automata a tubului cinescop intrucat termistorul PTC este tot timpul cald, deci rezistenta lui este mare.
De aceea este bine sa nu se tina tot timpul televizorul de stand-by ci sa fie oprit si de la intrerupatorul de retea.
Schema sursa alimentare TV Funai 2003

Converter 1.5V - 3V

 O schemă simplă de generare a tensiunii invertorului de la 1,5V la 3V poate fi realizată pe baza binecunoscutului multivibrator ușor modifi...