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Tutorial-3

http://sites.prenninger.com/elektronik/theorycircuit/tutorial-3

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

                                                                                            Wels, am 2016-11-11

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30. 230V Anzeigeschaltung § 1N4007 ZD12V LED Piezo-Buzzer

Diese Schaltung bietet den Status über das Vorhandensein der 230V Netzspannung durch visuelle und akustische Ausgabe.

Schaltplan für die Stromversorgung



230Vac Stromversorgungsanzeige

Viele Male prüfen wir das Vorhandensein der Energieversorgung durch Neonindikatoren auf der Versorgungsplatine, wenn es keine Wahl gibt, den Status der Spg.Versorgungsteil-Mittel zu kennen, die wir Tester oder Multimeter benutzen.
Hier die einfache Schaltung gegeben, um die Anwesenheit der Stromversorgung mit visuellen und akustischen Ausgang zu kennen.


Die LED und der Summer in dieser Schaltung zeigen den Status der Stromversorgung an.
230Vac Stromversorgung durch C1=1uF/400V und R1=100k Ohm und gleichgerichtet durch Diode D1= 1N4007 und dann durch
Zenerdiode ZD1=12V  geregelt dann die geregelte Stromversorgung für die LED und Summer, durch diese liefern diese Komponenten gibt Ausgang, wie wir wissen, den Status der wichtigsten Energieversorgung.







31. Überspannungs-Schutzschalter § TL431 IRFZ44 LED

Diese Überspannungsschutzschalter Schaltung mit TL431 einstellbar Shuntregler und MOSFET konstruiert.

Schaltplan für Überspannungsschutzschalter


Überspannungsschutzschalter


Der IC  TL431 verfügt über drei Anschlüsse und die Hauptanwendung dieses Gerätes ist eine einstellbare Shuntregelung.
Die Referenzregelspannung kann über Kathode und Referenzstift gegeben werden.

Hier bestimmt der variable Widerstand VR1 den Regelbereich, durch Veränderung können wir unterschiedliche Regelspannungen erreichen.


Die LED1 gibt den Status über das Vorhandensein der Ausgangsspannung an, wenn die Eingangsspannung zu diesem Stromkreis über den Grenzwert hinausgeht, der über Spannung liegt, bedeutet, dass der TL431 die Spannung durch den MOSFET blockiert, weshalb der mit diesem Aufbau verbundene Stromkreis gegen Überspannung geschützt ist.


TL431   TL432
a


a

Innenschaltung


TI Precision programmable Referenz  Datasheet of IC TL431      (74 Seiten)   http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/tl431.pdf





32. Energiesparen mit PIR-Bewegungsmelder § HC-SR501 BC547 LM555 1N4007 Relais 9V

Viele Male haben wir vergessen, einige Haushaltsgeräte auszuschalten, wenn es nicht benötigt, aufgrund dieser viel Kraft ohne Verwendung verloren.
Um diese Situation zu vermeiden, kann eine Stromsparschaltung mit PIR-Sensor verwendet werden, diese Schaltung schaltet das Lastgerät aus, wenn eine Person den Raum verlassen hat.

Schaltplan

Energiespar-Schaltung mit Bewegungsmerlder mit PIR-Sensor


Hauptteil dieser Schaltung sind Timer IC  LM555 und PIR (passiver Infrarot) Sensor.
Diese Schaltung empfängt Trigger-Eingang vom PIR-Sensor HC-SR501  und aktiviert Relais durch Timer-IC-Ausgang.

PIR-Sensorausgang wird direkt in die Basis des Transistors BC547 eingespeist, und dann wird der Kollektoranschluss mit dem Schwellenwert und dem Triggerstift des IC555 über einen Zeitwiderstand und einen Kondensator verbunden.

Hier können wir die Empfindlichkeitsstufe und die Ausgangsimpulsdauer durch den Zeitwiderstand VR1 variieren.
Die mit Entladestift verbundene LED2 zeigt den Speichermodus dieser Schaltung, der SL100-Schalttransistor ( = BC547)  treibt den Ausgang an das Relais an, hier können Sie jeden beliebigen schaltenden npn-Transistor verwenden, bevor dieser den Schaltspannungspegel bezieht.
In diesem Schaltkreis wird 9 Volt Relais verwendet, um die Last zu steuern.


Pin-Details des PIR-Sensors  HC-SR501  /  Infrarot PIR Motion Sensor Module (DSN-FIR800)

Datenblatt LM555 Timer-IC
TI TEXAS INSTRUMENTS Datasheet LM555 Timer-IC (2-fach LM556) 
http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/lm555.pdf
400_c_Datenblatt-x_LM555 Timer-IC - Zeitgeber - Dual-Timer LM556 NE555 LMC555 7555_1a.pdf







33. Fernalarm für Rauchmelder § MQ-2 MAX921 VN88ADF

Dieser Fernalarm für Rauchmelder ist eine Anwendungsnotiz von der maximierten Webseite.
In diesem Schaltkreis wird der MAX921-Komparator-IC verwendet, der die durch die Aktivierung des Erfassungsgeräts ausgelöste Versorgungsstromerhöhung erkennt.


smoke detector module arduino

MQ-2 Gas Sensor / MQ-2 Smoke Sensor             http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/MQ-2-smoke-sensor-circuit-with-arduino.php


Schaltplan


Fernalarm für Rauchmelder







Hauptteil dieser Schaltung ist IC MAX921, die die Versorgungsstromerhöhung aufgrund der Aktivierung des Detektors feststellen wird.
Viele Detektoren verbrauchen niedrigen Strom während des Monitor-Modus und verbrauchen hohen Strom während aktive, wird diese Differenz von MAX921 Vergleicher erkannt und gibt Fernausgang.


Hier liefert die 9-Volt Batteriequelle den Rauchmelder und den Komparatorstromkreis.

MAX921 1-fach            MAX922 2-fach               MAX924  4-fach 

MAXIM Ultra low-power Supply Comparator    Datasheet of IC  MAX921                 http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/MAX921-MAX924.pdf



ARDUINO UNO R3 Sketch

/*Code for MQ-2 Smoke Sensor Circuit Built with an Arduino Board*/

const int sensorPin= 0;
const int buzzerPin= 13;
int smoke_level;

void setup() {
Serial.begin(115200); //sets the baud rate for data transfer in bits/second
pinMode(sensorPin, INPUT);//the smoke sensor will be an input to the arduino
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);//the buzzer serves an output in the circuit
}

void loop() {
smoke_level= analogRead(sensorPin); //arduino reads the value from the smoke sensor
Serial.println(smoke_level);//prints just for debugging purposes, to see what values the sensor is picking up
if(smoke_level > 200){ //if smoke level is greater than 200, the buzzer will go off
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
}
else{
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
}


http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/MQ-2-smoke-sensor-circuit-with-arduino.php



34. HF-Signaldetektorschaltung § 1N4148 BC560 LM386 LED Ls8R-0,5W


         Diese Schaltung kann verwendet werden, um das HF-Signal und das elektromagnetische Rauschsignal zu detektieren. Dieses HF-Interferenzsignal kann von mehreren Elektro- und Induktionsgeräten erzeugt werden, wenn Sie HF-basierte Schaltkreise konstruieren, die Sie benötigen, um Ihr Design vor diesen Rauschen zu schützen.

Schaltbild für HF-Signaldetektor


HF-Signaldetektorschaltung

Um das Vorhandensein von HF-Signal-Rauschen zu identifizieren, hilft diese Schaltung sehr viel.

   Diese Schaltung mit LM386 Operationsverstärker mit Transistor Vorverstärker mit BC550 konstruiert, wenn Sie Hochfrequenz-HF-Rauschen ermitteln möchten, sollten Sie das Rauschsignal vorverstärken. Der an den Ausgang des Operationsverstärkers angeschlossene Lautsprecher gibt eine akustische Anzeige, während die Schaltung das HF-Rauschen erkennt.

  Diese Schaltung arbeitet mit 9V DC Stromversorgung, hier können Sie Batteriestromquelle verwenden. Die SW1 und SW2, die verwendet werden, um den Erfassungsmodus dieser Schaltung zu niedrigem HF-Rauschen und hohem HF-Rauschen zu ändern.







35. HF-Impuls-Sender 90MHz zur Tier-Verfolgung  § BC557 BC547 Antenne

Diese Tracking-Senderschaltung kann verwendet werden, um die Position von beweglichen Objekten oder Tieren zu verfolgen und zu identifizieren.
Dieser Signaltonfehler kann an jedem möglichem beweglichen angebracht werden und wir können mit FM Radio aufspüren.

Schaltplan für Nachführungssender

Sende-Transmitterschaltung

Dieser Tracking-Schaltung verbraucht geringe Leistung und kompakt daher können wir diese Schaltung verwenden, um Objekte oder Tiere zu verfolgen.


Diese Schaltung wurde entwickelt, um hochfrequente kurze Burst's zu übertragen.
Die Betriebsfrequenz dieser Schaltung wird durch den C7-Kondensator (39pF) bestimmt, wobei dieser Schaltkreis das HF-Signal bei 90 MHz oszilliert.
Q1-Transistorstufe erzeugt einen Niederfrequenzimpuls und ein Q3-Transistor mit einer Tankschaltung erzeugt ein HF-Signal von 90MHz.
Zum Verlängern der Übertragungsreichweite erhöhen Sie die Länge der Antennenleitung.

Diese Schaltung powered by 3V Batterie, indem Sie C7 Kondensator als variablen Kondensator wir variable HF-Frequenz zu erhalten,
ist dies nicht leistungsstarke Sender sehr weit zu senden, aber denken Sie daran, dass Sie nur kostenlos fm Bandbreite in Ihrem Land verwenden können ..







36. IR-Fernbedienung für Haushaltsgeräte § TSOP1736  LM7805 LM555 CD4027 BC547 Relais

Hier stellen wir eine Schaltung zur Steuerung aller Haushaltsgeräte durch IR-Fernbedienung, können Sie jede IR-Fernbedienung,
um diese Schaltung zu steuern, durch die Verwendung dieser Schaltung können wir ein / ausschalten jedes Gerät.

Schaltplan

IR Fernsteuerungsschalter

Der Timer IC LM555 und Decade Zähler IC CD4027 sind der Hauptteil dieser Schaltung. Der IR-Sensor TSOP1736, der verwendet wird,
um IR-Strahlen von der Fernbedienung zu empfangen, dient das SPDT-Relais als elektromechanischer Schalter zum Schließen und Öffnen des Lastkreises mit Stromversorgung.

Dieser Schaltkreis arbeitet mit 9V DC Versorgung, diese Versorgung wird direkt an das Relais gegeben und in anderer Weise geregelt als 5V durch den positiven Regler IC 7805.
Die geregelte 5V Versorgung der Timer IC und Zähler IC gegeben, wenn die IR-Strahlen fallen auf
Wird der Sensor (TSOP1736)
bei 36KHz ein Spikesignal erzeugen, dieses Signal wirkt als Triggersignal für den Timer-IC, bei dem dieser Timer IC Impulsausgang am Pin3 erzeugt.

Diese Impulsdauer und das Tastverhältnis können variiert werden, indem die Komponenten R5 und C4 variiert werden.
Der Ausgangsimpuls vom Zeitgeber-IC sollte mindestens 1 Sekunde dauern.
Diese Impulsausgabe wird an den Dekadenzähler gegeben,
daher erzeugt der Zähler IC einen gesetzten Ausgang an Pin 1, wodurch der Q1-Transistor eingeschaltet wird, wodurch das Relais die Last mit der Stromversorgung verbindet.

Wenn die IR-Strahlen, die der IR-Sensor während des Zählerausgangs als Setzzustand empfängt, fortgesetzt werden, fährt der Betrieb fort,
aber der Zählerausgang schaltet auf Rücksetzen, so daß der Transistor Q1 ausschaltet, so daß das Relais die Last von der Stromversorgung trennt.


TI CMOS Decade Counter/Dividers    Datasheet of IC CD4027/26                             http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/CD4026.pdf
TEMIC  Photo Modules for PCM Remote Control System  Datasheet of TSOP1736   http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/TSOP1736.pdf
TEAMASIA LAKHI Semiconduktors Ltd. Transistor Datasheet of SL100 npn             http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/SL100-NPN-1.pdf

Datenblatt LM555 Timer-IC
TI TEXAS INSTRUMENTS Datasheet LM555 Timer-IC (2-fach LM556) 
http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/lm555.pdf
400_c_Datenblatt-x_LM555 Timer-IC - Zeitgeber - Dual-Timer LM556 NE555 LMC555 7555_1a.pdf







37. Einfacher Durchgangsprüfer § BC547 LED Piezo-Buzzer

Diese einfache Durchgangsprüfer-Schaltung, die mit einem einzigen npn-Schalttransistor SL100 konstruiert ist, liefert diese Schaltung optische und Audio-Ausgänge, wenn die Kontinuität an den Sonden anliegt.

Schaltplan

Einfache Durchgangsprüfer Schaltplan
Hier werden npn Transistorschaltcharakteristiken verwendet, um die geschlossene Kontinuität der Schaltung zu detektieren.
Der Transistor-Kollektor-Anschluss des SL100 ist mit einer + 5V-Versorgung über einen Summer und eine LED verbunden, wobei der Emitteranschluss direkt mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist,
Die Basisanschlussklemme fungiert als Sondenstift, wenn die minimale Vorspannung (0,7 V) am Basisstift ankommt,
wird der SL100 Transistor als geschlossener Schalter wirken, dann LED und Summer geben Ausgang, wie wir über die Stetigkeit zwischen erfahren können Die beiden Sonden.


TEAMASIA LAKHI Semiconduktors Ltd. Transistor Datasheet of SL100 npn             http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/SL100-NPN-1.pdf






38. Audio-Endstufe mit TOSHIBA NF-IC § TA7222AP Ls4R-5W

Audio Endverstärker Schaltplan

Einfache 5,8W Audio-Leistungsverstärker-Schaltung mit sehr wenigen externen Teilen entworfen, diese Schaltung basierend auf Thoshiba TA7222AP Verstärker IC gebaut.
Es verfügt über einstellbare Closed-Loop-Verstärkung und hohe Dauerspannung mit hoher Leistung und niedrige Verzerrung Ausgang.

Die Betriebsspannung dieser Schaltung kann zwischen 8V und 18 Volt variieren.

Schaltplan

5,8 Watt Audio-Leistungsverstärkerschaltung

Diese Schaltung entwickelt, um 5,8 Watt Ausgangsleistung zu geben. + 12V Versorgung des IC-Bias Pin1 und der pin-2 pin-3 & pin-6 werden leer gehalten.
Das Audio-Eingangssignal der Pin-Nummer 4 über den variablen Resonator, also die Eingangsamplitude, der mit dem Ausgang pin-9 mit 470μF verbunden ist
Kondensator und Bootstrap-Signal über 47μF Kondensator.

Diese Verstärkerschaltung eignet sich für 2 Ohm bis 8 Ohm Lautsprecherbelastung am Ausgang, in dieser Schaltung kann R1 Widerstand als Volumenregler verwendet werden.
Wählen Sie den C5-Kondensator, der Bootstrap-Signalkondensator ist abhängig von der Last am Ausgang angeschlossen.

TOSHIBA Electronic 5,8Watt Audio Power Amplifier-IC Datasheet of  TA7222AP       http://www.theorycircuit.com/wp-content/uploads/2016/03/ta7222ap-data-sheet.pdf




39. Notfall LED-Lampe § 1N4007 10LEDs Trafo 9V

Portable Notfall-LED-Lampe Schaltung mit einfachen Komponenten und einfach zu machen, hier 10 LEDs  super weiß 3,6C-1 Watt  verwendet werden und dieser Schaltung powered by 6V 4,5Ah wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie.

Schaltplan



ACHTUNG: Die Ladespannung eines Blei Akus darf nicht höher als 3x 2,35V = 7,05 Ladestrom 0,4Ampere sein
Rv = 9V-7,05V / 0,4A = 5 Ohm >1Watt Vorwiderstand FEHLT
Transformator 230V  / +9V..0V..-9V  1 Ampere
1N4007
LED super weiß 3,6V-1Watt
LED 5mm grün
Pb-Akku 6V-4,5Ah

Um diese Schaltung zu konstruieren, wählen Sie einen 9-0-9V Mittenabgriff-Transformator und schließen Sie die Vollwellengleichrichterschaltung mit zwei 1N4007-Dioden an.
Um anzuzeigen, die Macht aus der Sekundärwicklung des Transformators eine LED mit Halbwellengleichrichter durch 470Ω Widerstand verbunden.

Die Gleichstromversorgung des Vollwellengleichrichters (D2 & D3) wird direkt an die wiederaufladbare Batterie angelegt,
ein Schalter dient hier zum Ein- und Ausschalten der Ausgangs-LEDs, die LED1 bis LED10 sind superfluxweiße LEDs und erzeugen somit mehr Licht
Intensität.





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Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:schaltungen@schaltungen.at
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