기술의전자 공학

자신의 손으로 아두 이노. 자신의 손으로 아두 이노 UNO

아두 이노은 - 데이터 처리를위한 전자 회로에 사용되는 제어 장치이다. 그는 종종 스마트 홈 시스템에서 볼 수 있습니다. 전도성 전압과 최대 오버 상이한 특정 요소의 여러 가지 버전이있다. 또한 주목할만한 가치가 모델 구성 요소의 다른 세트로 만들어진 것입니다. 필요한 경우, 시스템을 직접 조합 할 수 있습니다. 그러나,이 수정 방식에 익숙해 져야합니다.

어떻게 컨트롤러 아두 이노?

일반적인 모델은 어댑터에서 동작하는 트랜지스터 및 트랜시버 회로를 포함한다. 안정적인 현재 제공되는 릴레이를 지원합니다. 접촉기는 다른 방향의 컨트롤러에 사용됩니다. 정류기는 판 설치 컨트롤러를 가지고있다. 커패시터는 저주파 필터의 종류와 많은 모델에서 사용할 수 있습니다.

아두 이노 UNO 조립

필요한 경우, 당신은 자신의 손으로 컨트롤러 아두 이노 UNO를 만들 수 있습니다. 이 목적을 두 개의 트랜시버와 한 판으로. 커패시터는 50 미크론의 전도성을 사용할 수 있습니다. 요소의 동작 주파수는 300 Hz로된다. 조정기 트랜지스터가 사용되는 설치. 필터는 체인의 시작 부분에 납땜 할 수있다. 종종 그들은 전환에 설치됩니다. 이 경우에, 송수신기는 확장 타입을 사용할 수있다.

R3의 Arduino UNO 조립

아두 이노 UNO R3는 자신의 손을 수집하는 것은 매우 간단합니다. 이를 위해, 송수신기는 어댑터에서 작동하는 전환 유형을 준비해야합니다. 안정제는 40 미크론의 전도성을 사용할 수있다. 컨트롤러의 동작 주파수는 400 Hz로 될 것이다. 전문가들은 전파 간섭에서 작동 할 수 없기 때문에 도체 트랜지스터를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대부분의 모델은 자기 조절 트랜시버로 만들어집니다. 커넥터들은 340 미크론의 전도도와 연결되어 있습니다. 공칭 전압 이 시리즈의 제어기에서 적어도 200 V. 같다

조립 수정 아두 이노 메가

단지 트랜시버의 컬렉터에 근거하여 손으로 아두 이노 메가합니다. 접촉기는 종종 어댑터를 설치하고, 자신의 감도는 mV의 최소 2와 같습니다. 일부 전문가들은 필터를 반전의 사용을 권장하지만, 우리는 그들이 감소 된 주파수에서 작동 할 수 있음을 기억해야합니다. 트랜지스터 만 전도성 타입을 사용한다. 정류기 부 최후에 장착된다. 당신이있는 경우 전도성 전문가들과 문제는 장치의 정격 전압을 확인하고 용량 커패시터를 넣어하는 것이 좋습니다.

어떻게 아두 이노 쉴드를 조립하는?

자신의 손으로 컨트롤러 아두 이노 쉴드를 수집하는 것은 매우 간단합니다. 이를 위해, 트랜시버는 두 개의 어댑터에 수확 할 수 있습니다. 트랜지스터는 안감, 40 미크론의 도전성을 사용할 수있다. 적어도 500 Hz의 동일이 시리즈의 제어기의 동작 주파수. 소자 (200)의 단자 전압 (V)을 변경하는 레귤레이터 필요에 따라 작동된다. 컨버터는하지 불어 트랜시버에 설치되어 있어야합니다. 필터는 종종 변수 유형을 사용합니다.

아두 이노 나노 조립

컨트롤러 아두 이노 나노는 두 개의 트랜시버와 함께 자신의 손으로 만들어진다. 안정이 극 형식을 사용하는 조립합니다. 그냥 낮은 커패시턴스의 두 개의 커패시터가 필요합니다. 트랜지스터는 필터로 설정된다. 이 경우의 트랜지스터는 적어도 주파수 400 Hz에서 작동하는 데 필요한. 이 시리즈의 정격 전압 컨트롤러는 우리가 다른 지표에 대해 이야기하면, 감도 미만 3 mV의 아니라는 것을 주목할 가치가 200 V.이다. 조립을위한 릴레이는 메쉬 필터를 필요로한다.

트랜지스터 SMD 조립체

트랜지스터 SMD 만들려면 자신의 손으로 스마트 홈 하나 개의 트랜시버를 필요로 (아두 이노를). 안정된 주파수가 두 개의 커패시터를 설정 유지합니다. 용량 그들은 적어도 5 pF 정전이 요구. 사이리스터는 종래의 유선 어댑터를 도포 설치. 다이오드 체인의 시작 안정제베이스에 탑재. 요소의 전도도는 적어도 55 개 미크론해야합니다. 또한 절연 콘덴서에주의를 기울여야한다. 시스템 오작동의 수를 줄이기 위해 단지 낮은 감도와 비교기를 변환하는 것이 좋습니다. 주목할 가치가 파 대응 있다는 것입니다. 감도 지수 그들은 200 mV의입니다. 조정기에만 적합 이중 유형입니다.

모델 DA1에 따라

이 시리즈의 트랜지스터는 우수한 전도성을 가지고 서로 다른 주파수의 출력 트랜스 듀서와 함께 작동 할 수 있습니다. 사용자가 기지국 트랜시버 도체 수있는 자신의 손으로 수정을합니다. 그를 직접 응축 장치를 통해 연결 문의하십시오. 또한 주목할만한 가치가 레귤레이터는 트랜시버 설정되어 있다는 점이다.

상기 제어기 조립체는 낮은 열 손실과 트랜지스터 용량을 권장합니다. 그들은 높은 감도를 가지고 있고, 전도도가 55 미크론이다. 간단한 전환 유형 안정제를 사용하는 경우, 필터 플레이트에 적용됩니다. 전문가들은 사극이 비교기와 함께 설치 될 수 있다고 말한다. 그러나 계정에 콘덴서 단위 실패의 모든 위험을 감수해야한다.

트랜지스터 DD1 조립

DD1 트랜지스터는 낮은 열 손실에 높은 응답 속도를 제공한다. 자신의 손을 수집하는 아두 이노 컨트롤러, 트랜시버를 준비하는 것이 좋습니다. 또한 높은 도전성을 갖는 선형 아날로그를 사용하는 것이 더 방편이다. 또한 시장이 바나나 수정이 가득, 60 mV의 수준에서 그들로부터 감도 값을 주목해야한다. 그것은 품질 컨트롤러는 충분하지 않습니다.

레귤레이터는 표준 이중 유형입니다. 극관 모델 다이오드에 기초하여 선택된다. 직접 비교기 체인의 처음에 설정된다. 그는 이하 50 이상 옴의 저항에 반대한다. 따라서 공칭 전압은 약 230V로 할 의무

모델 기반 DD2

DD2 전도 트랜지스터는 300 개 미크론에서 동작. 그들은 높은 감도를 가지고 있지만, 그들은 단지 높은 주파수에서 작동 할 수있다. 이를 위해, 제어기는 트랜시버 확장 확립된다. 아두 이노는 자신의 손으로 할 다음으로, 도체 스위치를합니다. 출력 접점은 상기 스위치 소자에 접속된다. 스위치의 저항은 55 옴 이상이어야 할 필요가있다.

또한, 커패시터 유닛의 저항을 확인하는 가치가있다. 이 매개 변수는 30 옴보다 큰 경우, 상기 필터는 상기 트랜지스터와 함께 사용된다. 사이리스터는 하나의 안정제로 설정됩니다. 어떤 경우에는, 트랜지스터를위한 정류기를 납땜. 이들 요소뿐만 아니라 주파수 안정성을 유지할뿐만 아니라, 부분적으로 도전성의 문제점을 해결한다.

트랜지스터 L7805 조립

아두 이노 컨트롤러는 매우 간단합니다 (트랜지스터의 L7805베이스에) 자신의 손을 수집합니다. 트랜시버 모델은 메쉬 필터를 필요로한다. 전도성 요소는 40 마이크론 미만으로해서는 안됩니다. 또한, 커패시터는 이진 형식을 사용할 수 있는지 유의해야한다. 전문가들은 공칭 전압이 감도는 많은 요인에 따라 달라집니다 이상 200 V.되어야 함을 말한다. 비교기는 종종 컨트롤러는 선형 어댑터와 함께 설치됩니다. 출력 트랜지스터에서, 다이오드 기반에 납땜된다. 변환 프로세스를 안정화 unijunction 필터를 적용 하였다.

모델 FT232RL을 기반으로

제대로 자신의 손으로 컨트롤러 아두 이노을하기 위해서는 높은 전압 트랜시버를 선택하는 것이 좋습니다. 전도성 요소는 50 mV의 감도 적어도 400 개 미크론 바인딩. 이 경우에 접촉기는 출력 회로에 탑재. 릴레이는 낮은 전도도를 사용할 수 있지만, 트랜지스터가 단지 대면 설정할 수 V. 210을 초과하지 않아야 한계 전압의 도면에 주목하는 것이 중요하다.

그것은 또한 주목할 가치가있다 컨버터 컨트롤러가 필요. 커패시터 상자가 낮은 전도성이 필터를 사용했다. 출력 저항 소자의 레벨은 비교기의 입력에 따라 달라진다. 그것은 주로 다이폴 어댑터에 사용됩니다. 그러나 충동 적 대응이 있습니다.

트랜지스터 제어기 166NT1 조립

이 시리즈의 트랜지스터는 400 미크론의 전도성을 가지고, 그들은 좋은 감성을 가지고있다. 손으로 컨트롤러를 만들려면, 쌍극자 트랜시버를 사용하는 것이 좋습니다. 그러나, 필터는 그 권선에만 적합합니다. 전문가들은 접촉기는 어댑터를 설치해야한다고 말한다. 이 경우에, 적합하고 그러므로 적어도 200 V.의 공칭 전압의 듀티의 선형 성분은, 동작 주파수는 35 Hz에서 제어기 하회하지 않을 것이다.

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