Меню

Частотомер приставка к мультиметру своими руками

Частотомерная приставка к мультиметру DT-832

Сейчас главный инструмент радиолюбителя — цифровой мультиметр. Можно сказать что его популярность уже превзошла все былые рекорды АВО-метра Ц-20. Поэтому, как раньше Ц-20 обрастал приставками, так ими начинает обрастать и мультиметр. Вот еще одна приставка — с которой популярный мультиметр превращается в частотомер, измеряющий частоту от 100 Гц до 100 кГц, с погрешностью не хуже 1 %.


Приставка работает с сетевым питанием, поэтому ей можно пользоваться только в стационарных условиях. Чувствительность входа 50 mV, максимальное входное напряжение 30 V. Входное сопротивление не ниже 22 kOm.

Приставка подключается к мультиметру, переключенному на измерение постоянных напряжений до 20V. Однако, максимальное выходное напряжение приставки, при котором сохраняется заявленная точность измерения частоты, составляет 10V, поэтому индикация получается трехразрядной (максимальное показание «9,99»).

В основе схемы — цифро-аналоговый преобразователь на микросхеме КР1108ПП1 (импортные аналоги VFC32 и VFC320). Она включена по типовой схеме преобразователя частота — напряжение. Преобразование линейное. Максимальная входная частота для А2 10 кГц, поэтому, чтобы расширить измерение до 100 кГц введен счетчик-делитель входной частоты на 10 на D1. Пределы «100 кГц» и «10 кГц» переключают тумблером S1.

Источник питания можно выполнить и по другой схеме, важно чтобы он не имел гальванической связи с электросетью и давал выходные напряжения +15V, -15V и +5V, при токе не ниже 20 mА.
Входной усилитель-формирователь так же можно сделать по другой схеме, например, на основе триггера Шмитта.
Микросхему КР1108ПП1 можно заменить импортными аналогами VFC32 или VFC320.

При выборе деталей нужно уделить особое внимание резистору R3. Это должен быть многооборотный подстроечный резистор. Предварительно (перед монтажом) его устанавливают в положение, при котором его сопротивление 40,2 kOm.

После монтажа и проверки приставку подключают ко входу мультиметра, и на вход подают сигнал известной частоты, но не менее 500 Гц. Можно использовать частоту 32768 Гц с выхода генератора каких-нибудь электронных часов (S1 в положении «100 кГц»). Затем, наблюдая за показаниями мультиметра немного подстройте R3 так, чтобы эти показания соответствовали действительности.

Схема здесь:https://data-shema.blogspot.com/p/74hc4060.html
На микросхеме серии 4060(hc.hef.cd) и мультиметре можно собрать простой частотомер.Предельная частота которую он может измерить-около 50МГц и выше,дальше не измерял.Микросхема представляет 14 разрядный счетчик-делитель с генератором.На вход 11 подаете вч сигнал(от генератора,передатчика) а на выходе,допустим 1,получаете поделенный сигнал на 4096.Теперь этот сигнал можно подать на вход мультиметра,включенного в режим измерения низких частот-20кГц. Частное (показания мультиметра) умножаете на 4096 и получаете измеряемую частоту.Для усиления слабого сигнала к микросхеме надо собрать формирователь сигнала,лучше на полевом транзисторе для высокого входного сопротивления.

Видео Частотомер до 50МГц своими руками.На одной микросхеме 74hc4060.+мультиметр. канала Артем 83

Показать

Частотомер выполнен на счетчике-делителе и мультиметре с функцией измерения частоты до 20кГц.На вход 11 подается измеряемый сигнал,частотой до 87МГц,а на выходе этот сигнал будет поделен на значения,которые указаны на схеме.Сигнал снимал с вывода 1.Что покажет мультиметр,надо умножить на 4096 и вы получите значение измеряемой частоты.На измеряемой частоте в 3500кГц погрешность составила 60кГц.

2013-06-29, 22.02.23

Не все цифровые мультиметры могут измерять частоту, а те недорогие, в которых есть такая возможность, обычно имеют низкую чувствительность и ограниченный частотный диапазон.

Предлагаемое устройство представляет собой преобразователь частота-напряжение и, конечно, не заменяет цифровой многоразрядный частотомер, а дополняет его. Оно имеет лучшие параметры, чем опубликованные в [1, 2]. С его помощью можно измерять частоту сигнала произвольной формы в диапазоне 5 Гц…2,5 МГц. В интервале 5 Гц…5 кГц измерения можно проводить с дискретностью в 1 Гц, если это позволяет разрядность мультиметра (для мультиметров с дисплеем на 3,5 знака — 5 Гц…1999 Гц). Погрешность при измерении частот до 50 кГц не превышает 0,2%±1 ед. младшего разряда. На более высоких частотах погрешность немного увеличивается, но не более чем до 0,8%. Температурная нестабильность показаний в интервале комнатных температур — не более 0,04% на 1°С. Устройство потребляет ток не более 30 мА. Период измерения — 2…3 раза в секунду, что соответствует периоду измерения мультиметра. Предусмотрен индикатор перегрузки по частоте.

Измеряемый частотный диапазон разбит на 4 интервала. Для мультиметров с неполным четырехразрядным дисплеем (3999) это будут:

  1. первый диапазон — 5…3999 Гц,
  2. второй — 50…39990 Гц,
  3. третий — 500…399900 Гц,
  4. четвертый — 5 кГц…2,5 МГц.

При измерении частоты переключатель рода работ на мультиметре устанавливается в положение для измерения постоянных напряжений. Это позволяет использовать с приставкой любой мультиметр с входным сопротивлением не менее 1 МОм без необходимости перестройки приставки.

Рис.1. Принципиальная схема приставки-частотомера

Входной сигнал произвольной формы амплитудой 100 мВ…50 В через разделительно-защитную цепь (рис.1) поступает на затвор полевого транзистора VT2. Этот каскад обладает высоким входным сопротивлением и малой входной емкостью, поэтому практически не шунтирует сигнал амплитудой до 3 В в диапазоне звуковых частот. Усиленный входной сигнал со стока VT2 поступает на дифференциальный усилитель на транзисторах VT3, VT4. С коллектора VT4 снимается сигнал близкой к прямоугольной формы и поступает на триггер Шмитта DD1.1, DD1.2. Сигнал прямоугольной формы снимается с вывода 11 DD1.2 и подается для последующей обработки на микросхемы DD3…DD5, включенные как делители частоты на 10.

В зависимости от выбранного переключателем SA1 диапазона частот, на формирователь импульсов на DD1.3, DD1.4 подается сигнал с одного из счетчиков DD3…DD5 или с выхода инвертора DD1.2. Дифференцирующая цепь на C11-R16 задаёт постоянную длительность формируемых импульсов, скважность которых зависит от частоты исследуемого сигнала. Сформированные импульсы поступают на усилитель мощности на параллельно включенных инверторах DD2.2…DD2.4. С выхода усилителя стабильные по амплитуде и длительности импульсы поступают на термокомпенсированный генератор стабильного тока на VT5, VT6, R17, R18, VD9.

Когда напряжение на накопительном конденсаторе С9 превысит уровень 600 мВ (частота 6 кГц на выходе DD1.4), линейность преобразования частота-напряжение ухудшается. Чтобы не было ошибки, устройство оснащено индикатором перегрузки на транзисторе VT1, инверторе DD2.1 и мигающем светодиоде HL1.

Миниатюрная лампа накаливания EL1, включенная в разрядную цепь конденсатора С9, компенсирует небольшой отрицательный температурный дрейф напряжения на выходе приставки.

На микросхеме DA1 и светодиоде HL2 собран стабилизатор напряжения на 6…6,5 В, которое необходимо для обеспечения высокой точности работы приставки. ИМС КР142ЕН17А способна работать при малом падении напряжения между входом и выходом и как нельзя лучше подходит для устройств с батарейным питанием. При ее отсутствии стабилизатор можно собрать по схеме, приведенной на рис.2. Подробные сведения о микросхеме КР142ЕН17 можно почерпнуть в [3].

Рис.2. Стабилизатор напряжения на 6…6,5 В

Детали и конструкция. Постоянные резисторы можно использовать типа МТЛ-0,125, С1-4-0,125; подстроечные — СПЗ-38а, СПЗ-386, РП1-63М. Для облегчения настройки, R15 лучше взять многооборотный, типов СП5-2, СПЗ-39а, сопротивлением 470 Ом. Конденсатор С11 — пленочный, желательно, с минимальным ТКЕ, например, К31-10, К31-11. Оксидный конденсатор С9 — ниобиевый К53-4.

На его место можно поставить конденсатор другого типа с малой утечкой (К52, К53). Остальные оксидные конденсаторы — К50-24, К50-35 или их импортные аналоги. Неполярные блокировочные конденсаторы — КМ-5, КМ-6, К10-176. Диоды VD1…VD8, VD10 — КД503, КД510, КД522, 1N4148. Мигающий светодиод HL1 — любого типа, предпочтительнее красного свечения. Светодиод HL2 должен быть серии АЛ307 с индексами А, Б, К или Л. Диод VD9 — обязательно германиевый, например, Д20, Д9.

Полевой транзистор VT2 можно заменить на любой из серии КП305. При отсутствии полевых транзисторов с изолированным затвором и n-каналом, допустимо применить транзисторы с p-n-переходом, например, КП307, КПЗОЗ. VT1, VT3, VT4 — КТ3102, КТ3130, SS9018, 2SD734; VT5, VT6 — любые из серий КТ3107, SS9015.

Микросхемы DD1, DD2 заменимы аналогичными серий 564, КР1561. С изменением схемы включения счетчики DD3…DD5 можно заменить на К561ИЕ14, КР1561ИЕ14. На месте DD4, DD5 можно использовать и К176ИЕ4, К176ИЕ2, также включив их как делители частоты на 10.

Приставка смонтирована на плате размерами 110×60 мм (фото на обложке) навесным или печатным монтажом. Транзисторы VT5, VT6 и диод VD9 размещаются вплотную друг к другу. На них надвигается небольшой бумажный цилиндр, который потом заливается парафином. Блокировочные конденсаторы С6, С7 устанавливаются вблизи микросхем DD1, DD2. На рис.1 показано минимально необходимое число блокировочных конденсаторов. Если приставка будет эксплуатироваться только в стационарных условиях, то напряжение питания микросхем желательно увеличить до 9В.

Подав на устройство напряжение питания, в отсутствие сигнала на входе измеряют напряжение на стоке VT2, которое должно быть около 2,4 В. При необходимости оно устанавливается подбором R7. Далее VT5 и R18 временно отсоединяются от выходов DD2.2…DD2.4 и подключаются к выводу «+» конденсатора С8. Подбором R18 устанавливается ток коллектора VT6 в пределах 1,5…2 мА. Восстановив прежнее соединение, на вход устройства с генератора подается синусоидальный сигнал частотой 1000 Гц и амплитудой 250 мВ. Контролируя осциллографом сигнал на коллекторе VT4, вращением движка R11 добиваемся меандра. Если это не удается, следует подобрать R8. Первый этап настройки закончен.

Далее, к выходу приставки подключается мультиметр, включенный на режим измерения постоянных напряжений (пределы -1999,9 мВ, 400 мВ или 200 мВ). К выходу генератора сигналов подключается эталонный частотомер. На генераторе устанавливается частота 3800 Гц или 1800 Гц амплитудой 1 В. Подбором R19 и подстройкой R15 добиваются показаний на дисплее 380,0 мВ (180,0 мВ). Затем частота генератора уменьшается в 10 раз. Если показания на цифровом частотомере и мультиметре разошлись более чем на ±2 ед. младшего разряда, то следует проверить VT5, VT6, VD10, С9. Практически же, никакого расхождения в показаниях быть не должно! Переключая SA1, убеждаемся в работе делителей частоты DD3…DD5.

Термокомпенсацию всего устройства можно произвести, подключая последовательно с R19 терморезистор или лампу накаливания. Если показания на мультиметре уменьшаются с ростом окружающей температуры, то следует подключить терморезистор с положительным ТКС или малогабаритную лампу накаливания на 24…60 В. Если показания мультиметра увеличиваются с ростом температуры (естественно, при неизменной частоте входного сигнала), то подключается терморезистор с отрицательным ТКС. Если получилась перекомпенсация, то термодатчик надо зашунтировать обычным резистором.

Примерное сопротивление подключаемого термодатчика при температуре 25°С — 30…300 Ом. Термокомпенсацию можно выполнить и по другому, например, подключением параллельно с С11 керамического конденсатора на несколько десятков пико-фарад с требуемым ТКЕ.

При монтаже транзистора VT2 и микросхем следует соблюдать обычные меры предосторожности при работе с МОП-приборами. Выводы и корпус полевого транзистора перед снятием замыкающей трубочки временно обматываются мягкой проволочной перемычкой.

Если приставкой потребуется измерять более высокие частоты, то микросхемы необходимо заменить функциональными аналогами из серии КР1554, например, КР1554ИЕ6, переделать входной усилитель и снизить напряжение питания ИМС до 5,5 В. Соответственно, потребуется увеличить и число делителей. Когда от приставки потребуется более высокая чувствительность, можно добавить еще один каскад на полевом транзисторе или построить дифференциальный усилитель (VT3, VT4) по схеме токового зеркала.

При возникновении трудностей с приобретением подходящего малогабаритного переключателя, можно построить его функциональный аналог на микросхеме К561ТМ2, включенной как двухразрядный двоичный счетчик, и мультиплексоре К561КТЗ. Переключение диапазонов в этом случае производится одной кнопкой (TD-06XEX SMD). Следует учитывать, что после многократной перегрузки требуется несколько секунд для восстановления высокой точности счета (из-за локального разогрева кристаллов VT5, VT6).

Источники

Нечаев И. Комбинированный частотомер. — Радио, 1993, N9, С.22-24.

Гриев Ю. Аналоговый частотомер с автоматическим выбором предела измерения. В помощь радиолюбителю. — Москва: Патриот, 1990, N108, С.40-51.

Нефедов А. Микросхемы серии КР142ЕН17 -стабилизаторы напряжения. — Радио, 1998, N6, С.65.

Частотомер на PIC16F628 своими рукамиОдним из приборов-помощников радиолюбителя должен быть частотомер. С его помощью легко обнаружить неисправность генератора, измерить и подстроить частоту.

Генераторы очень часто встречаются в схемах. Это приемники и передатчики, часы и частотомеры, металлоискатели и различные автоматы световых эффектов…

Особенно удобно пользоваться частотомером для подстройки частоты, например при перестройки радиостанций, приёмников или настройки металлоискателя.

Один из таких несложных наборов я недорого приобрёл на сайте одного китайского магазина.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Набор содержит:

  •  1 x PCB board (печатная плата);
  •  1 x микроконтроллер PIC16F628A;
  •  9 x 1 кОм резистор;
  •  2 x 10 кОм резистор;
  •  1 x 100 кОм резистор;
  •  4 x диоды;
  •  3 x транзисторы S9014, 7550, S9018;
  •  4 x конденсаторы;
  •  1 x переменный конденсатор;
  •  1 x кнопка;
  •  1 x DC разъём;
  •  1 x 20МГц кварц;
  •  5 x цифровые индикаторы.

Описание частотомера

  • Диапазон измеряемых частот: от 1 Гц до 50 МГц;
  • Позволяет измерять частоты кварцевых резонаторов;
  • Точность разрешение 5 (например 0,0050 кГц; 4,5765 МГц; 11,059 МГц);
  • Автоматическое переключение диапазонов измерения частоты;
  • Режим энергосбережения (если нет изменения показаний частоты — автоматически выключается дисплей и на короткое время включается;
  • Для питания Вы можете использовать интерфейс USB или внешний источник питания от 5 до 9 В;
  • Потребляемый ток в режиме ожидания — 11 мА

Схема содержит небольшое количество элементов. Установка проста — все компоненты впаиваются согласно надписям на печатной плате.

Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой. Индикаторы, микросхема и её панелька для исключения повреждений ножек вставлены в пенопласт.

Принципиальная схема частотомера

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Напряжение на выводах микроконтроллера

(измерения мультиметром)

  1. 4,0
  2. 4,0
  3. 0,3
  4. 5,0
  5. 0
  6. 0,98
  7. 0
  8. 0,98
  9. 0,98
  10. 0,98
  11. 0
  12. 0,98
  13. 0,98
  14. 5
  15. 1,26
  16. 2,13
  17. 4
  18. 4,12

Генератор для проверки кварцев

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Приступаем к сборке

Высыпаем на стол содержимое пакета. Внутри находятся печатная плата, сопротивления, конденсаторы, диоды, транзисторы, разъемы, микросхема с панелькой и индикаторы.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.

Я начинал сборку с установки пассивных элементов: резисторов, конденсаторов и разъёмов. При монтаже резисторов следует немного узнать об их цветовой маркировке из предыдущей статьи. Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет) и поэтому также посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра. И результат будем знать и за одно его исправность.

Конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры — число, третья цифра — количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22 пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100 пФ, т.е. меньше трехзначного числа.

Резисторы и керамические конденсаторы можно впаивать любой стороной — здесь полярности нет.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Выводы резисторов и конденсаторов я загибал, чтобы компонент не выпал, лишнее откусывал, а затем опаивал паяльником.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Немного рассмотрим такой компонент, как —  подстроечный конденсатор. Это конденсатор, ёмкость которого можно изменять в небольших пределах (обычно 10-50пФ). Это элемент тоже неполярный, но иногда имеет значение как его впаивать. Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. Чтобы было меньше влияния отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом, соединялся с общей шиной платы.

Разъемы — сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, плохо облуживается. Потому нужно ножки разъёмов дополнительно почистить и облудить.

Теперь впаиваем кварцевый резонатор, он изготовлен под частоту 20МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить диэлектрическую шайбочку или приклеить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.

Далее впаиваем транзисторы, диоды и индикаторы. В отличии от резисторов и конденсаторов здесь нужно впаивать правильно, согласно рисунку и надписям на плате.

Длительность пайки каждой ножки не должна превышать 2 сек! Между пайками ножек должно пройти не менее 3 сек на остывание.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Ну вот собственно и всё!

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Теперь осталось смыть остатки канифоли щёткой со спиртом.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Теперь красивее 🙂

Осталось правильно вставить микросхему в свою «кроватку» и подключить питание к схеме.

Питание должно быть В пределах от 5 до 9 В — постоянное стабилизированное без пульсаций. (В схеме нет ни одного эл.конденсатора по питанию.)

Не забудьте у микросхемы есть с торца ключ — он располагается у вывода №1! Не следует полагаться на надпись названия микросхемы — она может быть написана и к верх ногами.

При подключении питания и отсутствия сигнала на входе высвечивается 0.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Первым делом нашёл кучу кварцев и начал проверять. Следует отметить, что частота кварца, например 32,768 кГц  не может быть измерена, т.к. измерение ограничивается в диапазоне от 1 МГц.

Можно измерить, например 48 МГц, но следует иметь ввиду, что будет измерены гармонические колебания кварцевого генератора. Так 48 МГц будет измерена основная частота 16 МГц.

Подстроечным конденсатором можно подстроить показания частотомера по эталонному генератору или сравнить с заводским частотомером.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Режим программирования частотомера позволяет вычесть четыре основные запрограммированные ПЧ частоты 455 кГц; 3,9990 МГц; 4,1943 МГц; 4,4336 МГц; 10,700 Гц, а также любую собственную частоту.

Таблица алгоритма програмирования

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Чтобы войти в режим программирования (Prog) нужно нажать и удерживать кнопку в течении 1-2 сек.

Затем нажимаем кнопку и поочередно пролистываем меню:

«Quit» — «Выход» : прерывает режим программирования, ничего не сохраняя.

«Add» — «Добавление»  : сохранение измеренной частоты и в дальнейшем эта частота будет складываться с измеряемыми частотами.

«Sub» — «Вычитание» : сохранение измеренной частоты и в дальнейшем она будет вычитаться с измеряемыми частотами.

«Zero«- «Ноль» — обнуляет все ранее запрограммированные значения.

«table» — «Таблица«: в этой таблице можно выбрать основные запрограммированные частоты 455 кГц; 3,9990 МГц; 4,1943 МГц; 4,4336 МГц; 10,700 Гц. После выбора записи (длительное нажатие), вы вернетесь в «Главное меню» и выберите пункт «Add» — «добавить» или «Sub» — «убавить«.

«PSave» / «NoPSV«: включает / отключает режим энергосбережения. Дисплей отключается если нет изменения частоты некоторое время.

Если показания сильно отличаются, то возможно включена предустановка. Чтобы её отключить войдите в режим программирования и затем нажимая кнопку выберите «Zero» и удерживайте пока не начнёт мигать, затем отпустите её.

Интересный обучающий конструктор. Собрать частотомер под силу даже начинающему радиолюбителю.

Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие, небольшое количество деталей благодаря программируемому микроконтроллеру.

Конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с немало важным для радиолюбителя прибором — частотомером.

Доработка частотомера

Внимание! В заключение хочется отметить, что входной измеряемый сигнал подаётся непосредственно на вход микросхемы, поэтому для лучшей чувствительности и главное, защиты микросхемы нужно добавить по входу усилитель-ограничитель сигнала.

Можно спаять один из предложенных ниже.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Сопротивление R6 на верхней и R9 на нижней схеме подбирается в зависимости от напряжения питания и устанавливается на его левом выводе 5 В. При питании 5 В сопротивление можно не ставить.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

… или простой, на одном транзисторе:

Частотомер приставка к мультиметру своими руками

Номиналы сопротивлений указаны при питании 5В. Если у Вас питание усилителя другим напряжением, то подберите номинал R2,3 чтобы на коллекторе транзистора было половина питания.

Схема похожего частотомера с входным каскадом усилителя.

Частотомер на PIC16F628 своими руками

Вторая доработка. Для увеличения измеряемого потолка частоты можно собрать к частотомеру делитель частоты. Например, схемы ниже:

Частотомер на PIC16F628 своими руками Частотомер на PIC16F628 своими руками Частотомер на PIC16F628 своими руками

Надеюсь, что обзор данного конструктора-частотомера был интересен и полезен. Удачи!

А.В.Зотов, Волгоградская обл.

Кто заинтересовался набором можете пройти на сайт  магазина МастерОк

Здесь подробно написано как покупать в китайских интернет-магазинах

Видео сборки частотомера

Схемы, прошивки, описание вы можете посмотреть здесь: www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html

ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Управление компьютером с пульта ДУ
  • Включение компьютера

    Управление компьютером с пульта ДУДля управления компьютером с пульта ДУ решений достаточно много, например, ИК приемники от Microsoft, GotView и т.д. Существующее вспомогательное ПО, позволяет гибко настраивать управление прикладными программами с пульта ДУ, такими как видео или аудио плееры, почти превращая компьютер в мультимедийный центр. К сожалению, только “почти”. В большинстве своем ИК приемники лишены одной очень важной функции – они не позволяют включить компьютер дистанционно – с пульта ДУ. Подробнее…

  • Умножитель частоты с 9МГц до 27МГц
  • Умножитель частоты с 9МГц до 27МГцДля постройки радиолюбительских ВЧ конструкций бывает необходимость умножить частоту генератора.

    Ниже представлена схема утроителя частоты на трех транзисторах для диапазона 27Мгц.

    Подробнее…

  • Параболическая 3G антенна за 5 минут
  • Частотомер приставка к мультиметру своими руками

    Простейшая 3G/4G антенна своими руками

    В моём загородном доме есть проблемы с подключением из-за низкого уровня сигнала.

    В статье ниже, я вам расскажу, как я решил проблему с подключением моего 3G модема бесплатно, всего за 5 минут работы.

    Подробнее…

Популярность: 56 687 просм.

Газета «Своими руками» №1-36 за 2011

Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.

Издательство: Полтавская обл.
Серия: Своими руками
Год издания: 2011
Язык: Русский, Украинский
Формат: DJVU/rar
Размер: 20.66 Mb

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Образ диска к книге «Дискотека своими руками»

Формат: ISO/rar
Размер: 162.47 Mb

Книга «Дискотека своими руками»

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Газета »Своими руками» за 2006-2010

Своими руками — это очень популярная газета-энциклопедия от украинского издательства, из которой домашние мастера и радиолюбители смогут узнать много нового. Эта газета предлагает читателям много самых разных полезных советов. Также содержит рисунки и необходимые чертежи.Данный архив содержит 92 номера этой замечательной газеты за 2006-2010 года.

Список номеров:

2006 №№ 01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24.
2007 №№ 01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,15,16,17,18

Изготовление предохранителя своими руками

При ремонте не всегда под рукой оказывается предохранитель с нужными параметрами. Воспользовавшись данными, приведенными в таблице, можно легко изготовить предохранитель с требуемыми параметрами.
Важно!: учитывайте напряжение, так как на малых напряжениях предохранитель из меди, алюминия или стали просто не перегорит при нужном токе.

Электрика в квaртире и доме своими руками

Электрика в квартире и доме своими руками. Любые работы, связанные с электротехническим оборудованием дома или квартиры, крайне ответственны, и не каждый возьмется осуществить их самостоятельно. И тем не менее многие операции доступны даже дилетантам: заменить розетки или выключатели, найти причину неисправности в сети, установить точечные светильники в подвесном потолке — все это вам под силу, и ни к чему звать на помощь электрика.

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмот

Усилитель своими руками

Страниц: 60
Формат: PDF
Размер: 9,56 Mb

Сделать усилитель не так сложно, как это кажется. Все работы можно выполнить дома на
кухне, располагая минимальным набором инструмента и материала. Но тем не мене можно
получить впечатляющие результаты. В этой статье я расскажу вам, как это сделать. Я так же
не буду пользоваться станками и выполню все работы вручную.

Скачать:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Электрика своими руками

Как неподготовленному человеку разобраться с электропроводкой, энергопотреблением, заменить включатель, розетку, установить удлинитель, провести электричество на лоджию и в кладовую, экономить электроэнергию в быту – вот лишь малая толика рассматриваемых в этой книге вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Автор: Кашкаров А. П.
Издательство: ДМК Пресс
Год издания: 2011
Страниц: 128
Формат: PDF/rar
Размер: 39.31 Mb

Внимание! У в

Ночник своими руками

Схема:

Используемые радиоэлементы:
Конденсатор неполярный 0.22мкФ 400V
Предохранитель 100мА
Диоды выпрямительные на ток от 100мА — 4шт.
Конденсатор полярный 47мкФ 50V
Резистор 600Ом
Светодиоды – 3шт.

Ночник можно разделить на схему питания светодиодов и сами светодиоды. Схема питания работает следующим образом: Напряжение 220В подается через вилку на гасящий конденсатор С1 и предохранитель F1, далее оно выпрямляется диодным мостом VDS1 и сглаживается конденсатором С2

Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками

Материал систематизирован по главам в соответствии с элементной базой усилителя: на транзисторах, на микросхемах, на лампах и гибридные схемы. Рассмотрены практические описания десятков конструкций усилителей звуковой частоты и электронных сабвуферов разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера..

СОДЕРЖАНИЕ:

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Автор: Сухов Н.Е
Издательство: Наука и Техника
Год издания:

Бронированная флешка или новый корпус своими руками из подручных средств

В общем сложилось так что у нескольких моих флешек от времени испортились корпуса и это стало проблемой для их дальнейшей эксплуатации, так как был свободный доступ к электронике из вне.
Было решено сделать для них корпус раз и навсегда, так как флешки не особенно навороченные и вряд ли с ними чего еще плохого случится, да и не жалко их уже было Перечитав много статей в интернете из из чего можно слепить корпус для флешки было решено сделать свой личный корпус из коробочки для грифелей мех. к

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *