Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Параллельно вторичные обмотки можно подключать только совершенно идентичные, что бывает далеко не часто.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
- Реклама
Re: Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, каково напряжение выходного сигнала у Atmega16 ?
Подскажите пожалуйста, каково напряжение выходного сигнала у Atmega16 ?
Re: Мелкие вопросы по теории
У меня напряжени питания 4.85 В, а Atmega16 выдает 2 В или даже 1 В. Так не должно быть ?
Последний раз редактировалось Lander Вс сен 04, 2011 10:34:54, всего редактировалось 1 раз.
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
Может. Если сигнал на выходе пульсирующий, импульсный и чем мерять еще. Если строго 0 или 1, то такое может быть при неверной работе схемы.
Docendo discimus
- Реклама
Re: Мелкие вопросы по теории
На выходе прямоугольный импульс 5 Гц. По осцилографу амплитуда около 1 В. Светодиод на 5В горит еле-еле и то если хорошенько присмотреться.
А в чем может быть ошибка в схеме, там же только питание подаю на ножки Атмеги и все (?)
А в чем может быть ошибка в схеме, там же только питание подаю на ножки Атмеги и все (?)
Re: Мелкие вопросы по теории
народ, не сочтите за труд, подскажите какие точно брать детальки для SPI USB Flasher (последняя цифра это цена в рублях, а то некоторые от 10 шт продают)
чем отличаются - сам не разбираюсь пока
Для самостоятельной сборки вам понадобится:
-макетная плата 50х100
-микроконтролер PIC 18F2455-I/SP либо PIC18F2550-I/SP
-DIP панель 28 контактов (SCS-28,SCL-28)
-керамический резонатор 12 МГц
-конденсатор 0.22 мкФ
-конденсатор 0.1 мкФ
-2 резистора 10 кОм
-6 резисторов 100 Ом
-штырьевой соединитель (PLS-40)
-гнезда на кабель
-(размеры уточняйте по выбранной схеме; BLS-7)
-USB разъем на плату
-подходящий кабель USB-USB
-провода
керамический резонатор 12 МГц
12 МГц, HC-49U Кварцевый резонатор, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49U HC-49U 4 Китай
12 МГц, HC-49US Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49US HC-49US 4 CPM
12 МГц, KX-3HT Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, -40..+85°C, корпус HC-49US HC-49US 13 Geyer
конденсатор 0.22 мкФ
0.22 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.22 мкФ x 630 В (DC), 10% 6 Китай
0.22 мкФ, X7R, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, X7R (10%) 1.50 Samsung
0.22 мкФ, Y5V, 50В (0805) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.50 Fenghua
0.22 мкФ, Y5V, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 1.20 Yageo
конденсатор 0.1 мкФ
0.1 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.1 мкФ x 630 В (DC), 10% 3 Shenxin
0.1 мкФ, X7R, 100В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 100 В, X7R 2 Fenghua
0.1 мкФ, Y5V, 50В (0805) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.40 Samsung
0.1 мкФ, Y5V, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.50 FENGHUA
0.1 мкФ, Y5V, 50В (диск.) Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.80 Fenghua
2 резистора 10 кОм
10 КОм (0.25 Вт) Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.80
10 КОм (0805) Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 5%, 10 КОм 0.40 Fenghua
10 КОм (0805), 1% Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 1%, 10 КОм - Нет Тайвань
10 КОм (1206) Резистор постоянный ЧИП 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.50 Тайвань
10 КОм (9A103J) Резисторная сборка 0.125 Вт, 5%. 8 резисторов с общей точкой (9 выводов), 10 КОм 8 3 Тайвань
10 КОм (CAY16-103J4) Резисторная сборка ЧИП 0.062 Вт, 5%. 4 резистора, 10КОм (1206) 4 0.70 Bourns
10 КОм (CAY17-103JA) Резисторная сборка ЧИП 0.031 Вт, 5%. 8 резисторов с общей точкой, 10КОм (1206)
6 резисторов 100 Ом
100 Ом (0805) Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 5%, 100 Ом 0.40 TMTEC
100 Ом (10A101G) Резисторная сборка 0.125 Вт, 2%. 9 резисторов с общей точкой (10 выводов), 100 Ом 9 3 Тайвань
100 Ом (1206) Резистор постоянный ЧИП 0.25 Вт, 5%, 100 Ом 0.50 Yageo
100 Ом (2512) Резистор постоянный ЧИП 1 Вт, 5%, 100 Ом 4 Тайвань
схема


спасибо!
чем отличаются - сам не разбираюсь пока
Для самостоятельной сборки вам понадобится:
-макетная плата 50х100
-микроконтролер PIC 18F2455-I/SP либо PIC18F2550-I/SP
-DIP панель 28 контактов (SCS-28,SCL-28)
-керамический резонатор 12 МГц
-конденсатор 0.22 мкФ
-конденсатор 0.1 мкФ
-2 резистора 10 кОм
-6 резисторов 100 Ом
-штырьевой соединитель (PLS-40)
-гнезда на кабель
-(размеры уточняйте по выбранной схеме; BLS-7)
-USB разъем на плату
-подходящий кабель USB-USB
-провода
керамический резонатор 12 МГц
12 МГц, HC-49U Кварцевый резонатор, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49U HC-49U 4 Китай
12 МГц, HC-49US Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49US HC-49US 4 CPM
12 МГц, KX-3HT Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, -40..+85°C, корпус HC-49US HC-49US 13 Geyer
конденсатор 0.22 мкФ
0.22 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.22 мкФ x 630 В (DC), 10% 6 Китай
0.22 мкФ, X7R, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, X7R (10%) 1.50 Samsung
0.22 мкФ, Y5V, 50В (0805) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.50 Fenghua
0.22 мкФ, Y5V, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.22 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 1.20 Yageo
конденсатор 0.1 мкФ
0.1 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.1 мкФ x 630 В (DC), 10% 3 Shenxin
0.1 мкФ, X7R, 100В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 100 В, X7R 2 Fenghua
0.1 мкФ, Y5V, 50В (0805) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.40 Samsung
0.1 мкФ, Y5V, 50В (1206) Конденсатор керамический ЧИП 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.50 FENGHUA
0.1 мкФ, Y5V, 50В (диск.) Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.80 Fenghua
2 резистора 10 кОм
10 КОм (0.25 Вт) Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.80
10 КОм (0805) Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 5%, 10 КОм 0.40 Fenghua
10 КОм (0805), 1% Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 1%, 10 КОм - Нет Тайвань
10 КОм (1206) Резистор постоянный ЧИП 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.50 Тайвань
10 КОм (9A103J) Резисторная сборка 0.125 Вт, 5%. 8 резисторов с общей точкой (9 выводов), 10 КОм 8 3 Тайвань
10 КОм (CAY16-103J4) Резисторная сборка ЧИП 0.062 Вт, 5%. 4 резистора, 10КОм (1206) 4 0.70 Bourns
10 КОм (CAY17-103JA) Резисторная сборка ЧИП 0.031 Вт, 5%. 8 резисторов с общей точкой, 10КОм (1206)
6 резисторов 100 Ом
100 Ом (0805) Резистор постоянный ЧИП 0.125 Вт, 5%, 100 Ом 0.40 TMTEC
100 Ом (10A101G) Резисторная сборка 0.125 Вт, 2%. 9 резисторов с общей точкой (10 выводов), 100 Ом 9 3 Тайвань
100 Ом (1206) Резистор постоянный ЧИП 0.25 Вт, 5%, 100 Ом 0.50 Yageo
100 Ом (2512) Резистор постоянный ЧИП 1 Вт, 5%, 100 Ом 4 Тайвань
схема


спасибо!
- Meteor
- Друг Кота
- Сообщения: 3961
- Зарегистрирован: Пн июл 13, 2009 14:37:39
- Откуда: Московская область, наукоград.....
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
Lander писал(а):На выходе прямоугольный импульс 5 Гц. По осцилографу амплитуда около 1 В. Светодиод на 5В горит еле-еле и то если хорошенько присмотреться.
А в чем может быть ошибка в схеме, там же только питание подаю на ножки Атмеги и все (?)
Светодиод без токоограничительного резистора?
Если да, то просто светодиодом сажаете напряжение.
Как определен порт меги?
Схему и код на обозрение!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
2Lander: при любой частоте важна скважность. А вот 1 вольт это ненормально. Ищи залипуху. Либо в схеме, либо в монтаже.
Docendo discimus
Re: Мелкие вопросы по теории
2 toni_3d
ну и запостил... а из списка почти все мимо, под такую плату...
10 КОм (0.25 Вт) Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.80
Конденсаторы выводные:
0.22 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.22 мкФ x 630 В (DC), 10% 6 Китай
0.1 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.1 мкФ x 630 В (DC), 10% 3 Shenxin
0.1 мкФ, Y5V, 50В (диск.) Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.80 Fenghua
но "К73-17 имп." большие, на фото типа К10-17Б имп.
Кварцы выводные
12 МГц, KX-3HT Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, -40..+85°C, корпус HC-49US HC-49US 13 Geyer
12 МГц, HC-49U Кварцевый резонатор, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49U HC-49U 4 Китай
Напрямую не пойдут - пару кондеров добавлять нужно будет, внешний вид таких резонаторов есть тут, а на фото другого типа, навроде ZTT 12.0МГц, 30пФ керамический резонатор...
ну и запостил... а из списка почти все мимо, под такую плату...
10 КОм (0.25 Вт) Резистор постоянный выводной 0.25 Вт, 5%, 10 КОм 0.80
Конденсаторы выводные:
0.22 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.22 мкФ x 630 В (DC), 10% 6 Китай
0.1 мкФ x 630 В (К73-17 имп.) Конденсатор металлопленочный CL21, 0.1 мкФ x 630 В (DC), 10% 3 Shenxin
0.1 мкФ, Y5V, 50В (диск.) Конденсатор керамический дисковый 0.1 мкФ, 50 В, Y5V (+80-20%) 0.80 Fenghua
но "К73-17 имп." большие, на фото типа К10-17Б имп.
Кварцы выводные
12 МГц, KX-3HT Кварцевый резонатор усеченный, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, -40..+85°C, корпус HC-49US HC-49US 13 Geyer
12 МГц, HC-49U Кварцевый резонатор, 12 MHz, 16 пФ, 30 ppm, корпус HC-49U HC-49U 4 Китай
Напрямую не пойдут - пару кондеров добавлять нужно будет, внешний вид таких резонаторов есть тут, а на фото другого типа, навроде ZTT 12.0МГц, 30пФ керамический резонатор...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
_______________________
Re: Мелкие вопросы по теории
DiGiCat писал(а):2 toni_3d
ну и запостил...
простите...не хотелось бы ошибиться, поэтому перечислил что нашел)
и спасибо за ответ, остальное будем искать
Re: Мелкие вопросы по теории
pyzh_man писал(а):2Lander: при любой частоте важна скважность. А вот 1 вольт это ненормально. Ищи залипуху. Либо в схеме, либо в монтаже.
Спасибо! Я ошибся!
На выходе столько же сколько и на входе 4.85 В. А светодиод ярко не горит видимо потому что и скважность важна и наверное при 5 Гц просто не успевает рахгореться, как тут уже гаснуть надо
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
Светодиод не лампочка, чтобы разгораться. Зажигается, а равно и тухнет он быстро. А вот глаз наш за ним не поспевает. Отсюда и ощущение малой яркости.
ps. Несовершенство казалось бы человеческого глаза вот так вот эксплуатируется. А еще телевизор хорош.
ps. Несовершенство казалось бы человеческого глаза вот так вот эксплуатируется. А еще телевизор хорош.
Docendo discimus
Re: Мелкие вопросы по теории
Доброе время суток, (я новичок в электронике) по этому такой вопрос: как узнать потребление тока лампочки?
Из обучалки был такой отрывок:
Тобишь в статье лампочка ест 9 вольт, и потребляет ток 0.33 ампер, ну это хорошо когда мы знаем сколько она потребляет ампер\вольт, но что делать когда мы не знаем этого? как высчитать потребление тока лампочки в амперах?
Так-же к примеру у меня есть светодиод, который требует 3 вольта, и батарейка 6 вольт, но как узнать сколько светодиод потребляет тока в амперах? Что-бы потом вычислить его сопротивление по Ом'у и т.п!
Из обучалки был такой отрывок:
".. Нам известно, что батарейка выдает напряжение 9В, лампочка при этом потребляет ток 0,33 А. .."
Тобишь в статье лампочка ест 9 вольт, и потребляет ток 0.33 ампер, ну это хорошо когда мы знаем сколько она потребляет ампер\вольт, но что делать когда мы не знаем этого? как высчитать потребление тока лампочки в амперах?
Так-же к примеру у меня есть светодиод, который требует 3 вольта, и батарейка 6 вольт, но как узнать сколько светодиод потребляет тока в амперах? Что-бы потом вычислить его сопротивление по Ом'у и т.п!
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25218
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Мелкие вопросы по теории
И лампочка и светодиод - это НЕЛИНЕЙНЫЕ нагрузки.
Но лампочка при нагреве (включении с номинальным током потребления) увеличивает свое сопротивление.
А светодиод уменьшает (правда светодиод уменьшает дифференциальное сопротивление).
Поэтому ответ на вопрос с лампочкой такой.
Если неизвестна ее номинальная мощность (ток потребления), то определить мощность или ток можно только опытным путем, включив лампу к источнику с напряжением, на который лампа расчитана и померив ее ток потребления амперметром.
Со светодиодом ситуация сложнее.
Дело в том, что светодиоду для номинального свечения необходим ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТОК. А напряжение при этом будет какое получится. Приблизительно это 3 вольта. Но может быть и 1,5 или 3,6 - все зависит от типа светодиода (материала его кристалла, цвета свечения и т.п.)
Поэтому для включения лампы достаточно просто батарейки, а вот светодиоду нужна специальная схема стабильного тока. Этой схемой может быть или простой резистор и запас по напряжению у источника питания или электронный стабилизатор тока непрерывного или импульсного регулирования.
ЗЫ. Лампочка или светодиод вольты не едят. Эти вольты (напряжение) к ним ПРИЛОЖЕНЫ.
Выражайтесь грамотно.
Но лампочка при нагреве (включении с номинальным током потребления) увеличивает свое сопротивление.
А светодиод уменьшает (правда светодиод уменьшает дифференциальное сопротивление).
Поэтому ответ на вопрос с лампочкой такой.
Если неизвестна ее номинальная мощность (ток потребления), то определить мощность или ток можно только опытным путем, включив лампу к источнику с напряжением, на который лампа расчитана и померив ее ток потребления амперметром.
Со светодиодом ситуация сложнее.
Дело в том, что светодиоду для номинального свечения необходим ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТОК. А напряжение при этом будет какое получится. Приблизительно это 3 вольта. Но может быть и 1,5 или 3,6 - все зависит от типа светодиода (материала его кристалла, цвета свечения и т.п.)
Поэтому для включения лампы достаточно просто батарейки, а вот светодиоду нужна специальная схема стабильного тока. Этой схемой может быть или простой резистор и запас по напряжению у источника питания или электронный стабилизатор тока непрерывного или импульсного регулирования.
ЗЫ. Лампочка или светодиод вольты не едят. Эти вольты (напряжение) к ним ПРИЛОЖЕНЫ.
Выражайтесь грамотно.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн сен 05, 2011 06:46:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мелкие вопросы по теории
Скажите, как узнать какое напряжение падает на светодиоде во время излучения, в параметрах не указано.
- Вложения
-
- Светодиод.JPG
- (32.39 КБ) 419 скачиваний
Re: Мелкие вопросы по теории
Если про лампочку вообще ничего не известно, то её параметры приблизительно можно определить, измерив сопротивление нити накаливания.
Со светодиодом не так. Номинальный ток через светодиод - это основной параметр, который обязательно приводится в справочных данных. Если о светодиоде ничего не известно, то можно считать его ток около 20 мА и для этого тока рассчитать сопротивление. Это для обычных светодиодов. Для других типов светодиодов (например, сверхярких, мощных) тока может не хватить, и тогда экспериментально, по яркости, по изменению цвета свечения, по нагреву, можно определить номинальный ток. Или снять его ВАХ и по ней определить ток.
С помощью источника тока (резистора) обеспечить светодиоду ток 50 мА и измерить на нём напряжение
Со светодиодом не так. Номинальный ток через светодиод - это основной параметр, который обязательно приводится в справочных данных. Если о светодиоде ничего не известно, то можно считать его ток около 20 мА и для этого тока рассчитать сопротивление. Это для обычных светодиодов. Для других типов светодиодов (например, сверхярких, мощных) тока может не хватить, и тогда экспериментально, по яркости, по изменению цвета свечения, по нагреву, можно определить номинальный ток. Или снять его ВАХ и по ней определить ток.
Скажите, как узнать какое напряжение падает на светодиоде во время излучения, в параметрах не указано.
С помощью источника тока (резистора) обеспечить светодиоду ток 50 мА и измерить на нём напряжение
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25218
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Мелкие вопросы по теории
Либо опытным путем, включив последовательный резистор и подключив ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! через тестер (в режиме измерения тока) к регулируемому источнику напряжения. Либо из даташита на сайте производителя (это Vishay).
Могу я сказать: 2,1...2,5 вольта.
Могу я сказать: 2,1...2,5 вольта.
- КРАМ
- Друг Кота
- Сообщения: 25218
- Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
- Откуда: Московская область, Фрязино
Re: Мелкие вопросы по теории
Света писал(а):Если про лампочку вообще ничего не известно, то её параметры приблизительно можно определить, измерив сопротивление нити накаливания.
Светик! Так нельзя. Даже приблизительно. Сопротивление нагретой лампы в разы другое.
Re: Мелкие вопросы по теории
Это понятно. Я уж не стала вдаваться в тонкости, но по начальному сопротивлению можно приблизительно определить (для одинаковых по виду лампочек) на 220 В или на 36 В лампочка (у меня такие есть со стёртыми надписями), на 3,5 В, или на 6,3 В (миниатюрные), какой начальный бросок тока будет, по толщине спирали примерно определить, выдержит ли этот бросок тока лампочка при заданном напряжении...
В общем, тоже эксперименты...
У меня есть одинаковые лампы для кинопроекторов без опознавательных знаков, так путём измерений и экспериментов мне удалось определить, на какое напряжение они и на какие мощности. Оказалось на 12 В - 100 Вт, 27 В - 300 Вт и 36 В - 500 Вт...
В общем, тоже эксперименты...
У меня есть одинаковые лампы для кинопроекторов без опознавательных знаков, так путём измерений и экспериментов мне удалось определить, на какое напряжение они и на какие мощности. Оказалось на 12 В - 100 Вт, 27 В - 300 Вт и 36 В - 500 Вт...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение


