Circuit cu LED bicolor pentru pornirea sursei de PC
Sursele de PC sunt proiectate să funcționeze cu sarcini oarecum constante, lucru care nu e valabil dacă sursa va fi folosită pentru diverse montaje. Pornirea unei surse cu o sarcină de câțiva miliamperi și apoi creșterea rapidă a sarcinii la 3 - 4 A o va face să se oprească. Ați putea crede că fie s-a defectat sursa, fie s-a ars siguranța. De fapt, circuitele de protecție ale sursei au detectat o problemă și au oprit-o.
Adaptor de impedanță de bandă largă VHF-UHF
Pentru construcție veți avea nevoie de un miez de ferită de radiofrecvență de tip toroidal cu un diametru exterior cuprins între 8 și 16 mm și câteva fire de cupru de 0.3 - 0.5 mm diametru (se poate folosi fir din cablurile UTP).
Se vor bobina 2 x (2 ... 3) spire folosind câte două fire după cum este descris mai jos.
Antena Gray-Hoverman pentru recepții DVB-T2
Îți prezint o antenă de bandă largă ce poate fi utilizată pentru recepția televiziunii digitale terestre DVB-T2. Trebuie să menționez de la început că nu există antenă specifică pentru televiziunea digitală. Cât timp antena are un câștig acceptabil pe frecvența dorită, poate fi folosită pentru orice tip de semnal, fie el analogic sau digital. Nu doar frecvența contează. La fel de importantă este și polarizarea semnalului și lățimea de bandă a acestuia.
Antena de mai jos este ușor de construit și oferă performanțe destul de bune într-o bandă largă de frecvențe. Antena a fost proiectată și patentată în SUA în anii '60 de către Doyt R. Hoverman. Banda de frecvență recepționată este cuprinsă între 470 și 720 MHz (canalele UHF 21 - 52). Nu acoperă toată banda UHF până la 860 MHz, dar acest lucru nu mai reprezintă o problemă, pentru că frecvențele din jumătatea superioară au fost redistribuite rețelelor mobile. Adăugând încă două elemente se poate asigura și recepția jumătății superioare a benzii VHF 170 - 230 MHz (canalele 5 - 12). Designul antenei este oferit sub licența GNU GPL v3.
Amplificator audio cu tranzistoare uzuale
Schema este simplă: semnalul amplificat de un tranzistor uzual NPN (de tipul BC547, 2N222, 2N3904 sau S8050) este aplicat etajului final construit tot cu tranzistoare asemănătoare. Perechile PNP/NPN din etajul final pot fi BC327/BC337 sau S8550/S8050. Acestea trebuie să susțină un curent maxim de 300-400mA (din acest motiv BC547/BC557 sau 2N3904/2N3906 nu pot fi folosite).
Amplificatorul poate fi alimentat de la o baterie de 9V sau de la un alimentator de 12V. În timpul funcționării, curentul absorbit de circuit este de aproximativ 170mA. Curentul de repaus este mai mic de 10mA.
![]() |
| Amplificatorul construit pe o placă de test |
Vizualizarea semnalului telecomenzilor IR pe computer
Într-un articol anterior am descris cum poate fi identificată existența unui semnal IR folosind un modul receptor și un LED. Acum, în loc să folosim semnalul captat de receptor pentru a aprinde un LED, îl vom trimite pe una din intrările audio ale plăcii de sunet.
Dispozitiv simplu pentru verificarea funcționării telecomenzilor
Pentru construirea circuitului veți avea nevoie de un receptor inforaroșu de tipul TSOP1738, SFH506 etc. Acestea pot fi găsite în orice dispozitiv care putea fi controlat prin telecomandă. Mai dificilă este identificarea pinilor integratului. Receptorul este construit într-o capsulă cu 3 pini (2 pini de alimentare și unul de semnal). Puteți identifica pinii analizând placa de circuit de unde ați luat receptorul. Iar dacă ați cumpărat unul, puteți căuta fișa tehnică după tipul lui.




