პროპელერის საათის კვების წყარო. POV - საათის პროპელერი. POV მიკროსქემის დიაგრამა

Შესაძლებლობები 30.09.2021
Შესაძლებლობები

საბოლოოდ, მან აისრულა თავისი ძველი ოცნება - პროპელერის საათი დაამზადა! ეს იდეა რამდენიმე წლის წინ გამიჩნდა, როცა You Tube-ზე ამ საათის ნამუშევარი ვნახე.
იდეის განხორციელება გართულდა იმით, რომ ყველა სქემა და ინტერნეტში უბრალოდ ბევრია, დანერგილია PIC კონტროლერებზე და მე ჯერ კიდევ ვერ მოვახერხე მისი გამორთვა. რამდენიმე პროგრამისტი ვცადე, მაგრამ ან ხელები მქონდა მოხრილი, ან ვარსკვლავები ამ დროს ფეხზე წამოდგნენ, მაგრამ ჩემი ყველა მცდელობა წარუმატებელი იყო. და Atmel მიკროკონტროლერებზე ვერ ვიპოვე სქემები, რომელთა დაპროგრამებაც არ მაქვს პრობლემა. ვცდილობდი ნაცნობი პროგრამისტების წახალისება დაეწერათ პროგრამა AVR-ისთვის, მაგრამ მათ სულში პასუხი ვერ ვიპოვე. შესაძლოა, იდეა დარჩენილიყო დანგრეული იმედის ნანგრევების ქვეშ, მაგრამ ახლახან დავიწყე ჩემი სხვადასხვა სქემების კრებულის თვალიერება დისკებზე, რომლებიც ვიყიდე რწყილების ბაზარზე...



მცირე განახლება . ზემოაღნიშნული საათის გამეორება რთული აღმოჩნდა ჩვენი მკითხველისთვის. ამიტომ გაკეთდა გამარტივებული ვერსია, მანქანების გამოყენების გარეშე. დეტალურად

ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ ბევრი უცნაური ელექტრონული პროექტი, რომელიც არ აძლევს მოსვენებას ცნობისმოყვარე გონებას.
და მიუხედავად იმისა, რომ "პროპელერის საათი" შორს არის სიახლისგან დიდ ქსელში, მე, როდესაც ერთ მშვენიერ მომენტში დავბრუნდი საათის წრეზე სტრობოსკოპული ეფექტით, ვერ გავიარე.

ცოტა თეორია

მოწყობილობის მთავარი იდეა არის მიკროკონტროლერის კონტროლი LED-ების ჯგუფის, რომლებიც დამონტაჟებულია სწრაფად მბრუნავ ბაზაზე.


კოდი განსაზღვრავს ციკლს, რომელიც მეორდება გარე შეფერხებიდან. ვთქვათ, მთლიანი აფეთქების სიგრძეა 15 ms. ამ პერიოდის განმავლობაში, თითოეული LED ანათებს n-ჯერ. დაბალი ბრუნვის სიჩქარით, ადამიანის თვალი ერთდროულად დაიჭერს ყველა LED- ს მხოლოდ ერთ ჩართვას. მაგრამ, ღირს ბრუნვის სიხშირის გაზრდა და საერთო პაკეტის მცირე ინტერვალები დაიწყება X ღერძის გასწვრივ გაჭიმვა და თვალი უკვე დაიწყებს არაერთდროული პასუხების დაჭერას. ეს გაგრძელდება ბრუნვის გარკვეულ შეზღუდულ სიხშირემდე, რომლის დროსაც 15 ms ინტერვალი გაფართოვდება გარკვეულ სიგრძემდე X ღერძის გასწვრივ, რომლის დროსაც მოციმციმე ინტერვალები უკვე ნათლად გამოირჩევიან საერთო პაკეტში და დაიწერება რიცხვები, რომლებიც დაემატება საერთო სურათს. ბრუნვის სიჩქარის შემდგომი ზრდა გამოიწვევს იმპულსების მთლიანი აფეთქების გაჭიმვას და რიცხვები გახდება გაუგებარი.

დაფა გადაკეთდა SMD კომპონენტებისთვის, რადგან რაც უფრო მცირეა დაფის წონა, მით უფრო დაბალია დატვირთვა ვენტილატორისთვის.

მბრუნავი ნაწილი შედგება ძირითადი დაფისა და საჩვენებელი დაფისგან, რომელზედაც დამონტაჟებულია LED-ები.


მე გამოვიყენე SS12 Schottky დიოდები, როგორც გამსწორებელი დიოდები. მიკროკონტროლერის ქვეშ გავამაგრე 18-პინიანი სოკეტი, რადგან „უსაქმური დაწყება“ იყო საჭირო.

მკლავის სიგრძე შეიძლება მორგებული იყოს გემოვნებით, მანათობელი ნაწილის კომფორტული დაკვირვების გათვალისწინებით. ჩემი აზრით, ოპტიმალურია 90-110 გრადუსიანი წმენდა. Sweep ვარიანტი 90 გრადუსზე ნაკლები აერთიანებს ციფრებს, ხოლო 110 გრადუსზე მეტი გაჭიმავს სურათს დიამეტრში.

თავდაპირველად, მე ავირჩიე მხრის სიგრძე 65 მმ, მაგრამ გამოცდილება წარუმატებელი აღმოჩნდა და მზა დაფა 45 მმ-მდე დავნახე.

დაფა LED-ებით ასე გამოიყურება.


მას აქვს 7 ძირითადი LED და 2 უკანა განათების LED. ყველა LED-ის დიამეტრი 5 მმ-ია.

ორი დაფის შეერთება ხდება დამაკავშირებელი ბალიშების შედუღებით. დაფები გავაფორმე, ჩავატარე მონტაჟი, დავაკავშირე. ახლა თქვენ უნდა დააყენოთ ისინი ვენტილატორის როტორზე.
ამისთვის გავბურღე 3 ხვრელი 120 გრადუსიანი გავრცელებით.


მათში ჩავდე ხრახნები 3 მმ დიამეტრით და 20 მმ სიგრძით. თხილზე დავაფიქსირე და მათზე დაფები დავაფიქსირე.


მეორადი გრაგნილის ბოლოები შედუღება დაფაზე. დისპლეის დაფის მოპირდაპირე მხარეს დავდე საკომპენსაციო საპირწონე, რათა შემცირდეს ცემა ბრუნვის დროს.

დადგა დრო უმოქმედო მუშაობისთვის მიკროკონტროლერის გარეშე. როტორი დაფებით თავის ადგილზე დავაყენე ვენტილზე და დენი მივმართე RF გენერატორს, ვენტილატორი ისევ უმოძრაოა. უკანა განათების LED-ები ანათებენ. შევამოწმე ძაბვა შემავალზე, 10 ვოლტამდე ჩაიძირა, ეს ნორმალურია. რჩება სინქრონიზებული ოპტოკუპლერის დაყენება, რომელიც შედგება ინფრაწითელი ფოტოდიოდისა და ინფრაწითელი LED-ისგან. მე დავაწებე IR LED-ს ვენტილატორის ძირზე და ჩართვა მას ძირითადი +12 ვ დენის წყაროდან 470 Ohm რეზისტორის მეშვეობით. დაფაზე დავამაგრე ჩვეულებრივი IR ფოტოდიოდი.
მე დავაყენე ოპტოკუპლერი ისე, რომ ბრუნვის დროს ფოტოდიოდი გადაფრინდა LED-ზე რაც შეიძლება ახლოს.


დავაპროგრამე.
მე დავაყენე კონტროლერი სოკეტში, დავამაგრე როტორი საყრდენი რგოლით.

გაშვების დროა!

პირველი ჩართვა და კმაყოფილი და დაარღვიოს ამავე დროს. წრე მუშაობდა, LED-ები აძლევდნენ დროს 12:00, როგორც უნდა, მაგრამ სურათი ბუნდოვანი იყო X ღერძის გასწვრივ. დავიწყე "დებრიფინგი", რის შედეგადაც მივედი დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო ჩანაცვლება. ფოტოდიოდი. საოპერაციო არეალის გავრცელება MK-ის გარე შეფერხებიდან ძალიან დიდი აღმოჩნდა.


გადავწყვიტე დამეყენებინა ფოტოდიოდი უფრო ვიწრო რადიაციული ნიმუშით და ასევე დავაწებე LED შავი ელექტრული ლენტით.


საპასუხო არე 2-3-ჯერ შემცირდა და შემდგომმა ჩართვამ გაახარა: დაბინდვა მთლიანად გაქრა.

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ დაბალი სიმძლავრის გულშემატკივრები არ დააჩქარებენ ამ დიზაინს სასურველ სიჩქარემდე და სურათი თქვენს თვალებში ციმციმდება. პროექტი სამჯერ გადავაკეთე და მხოლოდ ვენტილატორის ოფცია 0,4 ა პარამეტრით; 4.8W; 3200 rpm მუშაობდა მშვენივრად.

დიზაინის აშკარა მინუსი არის კონტროლერისთვის სარეზერვო ბატარეის არარსებობა. დიახ, დიახ, დრო აღდგება ყოველ ჯერზე, როდესაც მთავარი + 12 ვ ძაბვის ამოღება მოხდება.


ეს სტატია ეხება უჩვეულო საათების დამზადებას. მათ ბევრი სახელი აქვთ - პროპელური საათები, ბობ ბლეკის საათები. ამ საათის ეკრანი არ ჰგავს არცერთ საათს, რომელსაც ჩვენ შეჩვეული ვართ. დროის საჩვენებლად გამოიყენება დისპლეი მექანიკური სვირით. ეს არის სწრაფად მბრუნავი ბერკეტი, რომელზეც დამონტაჟებულია LED-ები, რომლებიც ქმნიან გამოსახულებას.
ბერკეტი ბრუნავს დაახლოებით 1500 rpm სიხშირით და დიოდები ანათებენ და ითიშებიან მკაცრად განსაზღვრული დროით. ვინაიდან ბერკეტი ბრუნავს დიდი სიჩქარით, ის თითქმის უხილავია და ჩვენ ვხედავთ მხოლოდ LED-ების ციმციმებს. ბერკეტის თითოეულ პოზიციაში LED-ები ანათებენ გარკვეული კომბინაციით, რაც იძლევა გრაფიკული და ტექსტური ინფორმაციის ფორმირების საშუალებას.
ბერკეტის ფორმის მიხედვით, ჩვენება შეიძლება იყოს ცილინდრის ან დისკის სახით. სწორი ბერკეტი საშუალებას გაძლევთ მოახდინოთ ანალოგური საათის სიმულაცია.
ითვლება, რომ ბობ ბლიკი იყო პირველი, ვინც შექმნა ასეთი საათი. ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ვარიანტები ასეთი საათებისთვის. ეს საათი ჰენკ სოთბის მოდელის მიხედვით შეიქმნა.

ძირითადი ფუნქციები
ქვემოთ მოცემულია საათის ძირითადი ფუნქციები:
დროისა და თარიღის ჩვენება
ყველა პარამეტრის დაყენება დისტანციური მართვის ტიპის RC-5
დროის ჩვენება ციფრულ და ისრის რეჟიმში თარიღის გარეშე და თარიღით
ხუთწუთიანი განყოფილებების ჩვენება
მეორადი 5 მმ სუპერ ნათელი LED-ები
გაშვებული ხაზი სიმბოლოების გენერატორით.
გაშვებული ხაზი 128 სიმბოლოსგან შედგება EEPROM-ში.
დემო რეჟიმი. ციკლური გადართვა გაშვებულ ხაზს შორის, ანალოგური და ციფრული დისპლეი.

დროის დაყენება
ვინაიდან ყველა ელექტრონიკა მბრუნავ მკლავზეა, ჩნდება კითხვა: როგორ დავაყენოთ დრო? ბევრ მოდელში დრო დგინდება თავად ბერკეტზე სპეციალური ღილაკებით. ამ დიზაინით თქვენ შეძლებთ დაყენებული დროის ნახვას მხოლოდ ბერკეტის გააქტიურების შემდეგ. არასწორი ინსტალაციის შემთხვევაში, თქვენ კვლავ მოგიწევთ ბერკეტის გაჩერება და კვლავ ბრმად დააყენოთ დრო. ამ საათში პარამეტრი მზადდება დისტანციური მართვისგან. განსაკუთრებით შთამბეჭდავად გამოიყურება დროის დაყენება ისრის რეჟიმში.

მექანიკა


გადავიდეთ საათის დამზადების ურთულეს საფეხურზე – მექანიკაზე. პირველ რიგში გჭირდებათ ვენტილატორი კომპიუტერის კვების წყაროდან. ძალიან სასურველია გამოიყენოთ ხარისხიანი ვენტილატორი ბურთულიანი საკისრებით, ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი საათის სიცოცხლეს. როგორც წესი, კომპიუტერის ვენტილატორების ბრუნვის სიჩქარეა 3000 ბრ/წთ ან 50 ბრუნი წამში. ეს ბრუნვის სიჩქარე ქმნის ძალიან სტაბილურ სურათს. მაგრამ ამ სიჩქარით მბრუნავი ბერკეტი უამრავ ხმაურს ქმნის. ამიტომ სიჩქარე ხმაურის მისაღებ დონემდე დავწიე.


ენერგიის სტაციონარული ნაწილიდან მბრუნავზე გადაცემის მრავალი გზა არსებობს. ყველაზე გავრცელებული მოცურების კონტაქტი. ამ მეთოდს ბევრი მინუსი აქვს - კონტაქტის არასტაბილურობა, ხმაური, მექანიკური ცვეთა. ჩემს მიერ შექმნილ საათში უფრო ელეგანტური მეთოდი იყო გამოყენებული. ტრანსფორმატორი, რომელიც შედგება მოძრავი და ფიქსირებული სამუშაოსგან. მისი წარმოება, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია საათების წარმოებაში. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა გულდასმით დაშალოთ ვენტილატორი. ამისათვის ამოიღეთ სტიკერი უკანა მხარეს. და ფრთხილად ამოიღეთ დამჭერი ბეჭედი. შემდეგ შეგიძლიათ ამოიღოთ იმპულსი როტორით. ჩვენ ასევე აღარ გვჭირდება პლასტიკური იმპულსი. ლითონის ძირიდან ამოვიღებთ და მეორადი გრაგნილი მასზე ვახვევთ. გრაგნილი შეიცავს დაახლოებით 150 შემობრუნებას გრაგნილი მავთულის დიამეტრით 0,3 მმ. დაახლოებით, ეს არის 5 ფენა, თითოეულ ფენას ასხურებდნენ ნებისმიერ სამშენებლო ბაზარზე გაყიდული სილიკონის დალუქვით) და აშრობდნენ.

მე უაღრესად გირჩევთ გამოიყენოთ მავთული აბრეშუმის იზოლაციაში - ეს გაამარტივებს მოხვევების ფიქსაციას. ჩვეულებრივი მავთული სრიალებს ლითონის ძირიდან.
ბერკეტის დასამაგრებლად როტორში რამდენიმე ხვრელია გაბურღული.
პლასტმასის უმეტესი ნაწილი ამოღებულია ვენტილატორის ფიქსირებული ნაწილიდან და რჩება მხოლოდ ქვედა ჩარჩო.

პირველადი და მეორადი გრაგნილების უფსკრული უნდა იყოს რაც შეიძლება მცირე. სინამდვილეში, გამოდის სადღაც 0.3 - 0.7 მმ. პირველადი გრაგნილის წარმოებისთვის აუცილებელია მანდრილის დამზადება. ამისთვის იღებენ შესაფერისი ზომის ნებისმიერი ცილინდრის (მე გამოვიყენე ძველი კონდენსატორი), რომელზედაც მჭიდროდ იჭრება საჭირო რაოდენობის ქაღალდი სასურველ დიამეტრამდე. გარდა ამისა, მავთულის დაახლოებით 100 ბრუნი არის დახვეული ამ მანდლიზე, ისევე როგორც მეორადი გრაგნილი. მას შემდეგ, რაც დალუქვა გაშრება, მანდრილი ფრთხილად იშლება. შედეგად მიღებული მავთულის რგოლი არის ცენტრში და ფიქსირდება დალუქვის საშუალებით გულშემატკივართა ბაზაზე. ამრიგად, ჩვენ გვაქვს ტრანსფორმატორი მბრუნავ ნაწილებზე ენერგიის გადასაცემად.

შემდეგი, თქვენ უნდა გააკეთოთ როტორის პოზიციის სენსორი. ამისთვის გამოიყენება ნებისმიერი ინფრაწითელი LED და ფოტოტრანზისტორი. LED დამონტაჟებულია ფიქსირებულ ბაზაზე. ფოტოტრანზისტორი მბრუნავ ნაწილზე იმავე რადიუსზე. ამრიგად, ფოტოტრანზისტორი აინთება ერთხელ რევოლუციაზე. მოსახერხებელია მოჭრილი ოპტოკუპლერის გამოყენება.

ელექტრონიკა
საათის ელექტრონიკა შედგება ორი ნაწილისგან - მბრუნავი და სტაციონარული.

ფიქსირებული ნაწილი
ფიქსირებული ნაწილის სქემატური დიაგრამა

დამზადებულია pic16f628 მიკროკონტროლერზე, რომელიც დეკოდირებს ბრძანებებს IR მიმღებიდან. ეს საშუალებას გაძლევთ ჩართოთ / გამორთოთ საათის როტორი. ჩართვის რეჟიმში, მიკროკონტროლერი აგზავნის PWM სიგნალს ტრანზისტორის კარიბჭეში, რომელიც ახდენს ძაბვის მოდულირებას ტრანსფორმატორის პირველად გრაგნილში. PWM სიხშირე დამოუკიდებლად უნდა შეირჩეს. თითოეული ტრანსფორმატორისთვის მას აქვს საკუთარი ოპტიმალური მნიშვნელობა. ჩემი ვერსიით, მას ჰქონდა დაახლოებით 7 kHz მნიშვნელობა. ამის მინუსი არის ძრავის როტორის მცირე სასტვენი. უმჯობესია, თუ ის 16 kHz-ზე მეტია.

გამორთვის რეჟიმში, ძრავა გამორთულია. შემდეგ, რამდენიმე წამის შემდეგ, პირველადი გრაგნილის იმპულსების მუშაობის ციკლი მცირდება. ამ რეჟიმში ენერგია საჭიროა მხოლოდ საათის მუშაობის შესანარჩუნებლად.

ძრავის სიჩქარის დასარეგულირებლად გამოიყენება LM317 მიკროსქემა, რომელიც ჩართულია საველე ეფექტის ტრანზისტორის გასაღებით.

მბრუნავი ნაწილი
მბრუნავი ნაწილის სქემატური დიაგრამა

მბრუნავი ნაწილის ენერგია მოდის როტორზე არსებული გრაგნილიდან. მბრუნავი ნაწილიდან ძაბვა მიეწოდება რექტიფიკატორს და სტაბილიზატორს, რომელიც აძლევს 5 ვ-ს მიკროკონტროლერისთვის. მიკროკონტროლერის შესასვლელში იქნება სიგნალები IR სენსორიდან დისტანციური მართვისგან და ბერკეტის პოზიციის სენსორიდან.

ყველა LED-ები დაკავშირებულია მიმდინარე წყაროს რეჟიმში ჩართული ტრანზისტორებით. ამგვარად, LED-ები დაცულია გადაჭარბებული ძაბვისგან, რომელიც შეიძლება მიაღწიოს 40 ვოლტს. ეს ძაბვა შეიძლება განსხვავდებოდეს LED-ების მიხედვით, რომლებიც ერთდროულად არიან ჩართული. დიოდების დენი შეიძლება იქნას მიღებული 50 mA-ის ტოლი, რადგან დიოდები მუშაობენ პულსირებულ რეჟიმში.

ამ ვიდეოში ნაჩვენებია საინტერესო საათი, რომელსაც პროპელერი ჰქვია. მათ დამზადებას სამი საღამო დასჭირდა. ადრე ამ საათის კარგი სქემა არ არსებობდა. ახლა, როცა ძალიან კარგი, მარტივი და ადვილად ასაწყობი წრე იპოვეს, შესაძლებელია მისი გამეორება. ფაილები ბეჭდური მიკროსქემის დაფებით გადადის დიაგრამაზე. საათის წრე მარტივია, ხელმისაწვდომი დამწყები რადიომოყვარულებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ ბეჭდური მიკროსქემის დაფების დამზადება და კონტროლერის გამორთვა.

ამ ჩინურ მაღაზიაში რადიოს კომპონენტების შეძენა შესაძლებელია იაფად.

რატომ ჰქვია საათს პროპელერი? ეს დიზაინი ტრიალებს ვენტილატორით, ანუ ქულერი კომპიუტერიდან. როგორც ხედავთ, როტორზე არის საკონტროლო დაფა LED-ებით. ისინი ქმნიან საათის ეფექტს. LED-ები კონტროლდება მიკროპროცესორებით, რომლებიც გარკვეულ მომენტებში ანათებენ LED-ებს და ეფექტი არის გამოსახულება ციფერბლატის სივრცეში.

ვიდეო გამოსახულება ოდნავ ციმციმებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ფილმის ეფექტია. სინამდვილეში, ყველაფერი ძალიან ნათლად და ნათლად ანათებს, განსაკუთრებით სიბნელეში.

ვიდეო გვიჩვენებს, რომ შეგიძლიათ სწორად დააყენოთ დრო, აკონტროლოთ ძრავა, რომელიც ბრუნავს LED-ებს.

აღმოჩნდა ძალიან ლამაზი საინტერესო საათი, უჩვეულო მექანიზმითა და მუშაობის პრინციპით. საათების შესახებ ავტომატური გრაგნილით.

საათის პროპელერი ძრავზე მყარი დისკიდან

არაჩვეულებრივი დინამიური LED საათი ძრავზე მყარი დისკიდან.

საათის პროპელერი

მოწყობილობის დიაგრამა:

სქემატური დიაგრამა ფოტო: 1

სქემატური დიაგრამა ფოტო: 2

სქემატური დიაგრამა ფოტო: 3

სქემატური დიაგრამა ფოტო: 4

კარგად, როდესაც ყველა ეჭვი გადაიდო, შეგიძლიათ დაიწყოთ ...

პროპელერის საათის გასაკეთებლად ჩვენ გვჭირდება:

* 2 ფურცელი მინაბოჭკოვანი, ერთი ორმხრივი (45*120მმ) და მეორე ცალმხრივი (35*60მმ).
* რკინა და რკინის ქლორიდი (დაფების დასაკრავად).
* ძრავა HDD დისკიდან.
* წვრილი წვერით შედუღების უთო, მინი ბურღი.

საყურებლად:

* დრაივერი LED MBI5170CD(SOP16, 8 ბიტი) - 4 ცალი.
* რეალურ დროში საათი DS1307Z/ZN(SMD, SO8) - 1 ცალი.
* მიკროკონტროლერი ATmega32-16AU (32K Flash, TQFP44, 16MH) - 1 ცალი.
* კვარცის რეზონატორები 16MHz - 1 ცალი.
* კვარცის რეზონატორები 32kHz - 1 ცალი.

* კერ. კონდენსატორი 100nF (0603 SMD) - 6 ც.
* კერ. კონდენსატორი 22pF (0603 SMD) - 2 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 10mF * 10v (0603 SMD) - 2 ცალი.
* რეზისტორი 10kOm (0603 SMD) - 5 ცალი.
* რეზისტორი 200Om (0603 SMD) - 1 ცალი.
* რეზისტორი 270Om (0603 SMD) - 1 ცალი.
* რეზისტორი 2kOm (0603 SMD) - 4 ცალი.
* საათის ბატარეა და დამჭერი
* IR LED
* IR ტრანზისტორი
* LED-ები (0850) 33 ცალი (ერთი მათგანი (უკანასკნელი) შეიძლება იყოს სხვა ფერის)

ძრავის მძღოლისთვის:

* TDA5140A ძრავის დრაივერი - 1 ცალი.
* ხაზოვანი სტაბილიზატორი 78M05CDT - 1 ცალი.
* კონდენსატორი 100 mF პოლარული (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 100 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კონდენსატორი 10 mF პოლარული (0603 SMD) - 2 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 10 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 220 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* 20 nF - 2 ცალი.
* რეზისტორი 10 kOhm (0603 SMD) - 1 ცალი.

1) ჯერ უნდა გავაკეთოთ 2 დაფა.

PCB ქვედა ხედი

მიკროსქემის დაფის ზედა ხედი

2) ჩვენ ვეძებთ ძველ არასაჭირო მყარ დისკს ძრავის ამოსაღებად, ზოგიერთ მყარ დისკზე ძრავა არ არის დამაგრებული ჭანჭიკებით, არამედ დაჭერილია კორპუსში, ამას ყურადღება მიაქციეთ მყარი დისკის არჩევისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა ამოჭრა :)


არაჩვეულებრივი დინამიური LED საათი ძრავზე მყარი დისკიდან.

მოწყობილობის დიაგრამა:




კარგად, როდესაც ყველა ეჭვი გადაიდო, ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ...

პროპელერის საათის გასაკეთებლად ჩვენ გვჭირდება:

* 2 ფურცელი მინაბოჭკოვანი, ერთი ორმხრივი (45*120მმ) და მეორე ცალმხრივი (35*60მმ).
* რკინა და რკინის ქლორიდი (დაფების დასაკრავად).
* ძრავა HDD დისკიდან.
* წვრილი წვერით შედუღების უთო, მინი ბურღი.

საყურებლად:

* დრაივერი LED MBI5170CD(SOP16, 8 ბიტი) - 4 ცალი.
* რეალურ დროში საათი DS1307Z/ZN(SMD, SO8) - 1 ცალი.
* მიკროკონტროლერი ATmega32-16AU (32K Flash, TQFP44, 16MH) - 1 ცალი.
* კვარცის რეზონატორები 16MHz - 1 ცალი.
* კვარცის რეზონატორები 32kHz - 1 ცალი.

* კერ. კონდენსატორი 100nF (0603 SMD) - 6 ც.
* კერ. კონდენსატორი 22pF (0603 SMD) - 2 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 10mF*10v (0603 SMD) - 2 ცალი.
* რეზისტორი 10kOm (0603 SMD) - 5 ც.
* რეზისტორი 200Om (0603 SMD) - 1 ცალი.
* რეზისტორი 270Om (0603 SMD) - 1 ცალი.
* რეზისტორი 2kOm (0603 SMD) - 4 ცალი.
* საათის ბატარეა და დამჭერი
* IR LED
* IR ტრანზისტორი
* LED-ები (0850) 33 ცალი (ერთი მათგანი (უკანასკნელი) შეიძლება იყოს სხვა ფერის)

ძრავის მძღოლისთვის:

* TDA5140A ძრავის დრაივერი - 1 ცალი.
* ხაზოვანი სტაბილიზატორი 78M05CDT - 1 ცალი.
* კონდენსატორი 100 mF პოლარული (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 100 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კონდენსატორი 10 mF პოლარული (0603 SMD) - 2 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 10 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* კერ. კონდენსატორი 220 nF (0603 SMD) - 1 ცალი.
* 20 nF - 2 ცალი.
* რეზისტორი 10 kOm (0603 SMD) - 1 ცალი.

1) ჯერ უნდა გავაკეთოთ 2 დაფა.


2) ჩვენ ვეძებთ ძველ არასაჭირო მყარ დისკს ძრავის ამოსაღებად, ზოგიერთ მყარ დისკზე ძრავა არ არის დამაგრებული ჭანჭიკებით, არამედ დაჭერილია კორპუსში, ამას ყურადღება მიაქციეთ მყარი დისკის არჩევისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა ამოჭრა :)



ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ

ზედა