Gratis elektronikkredsløb til ingeniørprojekter

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer





Hver ingeniørstudent har brug for at udvikle akademiske projekter for at forbedre deres tekniske færdigheder og opfylde deres kriterier for at blive en succesrig ingeniør. Således leverer vi et par interessante gratis elektronik kredsløb til ingeniørprojekter i forskellige domæner som f.eks kraftelektronikbaserede projekter , robotbaserede projekter osv. I denne artikel giver vi et par gratis elektroniske kredsløb at designe enkle projekter på egen hånd.

Elektronik kredsløb

Elektriske og elektroniske kredsløb kan designes ved hjælp af forskellige diskrete elektriske og elektroniske komponenter . Disse elektroniske kredsløb bruges til at designe tekniske projekter. Gratis kredsløb til design af ingeniørprojekter som mørk og lysindikator 2 i 1 dørklokke




Elektronik kredsløb

Elektronik kredsløb

Mørk og lys indikator ved hjælp af IC 555

Kredsløbet med mørk og lysindikator er slags enkle kredsløbsprojekter. På mørketiden går output fra LDR1 til høj. Og disse høje indgange påføres IC1 NE555 ved pin2, der forskyder modstanden for pin 2 i IC1 i høj tilstand. På grund af dette skifter modstanden på pin 3 i NE555 til høj. Som et resultat heraf lyser LED tilsluttet pin 3 på IC1. Ved konstant tid er modstand af LDR2 også en høj tilstand. På grund af denne grund forbliver transistor T1, hvis base er forbundet med LDR2, i idealet. Som et resultat af det forbliver IC2 UM66, der er forbundet til samleren af ​​transistoren T1, i slukket tilstand, og der registreres ingen lyd fra højttaleren, men på det tidspunkt, når området er fyldt med lysmodstand af LDR1, flyttes til lav tilstand. Pin 2 i IC1 NE555 skifter til høj tilstand.



Mørkt og let indikatorkredsløb ved hjælp af IC 555

Mørkt og let indikatorkredsløb ved hjælp af IC 555

På grund af disse høje modstandsudgange fra pin 3 i IC1 NE555 flytter de til lav tilstand. Disse lave modstande, LED forbundet til pin 3 på IC1 LED, blinkede ikke. Inden for den samme tilstand, når området er fyldt med let LDR2-modstand, er derudover lav. Det elektroniske kredsløbsdiagram fungerer på 6V strømforsyning. Enhver LED-farve bruges ofte i kredsløbet afhængigt af dets anvendelse. Du kan tilslutte en kontakt med højttaleren for at slukke eller starte alarmen efter dine ønsker, når elektroniske kredsløb projekterer.

To i en dørklokke

Flere hjem har 2 døre til at komme ind. Derfor er det nu og da forvirrende for beboeren at finde ud af, på hvilken dør den besøgende er til stede. Disse elektroniske kredsløbsprojekter på dørklokke kredsløb producerer 2 helt forskellige lyde bruges ofte samtidigt på hver dør. Det elektroniske kredsløbsdiagram for UM3561 IC som det enkle kredsløbsprojekt er som vist i figuren som elektronikminiprojekter med kredsløbsdiagram.

To i en dørklokke

To i en dørklokke

Når der trykkes på kontakten S1 eller S2, modtager pin1 eller pin5 på IC1 det høje signal, der bruges til at drive transistoren, der er forbundet til pin3 i IC1. Således får højttaleren tilgængeligheden, og IC1 producerer lyden af ​​sirene, så videre indikerer tilstedeværelsen på døren. En transistor anvendes i forstærkningsprocessen, fordi output fra pin3 er meget lavt. Dette kan implementeres som elektroniske kredsløbsprojekter.


Enkel AC til DC-konverter ved hjælp af Bridge-ensretter

En vekselstrømsforsyning er nødvendig til forsyning af større apparater, men de fleste elektroniske kredsløb har brug for en gradvis jævnstrømsforsyning. Et ligetilretningskredsløb, der er repræsenteret under dette projekt, konverterer indgangen fra vekselstrømforsyning til jævnstrømsspænding. For det første trædes AC-indgangen fra lysnettet ned til en lavere spændingsværdi. Denne vekselstrømsforsyning mærkes derefter som et ensretterkredsløb for at slippe af med den negative cyklus af vekselstrømsformen. Det efterfølgende signal filtreres derefter for at få DC-udgangen. Hovedparten af ​​kredsløbet er forbundet til transformatorens sekundære spole, der består af dioder og kondensator. Mens dioderne fungerer som ensrettere, filtrerer kondensator DC-elementet ud af kredsløbet. Elektronikprojekter med kredsløbsdiagram som vist nedenfor. Vi leverer det som elektronikprojekter for ingeniørstuderende med kredsløbet.

AC til DC-konverter ved hjælp af Bridge-ensretter

AC til DC-konverter ved hjælp af Bridge-ensretter

I dette enkle kredsløbsprojekt trækkes inputnettet fra 230 V AC til det ønskede niveau (afhængigt af den tilsluttede belastning). Topspændingen over belastningen matches med spidsværdien af ​​vekselstrøm fra output fra en transformer. Dette opnås her ved hjælp af en trin ned transformer 12-0-12V af 500mA rating. I et elektronisk kredsløbsdiagram af ovenstående synes det reducerede spændingsniveau (12V) på transformatorens sekundære vikling. Dette AC-signal har vekslende positiv og negativ bølgeformcyklus, hvorimod den specificerede output skal være positiv. Således korrigeres signalet ved anvendelse af a bro ensretter for at blokere den negative del af bølgeformen.

De fleste ensrettere omfatter en række dioder under et bestemt arrangement til at skifte AC til DC, end det kun er muligt med 1 diode. Her anvendes fire 1N4007-dioder (D1-D4) som vist i kredsløbsdiagrammet. Broensretteren korrigerer den nedtrædede AC til rytmisk DC, der indeholder krusninger. Derfor er en filterkondensator C1 (1uF) forbundet over ensretterens udgang for at omgå AC-komponenten, der er til stede i den. Den opnåede output vil i øjeblikket blive brugt til at forsyne elektroniske enheder / kredsløb. Kan implementeres som gratis elektronikprojekter

BCD til syv segment display kredsløb

CD4511 kan være en CMOS BCD til syv segmentlås, dekoder og bruges i forskellige applikationer som ure, ure, computere, regnemaskiner osv. En ting, der skal huskes med dette kredsløb, er IC 4511, der kun bruges til almindelig katodevisning. Denne IC giver kraften i 4-bit lagringslås, en 8421 BCD-til-syv segment dekoder. Det giver dig sammenhængende magt til at undersøge, at hvert segment af syv segmentvisningen fungerer korrekt eller ej (lampetest). Til test skal du kortvarigt oprette stiften lav, kort sagt brugt til at teste displayet. Blanking-input bruges til at vise eller variere skærmens lysstyrke. Låseaktiveringen (LE) bruges til at gemme BCD-koder.

BCD til syv segment display kredsløb

BCD til syv segment display kredsløb

I dette BCD til syv segment display enkle kredsløb projekt kredsløb, tilbyder vi binær input ved hjælp af taktile switche. Ved hjælp af 4 switche er vi i stand til at give en fire-bit BCD (binær kodet decimal) værdi. Dette kan aktivere de korrekte outputlinjer i henhold til kontakten, der trykkes ned for at skabe en tilsvarende numerisk værdi på syv segmentdisplay. For at forstå IC skal du først se på dens pin-konfiguration.

Ovenfor bruges elektroniske kredsløbsdiagrammer A, B, C, D til at give BCD-indgangen, hvor A er den mindst vigtige bit, og D er den vigtigste bit. Mønsteret for lysdioder er det samme som under et typisk syv sektions show. For øjeblikket opbygge foreningen som vist i kredsløbsdiagrammet. Når du trykker på Switch S1 (denne gang er den første switch ved logik, en anden er ved logik 0), kan du muligvis modtage en numerisk på showet.

Som et resultat af ved hjælp af switche har du fået at trykke på koden 0001. På samme måde for numerisk to er BCD-kode 0010 betyder, at du er nødt til at trykke på switch S2 og for tre er code 0011 og derefter på. Tabellen nedenfor kan hjælpe dig med at beregne koden for individuelle variationer. Inden for tabellen vist nedenfor betyder kryds, at de sidder fast i ligegyldig tilstand. Dette indebærer, at det ikke vil have en effekt på output, når logisk nul eller en er strøget.

Fotokreditter: