Andrei Kashkarov。 新しい実用的なスキームと構造における現代の電子機器 runa登録raindrar

このデバイスは、観光、ハイキング、そしてだけでなく、雷雨を約80 kmの半径に登録するのに最適です。 。 収集されたThunderstorm Registrarはそれほど難しくありません、希少な詳細や特別な設定が含まれていないため、R4を設定する必要があるだけです。

スキーム:

延長コイルL1は効率を高める。 L2 C2入力回路は、約330kHzの周波数に設定されています。 L2巻き古いラジオからの輪郭を巻き、フレームの直径5mm、ワイヤの360ベータ0.2mm、巻き高さは10mmです。 輪郭L1同じパラメータこのコイルの私のバージョンで0.2mmのワイヤの58ターンしかありません。それを別のものに交換しました - それを試してください。

雷雨近似の自家製レジストラの詳細について トランジスタVT1~VT4は、KT315 / KT361からCT3102 / KT3107まで、任意のものとすることができる。 ダイオードVD1は任意のパルスです。

動作原理: VT1強化トランジスタ信号はレコーダカスケード(VT2 - VT4)に入る。 HFパルスはVT2およびVT3トランジスタを開き、C4コンデンサを放電する。 VD1ダイオードとR6抵抗を通過する充電の電流は、VT4トランジスタの長い開口とVL1インジケータ光の点火をもたらします。 LEDまたはサウンドインジケータを組み込みの発電機に適用することができます - あなたがより便利なもの。 アンテナの半分の距離で軽量をクリックすると、ピエゾサギガルクの助けを借りてレコーダーを確認できます。 デバイスを接地することをお勧めしますので、より感度が高くなります。

レイ形式でPCBをダウンロードしてください。
サーバーからファイルをダウンロードするアクセスはありません。

このために、パイプ - ドッパの端部に設置された水噴霧器は室内ファングリルの上に固定されている(高バーベルで床ファンを塗ることが望ましい)。 1時間(または別のアルゴリズムでは、特定のタスクのための "プログラムされた"ラジオアマチュア)、水の防水は、回転するファンブレード上の小さい滴で水分をこぼします。 同時に(ファンが1つの水平面内で回転するが、最大90°までの自由回転の角度を有することを考慮すると)は、大部屋を保湿することが達成される。
水噴霧器の使用のおかげで、水分は分配され、小さい滴、それで漏水(そしてファンの下のプドル)は起こらない。 この装置は2007年の暑い夏の作者によって実際にテストされていました。

注意!
上述の電子タイマは、サブパワー4.2で詳細に記載されている予定と同様の産業用バージョン(およびその逆)に置き換えることができる。 この場合、電子機器を独立して収集する必要がなく、例えば、完成した電子機器を撮影する必要はない。

1.2。 雷雨の指標

リモート雷雨は、無線通信とナビゲーションの干渉を作成し、通信機器に連絡した雷信号によって密接に通過します。
特に危険な稲妻のヒットは、機器、火災、人間の犠牲者の破壊につながります。
Thunder Recheresは、電力線および通信に強力なパルス信号を提供し、それらの短い電圧降下でさえも、高価な電子機器、コンピュータの動作および失敗の障害の原因となります。 地元のラジオアマチュアの高マストを備えた幅広い開いたラインを持つ農村地域での雷雨の可能性は、地元のラジオのアマチュアが極または金属製のマストでより高い(丘の上に)置かれようとしています。
雷雨に近づくときに無線の準備が切断するのが望ましいです。
雷雨を閉じることが見えて聞こえますが、前もってそれについて警告を受ける方法は? 結局のところ、観光客や漁師、ヨットメン、ラジオアマチュアは何時間も必要です。 雷雨についての早期警告は非常に重要で、他の人々は避難所から遠く離れている

1.2.1。 数字の雷雨活動を測定する方法

雷雨活動の登録方法の2つの方法が知られています。 両方ともXIX - 初期のXXセンチュリーの終わりに発明され、調査されました。
静的固定は、100V / mの大気中の電界の張力が100 v / m(正常状態)から雷雨の前で1-40 kV / mに増加して発生します(雷放電、透明な空で)。 この方法は、物理学の多くのコースに広く知られています。
電界強度を固定することができる装置を電子計と呼びます。
現代の電力計は複雑なアンテナを必要とせず、窓辺のための制御装置を設置したとしても、プラスチック混合物からの制御装置と以前に電気的に組み合わされた櫛の電界を1-2の距離で登録しています。 M(プリ電化(格子)のエボナイトワンド「参照」FROM FROM)。
第2の方法は電磁石であり、その電界強度はスペクトル組成および電波パルスの強度、およびジッパー(放電)によって放出される7~100kHzの電波パルスの強度によって生じる。
アプローチの雷雨の兆候の1つは、長い範囲の範囲内のラジオ局を聴いているときに人間の耳に知覚されているラスリング(COD)のレベルの増加したレベルではありませんでした。
この方法はA.S.Popovによって発明されたと考えられている。
この原理によれば、電気回路を図1に示す電気回路を雷放電の指標の装置を作成した。 1.5。

図。 1.5。 雷電排出の電気回路インジケータ

1.2.2。 装置の運転原理

延長コイルL1は、アンテナWA1 - ピン45~60cmに接続されている(スキームによる)上部(スキーム)は、入力回路L2C1装置の効率を高める。 入力回路は330kHzの周波数に調整されます(雷電放電によって放出された電波パルスの最大値のスペクトル密度)。
デバイスの入力回路を設定すると、近づく雷雨を「投げる」ことができる距離を決定します。 図に示されている要素がある場合、装置は130~150 kmの距離から近づく雷雨を修正する(完成した装置を用いた実験は村で行われた。2007年夏のシロフスキー地区、エラフスキー地方) 。
トランジスタによって強化されたVT1トランジスタはレコーダカスケード(VT2 - VT4)に入る。 高周波(RF)パルス(強化VT1)電圧振幅1-3 Bは、VT2およびVT3トランジスタが開いているという事実に寄与し、C4酸化物コンデンサが放電される。 C4コンデンサ充電電流は高周波ダイオードVD1とR5抵抗を通過し、これはVT4トランジスタの閉まり、NL1インジケータLEDの点火をもたらす。

1.2.3。 詳細について

コイルL1およびL2チョークタイプDPM-1、DPM2、DM、D179-0.01は、電気回路に示されている対応するインダクタンス値を示します。
HL1 LEDの代わりに、別のインジケータLED(デバイスが効率を失うことがない)または音のインジケータ(例えば、音周波数を内蔵したKPI-4332-12)を入力できます。発生器)。 HL1 LEDの代わりに音声インジケータがそのボディに指定された極をオンにします。
R4抵抗はデバイスの応答しきい値(感度)を確立します。
装置3-6 V DCの電源電圧。 2-3 AAAまたはAAまたはAA型または安定化アダプターのフィンガーバッテリー(バッテリー)は、220 Vからのトランスインターチェンジに適しています。
デバイスは比較的低い周波数で動作するので、その要素に対する特別な要件はありません。
VT1 - VT4トランジスタは、任意のシリコン低電力および対応する構造であり得る。 VT1、VT3、VT4の代わりに、任意の文字インデックス、2N4401、または電気的特性に類似しているKT3102を適用できます。
トランジスタVT2 - P - PR伝導、例えば、任意の文字指数または2N4403を有するKT3107。
VD1ダイオードは任意のパルス(ゲルマニウムまたはシリコン)、例えばD9、D18、KD503です。

1.2.4。 給料

確立する装置は必要ありません(可変抵抗R4によってトリガーしきい値をインストールすることを除いて)。

チェック方法?
作業部品から収集された正しい装置は確認が簡単です。 自動CHEGを使用して、接続されている電源素子を1.5~2 mで固定したデバイスを適用します。 家具のボタンボードを短く押します。 インジケータLEDは短い点滅と反応しなければなりません。 自動ロッジ付きの板がない場合は、その装置を圧電で軽量で確認することができます。 PiezeElementライトの「包含」を0.5~1mの距離で簡単に点滅させる必要があります。

1.2.5。 実用的なオプション

近づいた雷雨の前面の長距離発見に加えて、装置は近接距離でうまく機能します。 したがって、自動シャツ、圧電ライト(ガスプレート用 - 巨大な試合の形のような別々の装置がある)でガスストーブの性能を確認すること、ならびに電気通信における貧弱な接触の源を見つけることが可能である。閉じた部屋と「空中」の両方。 例えば、電気配線(無線通信の電磁波干渉源である)の電気的配線(これは無線通信の原因)であり、不良接触源が壁に深くなっていても数メートルの距離からなる。

1.2.6。 同様の目的の産業機器

雷降伏の短絡の指標(LCDから)私は無料の販売で複数回見ることができました。 原則として、これらの装置は雷雨近似の割合を表示し、到着する前の時間、予想される強度および他のパラメータ。 警報 - 音と光。 電波パルスの受信は磁気アンテナ上で行われ、それらの強度、周波数およびスペクトル組成の分析は「スマートな」電子デバイスが雷雨のアプローチについて終了することを可能にする。

1.3。 リニアインジケータスケール

指標がLEDラインとして機能するほとんどの記述された電圧比較器は、入力電圧の並列比較の原理(したがって、多数の比較装置 - 比較器の必要性)の原理に基づいて構築されています。 比較装置の数は、ライン内のチャネル数(LED)に対応する。
この欠点は、図1に提示されたものを奪われている。 1.6入力電圧の順次比較で、ここで入力電圧のシグナルは、入口の一定電圧の信号を周期的に変化するサンプル電圧で比較する1つの比較器がある。


図。 1.6。 インジケータスケールのデバイスの電気図

比較結果はD2チップ上のシフトレジスタに送信され、そこから出力はパラレルコードによってインジケータラインで除去されます。 そのような回路ソリューションは、読みのより高い精度、可視性、およびダイナミズムを提供することを可能にする。 この装置の他の正の際立った品質の他の際立った品質の他の同様の、製造の容易さ、安価な詳細、供給電圧にとって重要ではない、それはラジオアマチュアと専門家の間でその人気のために競争することができます。 回路入力は(小さな精緻化によって)交流電圧、パルスを供給することができます。その場合、それは読みの変化の動力とクラス2を持つ矢印の精度に劣っていない光スケールを持つ多用途の正確な指標になることができます。 。LEDのラインでは、証言の離散性をLEDラインで考慮する必要があります.LEDラインは、照明スケールを偏らせる必要があります。

1.3.1。 装置の運転原理

このスキームは次のように機能します。 一般的なCMOS-K561L7チップのクロック発生器は長方形のパルスを生成します。 5V - 2MHzの電源電圧でのレジスタの最大クロック周波数、U p \u003d 12 V、f max \u003d 5 MHz。 これらは、D2の順次近似のレジスタからクロックエントリを入力し、レジスタにロードされた情報の組み立てられたシフトを実行します。 並行して、D3コンパレータを使用して入射電圧のレベルを測定するプロセスは進みます。 比較器の出力からの比較(高または低論理レベル)の結果は、レジスタデータの入力Dを入力し、それによってその出力の状態を決定する。 入力アナログ信号の変換周期が一連の論理パルスに完了すると、論理入力D4.1に作用するSOP出力(出力3)に論理「ゼロ」のアクティブ信号が現れる。 要素D4.1、D1.3はストップパルスを生成する。 したがって、レジスタで入力されたクロック入力上のパルスの受信は認識されず、インジケータのLEDスケールは入力信号によって達成されたレベルを登録します。 10個のLEDのLEDラインが適用されるため、ロックローレベルはQ1(第2のジュニア放電)の再計算から取られます。 3つのLEDの4つのLEDまたは12のLEDを順番に適用すると、出力Q11 - Q0レジスタに順次接続されます。 その後、論理D1.3、D4.1の要素を除外し、出力3(SS)をレジスタの出力14(ST)に接続し、順次近似のレジスタは環境に継続的に機能する。
示された信号レベルの数は、チップレジスタおよびスケールインジケータを追加することによって増加させることができる。 産業自動化におけるそのような装置は、動的プロセスの視覚的指標に広く使用されている。 エンジン回転数(タコメータ)の指標として、車の回路を使用します。

1.3.2。 実用的なオプション

LEDスケールは、電源電圧、タンク内の燃料のレベル、エンジンの温度、環境などを示すために、機器パネルの車に取り付けることができます。 この方式の適用範囲は多くの場合があります。

1.3.3。 詳細について

ALS361A LEDラインは、ALC361B、ALS362P、BOTHS03A~10ZH(黄色グロー)、 - 10L(緑色グロー)、2行のALS345Aタイプ(8インジケーター)またはALS317B(5インジケーター)を構成することができます。 あるいは、LEDラインの代わりに、AL307BMなどの10個のLEDを一貫して設定します。

1.4。 TheFTSに対するデバイス

多くの専門家による抗篩システムは、大規模および小型の出口で実際に使用されるすべてのタイプの保護システムの中で最も信頼性が高いです。 装置は、(アンテナに供給される排他的に高出力のパルスのために)防振ラベルを決定する確率が大きい。 しかし、機器の製造の音磁気技術(耳)の完全な遵守でさえ、これらの衝動は人に悪影響を及ぼす(頻繁で長期暴露) - 主に電力によるものです。 音響磁気システムの研究不良の特徴を以下に説明する。

1.4.1。 アンチヒーターシステムの素晴らしい特徴

今日の抗ヒーターシステムは、ほとんどすべての取引ポイントで見ることができます。 外側には、それらは並列に設置されたゲートの2つの開いたフラップの形を見ています。 これらの平らな「ゲート」の間に、人は店を出る(ショッピングホール)。
図1において、No。 1.7抗休憩システムの写真を表示します。


図。 1.7。 抗極システムの外部

買い手が特別なマイクロメートと「マークされた」商品を運んでいない場合、「ゲイツ」はそれを悪いものに渡します。 製品が削除されない(中和されていない)場合、ラベルは警報システムが機能し、騒々しい音でトレーディングルームに通知されます。
次に、警備員は逃げ、不運な「非人」が捕まえられます。
音響磁気技術はセンサーマチックによって開発されました。 その後、この技術の成功を見て、Tycoはこの会社を取得しました。 ADT(アメリカダイナミクス技術)のこのユニット(および商標)。 アクティブデバイス自体(アンテナ、電子機器のブロック)アクション著作権はもはや適用されません(特許の妥当性は終了しました)。 したがって、別の製造業者が登場しました - WG。

1.4.2。 装置の運転原理

柔軟な軟化剤ゲートは、±200 Hzの可能な偏差をもたらし、58kHzの周波数で動作する放出アンテナを有する。 アンテナの動作中、振幅40Vのインパルスは1.5~1.7msの持続時間(周波数58kHzで充填されている)。 パルス繰り返し期間650~750ミリ秒。
アンテナの周りに大きな磁界強度が生じ、アモルファス金属が照射周波数で共鳴する。

注意!
この磁歪効果は心臓担体の所有者にとって非常に危険です。
一時停止(650~750 ms)では、同じアンテナが受信時に機能します。 標識の開始放射の電力は、複雑な法則に従って時間とともに指数的に減少し、その製造業者は秘密にされています。 したがって、応答信号を模倣することは非常に困難です。 しかし、そのようなシグナルのマイナスは、システムのシステムのシステムを大幅に悪化させる。 慣習から、音響磁気システムが配置されている店舗(トレーディングルーム)から50~100メートルの場合、同様のシステムで別のシステムであることが知られています。 広告メーカーでは、その機器が効果的で安全であると主張しています(他には何程度?)、それは私にそれを与えます(意図的ではない)実験を人々の健康に衝突させるための最も強力な(短期的な)衝動の影響を研究するための実験を行う。
この場合、アモルファス金属がどのようなものであるかを理解するために、商品との包装で売り手に敷設されたタグ自体が詳細に検討されるべきです。
図1において、No。 1.8は音響磁気的ラベルを示しています。


図。 1.8アンチストリームシステムの音響磁気タグ

私たち一人一人が繰り返し見て、これらのストリップを手に保つことさえしています。 それを理解しようとしましょう - それらがどのように手配されています。
♦あなたがパッケージから商品の球を引き裂き、裏側にそれを考慮すると、半透明のプラスチックの背後にある金属片が見えます。
♦ラベルを切った場合は、3つの金属ストリップを取り除くことができます.2つのアモルファス金属(より輝いている)、そして従来の強磁性テープの1つ。
図1において、No。 1.9は音響磁気標識の内部デバイスを示しています。


図。 1.9。 音響磁気標識の内部装置

1.4.3。 人間の健康への害について。 もう少し長く生きるための実践的な推奨事項

全てのアンチスキューシステムのうちの音響磁気電子デバイスは、人間の健康に最も悪意が有効です。 それらのアンテナを放射する超音波周波数は、いくつかの生物学的に活発な周波数を持つ周波数によって担当されます。 ピーク放射電力はキロワットによって測定することができる。
あなた自身を結論する。
いずれにせよ、「セキュリティゲート」を通過するときは、(放射線の線量を取得しないように)、特にアラームシステムがうまくいった場合(アラームが聞こえます)、ゾーンを出るようにしてください。アンテナに直接影響を与え、「作業」アラームの理由を扱います。
残念ながら、あなたはしばしば逆の写真を見ることができます。 例えば、警報は、耳システムの「門」を通して高齢者の女性を通過させることによって警報が引き起こされる。 アラームを聞いたことがある買い手は、彼女の電子機器へのそのような注意の原因について当惑して、「門」で止まり、警備員がそれをするのを待ちます。 この間、それは人体への影響が根本的に研究されていない高出力の照射下にあります。
同じ推奨事項は他の態様と関連しています。購入した商品のどこかにあるアクティブラベルの検索を検索する必要がある場合でも、このゲートを通過するようにしてください。 最良の解決策は、購入したものすべて、そしてこれらのことの門を別々に分けてください。

1.4.4。 耳の戦い方法

イヤーの産業システムを抑制することは可能ですか?
あなたができることを確認してください。 特に、他の情報源からの干渉システムに関するガイダンスによって。
今日、多くの読者がインターネットにアクセスできる、ここであなたは簡単に(必要に応じて)、爆発防止システムの耳のサプレッサーの電気的スキームを見つけました。 つまり、「ゲート」が購入に合格したときに警報システムが点灯しないようにするために、(さまざまな理由で)、除去されない(中和されていない)音響磁気的ラベル。
私は未払いの購入の店からの削除に関する法的な質問を議論していません(それが私がイヤーサプレッサスキームを持っていない理由です)。 もう一つのことが重要です。 あなたが邪魔になる警報の「声」を奪うならば、それが店を出たときに人体上の電子機器の悪意のある効果を減らすことはできません(ショッピングホール)。

1.4.5。 放射線を固定する方法

独立して問題を独自に理解し、その最善の解決策を見つけたいラジオアマチュアのために、私は上記の抗Sekシステムの放射線を独立して修正することを提案します。
これを行うには、店舗のための特別な敏感なデバイス、例えば、警報装置 - クジラのクジラNS178のセットからの高周波放射線指標です。

1.5。 論理ゼロによって制御される単純なサウンドアラーム

電源装置に接続して音声アラームをオンにすると、特に音声アラームを論理ゼロ制御パルスを発生させる別の電子機器によって制御する必要がある場合は、必ずしも有効ではありません。 この場合、サウンドシグナリングの電源は常に着信します。 この決定は、音声信号整形装置の装置が同じK561シリーズチップ(CMOS技術に従って)収集され、消費電流は10mAを超えないという事実によって正当化される。
図1において、No。 1.10はオーディオ信号の電気回路を示しています。


図。 1.10。 健全な警報の電気図

デバイスの入力で、留まりに連絡先をボタンで設定できます。 スキーム(図1.10)によれば、論理ゼロ信号はDD1チップおよび全体のワイヤの出力に接続される。
ボタンは、論理ゼロ信号のチップDD1.1の出力1へのフィードをシミュレートします。
この方式は、要素DD1.1、DD1.2(周波数が0.5Hzの4つのチップパルスの出力で)、および素子DD1.3、DD1の周波数1kHzのパルス発生器の周波数陥没発電機からなる。 .4。
DD1.1要素の出力1で(ガードループが破損したとき)の論理レベル信号が低いため、ジェネレータは動作を開始し、最初のジェネレータは2番目の動作を管理します。チップDD1.4)、パルスパックは可変周波数で現れます。
チップDD1.4の出力11からの出力信号は、別の回路の入力または増幅トランジスタカスケード、または順番に圧電式、または(より大きな電力増幅器を適用される場合)に供給することができる。動的な頭に。
普遍的に実用的なアプリケーション装置。 保護装置、おもちゃ、無線通信(例えば、送信信号の音源、トーン呼び出し)、および他の種類の場合は、保護デバイス、玩具、無線通信(たとえば、音源として)使用できます。
設立では、この電子ノードは必要ありません。
電源 - 出力電圧5~15 Vで安定した

1.6。 シンプルなラジオエンジニア

ページャは、信号(アラームを含む)を距離に送信する装置である。 この場合、「無線」プレフィックスは、電波信号の送信を意味する。 多くの最近の警報には、キーチェーンが無線受信機を含む無線レコーダ装置が装備されている。 特に、そのような警報は車を備えています。
今日はほとんどすべてを買うことができます。 日を過ごした人は通常行われます。 自分の手で作りたい人は創造性に従事しています。 ラジオアマチュアの創造的な性質のために、私たちはマガジンページに単純な電気回路図を提供します。 そのような装置を持つ車の所有者は、「私の音の音で、警報の呼び出し」で暖かいベッドでジャンプから完全に無料です(特に夜間)。 私たちはデバイスを繰り返し分解し、ルールとして、標準的な自動警報信号として、ダブルバリヤーの厚さを聞いたことがある「あなた自身または他人の車」を分解する必要はありません。 オートカーは自宅で正しくシグナリングし、急激な試験で隣人を邪魔しないでください。
図1に示すページャの電気チャートを考察する。 1.11。


図。 1.11。 ラジオレコーダーの電気図

チャペル送信機は、高周波発生器と増幅器で構成されています。 発電機はVT1トランジスタ上で行われ、増幅器はVT2トランジスタ上に作られている。
チャペルトランスミッタは、48 MHz(144 MHz)の石英高調波で動作する石英共振器によって安定化されています。
回路C4、L1は、第2の石英高調波上に構成され、回路C5、L2は第3高調波上にある。
L1コイルは、直径0.3mmのワイヤPEL - 1の8ターンを含み、コイルL2は同じワイヤの4ターンである。 この場合、両方のコイルの直径は4mmである。
アンテナWA1としては、長さが30cmの実装銅撚線(絶縁)が印加されている。MGTF-1.0ワイヤはこれらの目的に非常に適しています。
点A(図1.11参照)では、外部ソース(シグナリングセンサなど)から信号を送信できます。 ここでは、A点の信号が聴覚聴覚(100~1800 kHz)が撮影された音周波数パルスで構成されていることが重要です。 適切な状況が発生すると、この信号「不安」がエーテルに転送されます。 実用的な適用の変種については後述する。
制限抵抗R4、平滑化脈動コンデンサC1およびSTABILODRON VD1は、エンジン動作中の車発生器電圧の安定化装置である。 装置がACBまたは安定化された電源から動作することが知られている場合、これらの要素はスキームから除外することができる。
SB1 "ON"の固定のボタンには、スタンバイモードのラジオログが含まれています。 この装置は、SB2ボタンの接点が閉じられたときに無線信号を発行し始め、これは通常の端子照明スイッチである(ドアが開くときに起動される)。

1.6.1。 給料

傾斜RF増幅器(トランジスタVT1および遷移コンデンサC6のコレクタの接続点を一時的に引き裂く)で確立が行われる。
SB1ボタン、電源装置の接点を強制的に閉じて、VT1トランジスタのマニホールドの生成を確認します。 サウンド要素と正しい接続では、デバイスは確立する必要はありません。

このデバイスは、観光、ハイキングに従事している人に最適です。それは可能です 雷雨を検出する 約80 kmの半径内で、それはあなたが時間内に避難所を見つけることを可能にし、隠し、電気機器を消すことを可能にするでしょう。

収集されたThunderstorm Registrarはそれほど難しくありません。

延長コイル L1が増えます 彼女の有効性 L2 C2入力回路は、約330kHzの周波数に設定されています。

L2-Dull 古いラジオからの任意の回路で、ワイヤのフレーム5mm、ワイヤの360ベータの直径が0.2mm、巻線の高さは10mmです。 輪郭L1同じパラメータこのコイルの私のバージョンで0.2mmのワイヤの58ターンしかありません。

雷雨近似の自家製レジストラの詳細について トランジスタVT1~VT4は、KT315 / KT361からCT3102 / KT3107まで、任意のものとすることができる。 ダイオードVD1は任意のパルスです。

動作原理:VT1トランジスタは、振動回路で強化され、VT1トランジスタはレコーダーカスケード(VT2-VT4)によって向上します。 HFパルスはVT2およびVT3トランジスタを開き、C4コンデンサを放電する。 VD1ダイオードとR6抵抗を通過する充電の電流は、VT4トランジスタの長い開口とVL1インジケータ光の点火をもたらします。

LEDまたはサウンドインジケータを組み込みの発電機に適用することができます - あなたがより便利なもの。 アンテナの半分の距離で軽量をクリックすると、ピエゾサギガルクの助けを借りてレコーダーを確認できます。 より高い感度のために装置を接地することをお勧めします。

ランナレジストラを自分でやる

このデバイスは、観光、ハイキングに従事している人に最適です。それは可能です 雷雨を登録します 約80 kmの半径内で、それはあなたが時間内に避難所を見つけることを可能にし、隠し、電気機器を消すことを可能にするでしょう。

収集されたThunderstorm Registrarはそれほど難しくありません。


延長コイル L1が増えます 彼女の有効性 L2 C2入力回路は、約330kHzの周波数に設定されています。

L2-Dull 古いラジオからの任意の回路で、ワイヤのフレーム5mm、ワイヤの360ベータの直径が0.2mm、巻線の高さは10mmです。 輪郭L1同じパラメータこのコイルの私のバージョンで0.2mmのワイヤの58ターンしかありません。

プリント回路基板 レイ形式で。


雷雨近似の自家製レジストラの詳細について トランジスタVT1~VT4は、KT315 / KT361からCT3102 / KT3107まで、任意のものとすることができる。 ダイオードVD1は任意のパルスです。

動作原理:トランジスタによって強化されたVT1トランジスタはレコーダカスケード(VT2 - VT4)に入る。 HFパルスはVT2およびVT3トランジスタを開き、C4コンデンサを放電する。 VD1ダイオードとR6抵抗を通過する充電の電流は、VT4トランジスタの長い開口とVL1インジケータ光の点火をもたらします。

LEDまたはサウンドインジケータを組み込みの発電機に適用することができます - あなたがより便利なもの。 アンテナの半分の距離で軽量をクリックすると、ピエゾサギガルクの助けを借りてレコーダーを確認できます。 デバイスを接地することをお勧めしますので、より感度が高くなります。

このようなデバイスは、キャンペーンの恋人たちにとってだけでなく、キャンペーンの恋人のための良いことです。 雷雨を約80kmの半径に登録します。 これにより、ネットワークカードが雷の近距離範囲で燃えていることが多いか、雨が降るまで通りの乾燥リネンを取り除く時間があるため、インターネットネットワークケーブルを間に切ることができます。 収集されたThunderstorm Registrarはそれほど難しくありません。

延長コイルL1は効率を高める。 L2 C2入力回路は、古い無線受信機からの任意の回路上の約330kHz、L2風の周波数、枠5mm、ワイヤの直径0.2mmの360ベータの周波数で構成されている。 輪郭L1同じパラメータこのコイルの私のバージョンで0.2mmのワイヤの58ターンしかありません。 レイ形式で。


雷雨近似の自家製レジストラの詳細について トランジスタVT1~VT4は、KT315 / KT361からCT3102 / KT3107まで、任意のものとすることができる。 ダイオードVD1は任意のパルスです。 動作原理:トランジスタによって強化されたVT1は、レジスタカスケード(VT2- VT4)によって受信されます。 HFパルスはVT2およびVT3トランジスタを開き、C4コンデンサを放電する。 VD1ダイオードとR6抵抗を通過する充電の電流は、VT4トランジスタの長い開口とVL1インジケータ光の点火をもたらします。


LEDまたはサウンドインジケータを組み込みの発電機に適用することができます - あなたがより便利なもの。 アンテナの半分の距離で軽量をクリックすると、ピエゾサギガルクの助けを借りてレコーダーを確認できます。 デバイスを接地することをお勧めしますので、より感度が高くなります。 著者:(明確にしてください)。

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