<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Технодиум - Электрика и автоматика]]></title>
		<link>https://tehnodium.ru/</link>
		<description><![CDATA[Технодиум - https://tehnodium.ru]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 03:12:49 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Помогите Работа Электрической принципиальной схемы]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-954.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:50:02 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1866">Никита1</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-954.html</guid>
			<description><![CDATA[Фото схемы <a href="https://vk.com/doc303591613_659435782?hash=5xZTK4l3lrmPdFr2b3gPtu0ZaLxCwpQY3T3flKILup8&amp;dl=t59cdNJs3jA7dVGFs3XsQR9rnIfTePUbGI7ev1Wrng0" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://vk.com/doc303591613_659435782?ha...I7ev1Wrng0</a><br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: 1pt;" class="mycode_size"><img src="https://tehnodium.ru/images/kolobok/40.gif" alt="40" title="40" class="smilie smilie_177" /> <span style="color: #000000;" class="mycode_color">[size=1]<img src="https://tehnodium.ru/images/kolobok/37.gif" alt="37" title="37" class="smilie smilie_141" /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=6832" target="_blank" title="">Схема.png</a>
<font color="gray">(Размер: 167.8 KB / Загрузок: 378)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --></span></span>[/size]</span><br />
<span style="color: #2c2d2e;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Опишите пожалуйста как работает эта схема. Нужно последовательно расписать по примеру нажал на кнопку SA1.1 и дальше</span></span></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Фото схемы <a href="https://vk.com/doc303591613_659435782?hash=5xZTK4l3lrmPdFr2b3gPtu0ZaLxCwpQY3T3flKILup8&amp;dl=t59cdNJs3jA7dVGFs3XsQR9rnIfTePUbGI7ev1Wrng0" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://vk.com/doc303591613_659435782?ha...I7ev1Wrng0</a><br />
<br />
<span style="color: #000000;" class="mycode_color"><span style="font-size: 1pt;" class="mycode_size"><img src="https://tehnodium.ru/images/kolobok/40.gif" alt="40" title="40" class="smilie smilie_177" /> <span style="color: #000000;" class="mycode_color">[size=1]<img src="https://tehnodium.ru/images/kolobok/37.gif" alt="37" title="37" class="smilie smilie_141" /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="PNG Image" border="0" alt=".png" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=6832" target="_blank" title="">Схема.png</a>
<font color="gray">(Размер: 167.8 KB / Загрузок: 378)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --></span></span>[/size]</span><br />
<span style="color: #2c2d2e;" class="mycode_color"><span style="font-size: large;" class="mycode_size"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;" class="mycode_font">Опишите пожалуйста как работает эта схема. Нужно последовательно расписать по примеру нажал на кнопку SA1.1 и дальше</span></span></span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Мощный регулятор мощности на ку202]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-533.html</link>
			<pubDate>Sat, 28 May 2022 21:03:56 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=945">Starel</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-533.html</guid>
			<description><![CDATA[Возможно ли собрать регулятор мощности на КУ202Н на 1Кв? А на 1.5? а на 2Кв? ;) (для болгарки, строительного фена, нагревателя нихромовой спирали и тд)<br />
<br />
Перерыв интернет я нашел только на ку202 для 40ВТ паяльника, а хочется помощнее нагрузку дать.<br />
<br />
Поделитесь схемкой пож.<br />
<br />
ЗЫ. Просто завалялось несколько шт. хочется в дело пустить.<br />
<br />
ЗЗЫ.Диоды Д242 также имеются в наличии 4шт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Возможно ли собрать регулятор мощности на КУ202Н на 1Кв? А на 1.5? а на 2Кв? ;) (для болгарки, строительного фена, нагревателя нихромовой спирали и тд)<br />
<br />
Перерыв интернет я нашел только на ку202 для 40ВТ паяльника, а хочется помощнее нагрузку дать.<br />
<br />
Поделитесь схемкой пож.<br />
<br />
ЗЫ. Просто завалялось несколько шт. хочется в дело пустить.<br />
<br />
ЗЗЫ.Диоды Д242 также имеются в наличии 4шт.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Реле отключения освещения с задержкой.]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-259.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 12:28:45 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=137">masson</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-259.html</guid>
			<description><![CDATA[Есть потребность сделать освещение от калитки до дома, чтобы видно было замочные скважины. Предполагаю реализацию на герконе. Смысл такой - калитка открылась, магнит установленный на калитке активировал геркон. Тот включил схему с низковольтным питанием, которая включила лампочку и через 50-70 секунд обесточила всё, выключив (естественно) и свет.<br />
<br />
В поисках не сложной схемы наткнулся на варианты с реализацией на NE555. <br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=1461" target="_blank" title="">Pccz0E8cGdcp6VfY5I8VxbftIkU-1920.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 43.05 KB / Загрузок: 313)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=1462" target="_blank" title="">6THeMcC_MskmuIMleGdA20HqYg4-1920.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 86.54 KB / Загрузок: 314)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Для полного отключения предполагаю установить реле с двумя парами контактов, которые замыкаются одновременно. Одна пара пойдёт на питание схемы и параллельно им поставить геркон, вторая - на 220в, собственно освещение.<br />
<br />
Но есть вопрос - а микруха выдержит два параллельно подключенных реле (если не будет четырёхконтактного)? Или лучше поставить ключ?<br />
Да и вообще - что можете посоветовать? Может есть реализация проще?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Есть потребность сделать освещение от калитки до дома, чтобы видно было замочные скважины. Предполагаю реализацию на герконе. Смысл такой - калитка открылась, магнит установленный на калитке активировал геркон. Тот включил схему с низковольтным питанием, которая включила лампочку и через 50-70 секунд обесточила всё, выключив (естественно) и свет.<br />
<br />
В поисках не сложной схемы наткнулся на варианты с реализацией на NE555. <br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=1461" target="_blank" title="">Pccz0E8cGdcp6VfY5I8VxbftIkU-1920.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 43.05 KB / Загрузок: 313)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=1462" target="_blank" title="">6THeMcC_MskmuIMleGdA20HqYg4-1920.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 86.54 KB / Загрузок: 314)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Для полного отключения предполагаю установить реле с двумя парами контактов, которые замыкаются одновременно. Одна пара пойдёт на питание схемы и параллельно им поставить геркон, вторая - на 220в, собственно освещение.<br />
<br />
Но есть вопрос - а микруха выдержит два параллельно подключенных реле (если не будет четырёхконтактного)? Или лучше поставить ключ?<br />
Да и вообще - что можете посоветовать? Может есть реализация проще?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Драйвер микрошагового двигателя Microstep DRV8424]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-196.html</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 06:35:14 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-196.html</guid>
			<description><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=935" target="_blank" title="">Microstep (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 51.37 KB / Загрузок: 273)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->Шаговые двигатели имеют довольно сложную схему управления, особенно когда требуется работа с точным позиционированием положения ротора, так называемым микрошагом.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Основные параметры блока DRV8424</span><br />
<ul class="mycode_list"><li>управление стандартными сигналами STEP и DIR,<br />
</li>
<li>поддержка микрошагов до 1/256,<br />
</li>
<li>обеспечивает постоянный ток 2,5 А на фазу (пиковое 4 А),<br />
</li>
<li>напряжение питания в диапазоне 4,5 ... 33 В.<br />
</li>
</ul>
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=936" target="_blank" title="">Microstep (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 74.28 KB / Загрузок: 295)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->В предложениях производителей много комплексных решений для драйверов шаговых двигателей. Одной из последних разработок является микросхема TI, обозначенная DRV8424, внутренняя структура которой показана на рисунке. Она включает в себя полный драйвер шагового двигателя с поддержкой микрошагов до 1/256 и силовой каскад с двумя H-мостами на MOSFET-транзисторах. Он характеризуется низким напряжением насыщения и способен обеспечивать постоянный ток 2,5 А (пиковое значение 4 А) при напряжении питания в диапазоне 4,5 ... 33 В.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=937" target="_blank" title="">Microstep (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 80.82 KB / Загрузок: 281)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->В схему добавлена сигнализация аварийных состояний, таких как перегрев, перегрузка, короткое замыкание и блокировка пониженного напряжения, сигнализируемая на выходе nFAULT. Встроенные системы измерения тока обмоток исключают необходимость использования измерительных резисторов с низким сопротивлением. Простое и типичное применение с использованием сигналов STEP / DIR облегчает использование модуля в электромеханических системах, в частности, в любительской робототехнике, а также во время модернизации, где микрошаговое управление может повысить точность позиционирования.<br />
<br />
Схема модуля представлена на рисунке. Применение чипа DRV8424 очень простое, модуль получает питание через разъем PWR с напряжением ВМ в диапазоне 4,5 ... 33 В, выбираемом в зависимости от используемого двигателя. Блок питания развязан конденсаторами CE1, C1 и C2. Важно помнить о соответствующей емкости внешнего фильтра, способного принимать тормозные токи от обмоток в целевом приложении.<br />
<br />
Напряжение VCP, необходимое для питания драйвера полевого МОП-транзистора с H-мостом и вспомогательного напряжения DVDD, генерируется из напряжения VM через внутренний преобразователь. Конденсаторы C4 и C5 представляют собой конденсаторы накачки заряда VCP.<br />
<br />
Обмотки электродвигателя подключаются к выходам моста U1 через разъемы MA и MB. Делитель R1, R2 определяет опорное напряжение VREF для схемы управления током обмотки. Максимально допустимое напряжение VREF составляет 3,3 В. Ток обмотки определяется по формуле:<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Ifs = Vref / 1,32 [A]</span><br />
<br />
При выборе делителя следует учитывать выходной ток Vref примерно 8 мкА. В модели R1 = 27 кОм, R2 = 10 кОм, что устанавливает ток обмотки примерно на 675 мА. При выборе тока следует помнить, что максимально достигаемый реальный ток может быть ограничен допустимой мощностью потерь и температурой конструкции DRV8424.<br />
<br />
Сигналы, управляющие работой системы U1, выводятся на разъем IO:<br />
<ul class="mycode_list"><li>nSLEEP - низкое состояние переводит систему в спящий режим и сбрасывает ошибки;<br />
</li>
<li>EN - высокое состояние активирует выходы схемы;<br />
</li>
<li>DIR - определяет направление вращения двигателя;<br />
</li>
<li>STEP - ступенчатый импульсный вход, активный с нарастающим фронтом. Максимальная тактовая частота 500 кГц. Максимальное фактическое значение частоты определяется параметрами двигателя и нагрузки;<br />
</li>
<li>nFAULT - выход типа OD, сигнализирующий о системной ошибке.<br />
</li>
</ul>
<br />
Система управления DRV8424 настраивается с помощью перемычек:<br />
<ul class="mycode_list"><li>DCY0 / 1 - определение режима управления H-мостом, который влияет на скорость затухания тока обмотки в интеллектуальном / быстром / медленном / смешанном режиме или в режиме управления пульсациями, согласно таблице. Соответствующее управление транзисторами H-моста включает ток в обмотке. затухание в противоточном режиме (Fast - реверс), рециркуляции (Slow - торможение) или смешанном (30/60% Fast);<br />
</li>
<li>M0 / M1 - определение режима работы индексатора согласно таблице;<br />
</li>
<li>TOFF - определение режима контроля пульсации обмоток.<br />
</li>
</ul>
<br />
Модуль монтируется на двухсторонней печатной плате, схема которой вместе с расположением элементов представлена на рисунке.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=938" target="_blank" title="">Microstep (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 58.84 KB / Загрузок: 274)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->Проверка схемы после выбора делителя R1, R2, соответствующего номинальному току обмоток двигателя и обеспечения достаточно эффективного источника питания, сводится к установке перемычек DCY0 / 1, M0 / M1, TOFF, определяющих режим работы управления мостом H.<br />
<br />
После подачи сигнала STEP от регулируемого прямоугольного генератора сигналов (3,3 ... 5 В) на разъем IO, определения направления вращения DIR, активации схемы путем установки состояния высокого EN и nSLEEP, двигатель должен начать вращаться до тех пор, пока частота сигнала STEP и индексатора настроек не превышает максимальную частоту вращения двигателя.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=939" target="_blank" title="">Microstep (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 64.14 KB / Загрузок: 273)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=940" target="_blank" title="">Microstep (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 78.97 KB / Загрузок: 246)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=935" target="_blank" title="">Microstep (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 51.37 KB / Загрузок: 273)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->Шаговые двигатели имеют довольно сложную схему управления, особенно когда требуется работа с точным позиционированием положения ротора, так называемым микрошагом.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Основные параметры блока DRV8424</span><br />
<ul class="mycode_list"><li>управление стандартными сигналами STEP и DIR,<br />
</li>
<li>поддержка микрошагов до 1/256,<br />
</li>
<li>обеспечивает постоянный ток 2,5 А на фазу (пиковое 4 А),<br />
</li>
<li>напряжение питания в диапазоне 4,5 ... 33 В.<br />
</li>
</ul>
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=936" target="_blank" title="">Microstep (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 74.28 KB / Загрузок: 295)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->В предложениях производителей много комплексных решений для драйверов шаговых двигателей. Одной из последних разработок является микросхема TI, обозначенная DRV8424, внутренняя структура которой показана на рисунке. Она включает в себя полный драйвер шагового двигателя с поддержкой микрошагов до 1/256 и силовой каскад с двумя H-мостами на MOSFET-транзисторах. Он характеризуется низким напряжением насыщения и способен обеспечивать постоянный ток 2,5 А (пиковое значение 4 А) при напряжении питания в диапазоне 4,5 ... 33 В.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=937" target="_blank" title="">Microstep (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 80.82 KB / Загрузок: 281)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->В схему добавлена сигнализация аварийных состояний, таких как перегрев, перегрузка, короткое замыкание и блокировка пониженного напряжения, сигнализируемая на выходе nFAULT. Встроенные системы измерения тока обмоток исключают необходимость использования измерительных резисторов с низким сопротивлением. Простое и типичное применение с использованием сигналов STEP / DIR облегчает использование модуля в электромеханических системах, в частности, в любительской робототехнике, а также во время модернизации, где микрошаговое управление может повысить точность позиционирования.<br />
<br />
Схема модуля представлена на рисунке. Применение чипа DRV8424 очень простое, модуль получает питание через разъем PWR с напряжением ВМ в диапазоне 4,5 ... 33 В, выбираемом в зависимости от используемого двигателя. Блок питания развязан конденсаторами CE1, C1 и C2. Важно помнить о соответствующей емкости внешнего фильтра, способного принимать тормозные токи от обмоток в целевом приложении.<br />
<br />
Напряжение VCP, необходимое для питания драйвера полевого МОП-транзистора с H-мостом и вспомогательного напряжения DVDD, генерируется из напряжения VM через внутренний преобразователь. Конденсаторы C4 и C5 представляют собой конденсаторы накачки заряда VCP.<br />
<br />
Обмотки электродвигателя подключаются к выходам моста U1 через разъемы MA и MB. Делитель R1, R2 определяет опорное напряжение VREF для схемы управления током обмотки. Максимально допустимое напряжение VREF составляет 3,3 В. Ток обмотки определяется по формуле:<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Ifs = Vref / 1,32 [A]</span><br />
<br />
При выборе делителя следует учитывать выходной ток Vref примерно 8 мкА. В модели R1 = 27 кОм, R2 = 10 кОм, что устанавливает ток обмотки примерно на 675 мА. При выборе тока следует помнить, что максимально достигаемый реальный ток может быть ограничен допустимой мощностью потерь и температурой конструкции DRV8424.<br />
<br />
Сигналы, управляющие работой системы U1, выводятся на разъем IO:<br />
<ul class="mycode_list"><li>nSLEEP - низкое состояние переводит систему в спящий режим и сбрасывает ошибки;<br />
</li>
<li>EN - высокое состояние активирует выходы схемы;<br />
</li>
<li>DIR - определяет направление вращения двигателя;<br />
</li>
<li>STEP - ступенчатый импульсный вход, активный с нарастающим фронтом. Максимальная тактовая частота 500 кГц. Максимальное фактическое значение частоты определяется параметрами двигателя и нагрузки;<br />
</li>
<li>nFAULT - выход типа OD, сигнализирующий о системной ошибке.<br />
</li>
</ul>
<br />
Система управления DRV8424 настраивается с помощью перемычек:<br />
<ul class="mycode_list"><li>DCY0 / 1 - определение режима управления H-мостом, который влияет на скорость затухания тока обмотки в интеллектуальном / быстром / медленном / смешанном режиме или в режиме управления пульсациями, согласно таблице. Соответствующее управление транзисторами H-моста включает ток в обмотке. затухание в противоточном режиме (Fast - реверс), рециркуляции (Slow - торможение) или смешанном (30/60% Fast);<br />
</li>
<li>M0 / M1 - определение режима работы индексатора согласно таблице;<br />
</li>
<li>TOFF - определение режима контроля пульсации обмоток.<br />
</li>
</ul>
<br />
Модуль монтируется на двухсторонней печатной плате, схема которой вместе с расположением элементов представлена на рисунке.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=938" target="_blank" title="">Microstep (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 58.84 KB / Загрузок: 274)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->Проверка схемы после выбора делителя R1, R2, соответствующего номинальному току обмоток двигателя и обеспечения достаточно эффективного источника питания, сводится к установке перемычек DCY0 / 1, M0 / M1, TOFF, определяющих режим работы управления мостом H.<br />
<br />
После подачи сигнала STEP от регулируемого прямоугольного генератора сигналов (3,3 ... 5 В) на разъем IO, определения направления вращения DIR, активации схемы путем установки состояния высокого EN и nSLEEP, двигатель должен начать вращаться до тех пор, пока частота сигнала STEP и индексатора настроек не превышает максимальную частоту вращения двигателя.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=939" target="_blank" title="">Microstep (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 64.14 KB / Загрузок: 273)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=940" target="_blank" title="">Microstep (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 78.97 KB / Загрузок: 246)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Выключатель света реагирующий на стук по пьезоэлементу]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-174.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 20:27:49 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-174.html</guid>
			<description><![CDATA[Возникла необходимость решить проблему включения и выключения лампы над зеркалом в ванной, но у лампы не было выключателя питания. О самом простом решении - выключателе в лампе - не могло быть и речи. Сенсорный выключатель - не лучшее решение из-за отсутствия гальванической развязки, что недопустимо во влажной комнате. Решено было сделать ударный выключатель. Двойной стук по зеркалу включает свет, а одно - выключает его. Кроме того, свет выключается сам автоматически через определенный промежуток времени.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=792" target="_blank" title="">0525520 (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 66.85 KB / Загрузок: 384)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Принципиальная схема выключателя показана на рисунке. Схема питается от бестрансформаторного источника питания. Реактивное сопротивление конденсаторов C7 и C6 снижает сетевое напряжение. Последовательное соединение позволяет использовать конденсаторы с более низким напряжением и, следовательно, меньшими размерами. Резистор R1 защищает схему в случае выхода из строя элементов. Напряжение выпрямляется в диодном мосте B1 и стабилизируется до 5 В с помощью стабилизатора IC4. Трансил D2 защищает микросхему LM78L05 от появления импульса напряжения при включении сети. Напряжение +5 В со стабилизатора подается на микроконтроллер IC1 и операционный усилитель IC3.<br />
<br />
При колебаниях пьезокерамический элемент генерирует напряжение, пропорциональное их силе (от нескольких до нескольких десятков мВ). Этот сигнал усиливается ОУ IC3A. Коэффициент усиления Ku = 4,7. Диод D1 подавляет половинки отрицательного сигнала, генерируемого пьезосенсором. Используется только один усилитель от IC3. Другая половина (IC3B) заземлена, чтобы снизить энергопотребление. Сигнал с усилителя IC3A поступает на вход AN0 микроконтроллера IC1.<br />
<br />
IC1 - это основа логики. Вход AN0 сконфигурирован как вход компаратора (периферийные устройства микроконтроллера), второй вход которого подключен к внутреннему опорному напряжению. Выход компаратора контролируется МК, и после выполнения критерия включения лампы порт GP2 микроконтроллера, который управляет диодом оптрона IC2, сбрасывается. Использование типа MOC3041 обеспечивает коммутацию в нуле синусоиды. Резисторы R3 и R4 предназначены для защиты оптопары в случае выхода из строя симистора T1.<br />
<br />
Вход GP3 микроконтроллера сконфигурирован как вход программирования режима. Замыкание этого входа на массу позволяет программировать параметры системы.<br />
<br />
Монтаж и наладка<br />
<br />
Две контактные площадки предназначены для подключения пьезокерамического датчика. Можно припаять основуу к земле, а второй полюс соединить проводом с площадкой, подключенной к выводу 3 микросхемы IC3.<br />
<br />
Пьезоэлектрический датчик может быть от пищалки китайской игрушки. Будьте особенно осторожны при вводе в эксплуатацию схемы из-за наличия сетевого напряжения и отсутствия гальванической развязки 220 В. Ни в коем случае нельзя подключать схему с питанием от сети к программатору микроконтроллера.<br />
<br />
К выходу нужно подключить небольшую лампочку. После включения измерьте наличие напряжения 5 В.<br />
<br />
Программирование пользовательских функций<br />
<br />
Для начала процедуры программирования установите перемычку, соединяющую вход GP3 микроконтроллера с массой, после чего включите напряжение питания. Лучше всего использовать перемычку с длинной пластиковой ручкой, чтобы избежать поражения электрическим током при контакте с цепью.<br />
<br />
Сначала программируется время, по истечении которого лампа должна автоматически выключаться. В этом режиме лампа мигает каждые 2 секунды. Каждое мигание означает, что время горения лампы увеличивается на 1 минуту. После получения нужного значения снимите перемычку с пьезо, что подтвердится двумя вспышками лампы. Максимальное время - 255 минут (8-битная переменная).<br />
<br />
После программирования времени включения лампы схема начинает программировать чувствительность. В нашем распоряжении 15 уровней чувствительности, что соответствует делению опорного напряжения, подключенного к входу компаратора микроконтроллера. Схема запускается с наименьшей чувствительностью (на входе компаратора максимальное опорное напряжение Uref = 15/24 × 5 В). Можете постоянно проверять, реагирует ли схема на удар (стук). Если микроконтроллер получит сигнал от датчика удара, он включит лампу на 1 секунду. Каждые 6 секунд чувствительность увеличивается на один уровень (Uref = 14/24 × 5 В), о чем сигнализирует два мигания лампы. После достижения нужной чувствительности установите перемычку, соединяющие вход GP3 с землей. Лампа мигнет три раза, подтверждая сохранение настроек в памяти EEPROM микроконтроллера.<br />
<br />
Схема готова к работе и может быть протестирована. Двойной стук - загорается лампа, а один выключает лампу. Кроме того, после включения лампа должна погаснуть через запрограммированное время.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=793" target="_blank" title="">0525520 (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 67.07 KB / Загрузок: 396)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=791" target="_blank" title="">0525520 (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 81.03 KB / Загрузок: 375)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Возникла необходимость решить проблему включения и выключения лампы над зеркалом в ванной, но у лампы не было выключателя питания. О самом простом решении - выключателе в лампе - не могло быть и речи. Сенсорный выключатель - не лучшее решение из-за отсутствия гальванической развязки, что недопустимо во влажной комнате. Решено было сделать ударный выключатель. Двойной стук по зеркалу включает свет, а одно - выключает его. Кроме того, свет выключается сам автоматически через определенный промежуток времени.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=792" target="_blank" title="">0525520 (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 66.85 KB / Загрузок: 384)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Принципиальная схема выключателя показана на рисунке. Схема питается от бестрансформаторного источника питания. Реактивное сопротивление конденсаторов C7 и C6 снижает сетевое напряжение. Последовательное соединение позволяет использовать конденсаторы с более низким напряжением и, следовательно, меньшими размерами. Резистор R1 защищает схему в случае выхода из строя элементов. Напряжение выпрямляется в диодном мосте B1 и стабилизируется до 5 В с помощью стабилизатора IC4. Трансил D2 защищает микросхему LM78L05 от появления импульса напряжения при включении сети. Напряжение +5 В со стабилизатора подается на микроконтроллер IC1 и операционный усилитель IC3.<br />
<br />
При колебаниях пьезокерамический элемент генерирует напряжение, пропорциональное их силе (от нескольких до нескольких десятков мВ). Этот сигнал усиливается ОУ IC3A. Коэффициент усиления Ku = 4,7. Диод D1 подавляет половинки отрицательного сигнала, генерируемого пьезосенсором. Используется только один усилитель от IC3. Другая половина (IC3B) заземлена, чтобы снизить энергопотребление. Сигнал с усилителя IC3A поступает на вход AN0 микроконтроллера IC1.<br />
<br />
IC1 - это основа логики. Вход AN0 сконфигурирован как вход компаратора (периферийные устройства микроконтроллера), второй вход которого подключен к внутреннему опорному напряжению. Выход компаратора контролируется МК, и после выполнения критерия включения лампы порт GP2 микроконтроллера, который управляет диодом оптрона IC2, сбрасывается. Использование типа MOC3041 обеспечивает коммутацию в нуле синусоиды. Резисторы R3 и R4 предназначены для защиты оптопары в случае выхода из строя симистора T1.<br />
<br />
Вход GP3 микроконтроллера сконфигурирован как вход программирования режима. Замыкание этого входа на массу позволяет программировать параметры системы.<br />
<br />
Монтаж и наладка<br />
<br />
Две контактные площадки предназначены для подключения пьезокерамического датчика. Можно припаять основуу к земле, а второй полюс соединить проводом с площадкой, подключенной к выводу 3 микросхемы IC3.<br />
<br />
Пьезоэлектрический датчик может быть от пищалки китайской игрушки. Будьте особенно осторожны при вводе в эксплуатацию схемы из-за наличия сетевого напряжения и отсутствия гальванической развязки 220 В. Ни в коем случае нельзя подключать схему с питанием от сети к программатору микроконтроллера.<br />
<br />
К выходу нужно подключить небольшую лампочку. После включения измерьте наличие напряжения 5 В.<br />
<br />
Программирование пользовательских функций<br />
<br />
Для начала процедуры программирования установите перемычку, соединяющую вход GP3 микроконтроллера с массой, после чего включите напряжение питания. Лучше всего использовать перемычку с длинной пластиковой ручкой, чтобы избежать поражения электрическим током при контакте с цепью.<br />
<br />
Сначала программируется время, по истечении которого лампа должна автоматически выключаться. В этом режиме лампа мигает каждые 2 секунды. Каждое мигание означает, что время горения лампы увеличивается на 1 минуту. После получения нужного значения снимите перемычку с пьезо, что подтвердится двумя вспышками лампы. Максимальное время - 255 минут (8-битная переменная).<br />
<br />
После программирования времени включения лампы схема начинает программировать чувствительность. В нашем распоряжении 15 уровней чувствительности, что соответствует делению опорного напряжения, подключенного к входу компаратора микроконтроллера. Схема запускается с наименьшей чувствительностью (на входе компаратора максимальное опорное напряжение Uref = 15/24 × 5 В). Можете постоянно проверять, реагирует ли схема на удар (стук). Если микроконтроллер получит сигнал от датчика удара, он включит лампу на 1 секунду. Каждые 6 секунд чувствительность увеличивается на один уровень (Uref = 14/24 × 5 В), о чем сигнализирует два мигания лампы. После достижения нужной чувствительности установите перемычку, соединяющие вход GP3 с землей. Лампа мигнет три раза, подтверждая сохранение настроек в памяти EEPROM микроконтроллера.<br />
<br />
Схема готова к работе и может быть протестирована. Двойной стук - загорается лампа, а один выключает лампу. Кроме того, после включения лампа должна погаснуть через запрограммированное время.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=793" target="_blank" title="">0525520 (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 67.07 KB / Загрузок: 396)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=791" target="_blank" title="">0525520 (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 81.03 KB / Загрузок: 375)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Устройство электромагнитного клапана и его разборка]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-161.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 18:24:39 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-161.html</guid>
			<description><![CDATA[Электромагнитные клапана теперь можно встретить во многих бытовых приборах. Такие устройства используются в первую очередь для управления водой, хотя существует гораздо больше применений. Показанный здесь клапан китайский, управляется переменным током 220 В. Конечно, можно встретить и другие, различные по размеру конструкции, но принцип работы будет похожим.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=725" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 58.31 KB / Загрузок: 328)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Одна сторона самого клапана имеет резьбу, что позволяет прикручивать его непосредственно к выходу котла или бака. С другой стороны можно надеть шланг. Латунный корпус со стальной втулкой удерживается вместе с катушкой с помощью гайки и шайбы.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=726" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 79.82 KB / Загрузок: 288)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Три выхода для разъемов проводов. Питание и заземление катушки.<br />
<br />
Вот примерный размер описываемого электромагнитного клапана.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=727" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 43.72 KB / Загрузок: 294)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
После откручивания корпуса от блока.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=728" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 68.67 KB / Загрузок: 283)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
И раскручивая его на две части: красной стрелкой отмечен выпускной патрубок, подсоединенный к патрубку шланга. Вот где элементы управления. Открытие или закрытие вывода. Он закрывается нажатием на металлическую гильзу, отмеченную зеленой стрелкой.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=729" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 41.64 KB / Загрузок: 305)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Вид сверху.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=730" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 46.77 KB / Загрузок: 269)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Упомянутая втулка, помещенная в корпус, с одной стороны имеет прокладку для плотного закрытия выпускного отверстия, а с другой стороны - пружину, которая при отсутствии напряжения на катушке сжимает ее. Электромагнитный клапан закрыт по-умолчанию при обесточивании.  Среди клапанов, которые используются, например, в технологиях HVAC, есть клапаны NC (нормально закрытые) и NO (нормально открытые). Подача напряжения на катушку заставляет гильзу двигаться, что, в свою очередь, открывает выход. При открытии электромагнитного клапана слышен стук.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=731" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (7).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 39.79 KB / Загрузок: 278)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Весь корпус после разборки.<br />
<br />
Конечно есть прокладка между латунными деталями. То же между стальным концом.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=732" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (8).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 55.58 KB / Загрузок: 308)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Раскрутить корпус удалось благодаря тискам, гаечному ключу и небольшому усилию. но разобрать блок катушек намного тяжелее. Под слоем черной оболочки видно металлический каркас, а под ним, после разрыва еще одного слоя, катушка электромагнита.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Электромагнитные клапана теперь можно встретить во многих бытовых приборах. Такие устройства используются в первую очередь для управления водой, хотя существует гораздо больше применений. Показанный здесь клапан китайский, управляется переменным током 220 В. Конечно, можно встретить и другие, различные по размеру конструкции, но принцип работы будет похожим.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=725" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 58.31 KB / Загрузок: 328)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Одна сторона самого клапана имеет резьбу, что позволяет прикручивать его непосредственно к выходу котла или бака. С другой стороны можно надеть шланг. Латунный корпус со стальной втулкой удерживается вместе с катушкой с помощью гайки и шайбы.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=726" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 79.82 KB / Загрузок: 288)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Три выхода для разъемов проводов. Питание и заземление катушки.<br />
<br />
Вот примерный размер описываемого электромагнитного клапана.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=727" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 43.72 KB / Загрузок: 294)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
После откручивания корпуса от блока.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=728" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 68.67 KB / Загрузок: 283)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
И раскручивая его на две части: красной стрелкой отмечен выпускной патрубок, подсоединенный к патрубку шланга. Вот где элементы управления. Открытие или закрытие вывода. Он закрывается нажатием на металлическую гильзу, отмеченную зеленой стрелкой.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=729" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 41.64 KB / Загрузок: 305)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Вид сверху.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=730" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 46.77 KB / Загрузок: 269)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Упомянутая втулка, помещенная в корпус, с одной стороны имеет прокладку для плотного закрытия выпускного отверстия, а с другой стороны - пружину, которая при отсутствии напряжения на катушке сжимает ее. Электромагнитный клапан закрыт по-умолчанию при обесточивании.  Среди клапанов, которые используются, например, в технологиях HVAC, есть клапаны NC (нормально закрытые) и NO (нормально открытые). Подача напряжения на катушку заставляет гильзу двигаться, что, в свою очередь, открывает выход. При открытии электромагнитного клапана слышен стук.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=731" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (7).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 39.79 KB / Загрузок: 278)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Весь корпус после разборки.<br />
<br />
Конечно есть прокладка между латунными деталями. То же между стальным концом.<br />
<br />
<!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=732" target="_blank" title="">электромагнитного клапана (8).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 55.58 KB / Загрузок: 308)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br />
<br />
Раскрутить корпус удалось благодаря тискам, гаечному ключу и небольшому усилию. но разобрать блок катушек намного тяжелее. Под слоем черной оболочки видно металлический каркас, а под ним, после разрыва еще одного слоя, катушка электромагнита.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Схемы управления кулерами охлаждения]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-101.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 09:29:26 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-101.html</guid>
			<description><![CDATA[Схемы управления кулерами охлаждения - продолжение форума с Радиосхем.<br />
<br />
<a href="https://radioskot.ru/forum/16-2769-1" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Начало читайте здесь</a><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=251" target="_blank" title="">074272872.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 45.59 KB / Загрузок: 441)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Схемы управления кулерами охлаждения - продолжение форума с Радиосхем.<br />
<br />
<a href="https://radioskot.ru/forum/16-2769-1" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">Начало читайте здесь</a><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=251" target="_blank" title="">074272872.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 45.59 KB / Загрузок: 441)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Плавный пуск электродвигателя на симисторе]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-80.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 09:05:15 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-80.html</guid>
			<description><![CDATA[Плавный пуск электродвигателя на симисторе - продолжение форума <a href="https://elwo.ru/forum/34-646-1" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">с Elwo.</a><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=228" target="_blank" title="">40,40.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 91.27 KB / Загрузок: 2056)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Плавный пуск электродвигателя на симисторе - продолжение форума <a href="https://elwo.ru/forum/34-646-1" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">с Elwo.</a><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=228" target="_blank" title="">40,40.jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 91.27 KB / Загрузок: 2056)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Блок питания 12 В на DIN рейку (разборка схемы)]]></title>
			<link>https://tehnodium.ru/thread-3.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:02:59 +0300</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://tehnodium.ru/member.php?action=profile&uid=1">Maestro</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://tehnodium.ru/thread-3.html</guid>
			<description><![CDATA[Оказывается можно подключить специальный блок питания постоянного тока прямо на din рейку электрощитка.<br />
<br />
Дело в том что маршрутизатору требуется около 1 А при 12 В, поэтому с запасом выбрана модель HDR-30-12, которая обеспечивает максимум 2 А при 12 В.<br />
<br />
Установлен блок питания в распределительное устройство и, помимо роутера, он также обеспечивает внутреннее освещение самого электрощитка, в виде светодиодной ленты. <br />
<br />
Для интереса БП был разобран и сфоткан, также найдена схема подключения его чипа-инвертора.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=24" target="_blank" title="">420540 (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 86.02 KB / Загрузок: 541)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=25" target="_blank" title="">420540 (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 79.1 KB / Загрузок: 440)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=26" target="_blank" title="">420540 (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 77.93 KB / Загрузок: 416)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=27" target="_blank" title="">420540 (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 111.33 KB / Загрузок: 431)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=28" target="_blank" title="">420540 (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 74.1 KB / Загрузок: 487)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=29" target="_blank" title="">420540 (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 49.99 KB / Загрузок: 521)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Оказывается можно подключить специальный блок питания постоянного тока прямо на din рейку электрощитка.<br />
<br />
Дело в том что маршрутизатору требуется около 1 А при 12 В, поэтому с запасом выбрана модель HDR-30-12, которая обеспечивает максимум 2 А при 12 В.<br />
<br />
Установлен блок питания в распределительное устройство и, помимо роутера, он также обеспечивает внутреннее освещение самого электрощитка, в виде светодиодной ленты. <br />
<br />
Для интереса БП был разобран и сфоткан, также найдена схема подключения его чипа-инвертора.<br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=24" target="_blank" title="">420540 (1).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 86.02 KB / Загрузок: 541)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=25" target="_blank" title="">420540 (2).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 79.1 KB / Загрузок: 440)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=26" target="_blank" title="">420540 (3).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 77.93 KB / Загрузок: 416)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=27" target="_blank" title="">420540 (4).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 111.33 KB / Загрузок: 431)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=28" target="_blank" title="">420540 (5).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 74.1 KB / Загрузок: 487)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment --><br /><!-- start: postbit_attachments_attachment -->
<br /><br /><!-- start: attachment_icon -->
<img src="https://tehnodium.ru/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
<!-- end: attachment_icon -->&nbsp;&nbsp;<a class="attachembed" href="attachment.php?aid=29" target="_blank" title="">420540 (6).jpg</a>
<font color="gray">(Размер: 49.99 KB / Загрузок: 521)</font>
<!-- end: postbit_attachments_attachment -->]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>