هدف از راه اندازی این وب سایت آموزشی، کمک کردن به علاقه مندان به یادگیری علم الکترونیک و میکروکنترلر بوده بخصوص دانش آموزان و دانشجویان که برای پیدا کردن مطلب مورد نظر خود سایتهای گوناگونی را جستجو میکنند که در نهایت به هدف خود نمی رسند، در این وب سایت سعی براین است که آموزش از پایه شروع شود. در ادامه با مثالهای نحوه استفاده از قطعات الکترونیک و عیب یابی آنها آموزش داده خواهد شد. همچنین پروژه های برای آموزش قرار داده شده است.
اسماعیل بخش زاد محمودی
09118315058
09336485452
09373054607
09390617786
telegram.me/Electronic_iran کانال
Esmail_bakhshzad@yahoo.com esmail2bakhshzad@gmail.com
محافظ تمام دیجیتال هوشمند وسایل برقی ( یخچال و فریزر- صوتی تصویری-کامپیوتر )
منبع تغذیه 0-32 ولت 0-5 آمپر قابل افزایش تا 0-20 آمپر (Power supply 0-5A 0-20A)
مدار کنترل کننده هوشمند تپ چنجر ترانس قدرت 63 کیلو ولت سه فاز
هشدار دهنده نشت گاز شهری و دود همراه با قطع خودکار گاز و برق
محافظت از سطح ولتاژ شارژ- جریان شارژ و دمای باطری های UPS تا 200 آمپر
محافظت و کنترل حد جریان سه فاز 0-200 آمپر در سه رنج کاری
کنترل و راه اندازی سروموتورهای الکتریکی و موتور DC و موتور ﭘله ای
قفل الکترونیکی هوشمند توسط تاچ لمسی (Touch Screen)
تابلوی روان با ماتریس 32*8 ارسال پیام متنی از طریق کامپیوتر
طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور با کنترل لمسی توسط (Touch Screen)
محافظت و کنترل ولتاژ و جریان خروجی از مدار AC / DC
کنترل دور موتورهای الکتریکی و اعمال موج PWM و از طرق رابط تاچ ﭘد و LCDگرافیکی (Touch Screen)
پروژه مدار آشکارساز نشت گازمتان و گاز بوتان و LPG سنسور MQ
پروژه کنترل و محافظت دیجیتال ولتاژ
پروژه منبع تغذیهDigital 0-42V 5A
ولتمتر و آمپرمتر دیجیتال با AVR
برنامه نویسی میکروکنترلر 52 & 8051
مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC
کاربرد تراشه TTL 74HC573 در تابلو روان LED
مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC میکرو کنترل AVR
کاربرد تراشه TTL74541 در ولتمتر دیجیتال با AVR
کاربرد تراشه رگلاتور ولتاژ LM723
تقویت کننده تفاضلی Single Operational Amplifier
استفاده از ترانزیستور برای سویچ کردن Switching Transistor
برنامه راه اندازی موتور پله ای Stop Motor
گذرگاه ارتباط دو سیمه میکرو کنترلر AVR – SPI
www.powerengineering.blogfa.com
الکترونیک مقدماتی
الکترونیک صنعتی
میکرو الکترونیک AVR
برنامه نویسی Assembl
1.پروژه آزمایشگر میکروکنترلر 8051-52
2.پروژه آزمایشگر میکروکنترلر PIC
3.پروژه ساعت RTC با میکرو 8051
4.محافظ تمام دیجیتال هوشمند AVR
5.پروژه LED-Stopper 7x20میکرو AVR
6.پروژه Digital Clock LED 32x8 AVR
7.پروژه Digital Voltmeter-Ammeter
8.پروژه منبع تغذیه Digital Power Supply 0-42V 5A
9.پروژه کنترل و محافظت دیجیتال ولتاژ خروجی AC/DC
10.پروژه ساعت دیجیتال RTC با AVR
11.پروژه مدار آشکارساز نشت گازمتان و گاز بوتان و LPG سنسور MQ
13.محافظت و کنترل ولتاژ و جریان خروجی از مدار AC / DC
14.طراحی و ساخت فانکشن ژنراتور با کنترل لمسی توسط (Touch Screen)
15.تابلوی روان با ماتریس 32*8 ارسال پیام متنی از طریق کامپیوتر
16.قفل الکترونیکی هوشمند توسط تاچ لمسی (Touch Screen)
17.کنترل و راه اندازی سروموتورهای الکتریکی و موتور DC و موتور ﭘله ای
18.محافظت و کنترل حد جریان سه فاز 0-200 آمپر در سه رنج کاری
19.محافظت از سطح ولتاژ شارژ- جریان شارژ و دمای باطری های UPS تا 200 آمپر
20. پروژه کنترل دور و زاویه چرخش موتور های گیربکس دار
21. محافظ ولتاژ برق شهر تایمر دار 30 آمپری
22.هشدار دهنده نشت گاز شهری و دود همراه با قطع خودکار گاز و برق
23. مدار کنترل کننده هوشمند تپ چنجر ترانس قدرت 63 کیلو ولت سه فاز
24. منبع تغذیه 0-32 ولت 0-5 آمپر قابل افزایش تا 0-20 آمپر (Power supply 0-5A 0-20A)
25. محافظ تمام دیجیتال هوشمند وسایل برقی ( یخچال و فریزر- صوتی تصویری-کامپیوتر )
1. مقالات در رابطه با سیستم های دیجتال و اطلاعاتی مفید در رابطه با Multimedia Card (MMC – SD)
2. مقالات در رابطه با آموزش میکروکنترلر AVR و PIC و8051-52 و...
دانلود نرم افزارهای کاربردی
1.نرم افزارهای برای میکروکنترلر 8051
2.نرم افزارهای برای میکروکنترلر PIC
3.نرم افزارهای برای میکروکنترلر AVR
ساعت
شرح مدار:
Urban gas leak detector and smoke with gas and electricity interruptions
در این پروژه از سیستم هوشمند قطع گاز و برق شهری همراه با آلارم مربوطه و تهویه مجهز به سنسورهای نشت گاز دود و حرارت هوشمند در رنج کاری 30 تا 10000 PMM بهره گرفته شده، که این واحد بر روی صفحه دیجیتال سونسگمنت نمایش داده خواهد شد. سیستم هوشمند فوق که درخانهای هوشمنده مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند دستگاههای متصل به خروجی خود از قبیل آلارم قوی، فن، هود و تهویه را فعال نماید، و بصورت اتوماتیک با فرمان به یک شیر گیربکسی متحرک 45 درجه ای شیر اصلی گاز ورودی را قطع نموده و نیز توسط یک رله 30 آمپری برق اصلی شبکه را قطع نماید. سیستم فوق قادر است نشتی گازهای آتش زا از قبیل متان، بوتان، پروپان، مونوکسید کربن، آمونیاک، دی اکسید گوگرد، الکل، بنزین، و هرگونه بروزآتش سوزی و دود را در محیط با حساسیت بسیار زیاد احساس نموده و قبل از هــر گونه حادثه عمل مناسب را انجام دهد. برای کارای بهتر در صورت قطع برق از باتری پشتیبانBackup اضطراری و سیستم ضد هنگ و نویز در مدار الکترونیکی آن بهره گرفته شده است.
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
اهداف:
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
بلوک دیاگرام مدار
TGS 813 - برای تشخیص گازهای قابل احتراق هست
عنصر حسگر سنسورهای گاز Figaro یک نیمه هادی دی اکسید قلع است که هدایت کم در هوای پاک دارد در حضور یک گاز قابل تشخیص، هدایت گر سنسور بسته به غلظت گاز در هوا افزایش می یابد. مدار الکتریکی ساده آن که می تواند تغییر هدایت را به یک سیگنال خروجی تبدیل کند که مربوط به غلظت گاز است. TGS 813 حساسیت بالایی نسبت به متان، پروپان و بوتان دارد، و این امر برای نظارت بر گاز طبیعی و گاز طبیعی ایده آل است. همچنین این سنسور می تواند یک طیف گسترده ای از گازها را شناسایی کند، و این حسگر بسیار عالی و کم هزینه برای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی است. همچنین با یک پایه سرامیکی که به محیط های شدید تا 200 درجه سانتی گراد مقاوم است (مدل # TGS 816) مقاوم است.
Rs = مقاومت حسگر گازهای نمایش داده شده در غلظت های مختلف است
Ro = مقاومت سنسور در متان 1000ppm
بر اساس همین جدول عدد 500 -10000 می باشد که 500=813 درنظرمیگیریم
ویژگی های حساسیت:
شکل زیر نشان دهنده ویژگی های وابسته به دما و رطوبت است. باز هم محور Y به عنوان مقاومت مقاومت حسگر (Rs / Ro) نشان داده شده است، به شرح زیر تعریف شده است:
Rs = مقاومت حسگر در 1000ppm متان
در دماهای مختلف / رطوبت
Ro = مقاومت حسگر در 1000ppm متان
در 20 درجه سانتیگراد و 65 درصد R.H.
درجه حرارت / رطوبت وابستگی:
نکته مهم: شرایط عملیاتی که Sensors FIGARO استفاده می شود، متناسب با هر برنامه کاربردی خاص مشتری است. FIGARO به شدت توصیه های مشاوره ای از کارکنان فنی ما را قبل از ایجاد حسگر FIGARO در کاربرد خود و بویژه هنگامی که گازهای مقصد مشتری در اینجا ذکر نشده است توصیه می کنیم. FIGARO نمی تواند هیچ مسئولیتی برای استفاده از حسگرهای آن در محصول یا درخواستی که سنسور آن به طور خاص توسط FIGARO تست نشده است، نپذیرد.
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
پین اتصال و پایه مدار اندازه گیری:
اعداد نشان داده شده در اطراف نماد سنسور در مدار مدار در سمت راست با شماره های پین نشان داده شده در ساختار حسگر (در بالا) مطابقت دارد. هنگامی که سنسور همانطور که در مدار پایه نشان داده شده است، خروجی در سراسر مقاومت بار (VRL) افزایش می یابد، به عنوان مقاومت حسگر (Rs)، بسته به غلظت گاز، کاهش می یابد.
شرایط آزمون استاندارد:
TGS 813 با ویژگی های الکتریکی فوق الذکر هنگامی که سنسور در شرایط استاندارد مطابق زیر مشخص می شود:
شرایط گاز آزمایش
دوره پیش گرم شدن قبل از آزمایش: بیش از 7 روز
مقاومت حسگر (Rs) بر اساس فرمول زیر محاسبه می شود:
اتلاف انرژی در سراسر الکترودهای سنسور (Ps) با فرمول زیر محاسبه می شود:
محاسبه مدت زمان آماده بکار سنسور نشت گاز:
شکل زیر عمل اولیه سنسور را نشان می دهد که مقاومت (Rs) برای یک سنسور که بدون انرژی ذخیره می شود در هوا معمولی به مدت 30 روز و بعد در انرژی هوای پاک.
Rs به شدت حرارت نیاز دارد برای اولین بار پس از اتصال تغذیه به خود، صرف نظر از حضور گازها، وسپس با توجه به محیط، سطح پایداری آن فراهم میشود نسبت به اتمسفر چنین رفتار در هنگام گرم شدن فرایند "اقدام اولیه" نامیده می شود.
نکته: برای برنامه نویسی بخش تاخییر در آماده سازی اولیه سنسور یا همان مدت زمان رسیدن به پایداری دمایی سنسور آزمایش زیر را انجام می دهیم
پس از آزمایش های فوق مقدار مقاومت حالت پایداری و ناپایدار سنسور را خواهیم داشت حال این مقاومت را در رابطه قرار میدهیم ولتاژ خروجی در این دو حالت را محاسبه می کنیم در برنامه تاخیر 2- 4 دقیقه که نوشته ایم پس از سر رسیدن تایمر مجدد ولتاژ خروجی سنسور را با ولتاژ پایداری تطبیق می دهیم باید کمی بیشتر یا در همان محدوده مجاز باشد اگر نبود مجدد هیتر را گرم نموده و تاخییر وارد چرخه میشود این حالت برای تشخیص خرابی یا قطع سنسور مناسب می باشد که با توجه به شرایط خواص واکنش مناسب بدهد . این حالت کمک میکند تا اگر در محیطی مثلا کمتر از 5 درجه سانتیگراد که مدت زمان بیشتری را باید برای گرم شدن هیتر در نظر گرفت انجام پذیرد.
از آنجا که این "اقدام اولیه" ممکن است موجب تشخیص زنگ خطر شود که صحیح نمی باشد در طول لحظات اولیه پس از تأمین انرژی، توصیه می شود که تاخیر اولیه برای مدار آن پیش بینی شود در طراحی آشکارساز گنجانیده شود سنسورهای TGS برای نشت گازهای سمی و انفجاری آشکارسازها به خصوص برای دستگاه های متناوب عامل مانند گاز قابل حمل آشکارسازها می باشد.
ویژگی های بلند مدت سنسور:
در نمودار فوق ثبات طولانی مدت TGS813 نمایش داده شده است، مدت زمان اندازه گیری بیش از 8 سال است. سنسور در شرایط هوا طبیعی (بدون وجود گاز) آزمایش شده برای اندازه گیری تایید ویژگی های سنسور در طولانی مدت لازم بذکر است که شرایط هوای محیطی که شامل دما و رطوبت محیط نیز درنظر گرفته شده. تغییر چرخه در حساسیت به تغییرات فصلی مربوط می شود درجه حرارت / رطوبت در ژاپن (اوج شرایط T / H در ماه ژوئیه رخ می دهد، همانطور که به قله حساسیت در آن ارتباط دارد) در نمودار محور Y نشان دهنده نسبت مقاومت سنسور است در 1000ppm متان در تاریخ مورد آزمایش(Rs) به مقاومت حسگر در 1000ppm متان در آغاز دوره آزمون (Ro). همانطور که این نمودار نشان می دهد، TGS813 ویژگی های بیش از یک دوره بسیار طولانی از زمان ثابت است.
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
محاسبه مقاومت RL
برای محاسبه مقاومت بار RL میشود به راحتی از فرمول آورده شده در دیتاشیت تراشه استفاده نمود به این صورت که رابطه تقسیم ولتاژ را که داریم:
بر اساس این محاسبه برای ولتاژ 5 ولت کمترین مقاومت 417 اهم می باشد
مشخصات مدار شارژر باتری لتیوم یون (Li-ion Battery Charger Circuit)
در این پروژه از باتریهای لیتیوم-یونی استفاده میشود چرا که با توجه به وزنشان، ظرفیت بالایی دارند. باتریهای لیتیوم-یون یکی از بهترین انواع باتریها محسوب میشوند که با این نوع باتری ها باید به شکل خاصی برخورد کرد تا عمر آن در بیشترین حالت ممکن باشد، این نوع باتری مثل باتریهای مبتنی بر نیکل در گذر زمان به سرعت ظرفیت مفید خود را از دست نمیدهند و معمولاً اگر از آنها به درستی استفاده کنید، چند سالی عمر میکنند. اما نکتهی مهم این است که با استفادهی درست، شیب نزولی ظرفیت باتری را میتوان کم کرد و عمر آن را افزایش داد. استفادهی نادرست سرعت کم شدن ظرفیت باتری را بیشتر میکند و باید زودتر آن را تعویض کرد، برای همین سعی شده مداری را طراحی کنیم که شرایط صحیح شارژ و دشارژ باتری که در زیر آورده شده در آن لحاظ شده باشد:
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
عیب این باتری ها این است که برخلاف خازن ها و سایر باتری های معمولی، با منبع تغذیه معمولی شارژ نمی شوند. این باتری ها باید تا یک ولتاژ خاص و با جریان محدود شارژ شوند، درغیر اینصورت ممکن است آتش بگیرند. با این حال، باتری های لیتیوم–یون در زمینه الکترونیک بسیار مفید هستند؛ بخاطر سل ولتاژ نسبتاً زیاد، چگالی انرژی بالا، شکل، سایز و تنوع ظرفیت و راندمان شارژ و دشارژ. از پرمصرف ترین تولیدات الکترونیک هستند. از آنجای یکه این باتری ها برای دستگاه های کوچک و متوسط بهترین انتخاب هستند، بسیار محبوب و پرطرفدار شده اند.
ویژگیهای مدار شارژر:
برای دیدن در ابعاد واقعی بر روی عکس کلیک کنید.
(( سفارش پروژه ))
برای سفارش این برنامه با همین شکل و اجزاء و یا تغییر برنامه مورد نظر به دلخواه خود می توانید از روش های زیر اقدام نمائید، کد سفارش پروژه را ارسال کنید:
هزینه طراحی: SMS-> 0911 831 50 58
کد سفارش پروژه: 103p78
سفارش پروژه >>> Project-esisis.com/Contentبرای ارتباط با مدیر سایت از لینکهای زیر استفاده کنید
آدرس کانال سایت در تلگرام : www.telegram.me/Electronic_iran
آیدی جهت ارتباط در تلگرام: @Electronic_iran
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به بزرگترین وب سایت آموزش الکترونیک می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب آن فقط با ذکر منبع مجاز است
Copyright © 2012 , project-esisis.com