Bài viết hướng dẫn về PCB
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch
Sau khi chúng ta chạy mạch xong thì nên phủ đồng mạch in để chống nhiễu. Thông thường ta thường phủ đồng vào phần GND. Hôm nay Hptech PCB sẽ giới thiệu với các bạn cách phủ đồng mạch in trong phần mềm Orcad.
Trong thời gian qua Hptech PCB rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ và tin tưởng. Cho dù chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm thời gian cho việc nhận File và báo giá nhưng vẫn còn chậm, mất nhiều thời gian cho quý khách. Những sai sót này có một phần lỗi của chúng tôi nhưng cũng có một phần là do các bạn gửi thiếu thông tin khi đặt hàng tại Hptech PCB
Trong ngành sản xuất mạch in (PCB). Tất cả các nhà máy sản xuất mạch in đều sử dụng gerber file được export từ các phần mềm vẽ mạch điện tử như Orcad, Altium designer, Proteus, Eagle, Sprint Layout, KidCad... xuất tấm phim để sản xuất mạch in...
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch.
Khi bạn hoàn thành thiết kế của mình trong Eagle, bước cuối cùng trước khi gửi đến HPTECH PCB là xuất ra file Gerber. Autodesk EAGLE bao gồm một bộ xử lý sản xuất có sự hỗ trợ của máy tính (CAM) tiện dụng cho phép bạn tải file CAM và nhanh chóng tạo các file cụ thể bạn cần cho thiết kế của mình.
Copy mạch điện tử cho phép bạn tái tạo các sản phẩm đã có sẵn trên thị trường. Điều này rất hữu ích cho các nhà sản xuất nhỏ hoặc những người muốn phát triển ý tưởng của riêng mình.
Sau đây mình sẽ hướng dẫn lắp ráp mạch led nháy cảnh sát tự ráp
Mạch đèn nháy Police sẽ giúp cho các bạn chế đèn độ xe máy cực đẹp nhé .
Thiết kế mạch điện tử cho dự án DIY không quá phức tạp nếu bạn có một kế hoạch cụ thể và làm theo từng bước một. Từ việc xác định mục tiêu, lựa chọn linh kiện, đến lắp ráp và kiểm tra, mỗi bước đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Hy vọng với hướng dẫn trên, bạn sẽ tự tin thực hiện các dự án DIY của mình một cách hiệu quả và thành công.
Bài viết này dành cho sinh viên và những người có sở thích chơi với vi điều khiển. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số quyển sách hay và thực sự hữu ích về vi điều khiển 8051.Những quyển sách này được đề xuất cung cấp ở các trang web mua sắm của Mỹ, Ấn Độ và Anh
Trong dự án này, chúng ta sẽ xây dựng 1 hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên RFID sử dụng Bộ điều khiển vi mô 8051. Các hệ thống tương tự như khóa cửa hay hệ thống quản lý truy cập dựa trên RFID.. Nếu bạn đến bất kì các bệnh viện hoặc công ty lớn nào, bạn sẽ thấy cách họ sử dụng khóa dựa trên RFID để hạn chế quyền truy cập vào một số khu vực. Trong bệnh viện, chỉ nhân viên bệnh viện có thẻ RFID được phê duyệt mới có thể truy cập khu vực chăm sóc đặc biệt và các khu vực bị hạn chế như vậy. Vì vậy, hãy bắt đầu xây dựng hệ thống!
Trước khi đọc tiếp, bạn cần hiểu đầy đủ Cách Giao tiếp của Bộ đọc RFID đến Vi điều khiển 8051. H
Một màn hình ma trận Led bao gồm một ma trận Led được xếp theo hình hình chữ nhật. Có thể hiển thị chữ, số, kí tự hay hình dạng bằng cách bật/tắt các Led phù hợp để đạt được yêu cầu hiển thị mong muốn. Các ma trận Led hiển thị phổ biến là 7×5, 8×8, 7×15, v.v ... Ma trận LED có thể được sử dụng trong các ứng dụng hiển thị đơn giản trong đó độ phân giải không phải là vấn đề lớn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ trình bày sắp xếp của ma trận Led màn hình 7x5.
Tất cả chúng ta đều đã thấy Cảnh sát sử dụng ống thở để kiểm tra nồng nồng độ cồn với tài xế. Uống rượu bia rồi lái xe là một tội ác ở tất cả các quốc gia. Nhưng bạn có biết rằng chiếc máy này rất dễ làm? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tự làm một chiếc máy kiểm tra nồng độ cồn bằng ống thở sử dụng vi điều khiển 8051 (AT89S51).
Chúng ta sẽ kiểm tra nồng độ cồn trong máu (BAC) từ hơi thở. BAC được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm trên 3 LED 7 đoạn. Bộ vi điều khiển được sử dụng ở đ&acir
Mạch tạo số ngẫu nhiên sử dụng 8051 sẽ hiển thị số ngẫu nhiên trong khoảng từ 00 đến 99. Đây là một mạch rất đơn giản và các bạn có thể tự làm ngay sau khi đọc xong bài viết này. Mạch dựa trên vi điều khiển AT89S51, hai LED bảy đoạn, hai transistor và một vài linh kiện khác.
Để tránh những sai sót không đáng có khi gởi file đặt hàng như không mở file được do nhà sản xuất không có phần mềm khách hàng sử dụng, nhân viên xử lý kỹ thuật mở file pcb của khách hàng gây ra thay đổi trên mạch
Trong thời gian qua Hptech PCB rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ và tin tưởng. Cho dù chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm thời gian cho việc nhận File và báo giá nhưng vẫn còn chậm, mất nhiều thời gian cho quý khách. Những sai sót này có một phần lỗi của chúng tôi nhưng cũng có một phần là do các bạn gửi thiếu thông tin khi đặt hàng tại Hptech PCB
LA4550 là IC khuếch đại công suất tần số âm thanh 2 kênh được thiết kế dành riêng cho radio, sử dụng máy ghi âm, v.v ... Các tính năng của LA4550 là dòng điện tĩnh nhỏ, được tích hợp 2 kênh để hoạt động ở chế độ âm thanh, giảm đáng kể độ gợn sóng, tách kênh tốt, không tạo ra tiếng ồn khi BẬT / TẮT nguồn. LA4550 có thể hoạt động với điện áp từ 12V DC và khuếch đại công suất đầu 4W ở ngõ ra thông qua loa 8 ohm.
Mạch khuếch đại âm thanh LA3161 2 kênh tích hợp dành cho các ứng dụng loa trên xe hơi, loa cầm tay,... LA3161 được tích hợp bộ điều chỉnh điện áp giúp cải thiện khả năng loại bỏ gợn sóng. IC cần rất ít các linh kiện kèm theo và có độ ồn rất thấp. IC có trở kháng đầu vào cao (khoảng 100K) và có 8 chân.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ khuếch đại công suất âm thanh đơn giản, chất lượng cao có thể hoạt động với điện áp 12V DC. Bộ khuếch đại như vậy rất phù hợp cho các ứng dụng âm thanh xe hơi, loa cầm tay,... Mạch rất đơn giản và sử dụng các linh kiện phổ biến có sẵn. Công suất đầu ra của bộ khuếch đại này là khoảng 10W.
Trong thời gian qua Hptech PCB rất cảm ơn quý khách đã ủng hộ và tin tưởng. Cho dù chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm thời gian cho việc nhận File và báo giá nhưng vẫn còn chậm, mất nhiều thời gian cho quý khách. Những sai sót này có một phần lỗi của chúng tôi nhưng cũng có một phần là do các bạn gửi thiếu thông tin khi đặt hàng tại Hptech PCB
Đây là mạch khuếch đại âm thanh 20W sử dụng IC TDA7240 của ST Microelectronics. TDA 7240 là một IC khuếch đại âm thanh tích hợp có thể phát ra âm thanh có công suất 20 watt thông qua loa 4ohm.
Đây là của mạch khuếch đại âm thanh 2x60W dựa trên IC LM4780 từ công ty National Semiconductors. LM4780 là một IC khuếch đại âm thanh tuyệt vời có khả năng cung cấp công suất trung bình trên mỗi kênh kênh lên tới 60W qua loa 8 ohm. LM4780 có tổng độ méo sóng hài rất thấp (dưới 0,5%) và có tỷ số khử nguồn (PSRR) là 85 dB.
Đây là của mạch khuếch đại âm thanh 2x32W sử dụng IC TDA2050V là một IC rất nổi tiếng của ST Microelectronics. TDA2050V là IC khuếch đại âm thanh 32W lớp AB và được tích hợp nguyên khối. IC có nhiều tính năng tốt như độ méo thấp, bảo vệ ngắn mạch, tắt khi có nhiệt, v.v.
Cách thiết kế của mạch khuếch đại công suất âm thanh BA5417 có phần giống với mạch khuếch đại âm thanh dựa trên BA5406.
Trong bài viết này HPTech sẽ chia sẻ về hàm shiftOut trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu và những lưu ý khi sử dụng hàm này.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ constrain() là gì, cú pháp, thông số và code mẫu.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ hàm pulseInLong trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu và những lưu ý khi sử dụng hàm này.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ về hàm abs trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu và lưu ý khi sử dụng hàm này.
Trong bài này HPTECH sẽ chia sẻ về hàm bitWrite trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ về hàm shiftIn trong Arduino là gì, cú pháp, thông số, return và code mẫu.
Giống như hàm if, hàm switch case điều khiển luồng chương trình bằng cách cho phép người lập trình chỉ định các code khác nhau sẽ được thực thi trong các điều kiện khác nhau. Đặc biệt, một câu lệnh switch so sánh giá trị của một biến với các giá trị được chỉ định trong câu lệnh case. Khi một câu lệnh case được tìm thấy có giá trị khớp với giá trị của biến, code trong câu lệnh case đó sẽ được chạy.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ về hàm if trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu và những lưu ý khi sử dụng hàm này.
Trong bài viết này HPTECH sẽ chia sẻ hàm pulseIn trong Arduino là gì, cú pháp, code mẫu.
Tiếp theo series 15 mạch cơ bản, đây là một mạch vô cùng đơn giản và dễ thực hiện. Mạch đảo trạng thái dùng IC4013, IC này gồm 2 flip flop D. Nếu bạn chưa biết flip flop D là gì? Thì hãy tìm hiểu thật kỹ nguyên lý của nó nhé, bài này mình viết khá chi tiết, tất tần tật về flip flop D, nó rất hữu ích cho bạn nếu muốn hiểu sâu về mạch “Đảo trạng thái” dưới đây.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hành mạch nguồn xung hạ áp dùng LM2576 nhé. Mạch này rất đơn giản, tổng linh kiện và board chỉ khoảng 15k lại vô cùng hữu dụng, bạn có thể dùng nó để test linh kiện hoặc test mạch xuyên suốt những dự án của bạn. Now, Let start!
Transistor lưỡng cực là transistor công suất duy nhất được sử dụng cho đến khi MOSFET ra đời vào đầu những năm 1970. BJT đã trải qua những cải tiến quan trọng về hiệu suất điện kể từ khi ra đời vào cuối năm 1947 và vẫn được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử. Transistor lưỡng cực có đặc điểm tắt tương đối chậm và nó thể hiện hệ số nhiệt độ âm có thể dẫn đến đánh thủng thứ cấp. Tuy nhiên, MOSFET là thiết bị được điều khiển điện áp chứ không phải điều khiển dòng điện. Nó có hệ số nhiệt độ dương đối với điện trở ngăn chặn sự thoát nhiệt và kết quả là không xảy ra đánh thủng thứ cấp. Sau đó, IGBT xuất hiện vào cuối những năm 1980. IGBT về cơ bản là sự kết hợp giữa transistor lưỡng cực và MOSFET và cũng được điều khiển bằng điện áp giống như MOSFET. Trong bài viết này Điện Tử Tương Lai sẽ nêu lên một số điểm để so sánh sự khác nhau giữa IGBT và MOSFET.
DIAC là một công tắc bán dẫn hai chiều có thể được bật theo cả chiều thuận và chiều nghịch. Thiết bị này là một thành viên của họ thyristor và chủ yếu được sử dụng để kích hoạt TRIAC và các mạch dựa trên thyristor khác. DIAC bắt đầu dẫn dòng điện nếu điện áp đặt vào vượt quá điện áp ngắt của nó.
Các chế độ làm việc của BJT Transistor lưỡng cực có thể làm việc ở ba chế độ: Chế độ cắt (cut-off) Chế độ bão hòa (saturation) Chế độ kích hoạt (active) Để làm việc với transistor lưỡng cực ở một trong những chế độ này, chúng ta phải cung cấp điện áp một chiều cho transistor npn hoặc pnp. Dựa trên cực của điện áp một chiều được đặt vào, transistor sẽ hoạt động ở một chế độ trong số các chế độ này.
BJT và FET là hai loại transistor khác nhau và còn được gọi là thiết bị bán dẫn tích cực. Từ viết tắt của BJT là Bipolar Junction Transistor hay transistor lưỡng cực và FET là viết tắt của Field Effect Transistor hay transistor trường. Transistor trường và transistor lưỡng cực có nhiều gói khác nhau dựa trên xếp hạng tần số hoạt động, dòng điện, điện áp và công suất. BJT và FET có thể được sử dụng làm công tắc và bộ khuếch đại trong các mạch điện và điện tử. Sự khác biệt chính giữa BJT và FET là trong transistor trường chỉ có dòng hạt mang điện đa số, trong khi BJT có cả dòng hạt mang điện đa số và thiểu số.
Đây là mạch sạc pin axit chì sử dụng IC LM 317. IC ở đây cung cấp điện áp sạc chính xác cho pin. Pin phải được sạc bằng 1/10 giá trị Ah của nó. Mạch sạc này được thiết kế dựa trên thực tế này. Sạc dòng điện cho pin được điều khiển bởi Q1, R1, R4 và R5. Biến trở R5 có thể được sử dụng để đặt dòng sạc. Khi pin được sạc dòng điện qua R1 tăng. Điều này thay đổi sự dẫn của Q1.Cực C của Q1 được kết nối để điều chỉnh chân của IC LM 317 điện áp ở đầu ra của LM 317 tăng. Khi pin được sạc đầy, mạch sạc sẽ giảm dòng sạc và chế độ này được gọi là chế độ sạc nhỏ giọt.
Dưới đây là mạch chỉ báo mức pin thấp, tạo ra một dấu hiệu có thể nhìn thấy bằng cách nháy đèn LED khi điện áp pin giảm xuống dưới mức điện áp định trước. Mạch dựa trên IC MN13811G của Panasonic và nhấp nháy Led dựa trên transistor Q1 và Q2. Khi điện áp pin giảm xuống dưới 2,4V, đầu ra của IC được kích hoạt và đèn led bắt đầu nhấp nháy. Đây là một mạch lí tưởng dùng để theo dõi mức pin của tất cả các loại pin 3V.
Dưới đây là sơ đồ mạch của một mạch sạc pin Ni-Cd siêu nhanh. Mạch hoạt động dựa trên các vi mạch MAX 712. Mạch được thiết kế để xạc nhanh pin Ni-Cd tại 3oomA. Sau khi sạc nhanh xong, mạch sẽ sạc pin ở chế độ sạc nhỏ giọt ở 15 mA. Ở đây, ngay lập tức để kết thúc sạc nhanh và bắt đầu sạc nhỏ giọt được cảm nhận bằng phương pháp dv/dt theo bảng dữ liệu. Phương pháp sạc này làm tăng tốc độ sạc cũng như thời lượng pin. Mạch được thiết kế nghiêm ngặt theo dữ liệu datasheet từ Maxim
Dưới đây là mạch của đèn ngủ LED mini chạy bằng pin với công suất thấp sẽ tự động TẮT vào ban ngày. Mạch sử dụng IC TS555CN của bộ định thời CMOS được mắc như máy phát sóng vuông hoạt động ở tần số khoảng 5Hz. Điện áp đầu ra từ IC1 được nhân đôi bằng cách sử dụng kết hợp tụ điện C2 và diode D2 để điều khiển đèn LED. Đèn LED có thể là đèn LED màu trắng sáng. Vào ban ngày, điện trở của LDR giảm xuống vài KΩ và IC tạo ra dao động.
Dưới đây là sơ đồ mạch của mạch theo dõi pin hiển thị qua 3 LED, là một mạch lý tưởng để theo dõi mức điện áp của pin ô tô. Khi điện áp pin là 11,5V hoặc ít hơn transistor Q1 sẽ dẫn và đèn LED D1 sẽ phát sáng. Điện áp pin nằm trong khoảng từ 11,5 đến 13,5V, Transistor Q2 sẽ dẫn và đèn LED D2 sẽ phát sáng. Khi điện áp pin trên 13,5V, transistor Q3 sẽ dẫn và đèn LED D7 sẽ phát sáng.
Dưới đây là mạch PIN đơn giản sử dụng IC LM350, được sử dụng để sạc pin 12V. Mạch này là hoàn hảo cho việc sạc pin liên tục trên pin 12V. Mạch được thiết kế như một nguồn điện áp không đổi với hệ số nhiệt độ âm. Transitor Q1 (BD140) được sử dụng làm cảm biến nhiệt độ. Transitor Q2 được sử dụng để ngăn không cho pin xả qua R1 khi không có nguồn điện lưới.
Dưới đây là bộ sạc pin đơn giản dựa trên SCR. Ở đây, SCR điều chỉnh điện áp nguồn AC để sạc pin. Khi pin được kết nối với bộ sạc bị xả, điện áp pin bị giảm. Điều này ngăn cản điện áp phân cực thuận tới cực B của transistor Q1 qua R4 và D2. Lúc này Q1 tắt và cổng của SCR (H1) sẽ có điện áp kích hoạt thông qua R1 & D3. Điều này làm cho SCR hoạt động và nó bắt đầu điều chỉnh AC điện áp đầu vào. Điện áp được chỉnh lưu được cấp cho pin thông qua điện trở R6 (5W). Điều này bắt đầu sạc pin.
Dưới đây là mạch sạc pin rất đơn giản có chỉ thị phân cực ngược . Mạch hoạt động dựa trên IC L200. L200 là IC ổn áp biến áp năm chân. Mạch sạc được cung cấp bởi điện áp DC từ bộ chỉnh lưu cầu hoặc bộ chỉnh lưu trung tâm. Ở đây IC L200 giữ điện áp sạc không đổi. Dòng sạc được điều khiển bởi sự kết hợp song song của Các điện trở R2 & R3. Biến trở P1 có thể được sử dụng để điều chỉnh dòng sạc. Mạch này được thiết kế để sạc pin axit chì 12 V. Các transitor t1, diode D3 và LED tạo thành mạch thông báo hiển thi. Trong trường hợp Pin được mắc theo chiều phân cực ngược, đèn LED màu đỏ chỉ báo phân cực ngược phát sáng. Khi quá trình sạc đang diễn ra, đèn màu xanh lục báo sạc pin D4 phát sáng.
Dưới đây là mạch sạc pin đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng IC LM317. Mạch có thể được sử dụng để sạc acquy 12V. Mạch rất đơn giản và có thể dễ dàng lắp ráp trên PCB. Trung tâm của mạch là IC LM317, là IC điều chỉnh điện áp. Chân 1 của IC là chân điều khiển được sử dụng để điều khiển điện áp sạc. Chân 2 là chân đầu ra xuất hiện điện áp sạc . Chân 3 là chân đầu vào mà nguồn cung cấp DC được quy định được cung cấp.
Dưới đây là mạch tạo ra âm thanh khi pin đang sạc nhưng gặp sự cố . Trong Bbất kì trường hợp như kết nối bị gián đoạn hoặc mạch bị đứt cũng sẽ tạo ra báo động. Mạch này rất tiện dụng trong việc sạc pin không an toàn hay trong một số ứng dụng như báo trộm, v.v. Mạch có thể dễ dàng được lắp ráp từ các linh kiện đơn giản. Miễn là có một dòng điện nhỏ từ bộ sạc đến pin, các điốt D1 và D2 sẽ hoạt động. Việc giảm điện áp chuyển tiếp 1,4 V trên các điốt làm cho Q2 dẫn. Vì vậy, Q1 sẽ TẮT. Khi không có dòng điện (khi dây bị đứt hoặc có tiếp điểm lỏng lẻo) sẽ không có bất kỳ sự sụt giảm nào trên D1 & D2 và do đó, Q2 sẽ TẮT. Điều này làm cho Q1 dẫn, tiếng chuông kêu và đèn LED phát sáng.
Pin Li-Po hay pin Lithium-polymer là loại pin có thể sạc lại dựa trên công nghệ Lithium-ion được đóng gói trong túi mềm. Túi này làm cho chúng rất nhẹ, đáp ứng về độ bền cơ học. Pin Li-Po được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng cần trọng lượng là một yếu tố quan trọng. Các ứng dụng phổ biến là máy bay mô hình điều khiển bằng radio, đồ chơi RC, thiết bị cầm tay, v.v.
Dưới đây là bộ sạc pin acquy có dòng giới hạn được thiết kế dựa trên IC LM317. Dòng sạc phụ thuộc vào giá trị của điện trở R2 và ở đây nó được đặt là 700mA. Điện trở R3 và biến trở R4 xác định điện áp sạc. Máy biến áp T1 làm giảm điện áp của điện áp nguồn và diode cầu D1 thực hiện công việc chỉnh lưu. C1 là tụ lọc. Diode D2 ngăn dòng điện ngược từ pin khi bộ sạc được TẮT hoặc khi không có nguồn điện
Dưới đây là sơ đồ mạch của mạch khử pin được sử dụng để thay thế cho pin PP3 9V. Mạch có thể cấp nguồn cho bất kỳ thiết bị nào hoạt động với nguồn pin 9V. Máy biến áp T1 giảm điện áp lưới và diode cầu D1 thực hiện công việc chỉnh lưu. Tụ C1 là bộ lọc. IC LM317T là bộ điều chỉnh. Giá trị của R1, R2 và R3 được chọn sao cho điện áp đầu ra của IC1 ổn định ở mức 9V.
Dưới đây, là một mạch rất đơn giản có thể được sử dụng để sạc pin xe hơi. Trong mạch này có thiết bị để theo dõi dòng sạc và điện áp. Mạch dựa trên IC MC78T12ABT từ Freescale. IC không có gì khác ngoài gói 7812 trong gói TO-3 với dung lượng 3A. Máy biến áp T1 giảm điện áp nguồn và diode D1 & D2 thực hiện công việc chỉnh lưu. Tụ C1 thực hiện quá trình lọc và C2 đóng vai trò là tụ cách ly. Chân nối đất của IC1 được nâng lên 2.1V bằng cách sử dụng điốt D3, D4 và D5. Vì vậy, đầu ra từ IC1 sẽ là 14.1V quy định (12 + 2.1). Pin được sạc qua diode D6. D6 chặn dòng điện ngược từ pin sang mạch sạc khi không có nguồn điện. Đồng hồ M1 hiển thị dòng sạc và M2 hiển thị điện áp sạc.
Đây là sơ đồ mạch của bộ sạc pin Ni-MH rất hiệu quả sử dụng IC LT4060 từ Linear Technologies. Ngoài pin Ni-MH, pin Ni-Cd cũng có thể được sạc bằng cách sửa đổi một chút mạch. Để sạc pin Ni-Cd kết nối chân CHEM (pin12) của IC với + Vcc. Đây là mạch được cấu hình để sạc 2 pin mắc nói tiếp. Bằng cách thay đổi cách mắc của chân SEL0 và SEL1, có thể sạc tối đa 4 pin nối tiếo bằng cách sử dụng mạch này. Để sạc một pin duy nhất, mắc các chân SEL0 và SEL1 với GND. Để sạc hai pin, kết nối SEL1 với GND và SEL0 với Vcc. Để sạc ba pin, kết nối SEL1 với VCC và SEL0 với GND. Để sạc chân SEL0 và SEL1 với VCC. Mạch cũng có thể sạc dựa trên nhiệt độ.
Đây là một mạch hiển thị hiển thị các số đếm từ 0 đến 9 đơn giản trên LED 7 đoạn. Nó có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng. Mạch dựa trên bộ đếm thập phân 7490 (IC2), LEd 7 đoạn hiển thị (D1) và bộ giải mã bảy đoạn IC 7446 (IC1).
Đây là sơ đồ mạch của bộ đếm bảy đoạn dựa trên IC đếm CD 4033. Mạch này có thể được sử dụng kết hợp với các mạch khác để hiển thị số đếm cho một quá trình có sự tăng dần mức độ nhằm tăng thêm sức hút
Chúng ta có thể sử dụng mạch trò chơi ghi điểm đơn giản này để chơi trò gieo xúc xắc với một người bạn nào đó xem ai sẽ gieo được số điểm cao hơn. Mạch bao gồm bộ timer NE555, bộ đếm 74LS192, bộ giải mã a74LS247 và màn hình LED bảy đoạn. Bộ timer IC1 sẽ tạo ra xung clock cho bộ đếm IC (IC2) với tần số được xác định bởi R1 và C2. Khi nhấn S2, IC2 sẽ đếm lên và khi nhấn S3, IC2 sẽ đếm xuống. IC 3 sẽ giải mã số đếm để hiển thị trên màn hình LED bảy đoạn. Đó là nguyên lý hoạt động của mạch. Mạch được thiết kế bám sát vào những điều cơ bản của bộ đếm và rất đơn giản cho các bạn cho các bạn mới bắt đầu nghiên cứu về mạch đếm có thể thực hiện được. Khá đơn giản phải không nào và bạn có thể thử ngay trò chơi này với bạn bè của mình.
Dưới đây là sơ đồ mạch chuyển đổi tần số ánh sáng hiệu quả có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng như đo cường độ ánh sáng.
LM331 là IC chuyển đổi tần số sang điện áp thuộc hãng National Semiconductors. IC có đầy đủ các chức năng như chuyển đổi tương tự sang số, tích hợp mức năng lượng lớn, chuyển đổi điện áp sang tần số , chuyển đổi tần số sang điện áp. Phạm vi hoạt động của IC rộng và tuyến tính, vì vậy IC được ứng dụng nhiều trong các mạch trên.
Dưới đây là bộ chuyển đổi tần số sang điện áp rất đơn giản và chi phí thấp dựa trên IC TC9400 từ Microchip. TC9400 được kết nối như bộ biến đổi điện áp thành tần số hoặc bộ biến tần thành điện áp và nó cần các thành phần bên ngoài. Các khối chức năng bên trong TC9400 bao gồm opamp tích hợp, mạch trễ 3uS, mạch một xung, mạch điều khiển xả sạc. Mạch được ứng dụng trong mạch điện tử như máy đo tần số, máy đo tốc độ, máy đo tốc độ, bộ giải mã FM, v.v.
Decal mạch chịu nhiệt là một loại vật liệu bảo vệ được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiệt độ cao và các tác động môi trường. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng như bảng mạch in (PCB), thiết bị điện tử và các sản phẩm công nghiệp khác. Vật liệu này giúp ngăn ngừa hư hỏng do nhiệt độ cao và bảo vệ các linh kiện bên trong khỏi các yếu tố bên ngoài.