සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකය. රූප සටහන සහ විස්තරය

සැඟවුණු රැහැන්වලට හානි විය හැකි ස්ථාපන කටයුතු සිදු කිරීමට ඔබට සිදුවුවහොත්, ප්ලාස්ටර් යට වයර් නොයන ස්ථානයක් සොයා ගැනීමට අවශ්ය වේ. ඔබ වෘත්තීය විදුලි කාර්මිකයෙකු නොවේ නම්, එක් වරක් සඳහා විශේෂ උපකරණයක් මිලදී ගැනීම අවශ්ය නොවේ. ඔබ නිවසේදී සොයා ගන්නා දේවලින් ඔබේම දෑතින් සැඟවුණු රැහැන් දර්ශකයක් සාදා ගත හැකිය.

සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් සැලසුම් කිරීම සඳහා ඔබට බොහෝ විකල්ප ඉදිරිපත් කළ හැකිය. සමහර උපාංගවල පරිපථ පාසල් ළමයෙකුට සරල සහ තේරුම් ගත හැකි අතර අනෙක් අයගේ පරිපථ පළපුරුදු විදුලි ඉංජිනේරුවෙකුට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

ඒවා මූලද්‍රව්‍ය ගණන සහ වර්ග වලින් වෙනස් වේ: ඔබ අතේ ඇති දේ දෙස බලන්න, මේ මත පදනම්ව, යෝජනා ක්‍රමයක් තෝරන්න.

වැදගත්! සමහර ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදන, වැරදි ලෙස එකලස් කර ඇත්නම්, කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව සංඥාවක් ලබා දිය හැකි බව හෝ නියම වේලාවට එය ලබා නොදෙන බව මතක තබා ගන්න: එවැනි උපකරණ භාවිතා කිරීම අනාරක්ෂිත ය.

ශබ්ද දර්ශකයක් සහිත පරිපථය

සැඟවුනු රැහැන්වල මෙම ස්පර්ශ නොවන දර්ශකය ක්ෂුද්ර පරිපථයක් මත පදනම් වේ K561LA7. ස්ථිතික විදුලිය මගින් නිර්මාණය කරන ලද අධි වෝල්ටීයතාවයෙන් එය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ඔබට 1 MΩ ප්රතිරෝධකයක් අවශ්ය වනු ඇත (රූප සටහනෙහි ආර් 1) උපාංගය ඔටුන්න (9V) සිට බල ගැන්වේ. තඹ කම්බි හෝ සෙන්ටිමීටර 5 සිට 15 දක්වා දිගකින් යුත් ඕනෑම ලෝහ දණ්ඩක් ඇන්ටෙනාවක් ලෙස සුදුසු වේ.රන්වන් මධ්‍යනය සෙන්ටිමීටර 10 කි.කම්බිය එහි බරට නොනැමීම වැදගත්ය.

ඔබ එකලස් කරන ලද උපාංගය සජීවී වයර් වෙත ගෙන එන්නේ නම්, ඔබට ඉරිතැලීම් ශබ්දයක් වැනි ශබ්දයක් ඇසෙනු ඇත. Piezo විමෝචකයක් (රූප සටහනේ) තිබීම නිසා මෙය කළ හැකිය ZP-3), පරිමාව වැඩි කිරීම. මෙම අනාවරකය සමඟ ඔබට සැඟවුණු රැහැන් සඳහා පමණක් නොව, මල්මාලාවක දැවී ගිය ආලෝක බල්බයක් සඳහාද සෙවිය හැකිය. එය අසල ඉරිතැලීම නතර වීමෙන් ඔබට එහි පිහිටීම ගැන දැනගත හැකිය.

ශබ්ද සහ ආලෝක දර්ශකය සහිත පරිපථය

මෙම උපාංගය 3 සිට 12 V දක්වා වෝල්ටීයතා සහිත බැටරි මගින් බල ගැන්විය හැක. ධාරාව සීමා කිරීමට ප්‍රතිරෝධකයක් භාවිතා කරයි. R1, ප්රතිරෝධය 50 MOhm ට වඩා අඩු නොවිය යුතුය. නමුත් LED සඳහා (දක්වා ඇත AL307) එවැනි ප්‍රතිරෝධයක් සපයා නැත: එය අවශ්‍ය නොවේ, මන්ද ක්ෂුද්‍ර පරිපථය භාවිතා කර ඇත ( K561LA7) සෑම දෙයක්ම තනිවම කරනු ඇත.

සොයන්නා සජීවී කම්බියක් වෙත ළඟා වූ විට, ශබ්දයක් ඇසෙනවා පමණක් නොව, LED ද දැල්වෙනු ඇත. ද්විත්ව ඇඟවීම වඩාත් විශ්වාසදායකය.

ද්වි-මූලද්‍රව්‍ය දර්ශකය

ඔබට අවශ්ය වන්නේ චිපයක් සහ LED එකක් පමණි. එකලස් කිරීම සඳහා සුදුසු වේ DD1සහ HL1පිළිවෙලින්. කාර්යයේ සම්පූර්ණ අරමුණ වන්නේ දම්වැලෙහි ඉන්වර්ටර් තුනක් ඇති පරිදි ක්ෂුද්ර පරිපථයේ අල්ෙපෙනති සම්බන්ධ කිරීමයි. එවැනි කරන්න-ඔබ විසින්ම සැඟවුණු රැහැන් සෙවුමක් මඟින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ක්ෂේත්‍රය බිත්තියෙන් සඟවා ඇති වයර්වල උපාංගයට ප්‍රේරණය කරන ධාරා විස්තාරණය කරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, රැහැන්වලට ළඟා වන විට, LED ආලෝකය පැමිණෙන අතර, ඉවත් කරන විට හෝ පරිපථය කැඩී ගිය විට, එය පිටතට යයි.

විකල්ප 2:

  1. සම්බන්ධක කටු: 3 වන - 8 සහ 13 සමඟ, 2 වන - 10 වන, 4 වන - 7 සහ 9 සමග, 1 වන - 5 වන, 11 වන - 14 සිට;
  2. කටු සම්බන්ධ කරන්න: 3 වන - 8, 10 සහ 13, 1 - 5 සහ 12, 2 - 11 සහ 14, 4 - 7 සහ 9 සමඟ.

ක්ෂුද්‍ර පාලක අනාවරකය

මෙම රූප සටහන ක්ෂුද්‍ර පාලකයක සැඟවුනු රැහැන් සෙවුමක් පෙන්වයි PIC12F629. එහි ක්රියාකාරිත්වය බිත්තියේ සැඟවී ඇති සන්නායකයක් සහිත ධාරාවකින් නිර්මාණය කරන ලද චුම්බක ක්ෂේත්රයට සංවේදීතාව මත පදනම් වේ. ඔබ කැමති කුමන දර්ශක ක්‍රමය මත පදනම්ව (ආලෝකය හෝ ශබ්දය), ඔබට පරිපථයට piezo විමෝචකයක් හෝ LED ආලෝක බල්බයක් ඇතුළත් කළ හැකිය. එබැවින්, ආලෝකය බල්බයක් හෝ ලාක්ෂණික ඉරිතැලීම් ශබ්දයක් මගින් සැඟවුනු රැහැන්වල චුම්බක ක්ෂේත්රයක් අනාවරණය වී ඇති බව ඔබ දැන ගනු ඇත.

මෙම උපාංගයට ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි වාසියක් ඇත: එය 50 Hz සංඛ්යාතයකට පමණක් ප්රතිචාර දක්වයි - මෙය ප්රත්යාවර්ත ධාරාවෙහි සංඛ්යාතය වේ. වැරදි සංඥා සක්‍රිය කිරීම බැහැර කර ඇත: නිශ්චිත සංඛ්‍යාතයට වඩා අඩු හෝ වැඩි සංඛ්‍යාතයක් සහිත ප්‍රභවයකින් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් උපාංගය සක්‍රිය නොකරයි.

බැටරි නොමැතිව සැඟවුණු රැහැන් අනතුරු ඇඟවීම

DIY සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකය, ඉහත දක්වා ඇති රූප සටහන, ජාලයම බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කරයි. විශාල ධාරිතාවක් සහිත ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කිරීම නිසා මෙය කළ හැකි විය (රූප සටහනේ C1) උපාංගය ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඔබට එය ආරෝපණය කළ හැකිය. ආරෝපිත ධාරිත්‍රකයක් 6-10 V වෝල්ටීයතාවයක් නිපදවයි. එපමණක් නොව, LED වල දීප්තිය පමණක් එහි අගය මත රඳා පවතී; උපාංගයේ සංවේදීතාව මෙයින් අඩු නොවේ.

වෘත්තීය අනාවරකවල කාර්මික පරිපථ සහ ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදන සඳහා ඒවායේ ඇනෙලොග්

ගෙදරදී Woodpecker හදනවද? පුළුවන්. නමුත් බොහෝ අංග ඇතුළත් වන එකලස් කිරීමේදී එය සංකීර්ණ වේ. ප්‍රතිසම කාර්යයේ ගුණාත්මකභාවය රූප සටහන කියවන විට ඔබේ අවධානය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය මත රඳා පවතී. පහත රූප සටහන් 2 ක් ඇත: පළමුවැන්න කාර්මික ය, දෙවැන්න ගෙදර හැදූ “වුඩ්පෙකර්” සඳහා ය (විශාල කිරීමට ඒවා මත ක්ලික් කරන්න).

ඔබට සෙල්ලම් කළ හැකිය සහ යාඩිට් 8848, එහි සැලසුම් විකල්පයන් විදුලි රූප සටහන් දෙකක ද පෙන්වා ඇත (ක්ලික් කිරීමෙන්ද විශාල කර ඇත).

ගෙදර හැදූ සැඟවුණු රැහැන් එලාම් පරීක්ෂා කිරීම

ගෙදර හැදූ නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීමට පෙර, සැඟවුනු රැහැන් අනාවරක පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. උපාංගය නිසියාකාරව ක්‍රියා කරන්නේ දැයි එය පෙන්වනු ඇත. පරීක්ෂණ අනුපිළිවෙල:

  • 100% සැඟවුනු රැහැන් ධාවනය වන ප්රදේශයක් සොයා ගන්න (සොකට් සහ ස්විච);
  • ඔබේ ගෙදර හැදූ අනතුරු ඇඟවීම අලෙවිසැල වටා බිත්තිය දිගේ ධාවනය කිරීමෙන් පරීක්ෂා කරන්න;
  • සංඥාව ලැබෙන්නේ කේබලය ගමන් කරන ස්ථානයේ පමණක් නම්, ඔබට උපාංගය භාවිතා කළ හැකිය;
  • සංඥාව දිස්වන්නේ නම් සහ පිටවන ස්ථානයේ සිට විවිධ දිශාවලට අතුරුදහන් වුවහොත්, උපාංගය ක්රියා නොකරයි.

අවධානය! සැඟවුණු රැහැන් සෙවීමට පෙර, එය උපරිම බරක් ලබා දෙන්න. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, හැකි තරම් විදුලි උපකරණ ඇතුළත් කරන්න. මෙය පරීක්ෂකයින් ප්‍රතිචාර දක්වන විද්‍යුත් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර ශක්තිමත් කිරීමට උපකාරී වේ.

ඔබ මිටි සරඹයකින් හෝ නියපොත්තකින් බිත්තියකින් සඟවා ඇති කේබලයකට පහර නොදෙන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා, ඔබේ මහල් නිවාසයේ රැහැන් සටහන සමඟ ඔබ හුරුපුරුදු විය යුතුය. නමුත් බොහෝ විට එය නැති වී යන අතර වයර් සොයා ගැනීම අපහසු වේ. කෙසේ වෙතත්, ගෙදර හැදූ විදුලි රැහැන් අනාවරකයක් ආධාරයෙන්, ඔබ රාක්කයක් හෝ පින්තූරයක් එල්ලා තැබිය හැකි ස්ථානය නිවැරදිව තීරණය කරනු ඇත. මේ සඳහා ඔබට ගබඩාවට ඉක්මන් වීමට අවශ්‍ය නැත: පැරණි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල නිවසේ ඇති සියලුම අංග ඔබ සොයා ගනු ඇත.

නිවසේ වයර් බිත්තියේ ඝණකම තුළ සැඟවී තිබේ නම්, සමහර විට ඔබ ඔවුන්ගේ ස්ථානය සොයා බැලිය යුතුය. මෙය සිදු කරන්නේ කෙසේදැයි බලමු. ස්වයං-එකලස් කරන ලද උපකරණයක් මෙම කාරණයේදී සහායකයකු විය හැකිය. ඔබට ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තිකයෙකු හෝ ගුවන් විදුලි ආධුනිකයෙකු වීමට අවශ්‍ය නැත - සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් සඳහා සරලම පරිපථය ඕනෑම ගෘහ නිර්මාණකරුවෙකුට එය සෑදීමට ඉඩ සලසයි.

අපගේ ලිපියෙන් අපි සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික වචන වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. අපි හැමෝටම තේරෙන විදියට ලියන්න බලන්නම්. අපි එකලස් කිරීම සඳහා කොටස්වල නම් සහ වෙළඳ නාම සමඟ සැඟවුණු රැහැන් සෙවුම් යන්ත්‍රවල ක්‍රමානුකූල රූප සටහන් ලබා දෙනවා පමණක් නොව, මූලද්‍රව්‍යවල පින්අවුට් පිහිටා ඇති ආකාරය ද පෙන්වමු.

හානියට පත් රැහැන් අලුත්වැඩියා කිරීම ඉතා අපහසු නැතත්, එය වළක්වා ගැනීම තවමත් යෝග්ය වේ. එබැවින්, පහත දැක්වෙන අවස්ථා වලදී රැහැන් සටහන තීරණය කිරීම අවශ්ය වේ.

  1. නිවසක් නැවත සකස් කිරීමේදී සහ කොටස් මාරු කිරීමේදී, දොර ජනෙල් විවරයන් චලනය කිරීම.
  2. අපි බිත්තියේ හෝ සිවිලිමේ ඝනකමේ විවිධ මූලද්රව්ය ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමට යන්නේ නම්. බිත්තියේ පින්තූරයක් එල්ලන විට පවා, ඔබට අහම්බෙන් කම්බියක් ස්පර්ශ කළ හැකිය.
  3. අපි උණුසුම් උපාංග ස්ථාපනය කිරීමට යන්නේ නම්. ඒවා බිත්තියේ සවි කර නොතිබුණද, පයිප්ප සහ රේඩියේටර් විදුලි රැහැන් වලට යාබදව තැබීමට ඉඩ නොදේ; අධි තාපයෙන් පරිවරණයට හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා අවම වශයෙන් මීටර් භාගයක්වත් දුරින් පිහිටා තිබිය යුතුය.
  4. රැහැන් අලුත්වැඩියා කිරීමේදී සහ වැඩිදියුණු කිරීමේදී (උදාහරණයක් ලෙස, අතිරේක ලාම්පු හෝ සොකට් ස්ථාපනය කිරීම).

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට නිවසට විදුලිය විසන්ධි කර හානියට පත් වයර් සම්බන්ධ කළ හැකිය, නමුත් මෙය බොහෝ හේතු නිසා අපහසු සහ භයානක ය.

  • බලශක්ති මෙවලම් නොමැතිව නවීන අලුත්වැඩියාවන් සිදු කළ නොහැකිය; අපි බල සැපයුම අක්රිය කළහොත්, අපට ඒවා භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.
  • බිත්තියේ ගාංචු ස්ථාපනය කරන විට, ඒවා වයර්වලින් කොපමණ දුරින්දැයි අපි නොදනිමු. එය නොදැනුවත්වම, අපි වයරය කැඩී නැත, නමුත් එහි පරිවරණයට හානි කළ හැකිය. එවිට ස්වයං-කැපුම් ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ එය සවි කර ඇති ලෝහ රාක්කය ශක්තිජනක වනු ඇත.
  • අපි බිම කම්බි වලට හානි කිරීමට ඉඩ තිබේ. මෙය කැපී පෙනෙන්නේ නැත, නමුත් ඔහු යන උපාංග සහ ඒවා භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ට ආරක්ෂාවක් නොමැත.

ඔබට වයර් අනාවරකයක් අවශ්ය වන්නේ ඇයි?

ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබට වයර්වල පිහිටීම වෙනත් ආකාරවලින් සොයාගත හැකිය:

  1. ඇඳීම් අනුව- ඔවුන් සෑම විටම එහි නොසිටින අතර ව්‍යාපෘතියෙන් අපගමනය සිදු නොවූ බවට කිසිවෙකු රක්ෂණය කර නොමැත.
  2. විදුලි උපකරණ, සන්ධි පෙට්ටි, සොකට්, ස්විච් සහ ලාම්පු පිහිටීම අනුව. ඒවා සෘජු සිරස් හෝ තිරස් රේඛා මගින් සම්බන්ධ වේ. පෙර නඩුවේදී මෙන්, නුසුදුසු විදුලි කාර්මිකයන්ගේ "මනඃකල්පිත" නිසා මෙය නොවිය හැකිය.
  3. බිත්ති සැරසිලි ප්රවේශමෙන් විවෘත කිරීම (විශේෂයෙන් තහඩු තහඩු සහිත ඒවා)- ශ්රම-දැඩි සහ මිල අධික ක්රමයක්. නමුත් ඔබ අළුත්වැඩියා කිරීමට යන්නේ නම්, බිතුපත ඉවත් කිරීමෙන් පසු ඔබට බොහෝ විට වයර් සඟවා ඇති ප්ලාස්ටර් වල මුද්‍රා තැබූ කට්ට හෝ උණ්ඩ වල හෝඩුවාවන් දැකිය හැකිය.

ඉහත සියලු හේතු නිසා, විදුලි රැහැන් පිහිටීම පිළිබඳ දර්ශකයක් නොමැතිව ඔබට කළ නොහැකි බව පැහැදිලිය.

ඔබම දර්ශකයක් සාදා ගන්නේ ඇයි?

ඔබේම දෑතින් සාදන ලද දෙයක් භාවිතා කිරීම ප්රසන්න වන හේතුව නිසා. ඒ සමඟම, ඔබට මුදල් ඉතිරි කළ හැකිය. ඔබට උපාංගය මිලදී ගත හැකිය; එහි මිල කුඩා ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහිත චීන මාදිලි සඳහා රූබල් 1000 සිට වෘත්තීය උපකරණ සඳහා 10 දහසක් දක්වා පරාසයක පවතී.

ස්වයං-එකලස් කිරීම සඳහා කොටස්වල මිල විශාලත්වය අඩු අනුපිළිවෙලකි. මීට අමතරව, ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන් සඳහා අදහස් කරන සැඟවුණු රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ඕනෑම උපාංග පරිපථයක් පාහේ දුර්ලභ මූලද්රව්ය අඩංගු නොවේ; කැඩුණු ගෘහ උපකරණවලින් සියල්ල උපුටා ගත හැකිය.

සැඟවුණු රැහැන් සොයන්නා ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

සැඟවුණු රැහැන් සෙවීම මූලධර්ම දෙකක් මත පදනම් වේ:

  1. ධාරාව යටතේ ඕනෑම සන්නායකයක් විද්යුත් චුම්භක විකිරණ විමෝචනය කරයි;
  2. ලෝහ, චුම්බක නොවන (ඇලුමිනියම් සහ තඹ) පවා බාහිර චුම්බක ක්ෂේත්රයට බලපායි.

සෙවීමට, එක්කෝ ධාරාව යටතේ සන්නායකයක් එහි විකිරණ මගින් තීරණය කරනු ලැබේ, නැතහොත් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ප්‍රේරණය කර එහි වෙනස තීරණය කරනු ලැබේ (ලෝහ අනාවරක වැනි). උපාංගවලට එක් මූලධර්මයක් මත ක්‍රියා කළ හැකිය, නැතහොත් දෙකක් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය, මන්ද ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම වාසි සහ අවාසි ඇති බැවිනි.

විද්යුත් චුම්භක විකිරණ මගින් සෙවීමේ වාසි සහ අවාසි

වාසි ඇතුළත් වේ:

  1. උපාංගය බිත්තියේ පයිප්ප සහ සවි කිරීම් වලට ප්රතිචාර නොදක්වයි;
  2. කොන්දොස්තර කැඩීමේ ස්ථානය ඔබට සොයාගත හැකිය;
  3. යෝජනා ක්රමය වඩාත් සරල ය.

අවාසිය මත:

  1. වයර් සජීවී විය යුතුය.
  2. විවේකයෙන් පසු වයරය නොපෙනේ.

වයර් හරහා ධාරාව ගලා ගියහොත් සංවේදීතාව වැඩි වේ (භාරය සම්බන්ධ වේ). බරක් නොමැති නම්, උපාංගය සහ රැහැන් අතර ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ධාරිත්‍රකයක් (ධාරිතාව) හරහා ගමන් කරන බැවින් වයරය කෙසේ හෝ අනාවරණය වේ. එමනිසා, ඔබට විකල්ප ධාරා උත්පාදක යන්ත්රයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් අනෙකුත් කේබල් (රූපවාහිනී, ඩිජිටල්) පිහිටීමද සොයා බැලිය හැකිය. සංඥාකරුවන් භාවිතා කරන ක්රමය මෙයයි.

උපදෙස්. විවේකයකින් පසු, පැටවුම් පැත්තේ උත්පාදක යන්ත්රය සම්බන්ධ කිරීමෙන් වයර් සොයාගත හැකිය.

ලෝහ අනාවරකයේ මූලධර්මය මත වැඩ කිරීමේ වාසි සහ අවාසි

ඇත්තේ එක් ප්ලස් එකක් පමණි - ඔබට සම්බන්ධ නොවූ වයර් සහ පයිප්ප සෙවිය හැකිය.

තවත් අවාසි:

  1. වඩාත් සංකීර්ණ යෝජනා ක්රමය;
  2. අඩු සංවේදීතාව;
  3. ශක්තිමත් කොන්ක්රීට් බිත්තියක වයර් සොයා ගැනීමට අපහසුය.

දැන් අපි සැඟවුණු රැහැන් අනාවරක පරිපථ සහ ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම දෙස බලමු:

උපදෙස්. සමහර විට, සොයන්නා වෙනුවට, ඔබට සරල අදියර දර්ශකයක් භාවිතා කළ හැකිය. එහි නියොන් ආලෝකය ෆේස් වයරය සමඟ සම්බන්ධ නොවී වුවද, ළඟා වන විට දැල්වෙයි.

සරලම යෝජනා ක්රමය

මෙය සරලම යෝජනා ක්‍රමයයි, එබැවින් අපි මුලින්ම ඒ ගැන කතා කරමු, සහ සියලු කුඩා දේවල් වඩාත් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න (තේරුම් ගන්නා අයට සිනාසීමට ඉඩ නොදෙන්න). ඕනෑම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් එකතු කර ගත හැක.

  1. ක්ෂේත්‍ර ආචරණ ට්‍රාන්සිස්ටර වර්ගය KP 103 හෝ KP 303 (නම් කරන ලද VT);
  2. බල සැපයුම 1.5-5 V (බැටරි එකක් හෝ කිහිපයක්);
  3. විද්යුත් චුම්භක දුරකථන (නම් කරන ලද SP);
  4. වයර්;
  5. ඕනෑම ස්විචයක් හෝ ටොගල් ස්විචයක්;
  6. ඕම්මීටරයක් ​​(නම් කර ඇති Ω) හෝ ඇවෝමීටරයක් ​​(පරීක්ෂක), ඔබට එය නොමැතිව කළ හැකි වුවද.

ඔබට අවශ්ය එකම මෙවලම් පෑස්සුම් යකඩ සහ කම්බි කටර් වේ. පෑස්සුම් කිරීම සඳහා, ස්වභාවිකවම, ඔබට පෑස්සුම්, ෆ්ලක්ස් හෝ රෝසින් තිබිය යුතුය. දැන් අපි නොපැහැදිලි විස්තර ගැන වැඩි විස්තර කතා කරමු.

ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරය

වඩාත්ම වැදගත් විස්තරය, රූප සටහනේ එය මෙසේ දක්වා ඇත:

අපි රූපයේ දකුණු පැත්ත දෙස බලමු, වම් පැත්ත අපට වැදගත් නොවේ, එහි නිගමන අකුරු වලින් දැක්වේ:

  • “Z” - ෂටරය (ඊතලයේ දිශාව p හෝ n වර්ගය දක්වයි; අපි මෙය දැන් සැලකිල්ලට නොගනිමු;
  • "මම" මූලාශ්රය;
  • "C" - කොටස්.

ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ගේට්ටුවට වෝල්ටීයතාවයක් යොදන්නේ නැත්නම්, ප්‍රභවය සහ කාණු අතර විශාල ප්‍රතිරෝධයක් පවතින අතර, ධාරාව ගලා නොයනු ඇත. වෝල්ටීයතාවයක් යෙදීමෙන් පසු, අපි ගේට්ටුව විවෘත කර ප්රතිරෝධය අඩු කරමු (පයිප්පයක් මත ටැප් එකක් විවෘත කිරීම වැනි), ධාරාව ගලා යාමට පටන් ගනී. තව ද, ක්ෂේත්‍ර-ඵල ට්‍රාන්සිස්ටර ඉතා සංවේදී ය; සැඟවුණු රැහැන් අනාවරක පරිපථය මෙම විශේෂාංගය මත පදනම් වේ.

ඡායාරූපයෙහි මෙම කොටස පෙනෙන්නේ මෙයයි.

ට්රාන්සිස්ටරය KP 303 එකම පෙනුම ඇත, නමුත් සලකුණු කිරීමේදී වෙනස් වේ. අංක වලට පසුව අකුරු තනතුරක් ද ඇත, අපි එය සැලකිල්ලට නොගනිමු. දෙවන අනුවාදය ප්ලාස්ටික් නඩුවක ප්රිස්මයක් සහ පතුලේ පැතලි පර්යන්ත තුනක් ආකාරයෙන් ලබා ගත හැකිය.

සිරුරේ කටු පිහිටා ඇති ආකාරය පහත රූපයෙන් පැහැදිලි විය යුතුය. එය මත, ලෝහ නඩුවක ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​පර්යන්ත පහළින් නිරූපණය කර ඇත; ඔබ යතුරෙන් සැරිසැරීමට අවශ්‍ය වේ.

අවධානය. ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටර විද්‍යුත් ස්ථිතික මැදිහත්වීම් වලින් දැවී යා හැක. එබැවින්, වැඩ කරන විට, පෑස්සුම් යකඩ සහ ඔබේ ශරීරය (ලෝහ බ්රේස්ලට් සහ වයර් භාවිතා කිරීම) බිම තැබීම යෝග්ය වේ.

මෙය දුරකථන උපාංගයක් නොවේ, නමුත් එහි කොටසක් පමණි (උපාංගයට එහි නම ලැබුණේ මෙතැනින්), එය මේ ආකාරයෙන් පෙනේ:

ඔවුන් පැමිණෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් සාදන ලද ශරීරයකිනි. පැරණි රොටරි දුරකථන සඳහා සුදුසු වේ. එය කණට යාබදව ඇති කොටසෙහි නළය තුළ පිහිටා ඇත (එයින් අපට අන්තර් සම්බන්ධකය අසන්නට ලැබේ). දුරකථනය ඉවත් කිරීම සඳහා, ඔබ අලංකාර කවරය ගලවා පර්යන්තවල වයර් විසන්ධි කළ යුතුය.

ප්‍රතිරෝධය හැර සලකුණු කිරීම අපට වැදගත් නොවේ, එය 1600 - 2200 Ohms (Ω ලෙස නම් කළ හැක) පරාසයක තිබිය යුතුය.

දුරකථනය පහත සඳහන් මූලධර්මය මත ක්රියා කරයි - ඇතුළත විද්යුත් චුම්භකයක් ඇත, එය හරහා ධාරාව ගලා යන විට, ලෝහ පටලයක් ආකර්ෂණය කරයි. පටලයේ කම්පන අපට ඇසෙන ශබ්දය නිර්මාණය කරයි.

මෙය ප්රතිරෝධය තීරණය කිරීම සඳහා මිනුම් උපකරණයකි.

එය මෙසේ පෙනේ:

එය සොයා ගැනීමට අපහසු නම්, අපි එය නොමැතිව කරන්නෙමු, යෝජනා ක්රමය එලෙසම ක්රියා කරනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඔබට සම්බන්ධතාවය සඳහා නිගමන උකහා ගත හැකි අතර ප්‍රතිරෝධ මිනුම් මාදිලියේ සෙවීමේදී “පරීක්ෂක” (ඇවෝමීටරය හෝ බහුමාපකය - එකම දේ) භාවිතා කළ හැකිය. සෑම කෙනෙකුටම පාහේ මෙම උපාංගය තිබේ.

උපදෙස්. ඇවෝමීටර පරීක්ෂණවල කිඹුලන් තුළ තද කළ පර්යන්ත (කාණු සහ මූලාශ්‍රය) සහිත සරල ක්ෂේත්‍ර-ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​සැඟවුණු රැහැන් සඳහා "ersatz Finder" ලෙස සේවය කළ හැකිය. Avometer ස්වභාවිකවම ප්‍රතිරෝධය මැනීමේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරයි.

පරිපථය එකලස් කිරීම

රූප සටහනට අනුව වයර් භාවිතයෙන් වියනක් භාවිතයෙන් අපි සියලුම කොටස් එකලස් කරමු. අපි ට්‍රාන්සිස්ටර ගේට්ටුවට සෙන්ටිමීටර 5-10 ක් දිග තනි-හරය වයර් කැබැල්ලක් පාස්සන්නෙමු. එය ඇන්ටෙනාවක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇත.

එකලස් කිරීමෙන් පසු, ඔබට ප්ලාස්ටික් සබන් පිඟානක් වැනි ඕනෑම සුදුසු නඩුවකට සියල්ල ඇසුරුම් කළ හැකිය.

රැහැන් සොයමින්

අපි සක්රිය කර ඇති උපාංගය බිත්තියට ගෙනැවිත් එය දිගේ ඇන්ටෙනාව ගෙන යාමට පටන් ගනිමු. සජීවී වයරය පිහිටා ඇති ස්ථානයේ, දුරකථනයෙන් හම්මිං ශබ්දයක් වර්ධනය වේ (වැඩ කරන ට්රාන්ස්ෆෝමරයක් වැනි). වයරයට සමීප වන තරමට ශබ්දය ශක්තිමත් වේ.

ඕම්මීටර කියවීම් භාවිතයෙන් ඔබට රැහැන් වඩාත් නිවැරදිව සොයාගත හැකිය; ළඟා වූ විට, එය අවම ප්‍රතිරෝධය පෙන්වයි. ohmmeter සමඟ වැඩ කිරීමට, උපාංගයට බලය අක්රිය කරන්න.

උපාංගය ක්රියා කරන ආකාරය

සමස්ත ලක්ෂ්යය (අපි දැනටමත් පවසා ඇති පරිදි) ක්ෂේත්ර බලපෑම් ට්රාන්සිස්ටරයේ ඉහළ සංවේදීතාවයි. ඇන්ටනාව සමඟ එහි ද්වාරය මත ඇති කරන ලද විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රය ට්‍රාන්සිස්ටරය විවෘත කරයි. ධාරාව දුරකථනයට යොදන අතර එය හර්ට්ස් 50 ක සංඛ්‍යාතයකින් (ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සංඛ්‍යාතය) ශබ්ද සංඥා නිකුත් කිරීමට පටන් ගනී.

ohmmeter ප්‍රභවය සහ කාණු අතර ප්‍රතිරෝධය මනිනු ලබයි. ද්වාර සංඥාව වැඩි වන විට එය කුඩා වේ.

දැන් අපි විස්තර වලට ගැඹුරට නොයා වඩාත් සංකීර්ණ උපාංග දෙස බලමු.

චිපය මත

ඉතා සුලභ සැඟවුණු රැහැන් සෙවුම් පරිපථයක් K561LA7 microcircuit මත පදනම් වේ.

අවධානය. ක්ෂුද්‍ර පරිපථය “K” අකුරින් තොරව ඉදිරියෙන් නම් කළ හැකිය - මෙයින් අදහස් කරන්නේ එය සාමාන්‍ය අරමුණක් නොව විශේෂ - උසස් තත්ත්වයේ බවයි.

මෙය සරලම තර්කනය සහිත ඩිජිටල් චිපයකි, නමුත් එය ඇම්ප්ලිෆයර් ලෙස විශිෂ්ට ලෙස ක්රියා කරයි.

ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ පින්අවුට් සහිත පරිපථ සටහන මෙන්න:

රූප සටහනේ ඇති අංක මගින් පින් අංක දක්වයි.

ක්ෂුද්‍ර පරිපථයට අමතරව, අපට LED එකක් ද අවශ්‍ය වේ. මෙය AL307 හෝ එහි ප්‍රතිසම (AL336) ඕනෑම අකුරු තනතුරක් සහ ඕනෑම වර්ණයක් මෙන්ම 3-15 V බල සැපයුමක් විය හැකිය.

අවධානය. අපි 3-5V ට වඩා වැඩි බල සැපයුමක් තෝරා ගන්නේ නම්, LED හරහා ධාරාව 1-1.5 kOhm ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධිත ප්‍රතිරෝධයක් මගින් සීමා කළ යුතුය.

මෙහෙයුමේ මූලධර්මය සරලයි - ඇන්ටෙනාවෙන් සංඥාවක් ආදාන වෙත සපයනු ලැබේ, පෙර අවස්ථාවක මෙන්, එය විස්තාරණය කර ඇත. ආදානයේ වෝල්ටීයතාවයක් ඇති බව LED ආලෝකය මගින් පෙන්නුම් කෙරේ. තාර්කික මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් (AND-NOT) ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇත, මන්ද ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ප්‍රතිදානය ප්‍රතිලෝම වේ, එනම්, ආදානයේදී සංඥාවක් තිබේ නම්, ප්‍රතිදානයේ කිසිවක් නොමැත සහ අනෙක් අතට.

මෙම සෙවුමේ ඇති එකම අවාසිය නම් එය වයරයට ඇති දුර තීරණය නොකිරීමයි.

එය ද වියනක් සමඟ සවි කළ හැකි අතර ඕනෑම පහසු ගොඩනැගිල්ලක තැබිය හැකිය.

සැඟවුණු විදුලි රැහැන් අනාවරකවල සරල පරිපථ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව, අපි පළපුරුදු ගුවන් විදුලි ආධුනිකයන් සඳහා නිර්මාණය විස්තර කරන්නෙමු.

ඒකාබද්ධ සැඟවුණු රැහැන් සෙවුම

මෙම උපාංගය විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ සෙවුම් මාදිලියේ සහ ලෝහ අනාවරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි "තුළින් එක" උපාංගයකි.

මෙන්න ඔහුගේ රූප සටහන:

මාතයන් තෝරා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ S 1 ස්විචය මගිනි, එමඟින් එක් හෝ තවත් ඒකකයකට වෝල්ටීයතාවයක් සැපයිය හැකිය; අපි ඒවා අනෙක් අතට සලකා බලමු.

ලෝහ අනාවරක ඒකකය

එය ඉහළ කොටසේ පිහිටා ඇත (දැනට රූප සටහනට අනුව අක්රිය කර ඇත) සහ පහත සඳහන් නෝඩ් වලින් සමන්විත වේ:

  • ෆෙරයිට් දණ්ඩක් මත චුම්බක ඇන්ටනාව (WA 1);

  • KT315 ට්‍රාන්සිස්ටරය (VT 1) සහ දෙවන චුම්බක ඇන්ටෙනා දඟරයක් (L2) මත එකලස් කරන ලද උත්පාදක යන්ත්රයක්;

  • චුම්බක ඇන්ටෙනාවේ (L1) පළමු දඟරයේ ග්‍රාහක ඒකකය, KD522 ඩයෝඩයේ (VD1) අනාවරකයක් සහිත ධාරිත්‍රක C2;

  • ක්ෂුද්ර පරිපථය 140UD12 (DA1) මත ඇම්ප්ලිෆයර්;

  • KIPMO1B LED ආකාරයෙන් දර්ශකය (වෙනත් ඒවා වෙනුවට භාවිතා කළ හැක, උදාහරණයක් ලෙස AL 307);
  • සරලම තාර්කික 561LE5 (D1 1; D 1 2) හි ඩිජිටල් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක තාර්කික මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් මත පදනම්ව තත්පරයක් දක්වා පවතින ස්පන්දන උත්පාදකයක්;
  • ක්ෂුද්ර පරිපථයේ ඉතිරි මූලද්රව්ය දෙක මත ශ්රව්ය සංඛ්යාත උත්පාදක යන්ත්රයක්;
  • Piezoceramic විමෝචකය ZP-1 (VA 1).

ලෝහ අනාවරක පරිපථය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

  • ජනක යන්ත්‍රය ග්‍රාහකයේ සම්ප්‍රේෂණ සීමාවට ආසන්න සංඛ්‍යාතයකට සුසර කර ඇත. මේ සඳහා Trimmer ප්රතිරෝධක R2 සහ R6 භාවිතා වේ.

උපදෙස්. ක්‍රියාත්මක වන විට උපාංගය සකස් කිරීම සඳහා, උපාංගයේ පාලක පැනලයේ බොත්තමක් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති R2 ගැලපුමක් ලෙස නොව විචල්‍ය එකක් ලෙස තෝරා ගැනීම වඩා හොඳය.

  • අසල ලෝහයක් තිබේ නම්, උත්පාදක සහ ග්රාහක පරිපථවල සැකසුම් වෙනස් වන අතර, උත්පාදක සංඥා ග්රාහකයාගේ සංඛ්යාත පෙරහන හරහා ගමන් කරයි.
  • අතිරේකව, මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් - සංසන්දක DA 1 හි ප්‍රතිරෝධක R9, R10 හරහා බෙදුම්කරු වෙතින් එහි දෙවන ආදානයට සපයන වෝල්ටීයතාවයට සාපේක්ෂව ප්‍රතිචාර සීමාවක් ඇත. මෙම අගය ඉක්මවා ගියහොත් එය වැඩ කිරීමට පටන් ගනී. සංඥාව මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් මගින් D1, D2 හි උත්පාදක යන්ත්රය විසින් තාර්කික ඒකකයක් ලෙස වටහා ගැනීමට ප්රමාණවත් මට්ටමකට විස්තාරණය කර එය ආරම්භ කරන්න. HL 1 LED ද ඇම්ප්ලිෆයර් ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එය ආලෝකමත් වූ විට, රැහැන් හඳුනාගෙන ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
  • පළමු උත්පාදක යන්ත්රයේ සංඥාව D3, D4 මත ශ්රව්ය සංඛ්යාත උත්පාදක යන්ත්රය කලින් කලට ක්රියාත්මක කරයි. උත්පාදක නිමැවුමට සම්බන්ධ piezoceramic විමෝචකයක් අතරමැදි සංඥාවක් නිකුත් කරයි.

චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සෙවුම් බ්ලොක්

එය ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබ S 1 ස්විචය දෙවන ස්ථානයට සැකසිය යුතුය. මෙම ගැටය වඩාත් සරල ය. එය දෙවන මෙහෙයුම් ඇම්ප්ලිෆයර් DA 2 මත එකලස් කර ඇත.

ඇන්ටෙනාවක් එහි ආදානයට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, ප්‍රතිදානයේදී දෙවන HL 2 LED එකක් ස්ථාපනය කර ඇත.ඇන්ටනාවෙහි බාධා කිරීම් (සංඥා) තිබේ නම්, ඇම්ප්ලිෆයර් එහි මට්ටම ඉහළ නංවා සම්බන්ධිත LED ආලෝකමත් කරයි.

උපාංග එකලස් කිරීම

අපි මෙහි උපදෙස් ලබා නොදෙනු ඇත, එකලස් කිරීමේ උපදෙස් නිෂ්ඵල බැවින්, සියලු රේඩියෝ-ඉලෙක්ට්රොනික උපාංග ස්ථාපනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ක්රම සමාන වේ. වියනක් සමඟ එය සෑදීම අපහසුය; මුද්රිත පරිපථ පුවරුවක් භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය.

සෑම දෙයක්ම කරන්නේ කෙසේදැයි ගුවන්විදුලි ආධුනිකයන්ම දනී. නමුත් එක් අවවාදයක් ඇත - ස්ථාවර මෙහෙයුමක් සඳහා ඔබට හැකිතාක් දුරට චුම්බක සහ සාම්ප්රදායික ඇන්ටනා වෙන් කිරීමට අවශ්ය වේ.

සමහර විට, ඔබට සැඟවුනු රැහැන් සෙවුමක් හෝ එය එකලස් කිරීමට කාලය (ආශාව) නොමැති නම්, ඔබට වෙනත් උපාංග භාවිතයෙන් එය සොයා ගැනීමට උත්සාහ කළ හැකිය.

මම ඔබට උදාහරණ කිහිපයක් දෙන්නම්:

  • චුම්බකත්වය සහ විදුලිය අතර සම්බන්ධය සොයා ගත් Oersted ගේ අත්හදා බැලීම ගැන අමතක නොකරමු. සැඟවුණු රැහැන් සෙවීමේ යෝජනා ක්රමය පහත පරිදි වේ - අපි භාරය සම්බන්ධ කරන අතර, ඊතලයේ උපරිම අපගමනය මත පදනම්ව, අපි වයර්වල පිහිටීම සොයා ගනිමු. ප්රධාන දෙය නම් ධාරාව සැලකිය යුතු ය, උදාහරණයක් ලෙස, යකඩ හෝ වැකුම් ක්ලීනර් සක්රිය කර ඇත.

  • උපරිම තරංග ආයාමයට සුසර කරන ලද රේඩියෝවකට රැහැන්වලට ප්රතිචාර දැක්විය හැක. ජාලය තුළ අධි-සංඛ්‍යාත බාධා කිරීම් ප්‍රභවයන් තිබේ නම් ක්‍රමය විශේෂයෙන් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියා කරයි.

  • ඇම්ප්ලිෆයර් එකකට සම්බන්ධ වූ විද්‍යුත් ගතික මයික්‍රෆෝනයක්; වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වන ඉලෙක්ට්‍රෙට් මයික්‍රෆෝන මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා නොකරයි. ඔබට විද්‍යුත් ගිටාරයක පිකප් එක භාවිතා කළ හැක්කේ මුලින්ම එහි ඇති නූල් ඉවත් කරමිනි. බාහිර මැදිහත්වීම් වලින් ආරක්ෂාවක් ඇති "හම්බකර්" භාවිතා කිරීමට වඩා "තනි දඟරයක්" (පටු, එක් පේළියක) භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය.

  • ඔබට තවමත් කැසට් පටයක් හෝ ඊටත් වඩා හොඳ රීල්-ටු-රීල් ටේප් රෙකෝඩරයක් හෝ ප්ලේයරයක් තිබේ නම්, ඔබට එය ඉවත් කර වයර් දිගු කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ හිස ඉවත් කර වයර් සෙවිය හැකිය, එය නැවත ධාවනය සඳහා උපාංගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට භාවිතා කරයි. .

අවධානය. චුම්බක හිස ආරක්ෂිත වයර් සමඟ සම්බන්ධ කළ යුතුය.

  • සමහර අය ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ යෙදුම් භාවිතා කර වයර් සෙවීමට ද උත්සාහ කරති. නමුත් පුද්ගලික අත්දැකීමෙන් මම කියන්නේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි. මම "ලෝහ අනාවරක" වැඩසටහන භාවිතා කළෙමි, එබැවින් කිලෝවොට් තුනක මෝටරයක් ​​සම්බන්ධ කර ඇති වයරය ඇය දුටුවේ නැත. සමහර විට මම වැරදි වුවත්.

සැඟවුණු රැහැන් සෙවුම් පරිපථයක් කෙබඳුද යන්න අපගේ ලිපිය ඔබට ලබා දුන්නා පමණක් නොව, මෙම උපාංගය ඔබම එකලස් කිරීමටද උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. සැඟවුණු වයර්වල පිහිටීම ඔබ දැනගත යුත්තේ මන්දැයි ඔබ තේරුම් ගන්නේ නම් අපි ද සතුටු වෙමු. ඉක්මනින් හා ආරක්ෂිතව නිවාස අලුත්වැඩියා කරන්න.

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන විට, බොහෝ විට එහි රැහැන් ඇදීම සඳහා බිත්තිය පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ. සෙවීමක් සිදු කිරීම සඳහා, ඔබට ලෝහයට ප්රතික්රියා කරන අනාවරකයක් අවශ්ය වනු ඇත. ඔබට මෙම උපාංගය කර්මාන්තශාලාවේ සාදන ලද අනුවාදයකින් මිලදී ගත හැකිය, නැතහොත් ඔබේම දෑතින් සැඟවුණු රැහැන් සෙවීමක් කළ හැකිය. මෙම ලිපියෙන් අනාවරකවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහයේ සූක්ෂ්මතාවයන් මෙන්ම ඒවා නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රම සාකච්ඡා කරනු ඇත.

කර්මාන්තශාලා අනාවරක පරිපථ

කර්මාන්තශාලාවේ සාදන ලද අනාවරක වර්ග කිහිපයක් තිබේ:

  1. විද්යුත්ස්ථිතික. එවැනි උපකරණයක ඇති වාසි වන්නේ අභ්යන්තර ව්යුහයේ සරලත්වය සහ සැලකිය යුතු දුරකින් ලෝහ වස්තූන් සොයා ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. අනාවරකයේ අවාසිය නම් එයට සෙවිය හැක්කේ වියළි පරිසරයක පමණක් වීමයි. එසේ නොමැති නම් ව්යාජ ධනාත්මක වනු ඇත. ඊට අමතරව, ශක්තිජනක වයර් පමණක් හඳුනාගත හැකිය.
  2. විද්යුත් චුම්භක. වාසි අතර සරල පරිපථ නිර්මාණය සහ ඉතා නිවැරදි රැහැන් හඳුනාගැනීම ඇතුළත් වේ. ඇත්තේ එක් අඩුපාඩුවක් පමණි, නමුත් සැලකිය යුතු එකක්: වෝල්ටීයතාවයට අමතරව, ඔබට තරමක් බලවත් බරක් අවශ්ය වේ - අවම වශයෙන් කිලෝවොට් 1 ක්.
  3. ලෝහ අනාවරකය. මෙම උපාංගය සම්මත ලෝහ අනාවරකයකි. ප්රධාන වාසිය වන්නේ ආතතිය අවශ්ය නොවේ. අවාසි: ඕනෑම ලෝහයක් හඳුනා ගනී (රැහැන් පමණක් නොව), ව්‍යුහාත්මකව ද සංකීර්ණ වේ.

ගෙදර හැදූ උපාංගවල සරලම පරිපථ

එවැනි උපාංගවල යෝජනා ක්රම කිහිපයක් තිබේ.

ශබ්ද ඇඟවීමක් සමඟ

ප්රතිරෝධක R1 භාවිතයෙන් ඔබේම දෑතින් සරල සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් සෑදිය හැකිය. මෙම ප්රතිරෝධකය ප්රේරිත වෝල්ටීයතාවයෙන් පරිපථය ආරක්ෂා කරයි. එපමණක් නොව, ඔබ එය ස්ථාපනය කළද, මෙය බොහෝ විට උපාංගයේ ක්රියාකාරිත්වයට බලපාන්නේ නැත.


ශබ්ද ඇඟවීමක් සහිත සැඟවුණු රැහැන් අනාවරක පරිපථය

සෙන්ටිමීටර 5 සිට 15 දක්වා දිග තඹ සන්නායකයක් ඇන්ටෙනාවක් ලෙස භාවිතා කරයි. රැහැන්ගත කිරීම අනාවරණය කරගත් විට, නිශ්චිත ඉරිතැලීම් ශබ්දයක් නිපදවයි. Piezo මූලද්රව්යය පාලම් පරිපථ මූලධර්මය අනුව සම්බන්ධ කර ඇති අතර, පරිමාව මට්ටම පාලනය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ආලෝකය සමඟ සංයෝජිත ශබ්ද ඇඟවීම

මෙම පරිපථය ද සරලයි - ඔබට අවශ්ය වන්නේ එක් චිප් එකක් පමණි.


ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක සැඟවුණු රැහැන් සෙවුම් පරිපථය

පරිපථයේ විශේෂාංග: ප්රතිරෝධක R1 අගය 50 MOhm ට සමාන හෝ වැඩි විය යුතුය. ක්ෂුද්ර පරිපථය ස්වාධීනව මෙම කාර්යය ඉටු කරන බැවින් LED ප්රතිරෝධක සීමාවකින් තොරව භාවිතා වේ.

ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක (පළමු පරිපථය)

මෙම කාණ්ඩයේ ට්‍රාන්සිස්ටර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකට අතිශයින් ප්‍රතිචාර දක්වයි. මෙම විශේෂාංගය පහත රූප සටහනෙහි භාවිතා වේ.


ක්ෂේත්‍ර-ඵල ට්‍රාන්සිස්ටර රැහැන් සෙවුම් පරිපථය

පින්තූරයෙන් ඔබට උපාංගය ඉතා සරල බව තේරුම් ගත හැකිය; විශේෂ උපාංග භාවිතා නොකර ඔබට එය තනිවම කළ හැකිය. සැපයුම් වෝල්ටීයතා දර්ශකය 3 සිට 5 V දක්වා වේ. අවශ්‍ය ධාරාව ඉතා කුඩා බැවින් අනාවරකය වසා දැමීමකින් තොරව පැය 5-6 ක් ක්‍රියා කළ හැකිය. ඇන්ටෙනා දඟරය හරයට 0.3-0.5 mm කම්බියක් සමඟ සවි කර ඇති අතර, එහි විෂ්කම්භය 3 mm වේ. හැරීම් ගණන වයරය මත රඳා පවතී: 0.3 mm කම්බියක් සඳහා හැරීම් 20 ක් සහ 0.5 mm කම්බියක් සඳහා හැරීම් 50 ක්. ඇන්ටෙනාවට රාමුවක් සහිතව සහ රහිතව ක්‍රියා කළ හැක.

ක්ෂේත්‍ර බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක (දෙවන පරිපථය)

ක්ෂේත්‍ර ප්‍රයෝග ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ​​භාවිතයෙන් ඔබේම දෑතින් සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් සෑදීම සඳහා තවත් විකල්පයක් වන්නේ KP103 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය භාවිතා කිරීමයි. මෙම ක්ෂේත්රයේ තණකොළ ඉහළ සංවේදීතාවයකින් සංලක්ෂිත වේ. එහි ගේට්ටුව රැහැන්වලට සමීපව පිහිටා තිබේ නම්, ප්රතිරෝධය අඩු වන අතර, අනෙකුත් ට්රාන්සිස්ටර විවෘත කිරීමට හේතු වේ. මෙයින් පසු, LED දිලිසීමට පටන් ගනී.

සටහන! Polevik KP103 AL307 ආලෝක ඩයෝඩය මෙන් ඕනෑම අකුරක් සමඟ භාවිතා කළ හැකිය. කාරණය වන්නේ එවැනි සන්නායකතාව සහිත බයිපෝලර් ට්රාන්සිස්ටර අඩු බලයක් ඇති අතර, සම්ප්රේෂණ සංගුණකය සැලකිය යුතු විය යුතුය. එබැවින්, KT203 වෙනුවට, KT361 තෝරා ගැනීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ.

උපාංගය ප්‍රමාණයෙන් කුඩායි - එකලස් කිරීම සලකුණු නිවාසයක පවා සිදු කළ හැකිය. ඇන්ටනාව මාර්කර් හි සිදුර හරහා විහිදේ. ඇන්ටෙනාවේ දිග සෙන්ටිමීටර 5 සිට 10 දක්වා වේ. කෙසේ වෙතත්, රැහැන් බිත්තියේ ඉතා ගැඹුරු නොවේ නම් (සෙන්ටිමීටර 10 ට වඩා ගැඹුරු නොවේ), ඔබට ක්ෂේත්‍ර-බලපෑම් ට්‍රාන්සිස්ටර කකුලේ දිග සමඟ ලබා ගත හැකිය.


ට්‍රාන්සිස්ටර KP103 භාවිතා කරන සැඟවුණු රැහැන් අනාවරක පරිපථය

KP103 ට්‍රාන්සිස්ටරය තිරස් අතට සවි කර ඇති අතර, එය ට්‍රාන්සිස්ටර ශරීරයට කෙළින්ම ඉහළින් පිහිටා ඇති පරිදි ගේට්ටුව නැමිය යුතුය.

ලෝහ අනාවරකය


ලෝහ අනාවරකයක ක්‍රමානුකූල රූප සටහන

ලෝහ අනාවරක පරිපථය මේ වගේ ය:

  • සංඛ්යාත උත්පාදක (100 kHz) - VT1;
  • අනාවරකය - VT2;
  • ඇඟවීම - VT3, VT4.

උත්පාදක දඟර ෆෙරයිට් හරයක් මත තුවාල වී ඇත. දණ්ඩේ විෂ්කම්භය මිලිමීටර් 8 කි. පළමු දඟරයේ හැරීම් ගණන 120, දෙවන - 45. වයරය PEVTL 0.35 ලෙස තෝරා ඇත.

ලෝහ අනාවරකය ලෝහ නිෂ්පාදන වලින් ඉවතට සකස් කළ යුතුය.පරම්පරාව ප්‍රායෝගිකව අතුරුදහන් වන ආකාරයට (ඩයෝඩයේ අසමාන දීප්තිය සහ අඩු දීප්තිය) කප්පාදු කිරීමේ ප්‍රතිරෝධක R3 සහ R5 භාවිතයෙන් ගැලපීම සිදු කෙරේ. ඊළඟට, විමෝචකය නිවා දැමීම සඳහා R3 tincture සිදු වේ.

ඊළඟ පියවර වන්නේ සංවේදීතාව සකස් කිරීමයි. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ ලෝහ කැබැල්ලක් (ඔබට කාසියක් භාවිතා කළ හැකිය) සහ ප්රතිරෝධක යුගලයක් භාවිතා කරමිනි. එපමණක් නොව, සංවේදීතා ගැලපීම වරින් වර පුනරාවර්තනය කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. ක්‍රියාවලිය ප්‍රශස්ත කිරීම සහ එය වඩාත් පහසු කිරීම සඳහා, ලෝහ අනාවරකයේ ශරීරයට නියාමකයින් ගොඩනගා ගත හැකිය.

ඇන්ටෙනාව ලෝහයට සමීප වන විට වින්‍යාසගත උපාංගය ක්‍රියාත්මක වේ - සැහැල්ලු ඩයෝඩය දැල්වීමට පටන් ගනී.

බැටරි නොමැතිව රැහැන් එලාම්

මෙම අනාවරකය ජාලය සෘජුවම බලශක්ති ප්රභවයක් ලෙස භාවිතා කරයි. මෙම පරිපථය ඉහළ ධාරිතාවකින් යුත් ධාරිත්‍රකයක් භාවිතා කිරීම හරහා කළ හැකිය (රූප සටහනේ C1 ලෙස දක්වා ඇත). ධාරිත්රකය ජාලයෙන් අය කෙරේ. ආරෝපිත තත්වයකදී, ධාරිත්රකය 6-10 V වෝල්ටීයතාවයක් සම්ප්රේෂණය කරයි. මෙම අවස්ථාවේදී, ආලෝක ඩයෝඩයේ දීප්තිය පමණක් වෝල්ටීයතාව මත රඳා පවතී, නමුත් මෙම දර්ශකය උපාංගයේ සංවේදීතාවයට බලපාන්නේ නැත.


බැටරි නොමැතිව සැඟවුණු රැහැන් සෙවුමක ක්‍රමානුකූල රූප සටහන


ක්ෂුද්‍ර පාලකයේ රැහැන් අනාවරකය

ඉහත රූප සටහන PIC12F629 ක්ෂුද්‍ර පාලකයක් මත ගොඩනගා ඇති සැඟවුනු රැහැන් අනාවරකයක් පෙන්වයි. උපාංගයේ ක්රියාකාරිත්වය චුම්බක ක්ෂේත්රයකට ප්රතිචාර දැක්වීම මත පදනම් වේ. මෙම ක්ෂේත්රය සෑදී ඇත්තේ බිත්තියේ පිහිටා ඇති සන්නායකයක් හරහා ගලා යන ධාරාව මගිනි.

පරිපථයට LED ලාම්පුවක් හෝ piezo විමෝචකයක් භාවිතා කළ හැකිය. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අනාවරණය වූ විට, පහනක් දැල්වෙයි හෝ පීසෝ විමෝචකයක් ඉරිතැලීමට පටන් ගනී, එය කැමති ආකාරයේ ඇඟවීම් මත රඳා පවතී.

උපාංගයේ වාසිය වන්නේ ප්රත්යාවර්ත ධාරාවෙහි සංඛ්යාතය වන 50 Hz සංඛ්යාතයකට පමණක් ප්රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාවයි. මේ අනුව, උපාංගය වෙනත් සංඛ්‍යාතවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වන බැවින් සෙවුම්කරුගේ ව්‍යාජ අනතුරු ඇඟවීම් බැහැර කරනු ලැබේ.

ද්වි-මූලද්‍රව්‍ය දර්ශකය


ද්වි-මූලද්‍රව්‍ය අනාවරකයක ක්‍රමානුකූල රූප සටහන

මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට ක්ෂුද්ර පරිපථයක් සහ සැහැල්ලු ඩයෝඩයක් අවශ්ය වේ. ඔබට ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ලෙස DD1 තෝරා ගත හැකි අතර LED සඳහා HL1 ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. කර්තව්යය වන්නේ පරිපථයක ඉන්වර්ටර් තුනක් නිර්මාණය වන පරිදි ඊයම් සම්බන්ධ කිරීමයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, බිත්තියේ පිහිටා ඇති රැහැන්වල ප්රත්යාවර්ත ධාරා ක්ෂේත්රයේ සිට උපාංගය වෙත ගලා යන ධාරා විස්තාරණය කරනු ඇත. වයර් අනාවරණය වූ විට, ඩයෝඩ ලාම්පුව දිලිසීමට පටන් ගනී. බිත්තියෙන් ඉවතට ගමන් කරන විට හෝ දම්වැල කැඩීමේදී, ලාම්පුව නිවී යයි.

පරිපථය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා විකල්ප දෙකක් තිබේ:

  1. පර්යන්ත සම්බන්ධ කිරීම: තුන්වන සිට අට දක්වා, දෙවන සිට දහය දක්වා, හතරවන සිට හත්වන සහ නවවන, පළමු සිට පස්වන, එකොළොස්වන සිට දහහතර දක්වා.
  2. පර්යන්ත සම්බන්ධ කිරීම: තුන්වන සමඟ අටවන, දහතුන්වන සමග දහතුන්වන, පළමු පස්වන සහ දොළොස්වන සමග, දෙවනුව එකොළොස් සහ දහහතර, හතරවන සමග හත්වන සහ නවවන.

වෘත්තීය අනාවරක කාර්මික පරිපථ

ඔබට නිවසේදී වෘත්තීය මට්ටමේ උපාංගයක් එකලස් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එවැනි උපකරණ තරමක් සංකීර්ණ මෝස්තරයක් ඇති අතර, එහි නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල උත්සාහයක් අවශ්ය වනු ඇත.පහත දැක්වෙන්නේ තෝරා ගැනීමට රූප සටහන් දෙකකි: පළමුවැන්න කාර්මික උපාංගයක්, දෙවැන්න ගෙදර හැදූ Woodpecker උපාංගයක් වෙත යොමු කරයි.


සැඟවුනු රැහැන් සඳහා කාර්මික සංඥා උපකරණයක යෝජනා ක්රමය
ගෙදර හැදූ රැහැන් අනාවරක යෝජනා ක්රමය "වුඩ්පෙකර්"

ඔබට YADITE 8848 වැනි උපාංගයක් ද සෑදිය හැකිය. එවැනි උපකරණයක් සඳහා විකල්ප දෙකක් පහත දැක්වේ.


TC4069UBP මත අනාවරකයේ ක්‍රමානුකූල රූප සටහන
74HC14AP සඳහා රැහැන්ගත ස්ථාන සටහන

ගෙදර හැදූ රැහැන් සොයන්නන් පරීක්ෂා කිරීම

ගෙදර හැදූ උපාංගයක් භාවිතා කිරීමට පෙර, එහි ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. පරීක්ෂා කිරීමෙන් නිවැරදි එකලස් කිරීම පෙන්වනු ඇත.

පරීක්ෂණය පහත පරිදි සිදු කෙරේ:

  1. නියත වශයෙන්ම සැඟවුණු රැහැන් සහිත ප්රදේශයක් අපි සොයා ගනිමු. නිදසුනක් ලෙස, ස්විච් සහ සොකට් වලට යන බිත්තියේ වයර් ඇති බව සහතික කර ඇත.
  2. අපි තෝරාගත් ප්රදේශය පරීක්ෂා කරමු. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, අපි උපාංගය බිත්තියට ගෙන ඒම සහ ඇඟවීම නිරීක්ෂණය කරමු.
  3. සංඥාව ලැබෙන්නේ කේබලය ගමන් කරන ස්ථානයේ පමණක් නම්, උපාංගය නිසි ලෙස ක්රියා කරන අතර එය භාවිතා කළ හැකිය.
  4. සංඥාව විවිධ දිශාවලට දිස්වන අතර අතුරුදහන් වුවහොත් එයින් අදහස් වන්නේ උපාංගය දෝෂ සහිත බවයි.

උපදෙස්! පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට පෙර, රැහැන් උපරිම ආතතියට ලක් කළ යුතුය. එවැනි බරක් සැපයීම සඳහා, අපි හැකි තරම් විදුලි උපකරණ ජාලයට සම්බන්ධ කරමු. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, උපාංග ප්රතිචාර දක්වන චුම්බක සහ විද්යුත් ක්ෂේත්ර වැඩි දියුණු වේ.

එබැවින්, වෙළඳසැලක රැහැන් අනාවරකයක් මිලදී ගැනීම අවශ්ය නොවේ. ඔබ ඉහත රූපසටහන් අනුගමනය කරන්නේ නම් මෙම උපාංගය නිවසේදීම සාදා ගත හැකිය.

බොහෝ නවීන නගර මහල් නිවාස සැඟවුනු විදුලි රැහැන් භාවිතා කරයි. එහි වාසි වන්නේ කාමරයේ අභ්යන්තරයේ පෙනුම නරක් නොවන බවයි. නමුත් ඒ සමගම, වයර් තැබීමේ මෙම ක්රමයට යම් අවාසි ඇත.

එනම්, තාප්පයේ රැහැන් ධාවනය කරන්නේ කොතැනදැයි නොදැන, මහල් නිවාසයේ අලුත්වැඩියාව සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී විදුලි කම්පනය ඇතිවීමේ විශාල අනතුරක් ඇත. ඔබේ සෞඛ්යය සහ රැහැන්වල අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ඔබ භාවිතා කළ යුතුය සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකය.

රැහැන් අනාවරකයේ පළමු අනුවාදය

තරමක් සරල රැහැන් අනාවරකයක ක්‍රමානුකූල රූප සටහනක් අපි ඔබේ අවධානයට ඉදිරිපත් කරමු. පරිපථය K561LA7 ඒකාබද්ධ පරිපථය මත ගොඩනගා ඇත. විකිරණ අනාවරකය DD1.1 මූලද්‍රව්‍යය මත කෙලින්ම ගොඩනගා ඇති අතර ශබ්ද උත්පාදක DD1.2 මූලද්‍රව්‍යය සහ BF1 piezo විමෝචකය මත ගොඩනගා ඇත. මෙම නඩුවේ ශබ්ද සංඛ්යාතය විද්යුත් ජාලයේ සංඛ්යාතයට සමාන වේ, එනම් 50 Hz.

උපාංගයේ ඇන්ටෙනාව සෙන්ටිමීටර 10 ට නොඅඩු තනි-හරය තඹ වයර් කැබැල්ලක් විය හැකිය, එය දිගු නොකළ යුතුය, මෙය අනාවරකයේ ස්වයං-උද්දීපනයට හේතු විය හැකි අතර, එහි ක්රියාකාරිත්වය විකෘති වනු ඇත.

K561LA7 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය 3V සිට 18 V දක්වා වන බැවින්, ක්ෂුද්‍ර පරිපථය ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති AAA බැටරි 4කින් හෝ ක්‍රෝනා බැටරියකින් බල ගැන්විය හැක.

සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයේ දෙවන අනුවාදය

පහත රූප සටහන වඩාත් දියුණු විකල්පයකි. පෙර යෝජනා ක්‍රමයට වඩා එහි වෙනස නම්, ශ්‍රවණය කළ හැකි හඳුනාගැනීමේ අනතුරු ඇඟවීමට අමතරව, එය ආලෝක දර්ශකයක් ද ඇත. මෙම විකල්පය K561LA7 microcircuit මත ද ගොඩනගා ඇත.

DD1.1 මූලද්‍රව්‍යය මත අනාවරක මොඩියුලයක් සාදනු ලැබේ, piezo විමෝචකයක් සහිත ශබ්ද දර්ශකයක් DD1.3 DD1.4 මූලද්‍රව්‍ය මත ගොඩනගා ඇත, සහ ආලෝක දර්ශක ඒකකයක් මූලද්‍රව්‍ය DD1.2 සහ LED HL1 මත ගොඩනගා ඇත. පරිපථය සරල වන අතර ගැලපීම් අවශ්ය නොවේ, නිවැරදිව එකලස් කර ඇත්නම්, එය වහාම වැඩ කිරීමට පටන් ගනී.

බිත්තියේ ඩෝල් ඉස්කුරුප්පු හෝ නියපොතු සඳහා සිදුරක් විදීම අපහසු නැත. ප්රධාන දෙය නම්, සිදුරු කරන විට, සැඟවුනු රැහැන් මත පැකිලී එය හානි නොකරන්න. සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් බිත්තියේ බිඳීමක් හෝ සජීවී විදුලි රැහැනක් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. අමතර මුදල් වියදම් නොකිරීමට, අපි K561LA7 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය මත පදනම්ව සරල අනාවරකයක් ගොඩනඟමු, සහ කර්මාන්තශාලාවේ සාදන ලද උපාංගවල තේරීම් නිර්ණායක සහ වාසි ගැන කතා කරමු.

Piezoelectric මූලද්රව්යයක් සහිත ගෙදර හැදූ අනාවරකය - සංකීර්ණය පිළිබඳ සරල වචන

සැඟවුණු රැහැන් අනාවරක පහත් සහ ඉහළ පන්තියේ උපාංගවලට බෙදා ඇත. විදුලි උපකරණ සහ සජීවී රැහැන් සෙවීම සඳහා අඩු පන්තියේ උපකරණයක් නිර්මාණය කර ඇත. ඉහළ පන්තියේ අනාවරකයකට වැඩි සංවේදීතාවයක් සහ උසස් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත. සැඟවුනු රැහැන් කැඩීම තීරණය කිරීම සඳහා එවැනි උපකරණයක් භාවිතා කරන අතර වෝල්ටීයතාවයකින් තොරව වයර් පිහිටීම හඳුනා ගනී.

කුඩා කොටස් කිහිපයක් මිලදී ගැනීමෙන් ඔබට පවතින ද්‍රව්‍ය වලින් ඔබේම දෑතින් සැඟවුණු රැහැන් අනාවරකයක් සෑදිය හැකිය. මෙම උපාංගය සැලසුම් කිරීමේදී, එය බිත්තියක සජීවී රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු බව මතක තබා ගන්න. බිඳීමක් සහ මිලිමීටරය දක්වා කේබලයක නිශ්චිත ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට ඔබට අධි-සංඛ්‍යාත උපකරණ අවශ්‍ය නම්, ගබඩාවේ උසස් තත්ත්වයේ අනාවරකයක් මිලදී ගන්න.

උපාංගය එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට පහත සඳහන් මූලද්රව්ය කට්ටලයක් අවශ්ය වනු ඇත:

  • ක්ෂුද්ර පරිපථය K561LA7;
  • 9 V ක්රෝනා බැටරි;
  • සම්බන්ධකය, බැටරි සම්බන්ධකය;
  • 1 MΩ නාමික ප්රතිරෝධයක් සහිත වත්මන් සීමාව (ප්රතිරෝධක);
  • ශබ්ද piezoelectric මූලද්රව්යය;
  • තනි-core තඹ වයර් හෝ වයර් L= 5-15 cm;
  • පෑස්සුම් සම්බන්ධතා සඳහා රැහැන්;
  • දම්වැල තැබීම සඳහා ලී පාලකයෙකු, බල සැපයුම් පෙට්ටියක් හෝ වෙනත් ගෙදර හැදූ ව්යුහයක්.

මීට අමතරව, වැඩ සඳහා ඔබට ක්ෂුද්‍ර පරිපථය අධික ලෙස රත් නොවන පරිදි 25 W දක්වා අඩු බල පෑස්සුම් යකඩක් අවශ්‍ය වේ; රෝසින්; පෑස්සුම්; කම්බි කටර් අපි එකලස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, ප්රධාන අංග දෙස සමීපව බලමු. එකලස් කිරීම සිදු වන ප්රධාන කොටස සෝවියට් වර්ගයේ K561LA7 ක්ෂුද්ර පරිපථයකි. එය ගුවන්විදුලි වෙළඳපොලේ හෝ පැරණි තොගයේ සොයාගත හැකිය. K561LA7 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය විද්‍යුත් උපාංග සහ සන්නායක මගින් නිර්මාණය කරන ලද ස්ථිතික සහ විද්‍යුත් චුම්භක ක්ෂේත්‍රවලට සංවේදී වේ. පද්ධතියේ වත්මන් මට්ටම පාලනය කරනු ලබන්නේ ප්රතිරෝධකයක් වන අතර එය ඒකාබද්ධ පරිපථය සහ ඇන්ටෙනාව අතර පිහිටා ඇත. අපි ඇන්ටෙනාවක් ලෙස තනි-හරය තඹ වයර් භාවිතා කරමු. මෙම මූලද්රව්යයේ දිග උපාංගයේ සංවේදීතාවයට බලපාන අතර එය පර්යේෂණාත්මකව තෝරා ගනු ලැබේ.

තඹ කම්බියේ දිග තෝරාගැනීමේදී, එය විදුලි රැහැනට පමණක් ප්රතිචාර දක්වන බවට වග බලා ගන්න. බිත්තියේ රැහැන්වල නිශ්චිත ස්ථානය තීරණය කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.

තවත් වැදගත් එකලස් කිරීමේ විස්තරයක් වන්නේ piezoelectric මූලද්රව්යයයි. විද්යුත් චුම්භක සංඥාවක් අල්ලා ගැනීම, එය ලාක්ෂණික ඉරිතැලීම් ශබ්දයක් නිර්මාණය කරයි, එය ලබා දී ඇති ස්ථානයක රැහැන් පැමිණීම සංඥා කරයි. කොටස විශේෂයෙන් මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ; පැරණි ක්‍රීඩකයෙකු හෝ සෙල්ලම් බඩුවක් (Tetris, Tamagotchi, ඔරලෝසුව, ශබ්ද යන්ත්‍රය) වෙතින් ස්පීකරය ඉවත් කරන්න. ස්පීකරයක් වෙනුවට, ඔබට හෙඩ්ෆෝන් පෑස්සීමට හැකිය. ශබ්දය වඩාත් පිරිසිදු වනු ඇති අතර ඔබට ඉරිතැලීම් ශබ්දයට සවන් දීමට සිදු නොවේ. සැඟවුණු රැහැන්වල දර්ශකයක් ලෙස, ඔබට අතිරේකව උපාංගයට LED මූලද්රව්යයක් ස්ථාපනය කළ හැකිය. පරිපථය බලගන්වන්නේ වෝල්ට් 9 ක්‍රෝනා බැටරියකිනි.

ඔබට ක්ෂුද්‍ර පරිපථය සමඟ වැඩ කිරීම වඩාත් පහසු කිරීම සඳහා, කාඩ්බෝඩ් හෝ ෆෝම් ප්ලාස්ටික් ගෙන ඉඳිකටුවකින් කොටසේ කකුල් 14 (කකුල්) සවි කිරීම සඳහා ස්ථාන සලකුණු කරන්න. ඉන්පසු ඒකාබද්ධ පරිපථයේ කකුල් ඒවාට ඇතුල් කර 1 සිට 14 දක්වා අංකනය කරන්න, වම් සිට දකුණට කකුල් ඉහළට ගෙනයන්න.

අපි පහත අනුපිළිවෙලින් සම්බන්ධතා සාදන්නෙමු:

  1. 1. එකලස් කිරීමෙන් පසු අපි කොටස් තබන පෙට්ටියක් සකස් කරන්න. ලාභ විකල්පයක් සඳහා, ප්ලාස්ටික් බෝතල් පියනක් භාවිතා කරන්න. 5 mm පමණ විෂ්කම්භයක් සහිත පිහියකින් අවසානයේ සිදුරක් සාදන්න.
  2. 2. ප්රතිඵලයක් ලෙස කුහරය තුලට හිස් දණ්ඩක් ඇතුල් කරන්න, උදාහරණයක් ලෙස, විෂ්කම්භය සඳහා සුදුසු බෝල්පොයින්ට් පෑනක පදනම, එය හසුරුව (දරන්නා) ලෙස සේවය කරනු ඇත.
  3. 3. පෑස්සුම් යකඩයක් ගෙන 1 MΩ ප්‍රතිරෝධයක් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ 1-2 පින් කිරීමට, සම්බන්ධතා දෙකම ආවරණය කරන්න.
  4. 4. පළමු ස්පීකර් වයරය 4 වන කකුලට පාස්සන්න, ඉන්පසු අපි කකුල් 5 සහ 6 එකට වසා, ඒවා පෑස්සීමට සහ piezoelectric මූලද්රව්යයේ වයරයේ දෙවන කෙළවරට සම්බන්ධ කරමු.
  5. 5. අපි කෙටි වයර් සමග කකුල් 3 සහ 5-6 වසා, ජම්පර් සාදයි.
  6. 6. තඹ වයරය ප්‍රතිරෝධකයේ අවසානය දක්වා පාස්සන්න.
  7. 7. අපි හසුරුව හරහා සම්බන්ධකයේ (බැටරි සම්බන්ධකය) වයර් අදින්නෙමු. අපි රතු වයරය (ධන ආරෝපණයක් සහිත) 14 වන පාදයටත්, කළු වයරය (සෘණ ආරෝපණයක් සහිත) 7 වන පාදයටත් පෑස්සෙමු.
  8. 8. ප්ලාස්ටික් තොප්පිය (කොටුව) අනෙක් කෙළවරේ සිට අපි තඹ වයර් පිටවීම සඳහා සිදුරක් සාදන්නෙමු. අපි පියන ඇතුළත රැහැන් සහිත ක්ෂුද්ර පරිපථයක් තබමු.
  9. 9. ස්පීකරය සමඟ මුදුනේ පියන වසා දමන්න, උණුසුම් මැලියම් සහිත පැතිවලින් එය සවි කරන්න.
  10. 10. තඹ වයරය සිරස් අතට සෘජු කර බැටරිය සම්බන්ධකයට සම්බන්ධ කරන්න.

රැහැන් අනාවරකය සූදානම්. ඔබ සියලු මූලද්රව්ය නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, උපාංගය ක්රියා කරනු ඇත. හැකි නම්, බලය ඉතිරි කර ගැනීමට සහ පද්ධතිය අධික ලෙස පටවා නොගැනීම සඳහා පද්ධතිය ස්විචයකින් සන්නද්ධ කිරීම හෝ වැඩ නිම කිරීමෙන් පසු සම්බන්ධකයෙන් බැටරිය ඉවත් කිරීම අපි නිර්දේශ කරමු.

LED එකක් සහිත උපාංගයක් පද්ධතිය එකලස් කිරීම සඳහා දෙවන විකල්පය වේ

LED දර්ශකයක් සහිත සැඟවුණු රැහැන් සෙවීම සඳහා සරලම උපාංගය සමාන යෝජනා ක්රමයකට අනුව එකලස් කර ඇත. පද්ධතිය එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත: LED, 9 V ක්‍රෝනා බැටරි, තුනී වයර්, තඹ වයර් (5-15 සෙ.මී.), බැටරිය සඳහා සම්බන්ධකයක් (සම්බන්ධකය), ක්ෂුද්‍ර පරිපථය සඳහා සම්බන්ධකයක් සහ K561LA7 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයම. මෙවලම් කට්ටලය නොවෙනස්ව පවතී - අඩු බල පෑස්සුම් යකඩ, රෝසින්, පෑස්සුම්, කම්බි කටර්.

අපි ඇන්ටෙනාව (තඹ කම්බි) පාස්සන අතර එමඟින් ක්ෂුද්‍ර පරිපථයේ 1 සහ 2 අල්ෙපෙනති වසා දමයි. අපි කකුල් 3, 5, 12 සහ 13 එකට වසා, පළමුව අශ්වාරෝහක ලූපය පෑස්සෙමු. මෙයින් පසු, අපි කකුල් 4, 8 සහ 9 සඳහා වයර් වලින් ජම්පර් සාදන්නෙමු. මීලඟට, අපි 14 වන පාදයට ධනාත්මක ආරෝපණයක් සහ 7 වන පාදයට සෘණ ආරෝපණයක් සමඟ සැඟවුනු රැහැන්වල දර්ශකයක් වන LED සම්බන්ධ කරමු. අපි බැටරි සම්බන්ධකය (සම්බන්ධකය) (-) 7 වන පාදයට සහ (+) 14 වන පාදයට පෑස්සෙමු. අපි එකලස් කරන ලද K561LA7 ක්ෂුද්‍ර පරිපථය සම්බන්ධකය සමඟ වසා, පළමුව කකුල් ඇතුළට නැමෙමු. අපි සම්බන්ධකයට බැටරිය ඇතුල් කර උපාංගය පරීක්ෂා කරන්න. අනාවරක ඇන්ටනාව සැඟවුණු රැහැන්වලට සමීප කළ විට, LED දැල්වෙයි. උපාංගය වඩාත් පිළිවෙලට සහ පහසු කිරීම සඳහා, එකලස් කරන ලද පරිපථය පෙට්ටියක තබන්න, නිදසුනක් ලෙස, පැරණි බල සැපයුමකින්, අවශ්ය නම් ප්රතිදානය සඳහා අවශ්ය සිදුරු සාදන්න.

අනාවරක කණ්ඩායම් - වර්ග සහ අරමුණ

රැහැන් හඳුනාගැනීම සඳහා සියලුම අනාවරක වර්ග 4 කට බෙදා ඇත: විද්යුත්ස්ථිතික, විද්යුත් චුම්භක, ලෝහ අනාවරක, ඒකාබද්ධ (විශ්වීය) වර්ග. අපි එක් එක් කණ්ඩායම දෙස බලමු.

විද්යුත්ස්ථිතික උපාංග අයවැය පන්තියට අයත් වේ. ඒවා භාවිතා කිරීමට පහසුය, නමුත් කුඩා පරාසයක හැකියාවන් ඇති අතර සජීවී රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා පමණක් සුදුසු වේ. එසේම, උපකරණය බොහෝ විට වැරදි ලෙස ක්රියා කරයි, බිත්තියේ විදේශීය ලෝහ වස්තූන් පැමිණීමට සංවේදීව ප්රතික්රියා කරයි, තෙත් පරිසරයක ක්රියා කරයි. මෙම උපාංගය මහල් නිවාසයක රැහැන් සෙවීම සඳහා ප්රශස්ත වේ. තෙත් කාමරවල (නානකාමර, බිම් මහල, බැල්කනි, නානකාමර), විද්යුත් ස්ථිතික අනාවරකයේ ගුණාත්මකභාවය අතිශයින් අඩු වනු ඇත.

විද්‍යුත් චුම්භක අනාවරක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී උසස් තත්ත්වයේ සහ විශ්වාසදායක වේ. දෝෂ බැහැර කළ නොහැකි වුවද, විසර්ජන රැහැන් සහ අඩු වෝල්ටීයතාවයකින් සෙවීමට එවැනි උපකරණ භාවිතා කරයි. නිවැරදි කියවීම් ලබා ගැනීම සඳහා, විද්යුත් චුම්භක අනාවරක ක්රියාත්මක කිරීමේදී පරිපථයේ බර 1 kW පමණ විය යුතුය.

බිත්ති ඇතුළත රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා ලෝහ අනාවරක ද භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ගැටළුව නම්, වයර් සෙවුම් යන්ත්‍රය නියපොතු හෝ ඉස්කුරුප්පුවක් වේවා, සියලුම ලෝහ වස්තූන් තිබීමට ප්‍රතික්‍රියා කරයි, එම නිසා රැහැන්වල නිශ්චිත ස්ථානය හඳුනා ගැනීමේදී උපාංගයේ නිරවද්‍යතාවය අඩු වේ. ලෝහ අනාවරකයක් භාවිතයෙන් වෝල්ටීයතාවයකින් තොරව සැඟවුනු රැහැන් හඳුනාගැනීම හොඳ ප්රතිඵල ලබා දෙයි. සංඥාව ලබා දෙන්නේ ශබ්දය හෝ දැල්වෙන LED මගිනි.

සියලුම පෙර උපාංගවල කාර්යයන් ඒකාබද්ධ කරන ඒකාබද්ධ (විශ්වීය) ආකෘති සමඟ වඩාත් නිවැරදි ප්රතිඵල ලබා ගනී. විශ්ව අනාවරක මඟින් ඔබට රැහැන්වල පිහිටීම ගැන පමණක් නොව, එහි ගැඹුර, වයර් කෙඳිවල ඇති ලෝහ වර්ගය සහ වෝල්ටීයතාවයේ පැවැත්ම හෝ නොපැවතීම සොයා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. Multidetectors ඒකාබද්ධ විකල්ප මාලාවකට අයත් වේ. වයර් වලට අමතරව, ඔවුන් බිත්තියේ ප්ලාස්ටික් පයිප්ප, ලී මූලද්රව්ය සහ ෆෙරස් නොවන ලෝහ ව්යුහයන් සොයා ගනී.

ගබඩාවක උපාංගයක් තෝරා ගැනීම - සොයන්නේ කුමක්ද?

කුමන අනාවරකය වඩා හොඳද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, අපි උපාංගයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ක්රියාකාරීත්වයට බෙදී ඇති ප්රධාන ලක්ෂණ ඉදිරිපත් කරමු. සැඟවුණු රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා උපාංගයක් තෝරාගැනීමේදී, අවධානය යොමු කරන්න:

  • ස්කෑන් ගැඹුර;
  • සංඥා වර්ගය (ශබ්දය හෝ වර්ණය);
  • විවේකයක් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව;
  • බිත්තියේ ව්යුහයන් සහ රැහැන්වල වර්ගවල වෙනස.

ස්කෑනිං ගැඹුර යනු ගුණාත්මක උපාංගයක ප්රධාන දර්ශකයන්ගෙන් එකකි. අයවැය නිර්ණායකය සෙන්ටිමීටර 1-2 ක ගැඹුරකින් සැඟවුණු රැහැන්වල පිහිටීම හෝ වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, ප්ලාස්ටර් තට්ටුවක් යටතේ රැහැන් ඇතිවීම ප්රතික්රියා කරයි. නිවසේ වැඩ කිරීමට මෙම දර්ශකය ප්‍රමාණවත් නොවේ, එබැවින් නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සෙන්ටිමීටර 5-6 ක් ගැඹුරට බිත්තියේ රැහැන් පරිලෝකනය කරන අනාවරකයක් මිලදී ගැනීම අපි නිර්දේශ කරමු. මහල් නිවාසවල සහ පෞද්ගලික නිවාසවල වයර් ගැඹුරට තබා ඇත්තේ කලාතුරකිනි, එබැවින් ඔබ වැඩිපුර නොගෙවිය යුතුය. මෙම පරාමිතිය සඳහා.

සංඥා වර්ගය තෝරාගැනීමේදී, ශබ්දය සහ වර්ණ සංඥාවක් සමඟ ඒකාබද්ධ විකල්ප සඳහා මනාප ලබා දෙන්න. මෙම තේරීම ඔබට අවම වශයෙන් දෝෂ අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. ශබ්ද සංඥා සම්ප්රේෂණය සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න, තානය වෙනස් කිරීම සමඟ උපාංග තෝරා ගැනීම. අනාවරකය වයරින් වෙත ළඟා වන විට හෝ ඉවතට ගමන් කරන විට, ශබ්ද තනුව පහළ සිට ඉහළට සහ අනෙක් අතට වෙනස් වේ. ඔබට නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය නම්, LCD සංදර්ශකයක් සහිත අනාවරකයක් තෝරන්න, එය ඔබට විස්තර සහිත සැඟවුණු රැහැන් සොයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. තොරතුරු අයිකන සහ තීරු ආකාරයෙන් තිරය මත දර්ශනය වේ. උපාංගයේ වර්ගය කුමක් වුවත්, එය මිලදී ගැනීමට පෙර එය පරීක්ෂා කළ යුතුය.

එක් වරක් වැඩ සඳහා සරල මෝස්තරයක් තෝරාගැනීමේදී, විද්යුත් චුම්භක අනාවරකයක් මිලදී ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න. දර්ශක ඉස්කුරුප්පු නියනක් එවැනි උපකරණයක සම්භාව්ය උදාහරණයකි. නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, දුර්වල සංඥා ලබා ගත හැකි ස්පර්ශ රහිත බැටරි බලයෙන් ක්‍රියා කරන උපාංග භාවිතා කරන්න. දර්ශක ඉස්කුරුප්පු නියනක පෙනුම එහි ගුණාත්මක භාවයට බලපාන්නේ නැත, නමුත් එහි පහසුව පමණි. මෙම උපාංගය ප්ලාස්ටර් තුනී ස්ථරයක් යටතේ සැඟවුනු රැහැන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සුදුසු වේ. කොන්ක්රීට් සහ ගඩොල් වැඩ සෙවීම සඳහා වෙනත් විකල්ප සොයා බලන්න.

මීට අමතරව, විද්යුත් චුම්භක උපාංගය තෙත් කාමර සහ තත්වයන් සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසු නොවේ. මෙම පරාමිතිය ඔබට වැදගත් නම්, විශ්වීය උපාංගයක් මිලදී ගැනීම සලකා බලන්න. එවැනි අනාවරකවලට උසස් කාර්යයන් ඇත, ඔබ ඔවුන් සමඟ හුරුපුරුදු වන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු. ඔබට සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරිත්වය අවශ්‍ය නොවනු ඇත, එබැවින් මිල අධික උපාංග මිලදී ගැනීමට පෙර, භාවිතයේ අරමුණ සලකා බලන්න. එක් වරක් වැඩ සඳහා, දර්ශක ඉස්කුරුප්පු නියනක් හෝ සරල විද්යුත්ස්ථිතික උපාංගයක් ප්රමාණවත් වේ. වෘත්තීය දෛනික කටයුතුවලදී, ඔබට විශ්වීය උපාංගයක් නොමැතිව කළ නොහැක.

Bosch, Black&Decker අනාවරකය - ජනප්‍රිය මාලා පිළිබඳ කෙටි දළ විශ්ලේෂණයක්

ඔබ සැඟවුණු රැහැන් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ, මධ්යම පන්තියේ උපාංගයක් සොයන්නේ නම්, විශේෂඥයන් Bosch අනාවරක නිර්දේශ කරයි. මෙම නිෂ්පාදකයාගේ මාලාව අතර, Bosch GMS 120 Prof මාදිලිය කැපී පෙනේ. එහි විශේෂත්වය කුමක්ද? එය ගැඹුරු ස්කෑනිං ඇත, සෙන්ටිමීටර 12 ක් පමණ, ලෝහ වස්තූන් (තඹ, වානේ, ෆෙරස් ලෝහ), සජීවී රැහැන්, ලී, ප්ලාස්ටික් පයිප්ප හඳුනා ගනී. පුළුල් ක්රියාකාරිත්වය මඟින් ඔබට ස්කෑනිං ද්රව්ය තෝරාගැනීමට ඉඩ සලසයි. අපේක්ෂිත අයිතමයේ පිහිටීම පිළිබඳ සංඥාවක් ශබ්දය සහ වර්ණය මගින් ලබා දෙනු ලැබේ. අතිරේක කාර්යයන් බිත්තියේ සිදුරු කිරීම සඳහා ලකුණු සලකුණු කිරීමේ හැකියාව ඇතුළත් වේ. Bosch GMS 120 Prof සාමාන්‍ය බැටරි මත ධාවනය වේ. උපාංගයේ ප්රධාන වාසි: සරල අතුරුමුහුණත, පාලන මාදිලියේ පහසු ගැලපීම, ලක්ෂ්යය මැනීම, වස්තුව පිළිබඳ තොරතුරු සම්පූර්ණ ප්රදර්ශනය කිරීම සහ ගැඹුරු ස්කෑන් කිරීම.

දැව හැරුණු විට සැඟවුණු රැහැන් හඳුනා ගැනීමට සහ අසමාන ද්‍රව්‍ය සෙවීම සඳහා ශිල්පීන් අතර කළු සහ තට්ටුවේ උපාංග බහුලව භාවිතා වේ. BDS200 ආකෘතිය සලකා බලන්න. එය මාදිලියේ ගැලපීම ඇත, එය ඔබට උපාංගයේ සංවේදීතාව පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, සහ කම්පන ආරක්ෂිත නිවාස. Black&Decker BDS200 ශබ්ද සහ වර්ණ සංඥාවකින් සමන්විත වන අතර එය උපාංග සංදර්ශකයෙහි දර්ශනය වේ.

Woodpecker උපාංගය - රුසියානු නිෂ්පාදකයා ඉදිරිපත් කරන්නේ කුමක්ද?

සැඟවුනු රැහැන් නිර්ණය කිරීම සඳහා කාර්මික ශිල්පීන් ගෘහස්ථ නිෂ්පාදකයා වන Dyatel වෙතින් උපකරණයක් භාවිතා කරයි. අනාවරකයේ ප්රධාන වාසි තුනක්: ගුණාත්මකභාවය, දැරිය හැකි මිල, මෙහෙයුම් සඳහා මූලික කාර්යයන් ලබා ගැනීම. උපාංගය ක්රියා කරන්නේ කෙසේද? උපාංගය විද්‍යුත් ස්ථිතික ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතාවයට ප්‍රතික්‍රියා කරයි; එය අනුනාදයට පහර දෙන විට, උපාංගය ශබ්ද සංඥාවක් නිකුත් කරයි, එය සැඟවුණු රැහැන්වලට ළඟා වන විට එය තීව්‍ර වේ. කෙසේ වෙතත්, උපාංගය සජීවී වයර් වලින් එන කම්පන පමණක් හඳුනා ගනී. Woodpecker අනාවරකය de-energized කේබලයක් හඳුනා නොගනී. උපාංගයට ගොඩනඟන ලද නියාමකයක් සහ අනාවරකයේ සංවේදීතාව පාලනය කරන ස්වයං නිරීක්ෂණ මාදිලියක් ඇත. උපාංගය සැහැල්ලුයි, බර ග්රෑම් 250 ට වඩා වැඩි නොවේ. අනාවරකය තීරණය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ:

  • සියලුම සිවිලිම් (බිත්ති, සිවිලිම, බිම) සැඟවුණු රැහැන්;
  • කැඩුණු රැහැන්;
  • මුද්රා සහ පර්යන්ත කුට්ටි ඉවත් නොකර විදුලි මීටර් පරිපථයේ නිවැරදි සම්බන්ධතාවය;
  • අදියර වයර්;
  • සම්බන්ධතා ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය;
  • බිම් රහිත ස්ථාපනය;
  • ගෘහස්ත උපකරණ මගින් නිර්මාණය කරන ලද විද්යුත් චුම්භක ක්ෂේත්ර;
  • ෆියුස් සහ ෆියුස් වල නිවැරදි ක්‍රියාකාරිත්වය.

මිලදී ගත් අනාවරකය ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වයකින් ඔබව සතුටු කිරීම සඳහා, අපි පහත විශේෂාංග සැලකිල්ලට ගනිමු. රැහැන් සිරස් සහ තිරස් ස්ථානයක තබා ඇත. සැඟවුණු රැහැන් සෙවීම වේගවත් කිරීම සඳහා, අපි මෙම දිශාවලට ගමන් කරමු. ඉහළම සංඥා මට්ටමක් ඇති ස්ථානයේ අපි සලකුණක් තබා ඇන්ටෙනාව එයින් ටිකක් ඉදිරියට ගෙන යන්නෙමු. විදුලි කේබලය ස්ථාන දෙක අතර පිහිටා ඇත. සංඥාව මුළු ප්රදේශය පුරාම එකම තීව්රතාවයක් තිබේ නම්, එය හැකි ය, විදුලි රැහැනට අමතරව, සිවිලිමෙහි ලෝහ ව්යුහයක්, උදාහරණයක් ලෙස, කොපුවකි. සංවේදීතාව අඩු කිරීම සඳහා, බිත්තියට එරෙහිව ඔබේ අත තබන්න.



මෙයද කියවන්න: