Нашел статью об организации электронной нагрузки на транзисторах.
Интересно было собрать и проверить как работает. В качетсве основных компонент использовался полевой транзистор IRL510 и операционный усилитель MCP6283, которые были в наличии.
Обзор двух способов:
- как развести дорожки печатной платы с помощью KiCAD 5+FreeRoute
- как эмулировать входной сигнал при отладке в симуляторе Atmel Studio
Рассмотрим радионабор 433МГц состоящий из модуля передатчика FS1000A и приемника XY-MK-5V. Описание работы и устройства этих модулей можно найти по этой ссылке.
Задача
имеется:
- FS1000A
- XY-MK-5V
- джойстик KY-023
- микроконтроллеры attiny13a и attiny45
- 2 сервопривода в держателе для камеры для Raspberry PI
нужно сделать пульт с джойстиком, который бы управлял сервоприводами(и камерой). Нажатие на джойстик включало бы и выключало бы камеру. Сигналы с джойстика конечо должны передаваться по радиоканалу.
Цель эксперимента - сделать генератор синусоидальных колебаний на транзисторе, емкости и резисторах.
Есть схема, где обычный усилитель на транзисторе, с отрицательной обратной связью через конденсаторы, преобразует связь в положительную и превращается в генератор.
Схема такая:
Попробую собрать микроскоп, с управлением стола микроконтроллером.
В наличии имелись:
- объектив
- окуляр
- микроконтроллер atmega8a
- шаговый двигатель 28YBJ-48
- модуль двигателя шагового двигателя ULN2003 синий текстолит
Микроконтроллер должен управлять подсветкой препаратов, а так же уровнем предметного стола. Для этого и нужны двигатели.