8 Mart 2011 Salı

Yumurta pişirirken süre ayarlama Devresi


Pazartesi, 28 Şubat 2011
egg.jpg Yumurta pişirmek ustalık ister. Katı olsun istersiniz, rafadan çıkar. Rafadan olsun dersiniz taş gibi sert olur… Önemli olan zamanlamayı iyi yapabilmektir 

Yumurtayı buzdolabından mı çıkarttınız? Kaynar suya atarsanız patlar, dağılır. En iyisi soğuk suyun içine bırakıp orta ateşte yavaş yavaş pişirmektir. İyi ama kaç dakika pişirilecek..? Aşağıda göreceğiniz devre, delikli pertinaks plaka üzerine “uzay konstrüksiyon” şeklinde  yapılabilecek kadar basittir. Elbette seri imalat düşünüyorsanız PCB de yapabilirsiniz.  
eggtimer.jpg
















100K değerinde bir potansiyometre ile “buzzer”ın ötme süresini ayarlayacaksınız. Yani yumurtayı buzdolabından çıkarttınız, soğuk suya koydunuz, cezvenin altındaki ateşi orta karar ayarladınız. İstediğiniz sertlikte veya yumuşaklıkta yumurtanın kaç dakikada pişeceğini de deneme-yanılma yöntemiyle buldunuz…  P1 potansiyometresi aracılığıyla istediğiniz süreyi ayarlarsanız, her seferinde iyi sonuç alırsınız. Elbette poransiyometreyi çevirdiğinizde ortaya çıkacak farklı süreleri de basit bir yuvarlak kadran çizerek dakika olarak yazmalısınız. Bu düdüklü ikaz devresini, çorba pişirirken de kullanabilirsiniz. Teknik açıdan herhangi bir sakıncası yoktur. 
PARÇALAR : 
R1                   220KR2                   47KR3, R6              1KR4, R5              220R7                  100C1                  220uF – 16VP1                  100KU1                  NE555 / LM555Led1, Led2         Kırmızı / YeşilBUZZER            6VQ1                  2N3904  
 Antrak Gazete V3AVR tarafından gönderilmiştir .Teşekkür ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

LED DİRENÇ HESAPLAMA

All LEDs require current limiting, without a current limiting mechanism the LED will usually burn out in under a second. Adding a simple resistor is the easiest way to limit the current. Use the calculator below to find out the value of resistor you require.

For example if you are wanting to power one of our_blank">red LEDs in an automotive application you would see that the typical forward voltage is 2.0 Volts and the maximum continuous forward current is 30mA. Therefore you would enter 14.5, 2.0 and 30 into the Single LED calculation box. After calculating you get 470ohm 1 watt as the result. Here is a that allows you to enter a resistor value and generate the corresponding color code.

Note: For automotive applications use the actual system voltage, not 12 Volts. Most 12 Volt system actually operate at around 14.5 Volts.

Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS



Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS

LEDs in series

Several leds in series with one resistor
Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS
How many LEDs connected




Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS
LM317 UYGULAMA DEVRELERİ HESAPLAMASI

 




Çıkış Voltajı
R1 resistor

R2 resistor

R1 resistor
R2 resistor

Çıkış Voltajı


Lm317 uygulama devreleri ve detayli bilgiye Buradan ulasabilirsiniz

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR
Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Value Of C1 Microfarads
Output Time HIGH SECONDS Output Time LOW SECONDS Output Period HIGH + LOW SECONDS Output Frequency HERTZ Output Duty Cycle PERCENT
Resistor values are in Ohms (1K = 1000) - Capacitor values are in Microfarads (1uF = 1)

NOTE: The leakage currents of electrolytic capacitors will affect the actual output results of the timers. To compensate for leakage it is often better to use a higher value capacitor and lower value resistances in the timer circuits.

LM555 Astable Oscillator Circuit Diagram


LM555 - ASTABLE CAPACITOR CALCULATOR

The next calculator can find the capacitance needed for a particular output frequency if the values of R1 and R2 are known.

Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Frequency Desired Hertz
Capacitance uF
s

VOLT AMPER OHM ve WATT HESAPLAMA

Current:
kA (kiloamps) A (amps) mA (milliamps) µA (microamps)
Voltage:
kV (kilovolts) V (volts) mV (millivolts) µV (microvolts)