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Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos

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10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
http://doctormrp.blogspot.com.br/2016/11/mais­de­100­circuitos­eletronicos­para.html 1/114
Mais de 100 Projetos Eletrônicos
PLANTA necessidades de rega Este circuito indica quando o solo está seco e a planta precisa de regar:
 
 
[http://www.blogger.com/null]   
O painel solar
Isto irá l impar­se um monte de mistérios do painel solar. 
Muitos painéis solares produzem 16v ­ 18v quando levemente carregado, enquanto outros painéis solares 12v não vai carregar uma
bateria de 12v. 
Alguns painéis dizer "tensão nominal", alguns fazem não dá qualquer valor diferente de 6V ou 12V, e alguns especificar a voltagem
errada. Você não pode trabalhar com as especificações vagas. Você precisa conhecer os detalhes precisos de carregar uma bateria a
partir de um painel solar.   
Há 3 coisas que você precisa saber antes de comprar um painel.
1. A TENSÃO descarregado .
2. A tensão do painel quando entregar a corrente nominal. Chamado de tensão nominal   
3. A CORRENTE .
1. A tensão Unloaded é a tensão produzida pelo painel quando é levemente carregado. Esta tensão é muito importante porque uma
bateria  de  12v  irá  produzir  uma  "tensão  flutuante"  de  cerca  de  15v,  quando  ela  está  totalmente  carregada  e  vai  aumentar
gradualmente a esta tensão durante o período de carregamento. Isto significa que o painel tem de ser capaz de entregar mais do que
12v de modo que irá carregar uma bateria de 12V. 
Às vezes não é um diodo e um circuito de carga entre o painel e a bateria e estes dispositivos podem cair uma pequena tensão, de
modo que o painel deve apresentar uma tensão alta o suficiente para permitir que por eles.  
a tensão descarregado pode, por vezes, ser determinada pela contagem do número de células no painel à medida que cada célula
irá produzir 0.6V. 
Se poderá ver as células individuais, usar um multímetro para ler a tensão sob boa iluminação e assistir o aumento da tensão. Você
pode colocar um resistor de 100 em todo o painel e tomar novas leituras. 
2. A tensão nominal é a tensão garantido o painel vai entregar quando a corrente total está fluindo. Isto também pode ser chamado
a  tensão nominal. Esta  tensão  (corrente e) é produzido quando o painel  recebe a  luz solar brilhante.  Isto pode ocorrer por apenas
uma porção muito pequena do dia.
Pode  ver  claramente  as  11  células  deste  painel  e  que  produz  6.6v  quando  levemente  carregado.  Mal  vai  produzir  6v  quando
carregado e esta é SUFICIENTE para carregar uma bateria de 6v. 
Este painel pretende ser 18v, mas claramente apenas produz 14,4. Isto não é adequado para carregar uma bateria de 12V. 
Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado
Esquemas Eletricos Inéditos
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
http://doctormrp.blogspot.com.br/2016/11/mais­de­100­circuitos­eletronicos­para.html 2/114
 
Este é um painel 18v genuína: O  painel  precisa  produzir  17v  para  18V  por  isso  vai  ter  uma  pequena  voltagem
"overhead"  quando  a  bateria  atinge  14,4  e  ainda  será  capaz  de  fornecer  energia
para a bateria para completar o processo de carregamento.
3.   A corrente nominal é a corrente máxima do painel irá produzir ao receber pleno sol.  
A corrente de um painel pode ser trabalhado por saber a potência e dividindo pela tensão sem carga. 
Um painel 18v de 20 watts vai entregar cerca de 1 amplificador.  
CARREGAMENTO uMA bATERIA 
um  painel  solar  pode  ser  uti l izada  para  carregar  uma  bateria  directamente,  sem  quaisquer  outros  componentes.  Basta  conectar  o
painel à bateria e ele vai cobrar quando o painel recebe a luz solar brilhante ­ fornecendo o painel produz uma tensão menos 30% a
50% a mais do que a bateria estiver sendo carregada. 
Aqui está alguns fatos surpreendentes: 
A tensão do painel não faz matéria e a tensão da bateria não importa. Você pode conectar qualquer painel para qualquer bateria
­ fornecendo o painel produz uma tensão menos 30% a 50% a mais do que a bateria estiver sendo carregada. 
A tensão do painel de saída será simplesmente adaptar­se a tensão da bateria. Mesmo que exista um desfasamento de tensão, há NO
"perdida" ou desperdício de energia. Um painel de 18v "conduz a" uma bateria de 12V com a corrente máxima que pode produzir
quando a intensidade do sol é um máximo.   
Para evitar demasiado muito  incompatibil idade, sugere­se que você manter a  tensão do painel para dentro de 150% da  tensão da
bateria . (Bateria 6v ­ 9v painel max, bateria de 12v ­ Painel max 18v, 24v bateria ­ Painel max 36v).  
Mas aqui está o ponto importante:. Para evitar o sobreaquecimento da bateria, a potência do painel é importante  
Se a potência de um painel de 18v 6watts é, a corrente é 6/18 = 0,33 amperes = 330mA. 
Para evitar o sobreaquecimento uma bateria, a corrente de carregamento não deve ser mais do que um décimo da sua capacidade
amp­hr.  
Por exemplo, um conjunto 2,000mAhr de células não deve ser cobrado a uma taxa superior a 200 mA durante 12 horas. 
Mas essa classificação é uma classificação constante e desde que um painel solar produz uma saída de cerca de 8 horas por dia, você
pode aumentar a corrente de carga para 330mA durante 8 horas. Isto irá fornecer a energia para carregar completamente as células.  
É  por  isso  que  um  painel  de  6  watts  pode  ser  conectado  diretamente  a  um  conjunto  de  células  2,000mAhr  (quase  totalmente
descarregadas).  
Para  uma  bateria  de  12v  1.2AHr,  a  corrente  de  carga  será  100mA  por  12  horas  ou  330mA  durante  4  horas  e  será  necessário  um
circuito regulador para evitar o sobreaquecimento. 
para uma bateria de 12v 4.5AHr, a corrente de carga será 375mA por 12 horas e será necessário um painel maior.  
ADIÇÃO dE uMA DIODE
Alguns painéis solares irá descarregar a bateria (uma pequena quantidade) quando não está a receber a luz solar e um diodo pode
ser  adicionada  para  impedir  a  descarga.  Este  diodo  cai  0.6V  quando  o  painel  está  operacional  e  vai  reduzir  a  corrente  máxima
(ligeiramente) quando o painel está carregando a bateria. Se o diodo é Schottky, a tensão de queda é 0.35v.  
Alguns painéis incluem este diodo ­. Chamado de diodo do desvio 
PREVENÇÃO sobrecarga 
Há duas maneiras para prevenir o sobreaquecimento da bateria. 
1. descarregar a bateria quase totalmente cada noite e usar um painel que só vai entregar 120% da capacidade amp­hora da bateria
do dia seguinte. 
2. Adicionar um regulador de tensão . 
Aqui é o regulador mais simples e mais barata para carregar uma bateria de 12V. 
os detalhes completos de como funciona o circuito e configuração do circuito é heree  [http://e­project4u.blogspot.com/p/101­200­transistor­
circuits.html] . 
O  painel  solar  tem  de  ser  capaz  de  produzir,  pelo menos,  16v  em  SEM CARGA.  (25­28  células).  O  diagrama mostra  apenas  um
painel de 24 células. 
A única coisa que você tem que considerar é a potência do painel. Isso vai depender de quão rápido você quer carregar a bateria e /
ou quanta energia você remover a bateria a cada dia e / ou a capacidade amp­hr da bateria.  
Por exemplo, uma bateria de 12V 1.2A­Hr contém 14watt­ hora de energia. Um painel 6watt (16v para 18v) vai entregar 18watt­hora
(sob luz solar intensa) em 3 horas. A bateria será totalmente carregada em 3 horas.      
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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SOLAR DE BATERIA / REGULADOR 
O pote é ajustado para que o relé cai­outno 13.7V
O carregador irá transformar ON quando a tensão cai para cerca de 12.5V.  
A carga 100R manequim vai absorver 3,25 watts e que é a 
voltagem máxima que o painel irá produzir com 100R de carga.
[http://www.blogger.com/null]                                          
Testando um desconhecido TRANSISTOR 
A  primeira  coisa  que  você  pode  querer  fazer  é  testar  um  transistor  desconhecido  para  o  coletor,
BASE e emissor. Você também precisa saber se é NPN ou PNP. 
Você precisa de um multímetro barata chamada um medidor analógica ­. Um multímetro com uma
escala e ponteiro (agulha)
Ele  vai medir  valores de  resistência  (normalmente usado para  testar  resistências)  ­  (você  também
pode testar outros componentes) e tensão e corrente. Nós usamos as configurações de  resistência.
Ele pode ter faixas como "x10" "x100" "X1K" "x10"
Olhe para a escala de resistência no medidor. Será a escala superior. 
A escala começa em zero no  lado direito e os valores elevados estão à esquerda.  Isto é oposto a
todas as outras escalas. .
Quando  as  duas  sondas  são  tocados  juntos,  as  oscilações  da  agulha  escala  total  e  lê  "ZERO".
Ajustar o pot no lado do medidor para fazer o ponteiro indicar exatamente zero.
Como  ler:  "x10"  "x100"  "X1K"  "x10"  Up­escala  a  partir  da  marca  de  zero  é  "1"    When  as
oscilações  da  agulha  a  esta  posição  no  "x10"  configuração,  o  valor  é  de  10  ohms.  Quando  as
oscilações  de  agulha  para  "1"  no  "x100"  configuração,  o  valor  é  de  100  ohms.  Quando  as
oscilações de agulha para  "1"  no  "X1K"  configuração,  o  valor  é  de  1.000  ohms =  1k.Quando  as
oscilações de agulha para "1" no "x10k" configuração, o valor é de 10.000 ohms = 10k. Util ize este
para  trabalhar  fora  todos  os  outros  valores  na  escala.  os  valores  de  resistência  ficar  muito  close­
juntos (e muito imprecisa) na parte alta da escala. [Este é apenas um ponto a ser observado e não
afeta a  testar um transistor.] Passo 1  ­ encontrar a base e determinação NPN ou PNP Obter um
transistor  desconhecido  e  testá­lo  com  um  multímetro  ajustado  para  "x10"  Experimente  as  6
combinações  e  quando  você  tem a  sonda  preta  em um pino  e  a  sonda  vermelha  toca  os  outros
pinos  eo  medidor  balança  escala  quase  cheio,  você  tem  um  transistor NPN  .  A  sonda  preta  é
BASE Se a sonda vermelha toca um pino e a sonda preta produz um balanço sobre os outros dois
pinos, você tem um transistor PNP . A sonda vermelha é BASE Se a oscilações de agulhas em
escala real ou se balançar por mais de 2 leituras, o transistor é FAULTY . Passo 2 ­ encontrar o
coletor e emissor Set o medidor para "x10k."  F ou um transistor NPN, coloque o leva o transistor
e quando você pressiona duro com os dois terminais mostrados no diagrama abaixo, a agulha vai
balançar  escala  quase  cheia.  F  ou  um  transistor  PNP,  definir  o  medidor  para  "x10k"    lugar  as
pistas sobre o transistor e quando você pressiona duro com os dois terminais mostrados no diagrama
abaixo, a agulha vai balançar escala quase cheia. 
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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[http://www.blogger.com/null]                                            
MAIS SIMPLES TRANSISTOR TESTER 
O mais simples testador de transistor usa uma bateria de 9V, resistor 1k e um LED (de qualquer cor).
Continue  tentando um  transistor em  todas as combinações diferentes até chegar um dos circuitos
abaixo. . Quando você empurra sobre as duas ligações, o LED irá ficar mais brilhante
O transistor será NPN ou PNP e serão identificados os leads:
As ligações de alguns transistores terá de ser dobrado para que os pinos estão nas mesmas posições
como mostrado na diagramas.  Isso ajuda a ver como o  transistor está sendo  ligado.  Isso  funciona
com NPN, PNP e Darlington de transistores.
[http://www.blogger.com/null]                                           
TRANSISTOR TESTER ­ 1  
Transistor Tester  ­ 1  projecto  irá  testar  todos os  tipos de  transistores  incluindo Darlington e
poder.  O  circuito  está  configurado  para  testar  tipos  NPN.  Para  testar  tipos  PNP,  conecte  a
bateria de 9v em torno da outra forma nos pontos A e B. 
O transformador na foto é um estrangulamento 10mH com 150 voltas de 0,01 milímetros fio
enrolado sobre o 10mH enrolamento. Os dois pinos original (com os fios vermelho e preto) ir
para o enrolamento primário e os fios finos são chamados a Sec. 
Ligue o transformador de qualquer forma no circuito e se ele não funcionar, reversíveis, quer
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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a primária ou secundária (mas não ambos). 
Quase qualquer transformador vai funcionar e qualquer alto­falante será adequado. 
Se  util izar  o  transformador  de  alto­falante  descrito  no Home  Made  Speaker  Transformer
artigo, use um do lado do primário.
TRANSISTOR TESTER­1  
             CIRCUITO
O estrangulamento 10mH com 150 
voltas para o secundário
[http://www.blogger.com/null]                                            
TRANSISTOR TESTER ­ 2 
Aqui está outro testador de transistor. Este é basicamente um
amplificador de alto ganho com feedback que faz com que o
LED  a  piscar  a  uma  taxa  determinada  pela  10U  e  330k
resistor.  Retirar  um  dos  transistores  e  inserir  o  transistor
desconhecido. Quando é NPN com os pinos, como mostrado
na  foto, o LED pisca. Para  desligar  o  aparelho,  remova um
dos  transistores.
[http://www.blogger.com/null]                                            
Transistor e LED tester ­ 3 
Aqui está outro testador de transistor. E também testa LEDs. Este circuito é basicamente um projeto Thief Joule com a bobina (na
verdade,  um  transformador)  aumentar  a  oferta  de  1.5v  para  uma  tensão  maior  para  iluminar  um  ou  dois  LEDs  em  série.  Os
terminais "teste de LED" usa a tensão total produzido pelo circuito e ele vai testar qualquer LED de cor incluindo um LED branco.
Os dois "rolos" são enrolados em um pen dia 10 mm com 0,1 milímetros fio (fio muito fino). Todos os componentes se encaixam
em  uma  pequena  placa  de  matriz  5  furos  x  18  buracos.  Um  kit  de  peças  [mailto:talking@tpg.com.au?
subject=Please%20send%20details%20of%20how%20I%20can%20pay%20f or%20the%20$4.00%20kit%20plus%20$3.00%20postage%20to%20buil
d%20the%20Transistor%20and%20LED%20Tester] para o projeto é um disponível a partir de Nova Eletrônica por US $ 4,00 mais $ 3,00
portes. Transistor e LED TESTER 
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[http://www.blogger.com/null]                                            
MUNDOS MAIS SIMPLES DO CIRCUITO 
Este é o circuito mais simples que você pode obter. Qualquer transistor NPN podem ser
usados. 
 Ligue  o  LED,  220  ohm  resistor  e  transistor  como  mostrado  na  foto.  Toque  no  ponto
superior com dois dedos de uma mão e o ponto mais baixo com os dedos da outra mão
e squeeze. O LED acenderá mais brilhante quando você apertar mais difícil. seu corpo
tem  resistência  e  quando  a  tensão  estiver  presente,  a  correnteirá  fluir  através  do  seu
corpo (dedos). O  transistor está amplificando a corrente através de seus dedos cerca de
200 vezes e isso é suficiente para iluminar o LED.
[http://www.blogger.com/null]                                             
SEGUNDO  MAIS  SIMPLES  DO  CIRCUITO  Este  circuito  o  segundo  mais
simples  do mundo. Um  segundo  transistor  foi  adicionado  no  lugar  de  seus
dedos. Este  transistor  tem um ganho  de  cerca  de  200  e  quando  você  toca
nos pontos indicados no diagrama, o LED acende­se com o mais leve toque.
O  transistor  tem ampliado  a  corrente  (através  de  seus  dedos)  cerca  de  200
vezes. 
[http://www.blogger.com/null]                                          
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http://doctormrp.blogspot.com.br/2016/11/mais­de­100­circuitos­eletronicos­para.html 8/114
8 milhões de GAIN!
Este circuito é tão sensível que detecta "mains hum." Simplesmente
movê­lo em qualquer parede e ele irá detectar onde o cabo de rede
está  localizado. Ele  tem um ganho de cerca de 200 x 200 x 200 =
8.000.000 e também irá detectar a eletricidade estática e a presença
de sua mão sem qualquer contacto directo. Você vai se surpreender
que  ele  detecta! Não  há  eletricidade  estática EM TODA PARTE! A
entrada deste circuito é classificado como muito alta impedância.
  
Aqui está uma foto do circuito, produzido por um construtor, onde ele
afirmou que detectou "fantasmas". 
http://letsmakerobots.com/node/12034
[http://letsmakerobots.com/node/12034] 
http://letsmakerobots.com/node/18933
[http://letsmakerobots.com/node/18933]
[http://www.blogger.com/null]   
EM  BUSCA  DO  PÓLO  NORTE  Os  diagramas
mostram  que  uma  Pólo  Norte  será  produzido
quando o positivo de uma bateria está ligado ao
fio  enrolado  na  direção  indicada.  Este  é
Flemmings Regra Direita e se aplica a motores,
solenóides e bobinas e qualquer ferida como as
voltas no diagrama. 
[http://www.blogger.com/null] 
CAIXAS PARA PROJETOS 
Uma das coisas mais difíceis de encontrar é uma caixa para um projeto.
Olhe  em  sua  loja  local  "junk",  $  2,00  loja,  loja  de  pesca  e  loja  de
brinquedos. E na seção médico, para caixas acessíveis. É surpreendente,
onde você encontrará uma caixa ideal. 
A  foto  mostra  uma  caixa  adequada  para  uma  Probe  Logic  ou  outro
design.  É  uma  caixa  de  escova  de  dentes.  A  caixa  em  forma  de  ovo
contém  "Tic Tac" adoçantes boca ea  redução de dois  sem­fim  torce um
"Chuppa caboz". Custou menos de US $ 4,00 ea redução equivalente em
uma loja de hobby custa até US $ 16,00!  
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
http://doctormrp.blogspot.com.br/2016/11/mais­de­100­circuitos­eletronicos­para.html 9/114
Uma engrenagem de redução de dois sem­fim produzir uma redução
de  12:  1  e  12:  1  =  144:  1  As  engrenagens  estão  nas  posições
correctas para produzir a redução.
[http://www.blogger.com/null]                                           
O  transformador de alto­falante  é  feito  enrolando  a  50
voltas  de  0,25  milímetros  fio  em  um  pequeno
comprimento  de  haste  de  10  milímetros  de  diâmetro
ferrite. 
O  tamanho  eo  comprimento  da  haste  não  importa  ­  é
apenas  o  número  de  voltas  que  faz  o  trabalho
transformador.  Isso  é  chamado  de  enrolamento
secundário. 
O  enrolamento  primário  é  feito  por  enrolamento  300
voltas de 0,1 milímetros fio (este é um fio muito fino) sobre o secundário e terminando com um laço de
arame que chamamos de derivação central. 
Enrole outras 300 voltas e isso completa o transformador.  
não importa qual a extremidade do secundário está ligado ao topo da coluna. 
não importa qual a extremidade do primário está ligado ao colector do transistor nos circuitos deste livro.
[http://www.blogger.com/null]                                          
EAR SUPER
Este  circuito é um amplificador de 3­transistor muito  sensível
usando  um  transformador  de  alto­falante.  Isto  pode  ser
enrolada em um pequeno pedaço de barra de ferrite como a
mostra acima ou 150 voltas sobre um estrangulamento 10mH.
A  polarização  do  transistor  meio  está  definido  para  o
abastecimento  de  3v.  O  segundo  e  terceiro  transistores  não
são  ativados  durante  condições  ociosos  ea  corrente  de
repouso é apenas 5mA. 
O  projeto  é  ideal  para  ouvir  conversas  ou  TV  etc  em  outro
quarto  com  longos  cabos  de  ligação  do  microfone  ao
amplificador.
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
http://doctormrp.blogspot.com.br/2016/11/mais­de­100­circuitos­eletronicos­para.html 10/114
[http://www.blogger.com/null]                                            
O circuito usa um piscar 
LED  a  piscar  um  LED  branco  super
brilhante 20,000mcd
PISCA LED com um transistor!
Este é um circuito pisca­pisca romance util izando um único transistor condutor que leva seu taxa
de flash a partir de um LED piscando. O pisca­pisca na foto é de 3 mm. Um LED comum não irá
funcionar. A velocidade de disparo não pode ser alterado pela  luminosidade do LED branco de
alto brilho pode ser ajustado através da alteração da resistência de 1K entre os electrolítica 100u
a 4K7 ou 10k. A  resistência de 1K descarrega o 100U, para que quando o  transistor é  l igado, a
corrente de carga para o 100U ilumina o LED branco. Se um resistor de 10k de descarga é usado,
o 100U não está  totalmente descarregada e o LED não pisca  tão brilhante. Todas  as  partes  na
foto estão nos mesmos lugares como no diagrama de circuito para tornar mais fácil para ver como
as partes são conectadas. 
 
[http://www.blogger.com/null]                                             
PISCA LED
Estes  dois  circuitos  piscará  um  LED muito  brilhante  e  consomem menos  de  corrente  média  2mA.  O  segundo
circuito permite que você use uma alta potência NPN transistor como o motorista se um número de LEDs precisa
ser  conduzido.  O  segundo  circuito  é  a  base  para  um  controle  simples  de  velocidade  do  motor
[http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html#95] .  
Ver nota sobre 330k em intermitente Dois LEDs abaixo. 
[http://www.blogger.com/null]                                            
LAMPEJANTE dois LEDs
Estes dois circuitos piscará dois LEDs muito brilhantes e consomem menos de corrente média 2mA. Eles exigem
fornecimento de 6v. O 330k pode precisar de ser 470k para produzir a piscar no 6v como 330k se transforma no
primeiro  transistor muito  eo  10U não  liga  o  primeiro  transistor  fora  uma  pequena  quantidade  quando  se  torna
10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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totalmente carregada e, assim, o ciclismo não é produzido.
[http://www.blogger.com/null]                                           
LED 1.5v  PISCA
Isto irá piscar um LED, usando uma única célula 1.5v. Pode até piscar um LED
branco,  embora  este  tipo  de  LED  precisa  de  cerca  de  3.2v  para  3.6v  para  a
operação. 
O circuito leva cerca de 2 mA, mas produz um flash muito brilhante.
[http://www.blogger.com/null]LED on 1.5v  FORNECIMENTO 
Um  LED  vermelho  requer  cerca  de  1.7v  antes  de  começar  a
iluminar ­ abaixo desta tensão ­ NADA! Este circuito  leva cerca de
12 mA para iluminar um LED vermelho usando uma única célula,
mas  a  característica  interessante  é  a  forma  como  o  LED  é
iluminado. 
O eletrolítico 1U pode ser considerado como uma célula 1v.  
(Se você quer ser técnico: ele cobra para cerca de 1,5 V ­ perda de
0.2V  devido  ao  coletor­emissor  =  1.3V  e  uma  perda  de  cerca  de
0.2V através de coletor­emissor no diagrama B.) 
é,  em  primeiro  lugar  cobrados  pelo  resistor  100R  eo  terceiro
transistor (quando ela está totalmente ligado através do resistor de
base 1k). Isto é mostrado no diagrama " A ". Durante esse tempo, o
segundo  transistor  não está  ligado e é  por  isso que omitimos­lo  a
partir  do  diagrama.  Quando  o  segundo  transistor  está  ligada,  a
célula 1v é puxado para a grade de 0v e o negativo da célula é,
na verdade, 1v abaixo da grade de 0v como mostrado no diagrama
" B ". 
O diodo emissor de luz vê 1,5v a partir da bateria e de cerca de 1V
o  eletrolítico  e  isso  é  suficiente  para  iluminá­lo.  Siga  as  duas
tensões para ver como eles adicionar à 2.5v. 
 
[http://www.blogger.com/null]                                           
3 v  BRANCO LED PISCA
Isto  irá piscar um LED branco, sobre a oferta de 3v e produzir um flash muito brilhante. O circuito produz uma  tensão maior do que 5v se o
LED  não  está  no  circuito,  mas  o  LED  limita  a  tensão  à  sua  voltagem  característica  de  3.2v  a  3.6v.  O  circuito  leva  cerca  de  2  mA  um  é
realmente uma tensão de duplicador (incrementador tensão) arranjo. Observe os 10k encargos do 100U. Ele não acende o LED porque o 100U
está a carregar e a  tensão em  toda ela é sempre menor do que 3v. Quando os dois  transistores de conduzir,  o  coletor do BC557 sobe para
voltagem de grade e puxa o ALTA 100U. O negativo do 100U eficazmente fica logo abaixo do carril positivo e o positivo da electro é de cerca
de 2V superior a esta. Toda a energia no electro é bombeado para o diodo emissor de luz para produzir um flash muito brilhante. 
[http://www.blogger.com/null]                  
FLASH BRILHANTE DE BATERIA PLANO 
Este circuito irá piscar um LED branco, em uma oferta de 2V a 6v e produzir
um  flash  muito  brilhante.  O  circuito  leva  cerca  de  2mA  e  células  velhas
pode ser usado. Os dois 100U eletros em paralelo produzir um flash melhor
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quando a oferta é 6v. 
BIKE PISCA
Este  circuito  irá  piscar  um  LED  branco  (ou  2,3  4  LEDs  em
paralelo)  a  2,7  Hz,  adequados  para  a  luz  traseira  em  uma
moto.  
[http://www.blogger.com/null]   
BIKE PISCA ­ Incrível
Este pisca­pisca moto usa um único transistor a piscar dois LEDs brancos a partir de uma única célula. E tem nenhum
núcleo para o transformador ­ apenas AIR
Todos os Joule Thief circuitos que você já viu, use uma haste da ferrite ou toro (donut) do núcleo e as voltas são
enrolados sobre o material de ferrite. Mas este circuito prova o fluxo magnético em colapso produz um aumento da
tensão, mesmo quando o núcleo é o ar. O facto é a seguinte: quando um campo magnético depositado colapsa
rapidamente, produz uma tensão mais elevada na direcção oposta e, neste caso, o campo magnético em torno da
bobina é suficiente para produzir a energia de que necessita.
Vento 30 gira em torno de 10 milímetros (1/2 " dia) caneta ou chave de fenda e, em seguida, mais 30 voltas no topo.
construir o primeiro circuito e l igar os fios. Você pode usar 1 ou dois LEDs. Se o circuito não funcionar, troque os fios que
vão para a base.
Agora adicione o eletrolítico 10U e 100k resistor (remover o 1K5). o circuito irá agora piscar. Você deve usar 2 LEDs para
o circuito de piscar.
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BIKE PISCA ­ INCRÍVEL! 
A melhoria BIKE PISCA CIRCUITO
Os originais 30 voltas + 30 voltas da bobina é mostrado à direita. O circuito levou 20 mA para iluminar dois LEDs. 
O segredo para obter o máximo de energia da bobina (a piscar os LEDs) é a quantidade máxima de ar no centro da
bobina. Ar não pode transferir um elevado fluxo magnético portanto, proporcionar uma área grande (volume) de baixo
fluxo para fornecer a energia. A (20 mM) de bobina maior redução da corrente de 20 mA a 11mA para o mesmo brilho.
Isto poderia ser melhorado, mas a bobina fica muito grande. Os dois enrolamentos 30­voltas devem ser mantidos juntos,
porque o fluxo do enrolamentoprincipal deve cortar o enrolamento de realimentação para ligar o transistor DURO . 
Quando o transistor começa a ligar através do 100k, ele cria fluxo magnético no enrolamento principal que os cortes
enrolamento de realimentação e uma tensão positiva sai da extremidade ligada à base e uma tensão negativa sai da
extremidade ligada à 100k e 10u. Isso transforma o transistor em mais e continua a ligar até que esteja totalmente
ligado. Neste ponto, o fluxo magnético não está em expansão e a tensão não aparece no enrolamento de
realimentação. 
Durante este tempo a 10u foi carregada e a tensão no terminal negativo caiu para uma tensão mais baixa do que
antes. Isso efetivamente desliga o transistor ea corrente nos principais cessa sinuosas abruptamente. O fluxo magnético
colapsa e produz uma tensão na direcção oposta, que é maior do que a oferta e é por isso que os dois LEDs iluminar.
Isso também coloca uma tensão através do enrolamento de realimentação que mantém o OFF transistor. Quando o
fluxo magnético entrou em colapso, a tensão sobre o cabo negativo da 10U é tão baixa que o transistor não liga. O
100k descarrega a 10U e a tensão na base sobe para iniciar o próximo ciclo.      
Você pode ver os 100k e 1K5 resistores e todas as outras partes em um "ninho dos pássaros" para permitir a fácil
experimentar.  
Este é o primeiro circuito você deve construir a piscar um diodo emissor de luz a partir de uma única célula branco. 
ele abrange muitas características e mostra como a eficiência de um LED aumenta quando ele é pulsado muito
brevemente com uma corrente elevada.  
as duas bobinas formam um transformador e mostram como um campo magnético em colapso arquivado produz uma
alta tensão (usamos 6v desta alta tensão). 
a 10U e 100k formam um circuito de atraso para produzir o efeito de piscar. 
agora, você pode ir a todos os outros circuitos Thief Joule e ver como eles "perdeu o barco", por não experimentar
plenamente simplesmente os seus circuitos. É por isso que um arranjo de "ninho dos pássaros" é essencial para
incentivar a experimentação.  
Nota : Alterar as voltas para 40t para o enrolamento principal e 20t pelo feedback (mantendo as voltas enrolada em
conjunto enrolando fio em torno deles) reduziu a corrente para 8­9mA .
[http://www.blogger.com/null]                                             
DUAL 3 v  BRANCO LED PISCA
Este circuito pisca alternadamente dois LEDs brancos, em uma oferta 3v e produz um flash muito brilhante. O circuito produz uma
tensão maior do que 5v se o LED não está no circuito, mas o LED limita a tensão à sua voltagem característica de 3.2v para 3.6v.
O circuito leva cerca de 2 mA e é realmente um arranjo de tensão­duplicador (incrementador tensão).
A  1k  carrega  a  100U  eo  diodo  cai  0.6v  para  evitar  que  o  LED  de  partida  para  iluminar  a  3v. Quando  um  transistor  conduz,  o
coletor puxa o 100U para baixo para a grade de 0v e o negativo do electro é realmente sobre 2v abaixo da grade de 0v. O LED vê
3v + 2v e  ilumina brilhantemente quando a  tensão atinge cerca de 3.4V. Toda a energia no electro é bombeado para o diodo
emissor de luz para produzir um flash muito brilhante.
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10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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DUAL 1 v5 BRANCO LED PISCA
Este  circuito  pisca  alternadamente  dois  LEDs  brancos,  em  um  abastecimento  de  1.5V  e  produz  um  flash  muito  brilhante.  O
circuito produz uma  tensão de cerca de 25v, quando os LEDs não estão conectados, mas os LEDs  reduzir  este  como eles  têm
uma  tensão soltar característica através deles quando eles são  iluminados. Não use uma  tensão de alimentação maior do que
1.5v. O circuito leva cerca de 10 mA. 
O transformador consiste em 30 voltas de fio muito fino em um 6 milímetros 1,6 milímetros lesma longo, mas qualquer ferrite ou
lesma pode ser usado. O número de voltas não é crítica.
O 1N é importante e usando qualquer outro valor ou conectando­o à linha positiva vai aumentar a corrente de alimentação.
Usando diferentes do branco LEDs irá alterar consideravelmente a taxa de flash e ambos os LEDs devem ser da mesma cor . 
[http://www.blogger.com/null]                                            
Flor dança
Este circuito foi tirado de uma flor dança. 
Um  motor  na  base  da  flor  tinha  um  eixo  até  o  tronco  e  quando  o
microfone  detectado  música,  o  eixo  dobrado  fez  a  manobra  flor  e  se
mover.  
O circuito irá responder a um apito, música ou ruído.
[http://www.blogger.com/null]                                         
Flor dança com controle de velocidade
A Flor Dança circuito pode ser combinado com o Motor Speed Control circuito para produzir uma exigência de
um dos leitores.
[http://www.blogger.com/null]                                             
Seguidor de linha BRANCO
Este circuito pode ser uti l izado para um carro de brinquedo para seguir uma linha branca. O motor está ligado
um tipo 3v com engrenagens para dirigir o carro ou um cil indro rotativo ou de um servo motor.  
Quando  igual  a  luz  é  detectada  pelo  foto  resistências  à  tensão  na  base  do  primeiro  transistor  será meados
carril e o circuito é ajustado através o pote 2K2 assim o motor não  recebe qualquer  tensão. Quando um do
LDR da recebe mais (ou menos) de luz, o motor é activado. E a mesma coisa acontece quando a outra LDR
recebe mais ou menos luz.
[http://www.blogger.com/null]                                          
LED detecta a luz
Todos os LEDs emitem luz de uma determinada cor, mas alguns LEDs também são capazes de detectar a luz. Obviamente,
eles  não  são  tão  bons  como  um  dispositivo  que  foi  feito  especialmente  para  detectar  a  luz;  tais  como  células  solares,
fotocélula, LDR, luz resistor dependente, foto­transistor, diodo fotografia e outros dispositivos sensíveis à foto.  
Um LED verde irá detectar a luz e um LED vermelho de alto brilho irá responder cerca de 100 vezes melhor do que um LED
verde,  mas  o  LED  nestaposição  no  circuito  é  classificado  como  muito  alta  impedância  e  requer  uma  quantidade
considerável de amplificação para transformar a detecção em uma fonte de corrente de valor.  
Todos os outros LEDs respondem muito mal e não valem a pena tentar.  
o circuito que acompanha amplifica o saída do LED e permite que ele seja uti l izado para um número de aplicações. 
o  LED  apenas  responde  quando  a  luz  que  entra  na  extremidade  do  LED  e  isto  faz  com  que  seja  ideal  para  seguidores
solares  e  qualquer  vez  que  há  uma  grande  diferença  entre  a  escuridão  e  luz  condições.  Não  vai  detectar  a  luz  em  um
quarto, a menos que a lâmpada está muito próximo.
[http://www.blogger.com/null]                                             
12v  RELAY ON 6V FORNECIMENTO 
Este circuito permite um relé 12v para operar em uma 6v ou 9v de alimentação. A maioria 12v relés precisa de cerca de 12v para "puxar­
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Mais de 100 Circuitos E…
in", mas vai "segurar" na cerca de 6v. Os 220u encargos através do 2k2 e diodo inferior. Quando uma entrada acima de 1,5 V é aplicado à
entrada do  circuito,  ambos os  transistores  são  ligados  e  o  outro  lado  da  5v  electrolítica  faz  com  que  o  terminal  negativo  do  electro  ir
abaixo da grade de 0v em cerca de 4,5 V e esta coloca sobre 10V entre os relé. 
Alternativamente, você pode rebobinar um relé 12v, removendo cerca de metade das voltas.  
Junte­se o que resta para os terminais. Substitua as voltas que você tirou,  l igando­os em paralelo com a metade original, certificando­se
as voltas seguir o mesmo caminho de volta
[http://www.blogger.com/null]                                           
Faz  tempo  voar!  Ligue  este  circuito  para  um  mecanismo  de  relógio
electrónico  de  idade  e  acelerar  o  motor  100  vezes!  O  "motor"  é  um
simples  "passo­motor"  que  executa  uma  meia­rotação  cada  vez  que  o
eletroímã está energizado. Ele normalmente  leva 2 segundos para uma
revolução. Mas o nosso circuito é conectado diretamente ao enrolamento
e da frequência pode ser ajustado através do pote. Tome o mecanismo à
parte, remover o cristal 32kHz e cortar uma faixa para o eletroímã. Ligue
o circuito abaixo através de  fios e voltar a montar o  relógio.   À  medida
que  ajusta  o  pote,  o  "ponteiro  de  segundos"  irá  se  mover  no  sentido
horário ou anti­horário e você pode ver as horas "voar" ou fazer "o  tempo
andar  para  trás."  A  seção  multivibrator  precisa  de  uma  forte
tamponamento  para  conduzir  o  indutivo  2.800  ohm  enrolamento  do
motor e é por isso que push­pull saídas têm sido util izados. O circuito fl ip­
flop  não  pode  conduzir  a  carga  altamente  indutiva  diretamente  (isso
perturba a forma de onda enorme). A partir de uma fonte de 6V, o motor
só recebe cerca de 4v, devido à queda de tensão através dos transistores.
Consumo é de cerca de 5mA. COMO O MOTOR FUNCIONA O rotor é um
ímã  com  o  pólo  norte  mostrado  com  a  marca  vermelha  eo  sul  pólo
oposto. O eletroímã realmente produz pólos. Um forte Norte perto do fim
do electroíman, e uma  fraco do Norte na parte  inferior. Um  forte do Sul
no canto superior esquerdo e  fraco do Sul na parte  inferior esquerda. O
rotor  descansa  com  seus  pólos  sendo  atraídos  para  os  4  pólos  de  bola
parada igualmente. 
A  tensão deve ser aplicada ao eletroímã
em  torno da maneira  correta para que a
repulsão ocorre. Uma vez que o rotor está
sentado  em  partes  iguais  entre  os  pólos
Norte, por exemplo, que irá ver uma força
de impulso forte a partir do pólo perto do
electroíman  e  esta  é  a  forma  como  a
direcção  do  motor  é  determinada.  Uma
inversão  de  tensão  vai  girar  o  rotor,  no
mesmo  sentido  que  antes.  O  design  do
motor  é  muito  mais  complexa  do  que
você pensa !!
O  cristal  remov ido  e  uma  "faixa  cortada"  para  a  bobina.  Os  6
marchas deve ser re­montado para as mãos para trabalhar.  
Um close­up do motor relógio
Outro motor de relógio é mostrado abaixo. Nota as faces polares em
espiral mais perto do rotor para  torná­lo girar numa direcção. O que
um design inteligente !!
[http://www.blogger.com/null]                                           
Fonte de corrente constante
Este circuito fornece uma corrente constante para o LED. O diodo emissor de luz pode ser substituída por qualquer
outro componente e a corrente através dele irá depender do valor de R2. Suponhamos que o símbolo R2 representa
560R. Quando 1mA flui através de R2, 0.56v irá desenvolver através deste resistor e começar a l igar o BC547. Isso
vai roubar a base da BD 679 com tensão turn­on e o transistor desliga­se ligeiramente. Se os aumentos de tensão de
alimentação,  isso  vai  tentar  aumentar  a  corrente  através  do  circuito.  Se  as  tentativas  actuais  para  aumentar,  a
tensão através de R2 aumenta e o BD 679 desliga­se mais e a tensão adicional aparece através da BD 679.  
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Mais de 100 Circuitos E…
Se R2 é 56R, a corrente através do circuito será 10mA. Se R2 é 5R6, a corrente através do circuito será 100mA ­
embora você não pode passar 100mA através de um LED sem danificá­lo.
[http://www.blogger.com/null]                                           
Corrente constante ORIGEM 
circuitos 2 e 3
com o rearranjo das componentes no circuito acima, pode ser concebido para acender ou
apagar através de uma entrada. 
A corrente através do LED (ou LEDs) é determinada pelo valor de R. 
5 mA R = 120R ou 150R 
10mA R = 68R 
15mA R = 47R 
20 mA R = 33R 
25 mA R = 22R ou 33R 
30 mA R = 22R
[http://www.blogger.com/null]                                         
Circuito de fonte de corrente constante 4
. A produção será limitada a 100 mA, usando um LED vermelho e 10R para
a Re 
A saída será limitada a 500 mA, usando um LED vermelho e 2R2 para Re. 
BC328 ­ 800mA max 
A saída será  limitada a 1A usando um LED vermelho e 1R0 para Re. Use
BD140.
[http://www.blogger.com/null]                                           
ON ­ OFF VIA botoneiras 
­ Veja também Push­ON Push­OFF (em 101­200 Circuits) 
Este circuito irá fornecer corrente à carga R L . A corrente máxima dependerá do segundo transistor. O circuito é l igado através do
botão "ON" e esta ação coloca uma corrente através da carga e, portanto, uma tensão desenvolve através da carga. Esta tensão
é transmitida para o transistor PNP e liga­se. O coletor do PNP mantém o transistor de potência ON. 
Para  ligar o circuito OFF, o botão "OFF" é pressionado momentaneamente. O 1k entre base e emissor do  transistor de energia
impede a base flutuante ou receber qualquer corrente ligeira do transistor PNP que iria manter o circuito travado ON. 
O circuito  foi originalmente projetado por um professor de Engenharia da Universidade Penn State. Tinha 4 erros. Tanto para
testar um circuito !!!! Tem sido corrigida no circuito do lado esquerdo.
[http://www.blogger.com/null]                                            
SIRENA
Este  circuito  produz  um  som  lamentando  ou  sirene  que,  gradualmente,  aumenta  e
diminui  em  frequência  como  os  encargos  100U  e  descargas  quando  o  botão  é
pressionado e  liberado. Em outras palavras, o  circuito não é automático. Você precisa
pressionar o botão e solte­o para produzir o up / down som. 
[http://www.blogger.com/null]                                       
Bomba­relógio
Este  circuito  produz  um  som  semelhante  a  um  relógio  clique  alto.  A  frequência  do  carrapato  é  ajustado  pelo  pot  220k.  O  circuito
começa  por  carregar  a  2u2  e  quando  0.65v  está  na  base  do  transistor NPN,  ele  começa  a  ligar.  Isso  ativa  o BC 557  e  a  tensão  no
coletor sobe. Isso empurra a pequena carga no 2u2 na base do BC547 para ligá­lo mais. Isso continua quando o terminal negativo do
2u2 está acima 0.65v e agora o electro começa a cobrar na direção oposta até que ambos os transistores são totalmente rodado em. O
BC 547 recebe menos corrente na base e ele começa a desligar­se. Ambos os transistores desligar muito rapidamente e o ciclo começa
novamente. 
[http://www.blogger.com/null]                                           
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Lie Detector­1
Este  circuito  detecta  a  resistência  entre  os  dedos  para
produzir  uma  oscilação.  A  detecção  de  pontos  irá  detectar
resistências  tão  elevada  como  300k  e  como  a  resistência
diminui, a frequência aumenta. 
Separe  as  duas  almofadas  de  toque  e  anexá­los  à  parte  de
trás de cada mão. À medida que o sujeito se sente nervoso,
ele vai suar e alterar a frequência do circuito. 
As  fotos mostram o circuito construído em placas de PC com
touch pads separadas.
Lie Detector­2
Este  circuito  detecta  a  resistência  entre
os  dedos  para  ligar  o  LED  FALSE.  O
circuito  fica  com  o  LED  VERDADEIRO
iluminado.  O  pote  de  47k  é  ajustado
para  permitir  que  os  LEDs  para  mudar
de estado quando tocar as sondas.
Lie Detector­3
Este  circuito  detecta  a  resistência
entre os dedos para  ligar os 4 LEDs.
Como  você  pressionar  mais,  mais
LEDs são iluminados. 
Lie Detector­4
Este  circuito  detecta  a  resistência  entre  os  dedos  para
ligar  o  3LEDs.  Como  você  pressionar  mais,  mais  LEDs
são  iluminados.  O  circuito  é  mais  simples  do  que  Lie
Detector­3 .
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10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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Toque interruptor 
Este circuito detecta a resistência da pele de um dedo para entregar uma corrente muito pequena para o par de super­alpha de
transistores para transformar o circuito ON. A saída do "Super transistor" l iga o transistor BC 557. A tensão sobre a parte superior do
globo é passada para a frente do circuito através da 4M7 para tomar o lugar do seu dedo e o circuito permanece ligado. 
Para activar o circuito desligado, um dedo sobre as
almofadas de  folga vai  activar  o  primeiro  transistor
e  este  vai  roubar  o  "super  transistor"  da  tensão  eo
circuito será desligado. 
este  projeto  está  disponível  como  um  kit  de  peças  [mailto:talking@tpg.com.au?
subject=Please%20send%20details%20of%20how%20I%20can%20pay%20f or%20the%20$6.00%20kit%20plus%20$4.00%20postage%20to%20build
%20the%20Touch%20Switch] a partir de Nova Eletrônica por US $ 6,00 mais $ 4,00 portes.
TOQUE SWITCH­2 
Este  circuito  detecta  a  resistência  da  pele  de  um  dedo  para  virar  o
circuito ON  durante  cerca  de  1  segundo.  A  saída  pode  ser  levado  para
um  circuito  de  contagem. O  circuito  não  consome  corrente  quando  em
modo de repouso:
TOQUE SWITCH­3 
Este circuito permanece ON.
[http://www.blogger.com/null]                                          
CÓDIGO PAD 
Aqui  é  um  simples  PAD  código  para  adicionar  ao  seu  alarme.  É  constituída  por  10  teclas  e  eles  devem  ser
pressionado em uma certa ordem para a saída mude. Você pode ver o circuito como os botões são pressionados e
dois  botões  devem  ser  pressionados  ao mesmo  tempo,  os  outros  dois  botões  ao mesmo  tempo,  para  ganhar  a
entrada. O funcionamento deste tipo de almofada é muito invulgar como qualquer um pressionando os botões de
incrementação por números não irá ser capaz de produzir o código.  
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SINAL DE INJECTOR 
Este circuito é  rica em harmônicos e é  ideal para circuitos de  teste do amplificador. Para encontrar
uma  falha  em um amplificador,  conecte  o  clipe  de  terra  até  a  grade  de  0v  e mover­se  através  de
cada  estágio,  começando  pelo  alto­falante.  Um  aumento  no  volume  devem  ser  ouvidos  em  cada
fase anterior. Este Injector também irá percorrer as etapas, se de rádios e pontos de som FM na TV.
[http://www.blogger.com/null]                                           
Luz de alarme ­ 1
Este circuito funciona quando o Resistor Dependente de Luz recebe luz. 
Quando não há luz incide sobre o LDR, sua resistência é alta e o transistor dirigindo o alto­falante não está ligado. 
Quando  a  luz  incide  sobre  a  LDR  sua  resistência  diminui  eo  coletor  do  segundo  transistor  cai.  Este  desliga  o  primeiro  transistor
ligeiramente através da segunda 100N e 100N o primeiro põe um pico adicional para a base do segundo transistor. Isso continua até
o  segundo  transistor  está  ligado  tão  duro  quanto  ele  pode  ir.  O  primeiro  100n  é  agora  quase  carregada  e  não  pode  manter  o
segundo transistor  l igado. O segundo transistor começa a desligar e ambos os transistores trocar condições para produzir a segunda
metade do ciclo.
[http://www.blogger.com/null]                                           
Alarme de luz ­ 2
Este circuito é semelhante ao alarme de  luz  ­1 mas produz uma saída de mais alto devido ao
alto­falante a ser l igado directamente ao circuito. 
O circuito é basicamente um amplificador de alto ganho que é ligado inicialmente pelo LDR e,
em seguida, a 10n mantém o circuito de ligar até que ele pode se transformar em nada mais. 
o  circuito,  em  seguida,  começa  a  desligar  e,  eventualmente,  desliga­se  completamente.  A
corrente através do LDR começa o ciclo novamente.
 
[http://www.blogger.com/null]                                             
Alarme de luz ­ 3 (mov imento detector)
. Este circuito é muito sensível e pode ser colocado em um quarto de detectar o movimento de uma pessoa
com menos de 2 metros da unidade 
O  circuito  é  basicamente  um  amplificador  de  alto  ganho  (composta  pelo  primeiro  três  transistores)  que  é
ligado pela LDR ou foto Darlington transistor. O terceiro transistor carrega a 100U através de um diodo e este
oferece turn­on de tensão para o oscilador. A LDR tem sensibil idade igual à foto­transistor neste circuito.
[http://www.blogger.com/null]                                             
SOUND acionado LED
Este circuito l iga um LED quando o microfone detecta um som alto. 
A seção "cobrar­bomba" consiste na 100n, 10k, diodo de sinal e eletrolítica 10U. Um sinal
no  colector  do  transistor  é  primeiro  passada  para  o  10u  através  do  díodo  e  este  liga  o
segundo transístor, para iluminar o diodo emissor de luz. 
 
[http://www.blogger.com/null]                                             
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SIMPLE  SONDA  LOGIC  Este  circuito  não  consome  corrente  quando  a
sonda  não  está  tocando  qualquer  circuito.  A  razão  é  a  tensão  através  do
diodo  emissor  de  luz  verde,  a  junção  base­emissor  do  BC557,  mais  a
tensão  através  da  junção  de  LED  e  da  base­emissor  de  luz  vermelha  da
BC547 é aproximadamente: 2.1V + 0,6V + 1.7v + 0,6V = 5V e esta é maior
do que a tensão de alimentação. Quando o circuito detecta uma baixa, o
BC557 está ligado eo verde acende LED. Quando um alto (acima de 2.3V)
é detectado, o LED vermelho está aceso. 
[http://www.blogger.com/null]                                             
Ponta de prova lógica com pulso
Este circuito tem a vantagem de proporcionar um diodo emissor de luz para  indicar quando um
nível lógico é elevada e pulsante ao mesmo tempo de pulso. Ele pode ser construído para menos
de US $ 5,00 em um pedaço de placa de matriz ou em uma pequena  faixa de placa de cobre
revestido se você estiver usando componentes de montagem em superfície. A sonda  irá detectar
uma elevação em 3v e, portanto, o projeto pode ser usado para 3v, 5v e circuitos CMOS.
[http://www.blogger.com/null]                                            
Testador de continuidade 
Este  circuito  tem  a  vantagem  de  proporcionar  um  sinal  sonoro  quando  um  curto­circuito  for
detectado, mas não detecta  a  pequena queda de  voltagem através de um diodo. Esta  é  ideal
quando  testar  circuitos  lógicos  como  é  rápido  e  você  pode  ouvir  o  sinal  sonoro  enquanto  se
concentra na sonda. Usando um multímetro é muito mais lenta.
[http://www.blogger.com/null]                                           
TREM DE ACELERAÇÃO
Este  circuito  é  para  os  entusiastas  do modelo  do  trem.  Ao
adicionar  este  circuito  para  sua  caixa  de  controlador  de
velocidade, você será capaz de simular um trem começando
lentamente a partir de descanso. 
Remova o reostato ferida­wire e substituí­lo com um pote 1k.
Isso  controla  a  base  do  BC547  e  a  saída  2N3055  é
controlada pela BC547. Os diodos proteger os transistores de
polaridade inversa a partir da entrada e picos dos carris.
 
[http://www.blogger.com/null]                                             
GUITARRA poeira de papel 
A saída de uma guitarra está  ligada à entrada do circuito de
poeira de papel. A saída deste circuito é  l igado à entrada do
seu amplificador.  
Com a guitarra no volume máximo, este circuito é distorcido e
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distorce. O sinal distorcido é então cortada pelos diodos e seu
amplificador de potência amplifica o efeito Fuzz.
 
[http://www.blogger.com/null]                                            
Tester Força 
Esta é uma "escada" de circuito simples em que os LEDs entrar
como a resistência entre as sondas diminui. 
Quando a tensão na base do primeiro transistor vê 0,6V + 0,6V +
0,6V  =  1,8V,  LED1  acende  .  LEDs  1  e  2  virá  em  quando  a
tensão sobe mais um 0.6v. A quantidade de pressão necessária
nas sondas para produzir um resultado, depende da definição do
pote de 200k. 
 
[http://www.blogger.com/null]                                           
FOG HORN
Quando o botão é pressionado, o 100U vai  levar  tempo para
carregar  e  isso  vai  proporcionar  o  tom  subindo  e  volume.
Quando  o  botão  de  pressão  é  liberada,  o  nível  e  tom  vai
morrer de distância. Este é o som característico da buzina de
nevoeiro de um navio.
 
[http://www.blogger.com/null]                                           
Cara ou coroa
Quando  o  botão  é  pressionado,  o  circuito  irá  oscilar  a  uma
taxa elevada e ambos os LEDs se acende. Quando o botão é
liberado,  um  dos  LEDs  permanecerá  iluminado.  O  50k  é
concebido  para  equalizar  os  valores  ligeiramente  diferentes
em cada metade do circuito e evitar um "bias".
 
[http://www.blogger.com/null]                                            
ROBÔ MAN
Este  circuito  multivibrador  pisca
os  olhos  do  robô  do  homem,
como mostrado na  foto. O kit de
componentes  estão  disponíveis
em  Nova  Eletrônica  por  US  $
8,50  mais  despesas  de  envio.
Enviar  um e­mail  para  descobrir
o custo da postagem: 
talking@tpg.com.au[mailto:talking@tpg.com.au?
subject=Postage%20cost%20f or%20
Robot%20Man]
[http://www.blogger.com/null]                                            
DYNAMIC amplificador do microfone
Este circuito  toma o  lugar de um microfone de
eletreto. Acontece um mini alto­falante comum
em um microfone muito sensível. 
Qualquer  transistores NPN, como BC 547 pode
ser usado. O circuito irá trabalhar a partir de 3V
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a  9v.  É  um  amplificador  de  base  comum  e
aceita a baixa impedância do alto­falante para
produzir um ganho de mais de 100.
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MICROFONE DINÂMICO amplificador de 2
Este  circuito  é  um  projeto  de  inicialização.
Acontece um mini  alto­falante  comum em um
microfone muito sensível. 
Qualquer  transistores NPN, como BC 547 pode
ser usado. O circuito irá trabalhar a partir de 6v
a 12v. Ele foi tirado de nosso Stereo VU Meter
projeto.
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SCR com transistores
O SCR no circuito A produz um "trinco. ' Quando o botão é pressionado, o LED permanece aceso. 
O SCR pode ser substituído com dois transístores, como mostrado no circuito B. 
Para  desligar  o  circuito  A,  a  corrente  através  do  SCR  é  reduzido  a  zero  pela  acção  do  botão
DESLIGADO. No circuito B no botão DESLIGADO remove a tensão na base do BC547. O botão OFF
pode ser colocado entre os dois transístores eo circuito será desligado.
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HEE HAW SIREN 
O circuito consiste de dois multivibrators. O primeiro multi­vibrador opera a uma frequência baixa e isso proporciona a velocidade da mudança de Hee Haw
para. Modifica a tensão para o multivibrador tom, em primeiro lugar, permitindo que a tensão plena aparecem na parte inferior da 220R e, em seguida, uma
tensão ligeiramente mais baixa quando o LED está iluminado.
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MICROFONE  DE  PRÉ­
amplificador
Este  circuito  é  composto
por dois transístores ligados
directamente  a  operarem
como  amplificadores  de
emissor comum. 
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10/03/2017 Mais de 100 Circuitos Eletronicos para iniciante, intermediario e avançado Esquemas Eletricos Inéditos
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Mais de 100 Circuitos E…
A  razão  entre  a  resistência
de 10K para o 100R define
o  ganho  do  circuito  em
100.
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Oscilador Hartley
O  Hartley  oscilador  é  caracterizado  por  um
circuito  LC  no  seu  colector.  A  base  do
transistor  é  mantido  constante  e  uma
pequena quantidade de sinal é  feita a partir
de  um  tocando  no  indutor  e  alimentada  ao
emissor  para  manter  o  transistor  de
oscilação.  
O  transformador  pode  ser  qualquer
transformador  do  altifalante  com  primário
com derivação central. 
A frequência é ajustado mudando a 470p.
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Colpitts OSCILADOR
O  oscilador  Colpitts  é  caracterizada
tocando  no  ponto  médio  do  lado
capacitivo  da  secção  de  oscilador.  O
indutor  pode  ser  o  lado  do  primário  de
um  transformador  do  altifalante.  O
retorno vem através do indutor.
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PHASESHIFT OSCILADOR
O  Phaseshift  oscilador  é  caracterizado  por  3  fi ltros  passa­alto,
criando um desvio de fase de 180 °. 
A  saída  é  uma  onda  sinusoidal.  Tome  cuidado  para  não
carregar  a  saída  ­  isso  vai  impedir  de  confiança de arranque e
pode parar o circuito de oscilação. 
Reduziu  a  resistência  de  carga  3k3  se  a  carga  impede  a
oscilação  do  circuito.  Veja  Phase  Shift  oscilador  na  segunda
seção de 200 Circuitos Transistor para um projeto melhor.
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ALARME maçaneta
Este  circuito  pode  ser  usado  para  detectar  quando  alguém  toca  a maçaneta  de
uma porta. Um laço de arame nua é conectado ao ponto de "placa de toque" e o
projeto está pendurado na maçaneta. Qualquer um que toca na maçaneta metal
vai matar  os pulsos que vão para o  segundo  transistor  e ele  vai  desligar.

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