» elektroniikka » Työläs »Yksinkertainen tee-se-itse-annosmittari Arduino Nanossa

Yksinkertainen tee-se-itse-annosmittari Arduino Nanossa

Hyvää päivää, rakas sivustomme asukkaat!
Tässä artikkelissa Konstantin, How-todo-työpaja, näyttää yksityiskohtaisesti kuinka tehdä yksinkertainen dosimetri Työläs nano ja SBM20 (STS-5).

Annosmittari on toimintaperiaatteeltaan erittäin yksinkertainen laite.

Sen rakentamiseksi tarvitsemme:

Oikeastaan ​​laite varautuneiden hiukkasten tallentamiseksi, jota varten käytämme Geiger-putkea.

Suurjännitevirtalähde sitä varten, lähtöjännite noin 400 V.
Ilmaisin, ääni tai valo, joka ilmoittaa luurin vioittumisesta.

Yksinkertaisimmassa tapauksessa voit käyttää kaiutinta indikaattorina.

Vastaseinämää iskevä varautunut hiukkanen koputtaa elektronia siitä.
Ja kaasussa, jolla putki on täytetty, tapahtuu hajoaminen. Kaiutin saa virtaa luurin kautta hyvin lyhyen ajan ja napsauttaa. Kaikki tietysti ovat yhtä mieltä siitä, että napsautukset eivät ole paras tapa saada tietoa.

Napsautukset tietysti voivat varoittaa taustan lisääntymisestä, mutta niiden laskeminen sekuntikellolla tarkkojen lukemien saamiseksi on yksinkertaisesti vanhentunut menetelmä.

Käytämme uusia tekniikoita ja kiinnitämme ne luuriin elektroninen aivot näytöllä.


Siirrymme eteenpäin harjoitteluun. Elektroniikka esitetään Arduino-nanolevyn muodossa.
Ohjelma on hyvin yksinkertainen, se laskee putkien jakautumisten määrän tietylle aikavälille ja näyttää vastaanotetut tiedot näytöllä.

Lisäksi vikaantumishetkellä näytetään säteilykuvake sekä akun ilmaisin.

Laitteen virtalähde on 18650-akku.

Koska arduino-kortti saa virtaa 5 V: lta, moduuli ja muuntaja asennetaan.
Akun hallintakortti on myös asennettu laitteen täysin autonomisen tekemiseksi.

Vaikeudet alkoivat, kun kirjoittaja alkoi ratkaista ongelma korkeajännitemuuntimella.
Hän teki sen alun perin itse. Ferraattisydämelle, noin 600 kierrosta sekundaaria, käärittiin muuntaja.

Signaali tuli integroidulta PWM: ltä Arduinossa. Transistorin kautta tämä toimii hyvin.

Kirjailija, mutta halusin tehdä mallin saataville toistamista kaikille, jopa aloittelijoille.
Jonkin ajan kuluttua Konstantin löysi korkeajännitemuuntimet aliexpressistä.
Aloitetaan ostamisversion testaaminen. Hän antoi korkeintaan 300 volttia, jo ilmoitettu jo 620.

Tilattuaan toisen, se osoittautui erikokoiseksi huolimatta siitä, että aikaisemmat oli ilmoitettu kuvauksessa.
Viimeinen muunnin pystyi edelleen tuottamaan tarvittavan 400 V: n jännitteen, enimmäisarvo oli 450, valmistajan ilmoittamalla 1200 V: n jännitteellä.

Uusimme kotelon erikokoiselle muuntimelle.

Lopulta saamme suunnittelun, joka koostuu melkein kokonaan moduuleista.

Boost Converter.

Akun varauksen ohjauskortti.

5 voltin lisäysmoduuli.

Aivot arduino nanon muodossa.

Näyttö on 128 x 64, mutta lopulta 128 x 32 pikseliä käytetään.


Se vaatii myös 2N3904 transistoreita, 10MΩ ja 10KΩ vastuksia ja 470pF kondensaattorin.


Päällekytkin.

Akku, summeri sisäänrakennetulla generaattorilla.

Ja tietysti pääelementti on käytetty Geiger-laskuri malli STS-5.


Se voidaan korvata vastaavalla, SBM20, ja periaatteessa millä tahansa vastaavalla.
Laskurin vaihtamisen yhteydessä ohjelmaan on tehtävä säätöjä anturin ohjeiden mukaan.
Käytetyssä STS5-laskurissa mikro-roentgeenin lukumäärä tunnissa vastaa putken murtumien lukumäärää 60 sekunnissa.

Kotelo, kuten yleensä, tulostetaan 3D-tulostimelle.




Alamme kerätä.
Ensimmäinen askel on asettaa muuntimen lähtöjännite säätövastuksella.

Asiakirjojen mukaan STS5: n se on noin 410 volttia.

Seuraavaksi yhdistämme yksinkertaisesti kaikki moduulit järjestelmän mukaan.

Modulaarinen periaate yksinkertaistaa piirit minimiin.
Kokoonpanossa on toivottavaa käyttää jäykkiä yksijohtimisia lankoja, esimerkiksi kierretystä parista.

Niiden ansiosta koko laite on helppo koota pöydälle.

Laita kokoonpanon jälkeen vain koteloon.

Tärkeä vivahdus. Jotta laite toimisi, on välttämätöntä asentaa hyppyjohdin korkeajännitemoduuliin.

Yhdistämme tulon miinus lähdön miinus.

Mutta emme voi hallita korkeaa jännitettä suoraan Arduinolla. Tätä varten teemme transistorin erotuspiirin.

Juottamme saranoidulla asennuksella, eristämme kuumasulaliimalla tai lämpö kutisteella, kenelle se on helpompaa.




Asennamme positiivisen korkeajänniteulostulon liittimeen 10MΩ: n vastuksen.




On suositeltavaa tehdä liittimet itse putken kytkemiseksi kuparifoliosta.



Mutta testeissä voit korjata sen käänteisiin. Tarkkaile putken napaisuutta.
Asennamme näytön, kytke se silmukalla liittimillä.




Tarkista eristys erittäin hyvin, seula on korkeajännitemoduulin vieressä.




Asennus on valmis, asennamme koko rakenteen koteloon.


Kaikki on valmis, laite näyttää normaalin taustasäteilyn.



Linkit komponentteihin.


128 * 32 OLED



Projektin tekijä Konstantin esitteli sinulle Geiger-laskurin How-todo-työpajan.

7.2
7.1
7.7

Lisää kommentti

    • hymyillähymyileexaxakunnossadontknowyahoonea
      pomonaarmutyperyskylläkyllä-kylläaggressiivinensalaisuus
      anteeksitanssidance2dance3anteeksihelpjuomat
      pysäytysystäväthyvägoodgoodpillipyörtyäkieli
      savutaputusCrayjulistaapilkallinenDon-t_mentiondownload
      lämpöirefullaugh1MDAkokousmoskingnegatiivinen
      not_ipopcornrangaistaluettupelästyttääpelottaaetsi
      kiusatathank_youtämäto_clueumnikakuuttisuostua
      huonoBeeeblack_eyeblum3punastuaylpeilläikävystyminen
      sensuroituhassutussecret2uhatavoittoyusun_bespectacled
      SHOKrespektlolprevedtervetuloakrutoyya_za
      ya_dobryiauttajane_huliganne_othodifludkieltolähellä
87 kommentti
lisääntyneellä taustalla arduinolla ei ole aikaa reagoida kaikkiin anturivikaantumisiin

Mistä saat korotetun taustan?
perustuen transistoriin hajoamisen aikana jossain 1-1,2 volttia
Kuinka tällainen korkea jännite rekisteröitiin?
Terveisiä, minusta on jostain syystä väärien positiivisten lausuntojen noutaminen. LEDillä kaikki toimii hyvin, samoin kuin kirkas summeri. Ja silti minusta näyttää siltä, ​​että lisääntyneellä taustalla arduinolla ei ole aikaa reagoida kaikkiin anturin vioituksiin. Ehkä sinun on mukautettava tätä ohjelmallisesti.
Seurauksena on, että se ei toimi niin kuin pitäisi, vaikka transistorin perusteella jakautumisen aikana se on jossain 1-1,2 volttia ja se aukeaa, mutta arduino ei aina tallenna näitä erittelyjä. Viittaan jälleen siihen tosiasiaan, että tämä on mahdollista korjata ohjelmallisesti
Lainaus: les1200
tapin d2 ja Arduinon maan välillä 0,7 tuumaa
Joten, transistorin kanta on kytketty d2: een.
Pitäisi toimia tapin D2 ja transistorin emitterin välillä. Signaali on hyvin lyhyt. Pane LED.Tarkista jännite kaikkialla. Vahvistetun muuntajan jälkeen minulla on jonkin verran 385-387 V ja 10M: n vastuksen jälkeen - 180 V. Tarkista transistorin pino kt315: ssä, alusta ei ole keskellä. Yleensä minulla on BC 547, mutta sillä ei ole väliä, mikä tahansa vastaava npn-transistori. Jos se ei auta, anturissa voi olla ongelma.
Lainaus: Donchanin
Nimellinen 200 ohm - 1Kom, mikä tahansa.

Se on outoa, mutta minulla ei ole muutoksia nasta d2 ja Arduino 0.7: n kentän välillä, joten tiliä ei ole, kerro, mikä voisi olla? Kokoonpantu järjestelmän mukaan ja ei edelleenkään toimi (((
Nimellinen 200 ohm - 1Kom, mikä tahansa.
Transistori avautuu virralla 400 V - 10 MΩ, kun anturi laukeaa.
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Suodattimet eivät. Tätä kondensaattoria ei tarvita ollenkaan, koska se vetää vain etuosaa.
Toistan, että kirjoittajan virransyöttökaavio on pohjimmiltaan väärä, ja hän asetti jännitteen BB-muuntimen ulostuloon paljon suuremmaksi kuin nimellisarvo.

Minusta vaikuttaa siltä, ​​että transistorin ei pitäisi avautua "miinuksella" anturista, vaan yhdistämällä 10 MΩ: n vastus ja anturin "plus". Laske jännite luonnollisesti 4-5 voltiin.
Suodattimet eivät. Tätä kondensaattoria ei tarvita ollenkaan, koska se vetää vain etuosaa.
Toistan, että kirjoittajan virransyöttökaavio on pohjimmiltaan väärä, ja hän asetti jännitteen BB-muuntimen ulostuloon paljon suuremmaksi kuin nimellisarvo.
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Kyllä, edellyttäen että jännite BB-muuntimen ulostulossa on asetettu oikein.

Mitä mieltä olet, jos ei ole lauhdutinta, jonka nimellisarvon kirjoittaja on ilmoittanut, onko mahdollista laittaa enemmän tai vähemmän? Onko se täällä, kuten ymmärrän, se on suodatin? Vai olenko erehtynyt?
Kyllä, edellyttäen että jännite BB-muuntimen ulostulossa on asetettu oikein.
Minusta näyttää siltä, ​​että nimellisarvolla 2 vastuksia 210 KOhm, kantaasi tulee olemaan noin 8 volttia, jos sinulla on 400 volttia tulossa
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Vaaditaan myös .... 10MΩ ja 10KΩ vastukset,
Jakaja 1: 1000 antaa transistorin perusteella 0,4 V. Kuinka se aukeaa, on mysteeri. ((
Kotelo, kuten yleensä, tulostetaan 3D-tulostimelle.
Ei ole selvää, miksi grilli on tehty anturitilaan. Kerätäksesi pölyä ja likaa? ))
Oikeassa alakulmassa olevassa kaaviossa latausmoduulin ja lisämoduulin yhteys on päinvastainen. ((
Mutta emme voi hallita korkeaa jännitettä suoraan Työläs. Tätä varten teemme transistorin erotuspiirin.
No, kerro minulle rehellisestinoinIhmiset, miten aiot "hallita korkeaa jännitettä"? )))

Tarvitaanko 2 vastusta vähintään 20 kOhm?
Vieras Alex
Jos onnistuit koottamaan piiri ja kaikki toimii, voisitko jakaa sen, tekijän piiri ei todellakaan toimi.
Vieras Alex
Ihannetapa on kirjoittaa ohjelmasi ja se toimisi tulevien pulssien kanssa samalla tapilla D2 niin, että kun looginen yksikkö ilmestyi, hän laskee sen, myös transistorin kautta, vain se olisi tarpeen yhdistää 10 m: n vastuksen ja laskurin plus välillä, ja sitten jakajan kautta. jännite, tämä jännite syötetään transistorin pohjaan, avaa sen ja emitterin kautta +5 voltiin kytketty kollektori antaisi yksikön arduinolle, ja jotta sitä ei poltettaisi, se laittaisi zener-diodin 4,7 voltin taakse, jotta ei poltetta pintaa D2.
Mutta vaikka IDE arduinossa en ole vahva enkä osaa kirjoittaa tällaista ohjelmaa, minua kiusaa Internetissä oleva (((
Mutta miten kirjoittaja toimii tämän kaavion avulla, on minulle mysteeri
Vieras Alex
Minäkin olen taistellut koko viikon eikä mitään, summeri sirisee erikseen, mutta Arduino ei halua lukea impulsseja.
Arduino lukee pulsseja kiinnittämällä tapin D2 maahan, mutta miten voin saavuttaa, jos transistori vastaanottaa yli 0,7 voltin positiivisen signaalin ja oikottaa kollektorinsa eikä emitteri voi ymmärtää (((vasta sitten pulssit menevät!)
Kaikesta virtalähteenä on puhelinlataus 5 V, 0.7A. Lisää edelleen 10 V, tk. BB-muunnin kytketään päälle 9-10 V: n välillä. Lähtöjännite on 380V, 10V menee arduinoon. Maa on kaikkialla yleinen, korkeajännitemuuntajassa, tulossa ja ulostulossa, maa on myös yleinen. Anturi toimii, jos kytket pienen kirjoittajan kondensaattoriin samanaikaisesti sen kanssa, on signaaleja, mutta ne ovat erittäin hiljaisia. Arduinossa ei ole signaaleja. Kokeilin erilaisia ​​signaalinottojärjestelmiä, kuten kuinka ArDosilla. Hiljaisuus. Vedävä vastus sisältyy arduinon tuloon. Jos kosketat anturin päitä yleismittarilla jännitteenmittaustilassa, LED palaa. Laitoin transistorin kuten kirjoittajan, sitten KT315, ei mitään ... Eilen halusin sammuttaa virran, mutta yhtäkkiä kosketin vahingossa käsiksi anturikoteloa ja signaalit menivät, kuten kirjoituspakkauksessa. Niin kauan kuin pidät kättäsi, signaalit menevät, otan sen pois, ei. Aamulla toistin kaiken, vaikka koskenkin kädelläni ei vieläkään ole signaaleja, se tuhoaa jo tornin .... Tarkistin transistorin ja anturin, kaikki on normaalia. Mitä puolta en ymmärrä. Ehkä joku kertoa minulle.
Gleb
onko micro USB 5V 1A 18650 -latausmoduuli piirretty oikein kaavioon? Pitäisikö akku kytkeä B1: een ja B2: een? Kuviossa ei ole selvää, miksi se on kytketty tällä tavalla
1. Minulla on TP4056: lla taulu 18650-akun lataamiseksi, joten tämä on laturi.
2. Tietysti laitan virtakytkimen, mutta vedän vain johdot ulos.
3. Kondensaattori ei yksinkertaisesti ole näkyvissä valokuvassa. Se on transistorin takana. Miksi kaksi vastusta. Kyllä, nopeaan aikaan, joka oli käsillä asetettu (10 kom + 22 kom.) Neuvojesi mukaan.
4. Ennen kuin vastus murtuu, minulla ei ole 1 puuvillaa 10 MΩ: n paineessa.
5. Olen samaa mieltä siitä, että noutoja on. Olen puhunut tästä. Ja ilman pikakuvia se ei toimi ollenkaan. Eikö kirjoittaja noutaa noutoja? Hänen valokuvassaan transistori on BB-muuntimessa.

1. Nimittäin vain lataa. Sillä ei ole tyhjennyskontrollia. Se on tarkoitettu käytettäväksi. vain muistissa.
2. Ja millainen akku sinulla on? Mikä on sen kapasiteetti? Mikä on sen jännite?
3. Poista.
4. Ei rikki tuotannon teknologisen varaston takia. Ajan myötä se voi murtautua läpi, koska takuuta ei ole.
5. Kirjailijalla on yleensä monia omituisia päätöksiä. Ja tosiasiaa, että noutojen takia jotain välkkyy ja kutisee, tätä ei voida kutsua "toimivaksi".
Lainaus: Sergei H.
Ja miksi kun laitan kondensaattorin 0,1 mikroradiopulssia transistorin kannan ja anturin katodin väliseen rakoon?
DC-tila muuttuu. Ehkä anturin kotelossa on vuoto? Pyyhi se mieluiten alkoholilla tai ainakin vodkalla.
Lainaus: Sergei H.
Ja tämä laite antaa vakaasti 8mkg / h.
Ensinnäkin, ei μg / h, mutta μR / h. Toiseksi, tarkalleen 8? Ei roikku tätä arvoa, mutta näyttää vakaasti 8?
Ja miksi kun laitan kondensaattorin 0,1 mikroradiaattipulssia transistorin kannan ja anturin katodin väliseen rakoon? Ja tämä laite antaa vakaasti 8mkg / h.
1. Minulla on TP4056: lla taulu 18650-akun lataamiseksi, joten tämä on laturi.
2. Tietysti laitan virtakytkimen, mutta vedän vain johdot ulos.
3. Kondensaattori ei yksinkertaisesti ole näkyvissä valokuvassa. Se on transistorin takana. Miksi kaksi vastusta. Kyllä, nopeaan aikaan, joka oli käsillä asetettu (10 kom + 22 kom.) Neuvojesi mukaan.
4. Ennen kuin vastus murtuu, minulla ei ole 1 puuvillaa 10 MΩ: n paineessa.
5. Olen samaa mieltä siitä, että noutoja on. Olen puhunut tästä. Ja ilman pikakuvia se ei toimi ollenkaan. Eikö kirjoittaja noutaa noutoja? Hänen valokuvassaan transistori on BB-muuntimen päällä.
Lainaus: Sergei H.
No se ei toimi

Kuka hän on?
Tätä lelua ei ole tarkoitettu toimimaan erityisenä ajanjaksona. Kotitalouskäyttöön tavalliset puolijohteet ovat riittäviä. Komponenttien soveltuvuus voidaan epäsuorasti arvioida sen perusteella, mitä käytetään teollisesti valmistetuissa laitteissa.
1. TP4056: n kortti on epäonnistunut: se on suunniteltu toimimaan laturissa, ei laitteessa. Kirjailijalla on oikea taulu, vain se on kytketty väärin.
2. Virtakatkaisinta ei ole.
3. Kirjoittajalla on kondensaattori yhdensuuntainen transistorin lähdön kanssa. Todennäköisesti syystä. ;) Sinulla on käsittämätön solmu transistorista ja kahdesta vastuksesta. ((
4. Anturipiirin vastus, valokuvan perusteella, on enintään 0,25 W, siksi sen suurin käyttöjännite on enintään 250 V. On tarpeen asettaa joko yksi vastus 1 W: lle tai kaksi pienempää tehoa sarjassa 5,1 MΩ: lla .
5. Vain joukko antenneja säteilynnoutoja ja niiden vastaanottoa varten. Anturin ja Arduinon välisen rajapinnan tulisi olla välittömässä läheisyydessä jälkimmäisen kanssa eikä 30 cm: n päässä siitä.
Eikö sinusta tunnu oudolta, että teet laitteen säteilyn rekisteröimiseksi sellaisista komponenteista, joilla on suuri integraatio ja jotka ovat erittäin alttiita säteilyn aiheuttamille vioille? Mikroprosessori, jäänäyttö, jossa transistoreita on enemmän kuin mikrokontrollerissa, mikropiiri nostamiseen, litiumiohjain. Puuttui mitään?
Paikallani on dp-1. Jos en sekoita mitään nimessä. Siinä on sb-20 ja toinen anturi, en muista nimeä. Kaikki koottu transistorien päälle. kotelot. Tämä on todellinen asia! Ne voivat vasaraa kynnet, 38 vuotta laitteeseen, mutta se toimii silti!
Ja tämä lakkaa toimimasta jo ennen kuin on aika mitata jotain.
No, se ei toimi, mutta kytkein 0,1 μF 600 V kondensaattorin aukkoon (transistorin kanta, anturikatodi), pulssit menevät.


Tässä on kuva. Anturi toimii. Tarkistin sen napsahtavan.
Jäänäytön signaalipiireissä voi olla huono kosketus. Kun kytket juotokseen, kaikki normalisoituu.
Avaa nyt anturitransistoripiiri (juota vain korkea vastusvastuksen tai anturin toinen jalka). Jos häiriöitä esiintyy, käsittele räjähtävää muunnintasi, se saattaa olla tarpeeksi lisätä lähtökapasitanssi tai erottaa "maa" kunnolla.
Ja vielä kerran pyydän: piirrä virta kytkentäkaavio paperille (TP4056-moduuli, muunnin Ubat-> 5 V, akku), ota kuva ja laita se tänne. Voit tietysti tehdä tämän missä tahansa ohjelmassa. Kuten haluat.
Jos se olisi kunnossa, se toimisi samalla tavalla kuin USB, akku.
Laskee ilman ongelmia. Ehkä anturi on ruuvattu kiinni?
Irrota BB-muunnin. Kokeile oikosulkea K-E-transistoria. Laskeeko se vai ei?
Vaihdettu vastus 10 KOhm, 32 KOhm. Oli pulsseja, luulin ansainnut. Siellä on vain poiminta, joka tarttuu 400 voltin muuntimeen, joka toimii jopa ilman anturia. Täynnä figniaa. Tärkeintä on, että se on 8-14 μg / h. Tässä se on. Ja se tarttuu kärkeen, kun kasvatan jännitteen 425 voltiin.
"Emme paranna valokuvan mukaan." ))
Piirrä kaavio virtayhteydestä esitteelle (moduuli TP4056: lla, muunnin Ubat-> 5 V, akku), ota kuva ja laita se tähän. Voit tietysti tehdä tämän missä tahansa ohjelmassa. Kuten haluat.
Voit tietysti muuttaa 10 MΩ arvoon 5,1 MΩ, mutta laitteen hyötysuhde heikkenee. Ja vastuiden vääristä suhteista on kirjoitettu ensimmäisessä kommentissa.
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Koska jatkat lausuntoasi ja haluamatta jakaa salaista piiriä, yritä kytkeä virtalähde vasta, kun lisäysmoduuli, mutta sen jälkeen. Mitä tapahtuu?

Ivan, anteeksi en ymmärrä kuinka kytkeä virta tehostetun moduulin jälkeen?
Kiitos, yritän.
Vaihda pohjavastus.
Koska jatkat lausuntoasi ja haluamatta jakaa salaista piiriä, yritä kytkeä virtalähde vasta, kun lisäysmoduuli, mutta sen jälkeen. Mitä tapahtuu?
Ei äiti, mutta äiti. Jos jännite on vakaa, korvaa 10 kΩ: n perusvastus 20 ... 30 kΩ: lla.
Katsoin videon alla olevia kommentteja, joista kuvaillaan samaa asiaa, jota tämä laite ei toimi. Anturista ei ole pulsseja. Teen ARDOS arduinolla.
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Lainaus: Sergei H.
Kyllä, ruokavaliossani on kaikki totta.
Ei! Jos USB: llä, mutta akulla, ei ole ongelmia, se ei voi olla oikein (ellei tietysti akku toimi).
Pyydän jälleen kerran - piirrä Arduinon voimakaavio.

Miksi piirtää. Täällä ei ole mahdollista tehdä virhettä. + To + - miten selittää tämä, mielestäni vain se, että näytöllä ei ole aikaa latautua heti, kun akku, usb, todennäköisesti viivästyy.
Lainaus: Ivan_Pokhmelev
Luultavasti ei äiti, mutta MOhm? Ennen kuin päätät vastuksesta, kerro meille, kuinka asetat anturin syöttöjännitteen, millä laitteella ja missä vaiheessa.

Kuten jo totesin, MC34063: lla tehty muunnin. Siinä ei ole jännitehäviötä, mitä mitata yleismittarilla, jonka tulo on 1 MOM, että 10 MOM, mikä on staattinen voltimetri. Lisäksi jännite on erittäin vakaa. Suosittelen sitä.
Luultavasti ei äiti, mutta MOhm? Ennen kuin päätät vastuksesta, kerro meille, kuinka asetat anturin syöttöjännitteen, millä laitteella ja missä vaiheessa.
Lainaus: Sergei H.
Kyllä, ruokavaliossani on kaikki totta.
Ei! Jos USB: llä, mutta akulla, ei ole ongelmia, se ei voi olla oikein (ellei tietysti akku toimi).
Pyydän jälleen kerran - piirrä Arduinon voimakaavio.
Lainaus: Sergei H.
Kyllä, kaikki on minusta oikein virtalähteessä.Kysymys on erilainen. 1,5 voltin akusta 10 kom: n jälkeen transistori aukeaa ilman ongelmia, ja jos kytket transistorin kannen suoraan vastukseen 10 minuutissa, se ei aukea. Vähennän luokitusta minuuttiin ilman ongelmia. Kuinka olla ?
Viidennestä äidistä alkaen sama avautuu. Ehkä minun pitäisi laittaa viides äiti kymmenennen äidin sijasta. Minulla on sbm-20-anturi.
Kyllä, kaikki on minusta oikein virtalähteessä.Kysymys on erilainen. 1,5 voltin akusta 10 kom: n jälkeen transistori aukeaa ilman ongelmia, ja jos kytket transistorin kannen suoraan vastukseen 10 minuutissa, se ei aukea. Vähennän luokitusta minuuttiin ilman ongelmia. Kuinka olla ?

Suosittelemme lukemaan:

Anna se älypuhelimelle ...