تبليغاتX
مجله الکترونیک
مجله الکترونیک
مقالات و ...





سلام دوستان عزیز ! از این که به وبلاگ من سر زدید ممنون . لطفا ً اگه تونستید یک نظر هم بدید . خیلی ممنون
منوي اصلي
             صفحه نخست
             ايميل به مدير
             طراح اين قالب
             انجمن وبلاگ
             وضعيت در ياهو



نويسنده


موضوعات



آرشيو وبلاگ

             بهمن 1386


طراح قالب

گالري قالب وبلاگ




.: قسمت تبلیغات :.



 

وقتي ربات به جاي شما بو مي کشد

 هر وقت صحبت از بيني مي شود، به ياد بيني هاي عمل کرده يا مشکلاتي که پيش و پس از عمل پيش مي آيد ، مي افتيم. بعضي افراد معتقدند اين عضو چندان هم به دردبخور نيست غافل از اين که درک ما از بسياري از مواد غذايي به سلولهاي گيرنده حساس بويايي در بيني بستگي دارد و اگر بيني نبود، شايد تعريف ما از عطر و طعم غذاها و حتي لذتي که از خوردن آنها مي بريم به گونه اي ديگر بود ؛ اما اين عضو تا آن اندازه مهم است که در صنايع غذايي ، سالهاي سال مجبور بودند افراد مجرب و ماهر در زمينه عطر و بوي غذاها را استخدام کنند تا نتيجه کار قابل قبول باشد، اما مثل هميشه با وجود خطاهايي که در تشخيص انساني وجود دارد، علم به کمک مي آيد و سنسورهاي حساسي را توليد مي کند که مي تواند کار بيني انسان را انجام دهد. با تشکر از صفورا پيرستاني ، مهدي کديور و محمدحسين عزيزي ، اعضاي هيات علمي دانشگاه که در تهيه اين گزارش ما را ياري کردند.
بيني الکترونيکي بر مبناي اين واقعيت که طعم و بو و ترکيبات فرار هميشه از طريق حس بويايي درک شده و تشخيص داده مي شود، طراحي شده است.
ترکيبات فرار يا نيمه فرار پس از انجام واکنش با سنسورهاي بيولوژيکي به ما در شناسايي بو کمک مي کنند. در صنايع غذايي اندازه گيري عوامل موثر بر کيفيت ، عامل بسيار مهمي براي اطمينان از ثبات کيفي محصول است ، به اين ترتيب از ديرباز در بسياري از مراحل توليد موادغذايي استفاده از روشهاي تشخيص و تجزيه عطر و بو در موادغذايي ضروري به نظر مي رسد. تا امروز براي آناليز عطر و بو در مواد غذايي از روشهاي حسي يا دستگاه هاي تجزيه اي استفاده مي شد و حتي گاهي هم از افراد مجرب و ماهر براي تشخيص عطر و بو استفاده مي شده است.
از آنجا که حس بويايي انسان تاثيرپذير است و بيماري و عوامل ديگر مي تواند تاثيرات منفي بر عملکرد او داشته باشد و همين طور مقايسه نمونه ها به صرف زمان طولاني و هزينه بالا نياز دارد. امروزه در اين صنايع از دستگاه هاي تجزيه عطر و بو استفاده مي کنند. مزيت اين نوع دستگاه ها بر روشهاي متداول گذشته اين است که روشهاي تجزيه کلاسيک ازجمله کروماتوگرافي گازي و... تنها قادرند مواد شيميايي را از هم مجزا و مقدار و نوع اين مواد را شناسايي کنند و نمي توانند تعيين کنند که يک جزئ به طور خاص بودار است يا نيست و از طرفي تطابق اطلاعات به دست آورده هم نسبتا مشکل و پرهزينه است. شايد يکي از مهمترين دلايل براي ساخت بيني هاي الکترونيکي هم همين مساله و نياز به تکنيک هاي غيرمخرب خودکار که قادر به شناسايي عطر و بوي موادغذايي باشند، بوده اس.

بيني الکترونيکي يعني چه؟

اين فناوري جديد شامل مجموعه اي از سنسورهاي گازي شيميايي با گزينش پذيري و حساسيت بالاست که مي تواند ترکيبات فرار و نيز فرار موجود در فضاي بالاي نمونه را اندازه گيري کند و داده اي آماري چند متغيره به دست آمده را با کمک سيستم تشخيص الگو که نوعي شبکه عصبي مصنوعي است ، تجزيه کند. بيني الکترونيکي در برخي جنبه ها به بيني انسان شباهت دارد و به همين علت ، به اين نام شناخته شده است.
قوه ادراک بويايي براساس بر هم کنش شيميايي ميان ترکيبات فرار بو و گيرنده هاي حسي بويايي در حفره بيني عمل مي کند. سيگنال هاي حاصل از طريق سيناپس ها و نورون هاي ثانويه به مغز انتقال پيدا کرده و به سيستم ليمبيک در کورتکس مغز هدايت شده که در آنجا تشخيص بو با استفاده از الگوهاي شناسايي شبکه عصبي صورت مي گيرد. در اصل ، نورون هاي اوليه با سنسورهاي شيميايي متناظر هستند که نسبت به بوهاي مختلف حساسيت متفاوت دارند. با برهم کنش شيميايي ميان ترکيبات فرار و سنسورهاي گازي وضعيت شيميايي سنسور تغيير کرده و سيگنال هاي الکتريکي مي دهد. سيگنال هاي حاصل از هر کدام از سنسورها نشان دهنده الگويي است که براي مخلوط گازي اندازه گيري شده ، منحصر به فرد است و به وسيله تکنيک هاي شناسايي الگوي چند متغيره نظير شبکه عصبي مصنوعي که مغز دستگاه است ، تفسير مي شود.

چرا بيني الکترونيکي؟

بيني الکترونيکي قادر است در تجزيه هايي که انجام مي دهد، نمونه ها را با يکديگر يا با استاندارد مرجع مقايسه کند ؛ همچنين در کنترل کيفيت با استفاده از اين فناوري ، مي توانيم اطلاعات حسي را براي تنظيم مرز قابل قبول بودن و نبودن نمونه ها و همين طور انطباق محصول به دست آوريم. بيني الکترونيکي با نشان دادن تغييرات موجود در طعم حاصل از افزودن طعم دهنده ها و ديگر افزودني هاي فرمول هاي مختلف تطابق رقابتي ايجاد کرده و به فرمول سازان در انتخاب اجزاي طعم دهنده مناسب از نظر هزينه در فرآيند کمک مي کند.

تفاوت بيني الکترونيکي و بيني انسان

سنسورهاي موجود در بيني الکترونيکي پتانسيل اطلاعاتي بالايي دارد و يک الگوي منحصر به فرد از مواد فرار ارائه مي کند. در واقع بيني الکترونيکي و بيني انسان با احساس همزمان تعداد زيادي از ترکيبات عمل و يک الگوي پاسخ ارائه مي کند، از طرفي بيني الکترونيکي گزينش پذيري و حساسيت بالايي نسبت به بيني انسان دارد و سنسورهاي بيني الکترونيکي نسبت به ترکيبات فرار بودار و فرار بي بو عکس العمل نشان مي دهد. با در نظر گرفتن جميع شرايط به نظر مي رسد طراحي يک بيني الکترونيکي با پاسخ مشابه بيني انسان براي ترکيبات خاص امکان پذير و بسيار به صرفه باشد.


 
نويسنده : محمد & رضا   | تاریخ : جمعه بیست و ششم بهمن 1386

 

آشنایی با اولین ساز الکترونیکی:
تصادفی که تاریخ موسیقی را متحول کرد
همه ما الیشا گری (Elisha Gray) را به‌عنوان مخترع تلفن می‌شناختیم، اگر الکساندر گراهام‌بل یک ساعت قبل از او به دفتر ثبت اختراعات نرفته بود در عوض نام‌ گری در تاریخ «موسیقی الکترونیکی» به‌عنوان مخترع اولین ساز الکترونیکی ثبت شده است. حال اگر بخواهیم فهرستی از بدشناس‌ترین مردان تاریخ تهیه کنیم، نام الیشا گری (Elisha Gray) بعد از Remo Giazotto (آهنگ‌ساز و محقق موسیقی سبک باروک ایتالیا) در ردیف دوم قرار می‌گیرد. به هر حال در کنار این بدبیاری بزرگ، او اختراع اولین ساز الکترونیکی را مدیون یک اتفاق تصادفی است.

الیشا ‌گری در سال 1835 در ایالت اوهایو در آمریکا به‌دنیا آمد. در 10 سالگی توانست دستگاه تلگراف مورس را بسازد که مثل دستگاه واقعی کار می‌کرد. مرگ پدر و بیماری مادر او را واداشت تا در 12 سالگی نان‌آور خانواده شود و درس خواندن را رها کند. البته بعد‌ها توانست به دبیرستان برود و از درآمد کار نجاری، شهریه مدرسه را بپردازد. در کالج مجذوب الکتریسیته شد.

تشویق‌های معلم علوم و مدیر آزمایشگاه آن مدرسه، چارلز چرچیل باعث شد الیشا گری با علاقه و هدفمندی بیشتری الکترونیک و فناوری تلگراف را دنبال کند. گری تا مرز بیماری کار می‌کرد و دوره کالج را در مدت پنج سال به پایان رساند. در این مدت تجربیات بسیاری از طریق آزمون و خطا به‌دست آورد. خود او می‌گوید: «عادت کرده بودم هر چیزی را که می‌دیدم یا می‌خواندم تا آن‌جا که امکانات اجازه می‌داد، بسازم. برای من این کار بهترین روش یادگیری و به ذهن سپردن قوانین علمی بود.»

در سال 1867 الیشا گری اولین مقاله خود را که در مورد روکش کردن کابل‌های خطوط تلگراف به‌منظور بهبود فناوری تلگراف بود ارایه کرد. الیشا گری در طول زندگی‌اش توانست 70 اختراع را به ثبت برساند.

در سال 1869 او و دوستش Enos Barton شرکت Gray & Barton را با سرمایه اولیه 400 دلار که مادر Enos به آن‌ها قرض داده بود به ثبت رساندند.

بعد از اختراع تلفن، شرکت Gray& Barton به سرعت خود را با فناوری Bell تطبیق داد و به تولید سامانه‌های تلفن رو آورد که این کار باعث شد به یکی از بزرگ‌ترین و پر‌اهمیت‌ترین شرکت‌های جهان در سال‌های اوایل قرن بیستم تبدیل شود.

الیشا گری مخترعی پرکار و نسبتا موفق بود و مثل بقیه مخترع‌ها او هم در مورد یکی از اختراعاتش شخص دیگری را به سرقت علمی و دزدیدن ایده‌اش متهم کرد. که داستان معروف دعوای بین الیشا گری و گراهام‌بل بر سر اختراع «تلگراف سخنگو» یا «تلفن» یکی از داستان‌های جالب و اپیزودهای مربوط به ثبت اختراع است.

الیشا‌ گری ادعا کرد برای اولین بار او بود که ایده استفاده از نوای موسیقی به‌عنوان پیام‌های تلگراف در سال 1867 - وقتی که یک لوله باریک فولادی مرتعش را در مداری شامل آهن‌ربای الکتریکی و یک کلید تلگراف قرار داد- به فکرش رسید.

وقتی کلید را می‌بست صدای موسیقی‌مانندی از آهن‌ربای الکتریکی می‌شنید. این اتفاق در نظر الیشا‌ گری یک نعمت بزرگ بود که از طریق یک آزمایش تجربی و کاملا تصادفی حاصل شده بود. بر‌خلاف گراهام‌بل که عادت داشت کار علمی کند و تمام منابع و مآخذ مورد استفاده‌اش را به‌صورت سند و مدرک معتبر ارایه دهد.

ولی جالب‌تر از داستان دعوای الیشا‌ گری و گراهام‌بل داستان اختراع اولین ساز الکترونیکی توسط الیشا ‌گری است. پاستور می‌گوید: «شانس همواره به ذهن آماده کمک می‌کند.» در این مورد هم ایده ساخت «تلگراف موزیکال» از مشاهده یک بازی بچگانه به فکر الیشا‌ گری رسید.

در اواخر فوریه 1874 سروصدای بچه‌ها از حمام خانه توجه الیشا ‌گری را به‌خود جلب کرد. در حمام، او دید که خواهرزاده کوچک و بازیگوشش مشغول شوک ‌دادن به بچه‌های همسایه با دستگاه‌های الکتریکی اوست. پسرک از همان دستگاه تلگراف با آن لوله باریک فولادی در حال ارتعاش در مدار آهن‌ربای الکتریکی برای بازی خود استفاده کرده بود. به‌طوری‌ که یک انتهای سیم‌پیچ ثانویه را لای درز وان حمام فرو کرده بود و انتهای دیگر را در دستش گرفته بود.

وقتی پسرک دست دیگر خود را به دیواره وان حمام می‌کشید، صدایی شبیه شیهه اسب تولید می‌شد. الیشا‌ گری خودش دستگاه را امتحان کرد و فهمید که اگر دستش را محکم‌تر و با فشار بیشتری روی سطح وان حمام بکشد صدای بلندتری را می‌توان تولید کرد. همچنین فهمید وقتی فرکانس ارتعاش لوله باریک فولادی را کم و زیاد کند، صدای تولید شده هم مطابق آن تغییر، فرق می‌کند.

سپس الیشا‌ گری اختراع خود را بهبود بخشید. به‌جای وان حمام از یک ویولن و یک ورقه فولادی استفاده کرد.

با پی‌گیری او در این جهت الیشا‌ گری توانست «تلگراف موزیکال» را بسازد که می‌توانست با استفاده از تعداد زیادی نوسان‌ساز گستره صوتی دو اکتاو را به‌صورت تک‌نت از محل اولیه انتقال دهد. سپس الیشا گری فکر کرد چطور می‌شود یک آکورد (chord) را انتقال داد. چطور می‌شود تعداد زیادی نت را انتقال داد؟ به این منظور الیشا گری دستگاهی ساخت که با هشت نوسان‌ساز که به‌وسیله یک ردیف کلید پیانو کنترل می‌شد، کار می‌کرد.

این دستگاه به سرعت، محبوب مردم آن زمان واقع شد و به این منظور الیشا ‌گری یک نوع از این دستگاه را که دو اکتاو داشت ساخت و روانه بازار کرد. الیشا گری اسم این دستگاه را تلگراف هارمونیک (Harmonic Telegraph) گذاشت.

این چنین بود که در سال 1877 الیشا گری اولین کنسرت موسیقی الکترونیک در جهان را ترتیب داد و برگزار کرد. الیشا گری که در طول حیات خود 70 اختراع را به ثبت رساند، در روز 21 ژانویه سال 1901 در ماساچوست از دنیا رفت. در میان اسباب و اثاثیه‌ای که از او به‌جای مانده ‌بود یک دست‌نویس پیدا شد که گویی در آن نارضایتی خود را از داستان به ثبت رساندن تلفن توسط گراهام‌بل نوشته بود.

در این متن آمده است: «تاریخ تلفن هیچ‌گاه به‌طور کامل نوشته نشد، قسمتی از آن از دید همگان مخفی ماند و قسمت بزرگی از آن با دروغ و دغل پیوند خورده و آن‌هایی هم که حقیقت را می‌دانند، مهر خاموشی بر لب زده‌اند.»

اگرچه کسی او را به‌عنوان مخترع تلفن نمی‌شناسد ولی نام او در تاریخ موسیقی الکترونیک ثبت شده است.

 
نويسنده : محمد & رضا   | تاریخ : دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386

 

يك مبتكر قزويني نوع جديدي از قفل‌هاي الكترونيكي غيرقابل دسترسي‌را طراحي و اختراع كرد.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي شهرداري الوند، در آييني از مهدي داداشي مخترع و نخبه جوان ‪ ۲۱‬ساله ساكن شهر نصرت‌آباد شهرستان البرز قدرداني شد.

اين گزارش مي‌افزايد: اين آيين با هدف ارج نهادن به جايگاه نخبگان و مخترعان جوان و شناسايي استعدادهاي پنهان و تشويق افراد فعال در زمينه‌هاي علمي برگزار شد.

اين گزارش مي‌افزايد: اين مبتكر در سال‌هاي اخير موفق به ابداع روش جديد براي تعويض رمز قفل‌هاي الكترونيكي واختراع نوع جديدي از صفحه‌كليدهاي مسطح براي استفاده از مدارات ميكرو كنترل شده است.

داداشي كه عضو تيم ‪ MRL‬دانشگاه آزاد قزوين است، در ليگ ربات‌هاي خانگي در چارچوب دومين دوره مسابقات بين‌المللي روباتيك آزاد ايران در سال ‪ ۱۳۸۵‬رتبه اول و تنديس طلاي اين رقابتها را به دست آورد و در مسابقات اختراعات و ابتكارات ژنو سال ‪ ۲۰۰۷‬نيز صاحب مدال نقره شد.


 
نويسنده : محمد & رضا   | تاریخ : دوشنبه بیست و دوم بهمن 1386

 مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده ( با دو ترانزیستور)

مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده ( با دو ترانزیستور)

 

برای ساخت ربات بولینگر ابتدا شما به یک سازه مکانیکی به همراه موتور و گریبکس نیاز دارید. پس از آن باید بخش الکترونیکی را به گونه ای بسازید که روبات  بتواند در محیط به دنبال منبع نور بگردد و هوشمندانه به سمت آن حرکت کند. اصولاً روباتهای هوشمند نیاز به حسگرهایی دارند که اطلاعات مورد نظر را از محیط دریافت کرده و در قالب جریان الکتریکی وارد مدا کند. همانگونه که مشخص است ربات نوریاب باید اطلاعات مربوط به شدت نور اطراف خود را دریافت نماید که این کار توسط یک فتوسل انجام می شود.

فتوسل یا حسگر نور در واقع یک مقاومت متغیر است که مقدار آن با توجه به نور محیط تغییر می یابد. در صورتی که نور محیط را افزایش دهید مقاومت فتوسل کاهش یافته و جریان بیشتری از آن عبور می کند. همین تغییر جریان است که با توجه به الگوریتم تصمیم گیری ربات شما را هدایت می کند. در مقاله سعی شده است که ساده ترین مدار ممکن که در عین حال به خوبی هم کار می کند تشریح شود. به همین دلیل ممکن در برخی از موارد اصول حرفه ای طراحی مدار رعایت نشده باشد. دوباره متذکر می شویم که این مدار در عین سادگی بسیار کارآمد است و توسط تعداد زیادی از تیم های رباتیک در مسابقات دانش آموزی استان اصفهان ساخته و آزمایش شده است.

Sensor

الگوریتم کاری این ربات نوریاب به این صورت است که ربات در ابتدای کار شروع به گردش در جای خود می نماید . (برای این کار کافی است که یکی از موتورهای آن روشن و دیگری خاموش باشد) این گردش آنقدر ادامه می یابد تا جلوی ربات به سمت منبع نور قرار گیرد. دی این لحظه ربات به حرکت گردشی خود پایان داده و به سمت منبع نور حرکت می کند. (این کار با روشن کردن هر دو موتور ربات اتفاق می افتد) در صورتی که در بین راه به هر دلیل راستای حرکت ربات و منبع نور تغییر نمود ، روبات مجدداً حرکت گردش خود را آغاز می نماید تا دوباره به سمت منبع نور قرار گیرد.

اگر در کار روبات کمی دقت کنید متوجه می شوید که یکی از موتورها همواره روشن و کنترل ربات از طریق خاموش و روشن کردن موتور دیگر انجام می شود. پس موتوری که همیشه روشن است به صورت مستقیم به منبع تغذیه متصل می نماییم.

مدار تغذیه موتور دوم نیز دارای یک فتوسل است ، هنگامی که فتوسل به سمت منبع نور قرار گیرد مدار تحریک شده و موتور روشن می شود. در این مدار از دو ترانزیستور استفاده شده است که وظیفه تقویت جریان عبوری از فتوسل را به عهده دارند. به دلیل اینکه جریان موتور از ترانزیستور دوم عبور می کند لازم است ترانزیستور  T2   از نوعی انتخاب شود که قابلیت جریان دهی خوبی داشته باشد. ترانزیستور پیشنهادی از نوع منفی و به شماره Tip41  است که در صورت نیاز می توانید آن را با انوع مشابه تعویض نمایید. در طبقه اول تقویت نیز از یک ترانزیستور منفی به شماره  BD139 استفاده شده . پس از ساخت و تست ربات ممکن است که ترانزیستور Tip41  کمی گرم شود که با نصب حرارت گیر مناسب بر روی آن می توانید این مشکل را حل کنید. دیود موجود در مدار به صورت معکوس دو سر موتور قرار گرفته است تا از آسیب دیدن ترانزیستور در برابر جریان برگشتی از موتور حفاظت نماید. همانگونه که در سایر بخشهای این مقاله توضیح داده شده است ، یکی از موتورها به صورت مستقیم به منبع تغذیه متصل بوده و همیشه روشن است. و موتور دوم با استفاده از مدار فوق راه اندازی می شود. به گونه ای که در هنگام نور خوردن فتوسل و راه اندازی موتور ربات به سمت جلو حرکت خواهد نمود. در صورتی که پس از نصب جهت گردش موتور عکس جهت مورد نظر بود جای سیم های اتصالی به ترمینالهای موتور را با یکدیگر تعویض نمایید. در صورتی که در قسمتهای مختلف ربات ولتاژهای متفاوتی نیاز دارید می توانید از رگولاتور ولتاژ برای کاهش سطح ولتاژ به مقدار مورد نظر خود استفاده کنید. به زودی دیاگرام کامل مدارت داخلی نمونه ساخته شده با کلیه سیم کشی های مربوطه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

تنظیم : پتانسیومتر موجود در مدار را به گونه تنظیم نمایید که موتور در مرز خاموشی قرار گیرد. حال اگر نور تابیده شده بر روی فتوسل کمی زیاد شود خواهید دید که موتور به گردش در می آید. با تمرین و تکرار می توانید ربات خود را در بهترین حساسیت قرار دهید.


 
نويسنده : محمد & رضا   | تاریخ : جمعه دوازدهم بهمن 1386

 

تایمر چراغ خواب

Sleep Timer
تایمر چراغ خواب با عملکرد 30 دقیقه ای

این مدار به همت آقای علی اسماعیلی آماده شده است که یک تایمر 30 دقیقه ای مناسب جهت اتاق خواب می باشد. یکی از ویژه گیهای این تایمر چشمک زدن LED در 10 دقیه پایانی کار مدار می باشد. هدف از ساخت اين مدار اين است که برق لامپ يا هر دستگاه ديگري پس از فعال شدن مدار براي زمان معيني (در اينجا 30 دقيقه ) وصل بماند و سپس به طور خودکار قطع گردد .از موارد استفاده ي اين مدار براي مثال زماني است که در تختخواب مشغول مطالعه مي باشيم در اين حالت اگر در حين مطالعه خوابمان ببرد ، لامپ به طور خودکار خاموش مي گردد پس از روشن شدن توسط  کليد فشاري پي يک  يک ال اي دي براي مدت 25 دقيقه روشن مي شود .اما در شش دقيقه قبل از خاموش شدن براي دو دقيقه چشمک زده سپس براي دو دقيقه توقف کرده  و پس از آن دوباره براي دو دقيقه باقيمانده  چشمک مي  زند  بنابراين علامت دهي سر زمان مقرر پايان مي يابد ..اگر فرد تمايل به ادامه ي مطالعه داشته باشد مي تواند عملکرد مدار را توسط فشار کليد پي يک نيم ساعت به تاخیر بياندازد . خاموش کردن سريع لامپ توسط فرد نيز با فشار دادن کليد پي دو مقدور است .

نحوه عملکرد مدار :

ترانزيستورهاي Q1 و Q2 باعث ايجاد يک مدار همواره روشن و يا همواره خاموش مي گردد ، که البته در حالت خاموش، مدار جريان قابل توجهي نمي کشد . کليد P1 مدار را روشن مي کند ، سپس رله روشن شده و دو IC تغذيه مي شوند . در اين حين لامپ توسط کليد رله روشن است و IC شماره دو در پين 12 با ولتاژ مثبت دوباره راه اندازي مي گردد . بدين ترتيب اين IC شروع به نوسان در فرکانس حاصل از عملکرد مقاومت R4 , خازن C4 مي نمايد . بامقدار مشخص شده پين 3 پس از 30 دقيقه بالا آمده و بواسطه ي C3  مدار را خاموش مي کند . در شش دقيقه ي آخر ، LED از طريق اتصال با پين 1 و 2 آي سي شماره يک و پين 15 از آي سي شماره دو چشمک کي زند .فرکانس اين چشمک زدن از آي سي نوسان ساز شماره دو در پين 9 حاصل مي شود . دو گيت آي سي شماره يک با منبع موازي گشته اند .  تغيير نوع (مارک ساخت ) آي سي دو سبب تغيير در فرکانس نوسان مي شود . منحصراً استفاده از آي سي موتورولا موجب عملکرد سريع تر مدار مي شود . همچنين بديهي است که زمان عملکرد مدار با تغيير مقدار C4 و R4  قابل تغيير است

 

لیست قطعات :

R1________1K   1/4W Resistor
R2________4K7  1/4W Resistor
R3_______10M   1/4W Resistor
R4________1M   1/4W Resistor
R5_______10K   1/4W Resistor

C1_______470µF  25V Electrolytic Capacitor
C2-C4____100nF  63V Polyester Capacitors

D1-D4____1N4002 100V 1A Diodes
D5_______5mm. Red LED

IC1______4012  Dual 4 input NAND gate IC
IC2______4060  14 stage ripple counter and oscillator IC

Q1_______BC328  25V 800mA PNP Transistor
Q2_______BC238  25V 100mA NPN Transistor

P1,P2____SPST Pushbuttons

T1_______220V Primary, 9 + 9V Secondary 1VA Mains transformer

RL1______10.5V 470 Ohm Relay with SPDT 2A 220V switch

PL1______Male Mains plug

SK1______Female Mains socket


 
نويسنده : محمد & رضا   | تاریخ : جمعه دوازدهم بهمن 1386

 لينك باكس

 
            جستجو



در كل اينترنت
در اين سايت


خبرنامه


كد خبرنامه را اينجا قرار دهيد

نظرسنجي

كد نظرسنجي را اينجا قرار دهيد

آمار سايت


            كل بازديد ها :


گالري حرفه اي قالب وبلاگ
سایت آموزشی و تفریحی
download




مدار الکترونیکی روبات نوریاب یا بولینگر ساده ( با دو ترانزیستور)

گالري حرفه اي قالب وبلاگ
سایت آموزشی و تفریحی

آرشيو لينكدوني

كپي برداري از مطالب اين وبلاگ بدون لينك مستقيم به منبع غير قانوني است و نوعي دزدي به حساب مي آيد .