» elektronika » Arduino »Egy egyszerű„ csináld magad ”doziméter az Arduino Nano készüléken

Egy egyszerű "csináld magad" doziméter Arduino Nano készüléken

Jó napot, kedvesem webhelyünk lakói!
Ebben a cikkben a Konstantin, a How-todo műhely részletesen bemutatja, hogyan lehet egyszerű adagmérőt készíteni Arduino nano és SBM20 (STS-5).

A doziméter működési elve alapján nagyon egyszerű eszköz.

Építéséhez a következőkre van szükség:

Valójában egy eszköz töltött részecskék rögzítésére, amelyhez Geiger csövet fogunk használni.

Nagyfeszültségű tápegység, kb. 400 V kimeneti feszültséggel
Jelzőkészülék, hang vagy fény, amely jelzi a kézibeszélő meghibásodásait.

A legegyszerűbb esetben hangszórót használhat indikátorként.

Az ellenfalba ütköző töltött részecske elektronokat kopogtat ki belőle.
És abban a gázban, amelyben a csövet megtöltik, meghibásodás következik be. A hangszóró nagyon rövid ideig kap energiát a kézibeszélőn keresztül, és rákattint. Természetesen mindenki egyetért azzal, hogy a kattintások nem a legjobb módja az információk megszerzésének.

A kattintások természetesen figyelmeztethetnek a háttér növekedésére, de a pontos leolvasáshoz stopperrel történő számolás egyszerűen elavult módszer.

Új technológiákat fogunk használni, és rögzítjük a kézibeszélőhöz elektronikus agy kijelzővel.


Menjünk tovább a gyakorlatba. Az elektronika Arduino nano tábla formájában kerül bemutatásra.
A program nagyon egyszerű, egy bizonyos időtartamra megszámolja a csőbontások számát, és megjeleníti a kapott adatokat a képernyőn.

Ezenkívül a meghibásodáskor egy sugárzási szimbólum és egy elemjelző jelenik meg.

Az eszköz energiaforrása egy 18650 elem.

Mivel az arduino tábla 5 V-os tápellátással rendelkezik, egy konverterrel ellátott modult telepítenek.
Akkumulátor kezelőpanelt is beépítették, hogy az eszköz teljesen autonóm legyen.

A nehézségek akkor kezdődtek, amikor a szerző elkezdett a nagyfeszültségű átalakítóval megoldani a problémát.
Eredetileg ő készítette el. Egy transzformátort tekercseltünk egy ferritmagra, körülbelül 600 fordulatot a szekunderről.

A jel az arduinói integrált PWM-ből származik. Egy tranzisztoron keresztül ez nagyon jól működik.

A szerző azonban a tervezést bárki számára elérhetővé tette volna, még kezdőnek is.
Egy idő után Konstantin nagyfeszültségű konvertert talált az aliexpress-en.
Kezdjük a vásárlás verziójának tesztelésével. Legfeljebb 300 V-ot adott ki, a már bejelentett 620-tal.

Megrendelve egy másikból kiderült, hogy eltérő méretű, annak ellenére, hogy az előzőket a leírásban feltüntették.
Az utolsó konverter még mindig képes volt előállítani a szükséges 400 V feszültséget, a maximális értéke 450 volt, a gyártó által deklarált 1200 V-os feszültséggel.

Az átalakítót egy másik méretű átalakítóhoz alakítottuk át.

Végül olyan kialakítást kapunk, amely szinte teljes egészében modulokból áll.

Boost Converter.

Az akkumulátor töltésvezérlő panele.

5 voltos töltőmodul.

Agy arduino nano formájában.

A kijelző mérete 128 x 64, de a végén 128 x 32 pixel lesz alkalmazva.


Szükség van továbbá a 2N3904 tranzisztorokra, a 10MΩ és 10KΩ ellenállásokra, valamint a 470pF kapacitású kondenzátorokra.


On-off kapcsoló.

Akkumulátor, hangjelző beépített generátorral.

És természetesen a fő elem az alkalmazott Geiger-számláló a modell STS-5.


Kicserélhető egy hasonlóra, az SBM20-ra, és elvileg bármilyen hasonlóra.
A számláló cseréjekor módosítani kell a programot az érzékelő dokumentációja szerint.
A használt STS5 számlálóban az óránkénti mikro-roentgen szám megegyezik a csőben 60 másodperc alatt bekövetkező törések számával.

Az ügyet, mint általában, 3D nyomtatóra nyomtatják.




Kezdjük a gyűjtést.
Az első lépés az átalakító kimeneti feszültségének beállítása a vágási ellenállás segítségével.

A dokumentáció szerint az STS5 esetében körülbelül 410 volt.

Ezután egyszerűen összekapcsoljuk az összes modult a séma szerint.

A moduláris elv minimálisra egyszerűsíti az áramkört.
Az összeszerelés során kívánatos merev egyvezetékes vezetékeket használni, például sodrott párból.

Nekik köszönhetően az egész készüléket könnyű összeszerelni az asztalra.

Összeszerelés után csak tegye a házba.

Fontos árnyalat. Annak érdekében, hogy készülékünk működjön, be kell szerelni egy áthidalót a nagyfeszültségű modulra.

Összekapcsoljuk a bemenet mínuszát a kimenet mínuszával.

De a nagyfeszültséget közvetlenül az Arduino-val nem tudjuk irányítani. Ehhez elvégezzük az izolációs áramkört a tranzisztoron.

Forrasztunk egy zsanéros telepítéssel, hőszigeteléssel vagy hőre zsugorítással szigeteljük, kinek ez kényelmesebb.




A pozitív nagyfeszültségű kimenet csatlakozójába 10MΩ ellenállást telepítünk.




Javasoljuk, hogy a csöveket a rézfóliából csatlakoztassa.



A tesztekhez azonban csavarokkal rögzítheti. Vegye figyelembe a cső polaritását.
Telepítjük a kijelzőt, csatlakoztassuk hurokkal és csatlakozókkal.




Nagyon jól ellenőrizze a szigetelést, a képernyő a nagyfeszültségű modul mellett található.




A szerelés kész, az egész szerkezetet beszerezzük a házba.


Minden kész, a készülék normál háttér sugárzást mutat.



Linkek az alkatrészekhez.


128 * 32 OLED



A Geiger számlálót a projekt szerzője, Konstantin, a How-todo műhely vezette be Önnek.

7.2
7.1
7.7

Adj hozzá egy megjegyzést

    • smilemosolyogxaxarendbendontknowjehunea
      főnökkarcolásbolondigenigen-igenagresszívtitok
      Bocsánattáncdance2dance3megbocsátássegítségitalok
      megállásbarátokjógoodgoodsípájulásnyelv
      füsttapsolóCrayállapítsagúnyosdon-t_mentionletöltés
      hőségingerültlaugh1MDAtalálkozómoskingnegatív
      not_ipopcornbüntetolvasmegijesztijesztkeresés
      gúnyolódásthank_youeztto_clueumnikakutegyetért
      rosszbeeeblack_eyeblum3pírdicsekvésunalom
      cenzúrázottvidámságsecret2fenyegetgyőzelemyusun_bespectacled
      ShokRespektlolprevedfogadtatáskrutoyya_za
      ya_dobryisegítőne_huliganne_othodiFLUDtilalomközel
87 megjegyzés
megnövekedett háttér esetén az arduino-nak nincs ideje reagálni az összes érzékelő-meghibásodásra

Hol szerezted meg az emelt hátteret?
a tranzisztor alapján 1-1,2 voltos bontáskor
Hogyan rögzítették ilyen magas feszültséget?
Üdvözlet, valamilyen oknál fogva van hamis pozitív üzenetek, amelyek hasonlóak a pickupokhoz. A LED-del minden jól működik, valamint egy tiszta hangjelző. És mégis számomra úgy tűnik, hogy a megnövekedett háttérrel az arduino-nak nincs ideje reagálni az érzékelő összes meghibásodására. Lehet, hogy ezt programozottan kell módosítania.
Ennek eredményeként nem működik úgy, ahogy kellene, bár a tranzisztor alapján a meghibásodás alatt valahol 1-1,2 volt és kinyílik, de az arduino nem mindig rögzíti ezeket a meghibásodásokat. Ismét arra a tényre utalok, hogy ezt programozhatóan meg lehet javítani
Idézet: les1200
d2 csap és Arduino föld között 0,7 hüvelyk
Tehát a tranzisztor alapja d2-hez van csatlakoztatva.
A D2 érintkező és a tranzisztor emitterének között működnie kell. A jel nagyon rövid. Helyezze a LED-et.Ellenőrizze a feszültséget mindenhol. A fokozatos transzformátor után van valahol 385-387 V, és a 10M ellenállás után - 180 V. Általában van BC 547, de ez nem számít, bármilyen hasonló npn tranzisztor van. Ha ez nem segít, akkor probléma lehet az érzékelőben.
Idézet: Donchanin
Névleges 200 Ohm és 1Kom között.

Furcsa, de nincs változás a d2 és az Arduino földi 0.7 között, tehát nincs fiók, mondd meg, mi lehet? A terv szerint összeállítva, és továbbra sem működik (((
Névleges 200 Ohm és 1Kom között.
A tranzisztor 400 V – 10 MΩ árammal nyílik meg, amikor az érzékelő kiold.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
A szűrők nem. Erre a kondenzátorra egyáltalán nincs szükség, mivel csak a homlokzatokat húzza.
Megismétlem, hogy a szerző tápellátási sémája alapvetően hibás, és a feszültséget a BB konverter kimenetén sokkal nagyobbra állította, mint a névleges érték.

Úgy tűnik számomra, hogy a tranzisztornak nem az "érzékelő" mínuszával kell kinyílnia, hanem egy 10 MΩ-os ellenállás és az érzékelő "plusz" csatlakoztatásával. A feszültséget természetesen 4-5 voltra csökkenti.
A szűrők nem. Erre a kondenzátorra egyáltalán nincs szükség, mivel csak a homlokzatokat húzza.
Megismétlem, hogy a szerző tápellátási sémája alapvetően hibás, és a feszültséget a BB konverter kimenetén sokkal nagyobbra állította, mint a névleges érték.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Igen, feltéve, hogy a BB konverter kimenetén a feszültség megfelelően van beállítva.

Mit gondol, ha nincs kondenzátor, amelynek névleges értékét a szerzõ jelezte, akkor lehet-e többé-kevésbé elhelyezni? Itt van, mint értem, szűrőként működik? Vagy tévedek?
Igen, feltéve, hogy a BB konverter kimenetén a feszültség megfelelően van beállítva.
Úgy tűnik számomra, hogy 2 ellenállás névleges értéke 210 KOhm, az alapja körülbelül 8 volt lesz, feltéve, hogy 400 V-os bemenete van
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Szintén szükséges .... 10MΩ és 10KΩ ellenállások,
Az 1: 1000 osztó 0,4 V-ot ad a tranzisztor alapján. Rejtély, hogy hogyan fog kinyílni. ((
Az ügyet, mint általában, 3D nyomtatóra nyomtatják.
Nem világos, miért készült a rács az érzékelőrekeszben. Por és szennyeződés összegyűjtésére? ))
A jobb alsó sarokban lévő ábra a töltőmodul és a kiegyenlítő modul csatlakozását megfordítja. ((
De a nagyfeszültséget közvetlenül nem tudjuk irányítani Arduino. Ehhez elvégezzük az izolációs áramkört a tranzisztoron.
Nos, mondja el őszinténkörülbelülEmberek, hogy fogsz "kezelni a magas feszültséget"? )))

2 ellenállás szükséges legalább 20 kOhm?
Vendég Alex
Ha sikerült összeállítania az áramkört, és minden működik, meg tudná osztani, akkor a szerző áramköre biztosan nem működik.
Vendég Alex
Ideális esetben a programomat írnám, és az ugyanazon a D2 érintkezőn bejövő impulzusokon működne úgy, hogy amikor megjelenik egy logikai egység, akkor egy tranzisztoron keresztül is megszámolja, csak akkor kell csatlakoztatnia a 10 m-es ellenállást és a számláló pluszát, majd az osztót. Ezt a feszültséget a tranzisztor aljára táplálják, kinyitják, és az emitteren keresztül a +5 voltra csatlakoztatott kollektor egységet ad az arduino-nak, és ahhoz, hogy ne égesse el, egy 4,7 voltos Zener-diódát helyez el, hogy ne égesse el a D2 csapot.
De míg az IDE arduino-ban nem vagyok erős és nem tudok ilyen programot írni, megkínozom az interneten (((
De hogyan rejti a szerző ezt a sémát, rejtélyem számomra
Vendég Alex
Én is egész hétig harcolok és semmi, a zümmögő külön nyalog, de Arduino nem akarja olvasni az impulzusokat.
Arduino olvassa az impulzusokat úgy, hogy a D2 tűt a földre csapja, de hogyan lehet elérni, ha a tranzisztor 0,7 V-nál nagyobb pozitív jelet kap, és rövidre zárja a kollektorát, és az emitter nem érti (((csak akkor lesz az impulzus!
Mindent 5 V, 0,7 A telefonos töltéssel lát el. További emelkedés 10 V-ra, tk. A BB konverter 9-10 V feszültségről van bekapcsolva. A kimenetnél a feszültség 380 V, 10 V az arduino felé fordul. A föld mindenütt gyakori, a nagyfeszültségű átalakítókon, a bemeneten és a kimeneten, a föld is gyakori. Az érzékelő működik, ha egy kis írót egy kondenzátorral csatlakoztat vele párhuzamosan, vannak jelek, de nagyon csendesek. Nincsenek jelek az arduino-n. Kipróbáltam különféle jelszedési sémákat, többek között az ArDos-on. A csend. Az arduino bemeneténél egy pull-up ellenállás van. Ha megérinti az érzékelő végét egy multiméterrel feszültségmérési módban, a LED kigyullad. A tranzisztorot úgy tettem, mint a szerző, akkor a KT315, semmit ... Tegnap szerettem volna kikapcsolni, de hirtelen véletlenül megütöttem a kezemmel az érzékelő házát, és a jelek elmentek, például az írókészletre. Mindaddig, amíg tartod a kezed, a jelek mennek, én elviszem, nem. Reggel mindent megismételtem, még akkor is, ha megérintem a kezem, még mindig nincs jel, az már bontja a tornyot ... Ellenőriztem a tranzisztort és az érzékelőt, minden normális. Melyik oldalt nem értem. Talán valaki elmondja nekem.
Gleb
a diagramban a micro USB 5V 1A 18650 töltőmodul helyesen van-e ábrázolva? De az akkumulátort csatlakoztatni kell-e a B1-hez és a B2-hez? A diagramban azonban nem világos, hogy miért van ilyen módon csatlakoztatva
1. Van egy táblám a TP4056-nál az 18650 akkumulátor töltéséhez, tehát ez egy töltő.
2. Természetesen beteszem a főkapcsolót, de kihúzom a vezetékeket.
3. A kondenzátor csak nem látható a képen. A tranzisztor mögött van. Miért van két ellenállás? Igen, az a gyorsaság, amelyet a kéznél állítottak (10 kom + 22 kom.) Az Ön tanácsai szerint.
4. Amíg az ellenállás nem áttörik, nincs 10 pamutnál 1 pamut.
5. Egyetértek azzal, hogy vannak pickupok. Beszéltem erről. És pickupok nélkül egyáltalán nem működik. A szerző nem veszi fel a pickupokat? A fotón a tranzisztor a BB-átalakítón fekszik.

1. Nevezetesen, hogy csak töltse fel. Nincs mentesítés-vezérlés rajta. Használatra szánt. csak a memóriában.
2. És milyen akkumulátorod van? Mekkora a kapacitása? Mi a feszültség rajta?
3. Tiszta.
4. Nem szakad meg a gyártás során alkalmazott technológiai készlet miatt. Idővel áttörhet, mivel nincs garancia.
5. A szerző általában sok furcsa döntéssel rendelkezik. És az a tény, hogy a felvételek miatt valami villog és ráncol, ezt nem lehet "működésnek" nevezni.
Idézet: H. Szergej
És miért, amikor a kondenzátor 0,1 mikrofarad impulzusát a tranzisztor alapja és az érzékelő katódja közötti résbe teszem?
Az DC mód megváltozik. Lehet, hogy szivárgás van az érzékelő házán? Törölje le, lehetőleg alkohollal vagy legalább vodkával.
Idézet: H. Szergej
És ez az eszköz stabilan 8 kg / h sebességet ad ki.
Először is, nem μg / h, hanem μR / h. Másodszor, pontosan 8? Nem lóg ezen az értéken, de stabilan azt mutatja, hogy 8?
És miért tettem, amikor a kondenzátor 0,1 mikrofarad impulzusát a tranzisztor alapja és az érzékelő katódja közötti résbe tettem? És ez az eszköz stabilan 8 kg / h sebességet ad ki.
1. Van egy táblám a TP4056-nál az 18650 akkumulátor töltéséhez, tehát ez egy töltő.
2. Természetesen beteszem a főkapcsolót, de kihúzom a vezetékeket.
3. A kondenzátor csak nem látható a képen. A tranzisztor mögött van. Miért van két ellenállás? Igen, az a gyorsaság, amelyet a kéznél állítottak (10 kom + 22 kom.) Az Ön tanácsai szerint.
4. Amíg az ellenállás nem áttörik, nincs 10 pamutnál 1 pamut.
5. Egyetértek azzal, hogy vannak pickupok. Beszéltem erről. És pickupok nélkül egyáltalán nem működik. A szerző nem veszi fel a pickupokat? A fotón a tranzisztor a BB-átalakítón fekszik.
Idézet: H. Szergej
Nos, nem működik

Ki ő?
Ennek a játéknak nem célja egy speciális időszakban történő működés. Háztartási célokra elegendő a normál félvezető. Az alkatrészek alkalmasságát közvetett módon becsülhetjük meg az iparilag gyártott készülékekben alkalmazott eszközökkel.
1. Sikertelen táblája van a TP4056-n: a töltőben, és nem egy eszközben való működésre tervezték. A szerzőnek megfelelő táblája van, csak helytelenül van bekapcsolva.
2. Nincs hálózati kapcsoló.
3. A szerzőnek a tranzisztor kimenetével párhuzamos kondenzátora van. Valószínűleg jó okból. ;) Megérthetetlen csomópont van egy tranzisztorból és két ellenállásból. ((
4. Az érzékelő áramkörében lévő ellenállás a fénykép alapján nem haladja meg a 0,25 W-ot, ezért a maximális üzemi feszültsége nem haladja meg a 250 V-ot. Be kell állítani vagy 1 W-ig egy ellenállást, vagy sorozatban két kisebb teljesítményt, egyenként 5,1 MΩ-ra. .
5. Csak egy csomó antenna a sugárzás felvételéhez és azok vételéhez. Az érzékelő és az Arduino közötti felületnek az utóbbi közelében kell lennie, és nem lehet 30 cm-re tőle.
Nem tűnik furcsanak, ha olyan készüléket állít elő, amely magas szintű integrációjú komponensekből származó sugárzást regisztrál, és amelyek a sugárzás miatt rendkívül veszélyben vannak? Mikroprocesszor, egy jégkijelző, amelyben több tranzisztor van, mint egy mikrokontrollerben, egy mikroáramkör felemelésre, lítiummeghajtó. Nem hiányzott semmi?
Nálam fekszik dp-1. Ha nem tévedek össze a névben. Van egy sb-20 és egy másik érzékelő, nem emlékszem a névre. Mindegyik tranzisztorokon van összeszerelve. házak. Ez egy igazi dolog! Képesek a körmök kalapálására, 38 évvel a készülékhez, de ez még mindig működik!
És ez már nem működik, még mielőtt nincs ideje valamit megmérni.
Nos, nem működik, de egy 0.1mkf 600v-os kondenzátort csatlakoztattam a réshez (tranzisztor talpa, érzékelőkatód), az impulzusok mennek.


Itt egy fénykép. Az érzékelő működik, és ellenőriztem, hogy rákattint.
Előfordulhat, hogy a jégkijelző jeláramkörei nem érintkeznek megfelelően. A forrasztáshoz való csatlakozáskor minden normalizálódik.
Most nyissa ki az érzékelő-tranzisztor áramkört (forrasztja meg a nagy ellenállású ellenállás vagy érzékelő egyik lábát). Interferencia esetén forduljon a robbanóanyag-átalakítóhoz, elegendő lehet a kimeneti kapacitás hozzáadásához vagy a "föld" megfelelő elválasztásához.
És ismét azt kérdem: rajzoljunk egy tápcsatlakozási rajzot egy darab papírra (modul a TP4056-on, Ubat konverter -> 5 V, akkumulátor), készítsen egy képet, és tedd ide. Természetesen ezt bármilyen programban megteheti. Ahogy tetszik.
Ha minden rendben lenne, ugyanaz működne, mint az USB, az akkumulátoré.
Problémák nélkül számít. Talán az érzékelőt csavarják fel?
Válasszuk le a BB konvertert. Próbálja meg rövidíteni a K-E tranzisztorot. Számít vagy sem?
Cserélte ki az ellenállást 10 KOhm, 32 KOhm. Impulzusok voltak. Azt hittem kerestem. Csak egy felvétel van a 400 V-os konverterről, amely érzékelő nélkül is működik. Fignia tele van. A legfontosabb, hogy 8-14 μg / h-t mér. Itt van, és ez fogja fel a csúcsot, amikor 425 voltra növelem a feszültséget.
"A fénykép szerint nem gyógyítunk." ))
Rajzolja a tápcsatlakozás diagramját a szórólapon (TP4056 modul, Ubat konverter -> 5 V, akkumulátor), készítsen egy képet, és tegye ide. Természetesen ezt bármilyen programban megteheti. Ahogy tetszik.
Természetesen 10 MΩ-t 5,1 MΩ-ra is megváltoztathat, de az eszköz hatékonysága csökken. És az ellenállások rossz arányáról az első megjegyzés írja.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Mivel továbbra is kijelenti, hogy nem akarja megosztani egy titkos áramkört, próbáljon az áramellátást nem a javítómodulig, hanem azután váltani. Mi fog történni?

Iván, sajnálom, hogy nem értem, hogyan kell váltani az áramellátást a javító modul után?
Köszönöm, megpróbálom.
Cserélje ki az alap ellenállást.
Mivel továbbra is kijelenti, hogy nem akarja megosztani egy titkos áramkört, próbáljon az áramellátást nem a javítómodulig, hanem azután váltani. Mi fog történni?
Nem MOM, hanem anya. Ha a feszültség stabil, akkor cserélje ki az alapvető 10 kΩ-os ellenállást 20 ... 30 kΩ-re.
Néztem a videó alatti megjegyzéseket, az egyik ugyanazt írja le, amelyikkel ez az eszköz nem működik. Nincs érzékelő impulzusa. ARDOS-t fogok csinálni arduinón.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Idézet: H. Szergej
Igen, minden rendben van az étrendben.
Nem! Ha nincs probléma az USB-vel, hanem az akkumulátorral, akkor az nem lehet rendben (kivéve, ha természetesen az akkumulátor működik).
Még egyszer megkérdem - rajzolja meg az Arduino energiarendszert.

Miért rajzol? Itt nem lehet hibázni. + To + - to-how. Ennek magyarázataként azt gondolom, hogy a kijelzőnek nincs ideje azonnal betölteni, amikor az akkumulátor valószínűleg késik.
Idézet: Ivan_Pokhmelev
Valószínűleg nem anya, de hát? Mielőtt ellenállásról döntne, mondja el nekünk, hogyan állítja be az érzékelő tápfeszültségét, melyik készülékkel, mikor.

Mint már említettem, az átalakító az MC34063 készüléken nem rendelkezik feszültségcsökkenéssel, mit kell mérni egy multiméterrel, amelynek bemeneti értéke 1 MOM, ez a 10 MOM, ami egy statikus voltmérő. Sőt, a feszültség nagyon stabil. Ajánlom.
Valószínűleg nem anya, de hát? Mielőtt ellenállásról döntne, mondja el nekünk, hogyan állítja be az érzékelő tápfeszültségét, melyik készülékkel, mikor.
Idézet: H. Szergej
Igen, minden rendben van az étrendben.
Nem! Ha nincs probléma az USB-vel, hanem az akkumulátorral, akkor az nem lehet rendben (kivéve, ha természetesen az akkumulátor működik).
Még egyszer megkérdem - rajzolja meg az Arduino energiarendszert.
Idézet: H. Szergej
Igen, nekem minden rendben van az áramellátással kapcsolatban. A kérdés más. Egy 1,5 V-os akkumulátorról 10 kom után a tranzisztor probléma nélkül nyílik meg, és ha közvetlenül csatlakoztatja a tranzisztor alapját az ellenálláshoz 10 perc alatt, akkor nem nyílik meg. ?
Az 5. anyától ugyanez nyílik meg. Talán az ötödik anyát kellene tennem a 10. anya helyett. Van egy sbm-20 érzékelőm.
Igen, nekem minden rendben van az áramellátással kapcsolatban. A kérdés más. Egy 1,5 voltos akkumulátorról 10 kΩ után a tranzisztor probléma nélkül nyílik meg, és ha közvetlenül csatlakoztatja a tranzisztor alapját az ellenálláshoz 10 perc alatt, akkor nem nyílik meg. ?

Azt javasoljuk, hogy olvassa el:

Adja át az okostelefon számára ...