استعد لبناء مشاريع إلكترونية بسيطة بنفسك!

جرب أداة القضاء على المشاكل





هذه المقالة مخصصة لجميع عشاق الإلكترونيات الحريصين على التململ مع المكونات الأساسية في الإلكترونيات المتوفرة في كل مكان. لذا فهذه مشاريع إلكترونية بسيطة للغاية ولكنها مثيرة للاهتمام . هذه المقالة عبارة عن مجموعة من مشاريع إلكترونية بسيطة مع تخطيط ثنائي الفينيل متعدد الكلور وهي مفيدة للمبتدئين وطلاب الدبلومات وطلاب الهندسة للقيام بمشاريع صغيرة. أثناء الممارسة ، يساعد تنفيذ المشاريع الإلكترونية البسيطة على التعامل مع الدوائر المعقدة. لذلك ، نوصي المبتدئين ببدء هذه المشاريع لأنهم قادرون على العمل معهم في محاولتهم الأولى نفسها. قبل الشروع في هذه المشاريع ، يجب أن يعرف المبتدئين كيفية استخدام لوح التجارب و المكونات الأساسية المستخدمة في الإلكترونيات .

مشاريع الكترونية بسيطة لطلبة الهندسة

فيما يلي قائمة بالمشاريع الإلكترونية البسيطة للمبتدئين وطلاب الهندسة والتي تساعد في القيام بأعمال المشاريع الصغيرة. تعتمد هذه المشاريع على الإلكترونيات ، والكهرباء ، والدبلومة ، والمبتدئين ، مشاريع إلكترونية بسيطة بدون متحكم ، مشاريع إلكترونية بسيطة بدون IC ، مشاريع إلكترونية بسيطة باستخدام LED ، مشاريع إلكترونية بسيطة مع ترانزستورات.




مشاريع إلكترونية بسيطة

مشاريع إلكترونية بسيطة

مشاريع إلكترونية بسيطة لطلاب هندسة الإلكترونيات

المشاريع التالية هي مشاريع إلكترونية بسيطة لطلاب هندسة الإلكترونيات.



1). جهاز اختبار الكريستال

يستخدم الكريستال كمذبذب ، لتوليد تردد عالي. في جميع المشاريع الإلكترونية الرئيسية ، يتم استخدام الكريستال بدلاً من الملف. من السهل اختبار الملف باستخدام ملف المقياس المتعدد لكن من الصعب جدًا اختبار البلورة. لذلك من أجل التغلب على هذه المشكلة ، تم تصميم هذا المشروع البسيط باستخدام بعض المكونات السلبية لاختبار البلورة.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة اختبار الكريستال ما يلي.


مكونات جهاز اختبار الكريستال

مكونات جهاز اختبار الكريستال

اتصال الدائرة

تتكون هذه الدائرة الإلكترونية من مذبذب بلوري ، ومكثفتين ، وترانزستور يشكل مذبذبًا Colpitt. يتم استخدام مجموعة من الثنائيات والمكثفات من أجل التصحيح والتصفية على التوالي. يتم استخدام ترانزستور NPN آخر كمفتاح لجعل توهج LED.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يتم تشغيل الدائرة بأكملها باستخدام ترانزستورين وثنائيين وعدد قليل من المكونات السلبية. إذا كانت بلورة الاختبار جيدة ، فإنها تعمل كمذبذب مع ترانزستور. يقوم الصمام الثنائي بتصحيح إخراج المذبذب ويقوم المكثف بتصفية الإخراج. يتم الآن تغذية هذا الإخراج إلى قاعدة الترانزستور ويبدأ الترانزستور في التوصيل.

مخطط الدائرة لمشاريع الإلكترونيات البسيطة لاختبار الكريستال

مخطط الدائرة لمشاريع الإلكترونيات البسيطة لاختبار الكريستال

يتم توصيل LED بمجمع الترانزستور من خلال المقاوم. يحصل LED على انحياز مناسب ويبدأ في إصدار الضوء ، أي يبدأ في التوهج. في حالة حدوث أي عطل في بلورة الاختبار ، فلن يتوهج مؤشر LED.

2). مراقب جهد البطارية

يستخدم هذا المشروع الإلكتروني لمراقبة شحن وتفريغ البطارية بحيث لا يتجاوز جهد البطارية المستوى المحدد لتلك البطارية. إنها تعمل بشكل أساسي كمحكم شاحن بطارية . يشير إلى حالة البطارية.

مكونات الدائرة

تتضمن المكونات المطلوبة لدائرة مراقبة جهد البطارية ما يلي.

مكونات جهاز مراقبة جهد البطارية

مكونات جهاز مراقبة جهد البطارية

اتصالات الدائرة

يتم تنفيذ دائرة مراقبة جهد البطارية باستخدام مكبر تشغيلي IC (LM709) والذي يستخدم كمقارن. هنا يتم استخدام LED ثنائي اللون للإشارة إلى حالة البطارية. يتم استخدام مزيج من المقاوم ومقياس الجهد كمقسم محتمل.

يتم تغذية الجهد عند هذا الحاجز المحتمل إلى دبوس الإدخال المقلوب للمقارنة. يتم استخدام المقاوم R3 و R4 كمحدد حالي لمصباح LED.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يتم تشغيل الدائرة الإلكترونية بالكامل بواسطة بطارية 12 فولت. عندما يزداد مستوى الجهد للبطارية حتى 13.5 فولت ، يكون الجهد عند المدخل المقلوب أقل من الجهد عند المدخل غير المحول وينخفض ​​خرج OPAMP. يبدأ مؤشر LED1 في إصدار ضوء أحمر يشير إلى زيادة شحن البطارية.

مراقبة جهد البطارية مخطط الدائرة لمشاريع الإلكترونيات البسيطة

مراقبة جهد البطارية مخطط الدائرة لمشاريع الإلكترونيات البسيطة

عندما ينخفض ​​مستوى الجهد للبطارية إلى 10 فولت ، يكون الجهد عند الطرف المقلوب أقل من الجهد عند الطرف غير المحول. ارتفاع إنتاج OPAMP. يبدأ LED2 في إصدار الضوء الأخضر الذي يشير إلى أن البطارية بحاجة إلى الشحن.

3). ضوء مؤشر LED

يستخدم هذا المشروع لتصميم مؤشر باستخدام مصابيح LED. إنه مشروع إلكتروني غير مكلف ويمكن أن يحل محل المؤشرات التقليدية المستخدمة في الدراجات والسيارات.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة ضوء مؤشر LED ما يلي.

مكونات ضوء مؤشر LED

مكونات ضوء مؤشر LED

اتصالات الدائرة

إلى 555 ساعة يستخدم في الوضع المستقر لتوليد نبضات الساعة. تم اختصار دبوس المشغل الخاص بالمؤقت إلى دبوس الحد. يستخدم عداد BCD IC 7490 للإشارة إلى عدد النبضات عن طريق تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح LED. ترتبط مصابيح LED بإخراج IC للعداد.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يتم تغذية النبضات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة ضبط الوقت 555 إلى مدخلات ساعة العداد. يولد العداد وفقًا لذلك إشارة عالية في كل من دبابيس الإخراج الخاصة به بناءً على عدد النبضات المستلمة. للحصول على إشارة عالية عند أي طرف إخراج ، يضيء مصباح LED المتصل. عندما يبدأ العداد في التقدم ، يبدو أن الضوء يتحرك نحو اليسار.

مخطط دائرة ضوء مؤشر LED

مخطط دائرة ضوء مؤشر LED

إذا زاد تردد النبضات ، فإن الضوء المنبعث من مصابيح LED يبدو أنه يتحرك في اتجاه معين. إذا كان التردد مرتفعًا ، فستظهر مصابيح LED متوهجة على الفور. يتم التخلص من الوميض الفردي حيث يبدو أن الضوء يتحرك يسارًا بمعدل أسرع.

4). النرد الإلكتروني

النرد هو مكعب يستخدم غالبًا في العديد من الألعاب الداخلية. من الواضح أن النرد يحتاج إلى أن يكون غير متحيز. غالبًا ما تكون النردات التقليدية المستخدمة متحيزة بسبب بعض التشوهات أو أي عيوب في البناء. هنا في هذا المشروع الإلكتروني ، يتم إنشاء نرد إلكتروني يظل دائمًا غير متحيز ويوفر قراءة دقيقة.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة النرد الإلكترونية ما يلي.

مكونات النرد الإلكتروني

مكونات النرد الإلكتروني

اتصال الدائرة

هنا يتم توصيل مؤقت 555 في الوضع المستقر. يتم توصيل المقاوم 100K بين الدبابيس 7 و 8. يتم توصيل المقاوم 100K بين الدبابيس 7 و 6. الإخراج من المؤقت عند الطرف 3 متصل بدبوس إدخال الساعة للعداد IC 4017.

تم تأريض دبوس التمكين الخاص بعداد IC. 4 دبابيس إخراج (Q0 إلى Q5) متصلة بمصباح LED. 5ذيتم توصيل دبوس الإخراج إلى دبوس إعادة التعيين 15 من IC للعداد. يتم تشغيل هذه الدائرة بأكملها بواسطة مصدر 9V.

مخطط الدائرة وتشغيلها

مع القيم المناسبة للمقاوم والمكثف ، يولد المؤقت 555 نبضات على مدار الساعة بتردد 4.8 كيلو هرتز ، أي دورة ساعة ذات فترة زمنية منخفضة جدًا. عندما يتم تغذية هذه النبضات إلى العداد ، يرتفع كل دبوس إخراج وفقًا لعدد النبضات.

مخطط حلبة النرد الإلكترونية

مخطط حلبة النرد الإلكترونية

يبدأ مؤشر LED المتصل بكل دبوس في التوهج عندما يرتفع الدبوس. بمعنى آخر ، تبدأ مصابيح LED في التوهج لكل عدد مناظر. يتم تبديل مصابيح LED بمعدل سريع بحيث لا يمكن للعين البشرية رؤيته. يتم إعادة تعيين العداد تلقائيًا مع تقدم العد إلى 7.

5). ميزان حرارة الكتروني

هذا هو أحد المشاريع الإلكترونية البسيطة حيث تم تصميم مقياس حرارة إلكتروني. يمكن استخدامه لقياس نطاق واسع من درجات الحرارة. يمكن أن يحل مقياس الحرارة هذا محل مقياس الحرارة السريري الذي يستخدمه الأطباء.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة مقياس الحرارة الإلكترونية ما يلي.

مكونات ميزان الحرارة الالكتروني

مكونات ميزان الحرارة الالكتروني

اتصال الدائرة

يتم استخدام بطارية 9 فولت كمصدر إمداد طاقة تيار مستمر للدائرة بأكملها. يتم استخدام الصمام الثنائي كمستشعر لدرجة الحرارة ويتم توصيله في مسار التغذية الراجعة لمكبر تشغيلي. يتم إصلاح جهد الدخل بواسطة VR1 و R1 و R2 عند الطرف غير المحول 3 من op-amp IC1. يتم تغذية الإخراج من IC1 هذا إلى الطرف العكسي لـ OPAMP IC2 آخر. يتم إعطاء الطرف غير العكسي لـ OPAMP إشارة جهد ثابت. يتم توصيل الإخراج من هذا IC بمقياس التيار الذي يُظهر القراءة الحالية التي تمت معايرتها لإظهار درجة الحرارة.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يتغير انخفاض الجهد عبر الصمام الثنائي مع تغير درجة الحرارة. في درجة حرارة الغرفة ، يكون انخفاض الجهد عبر الصمام الثنائي 0.7 فولت وينخفض ​​بمعدل 2 مللي فولت / درجة مئوية. يتم استشعار هذا التغيير في الجهد بواسطة مكبر التشغيل. يعتمد خرج العملية على انخفاض الجهد عبر الصمام الثنائي.

مخطط دائرة ميزان الحرارة الإلكتروني

مخطط دائرة ميزان الحرارة الإلكتروني

هنا يتم استخدام مضخم تشغيلي آخر كمضخم للجهد. يتم تضخيم الخرج من IC1 بواسطة مكبر التشغيل IC2. يشير مقياس التيار الكهربائي إلى السعة الحالية لإشارة الخرج ويتم معايرتها للإشارة إلى قيمة درجة الحرارة.

مشاريع الكترونية بسيطة لطلاب الهندسة الكهربائية

المشاريع التالية هي مشاريع إلكترونية بسيطة لطلاب الهندسة الكهربائية.

1). تحكم المحرك الإلكتروني

تم تصميم هذه الدائرة الإلكترونية للتحكم في المحرك باستخدام الأجهزة الإلكترونية. إنه أكثر كفاءة من أي جهاز تحكم كهروميكانيكي. تم تصميم هذا المشروع أيضًا للتخلص من مشاكل إثارة الضوضاء ونبضات الضوضاء. هذه الأنواع من المشاريع الإلكترونية بسيطة للغاية وسهلة الإنشاء والتنفيذ. هنا ، أظهرنا التحكم في شدة المصباح بدلاً من التحكم في المحرك .

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة تحكم المحرك الإلكتروني ما يلي.

مكونات جهاز التحكم الإلكتروني في المحرك

مكونات جهاز التحكم الإلكتروني في المحرك

اتصال الدائرة

الثانوية من المحولات متصلة الثنائيات. يتم استخدام الصمام الثنائي D1 و D2 للتصحيح ويتم استخدام المكثف كمرشح ضوضاء لدائرة التبديل. هنا 5 ترانزستورات متحيزة في وضع الباعث المشترك. تستخدم الترانزستورات Q1 و Q2 و Q3 للكشف عن أي تقلبات في الجهد. يُعطى خرج الترانزستور Q1 للترانزستور Q2.

يُعطى ناتج الترانزستور Q2 إلى قاعدة الترانزستور Q3 ويتم تغذية الإخراج من الترانزستور Q4 إلى قاعدة الترانزستور Q4. جامع الترانزستور Q5 متصل بترحيل 2CO. يتم أيضًا توصيل الصمام الثنائي المنحاز العكسي بالمرحل (عند نقطة أخرى). تشكل شبكة المقاوم R11 و R12 و VR1 دائرة استشعار حالية.

مخطط الدائرة وتشغيلها

الدائرة بأكملها هي الطاقة عن طريق الضغط على المفتاح SW1. عندما يتم الضغط على المفتاح sw1 ، يحصل المحول على مصدر جهد التيار الكهربائي ويحوله إلى جهد منخفض. يعطي التيار عبر المقاوم R8 تيارًا أساسيًا للترانزستور T5.

مخطط دائرة التحكم الإلكتروني في المحركات

مخطط دائرة التحكم الإلكتروني في المحركات

عندما يتم تنشيط التتابع ، يتم أيضًا تشغيل المحركات. يستشعر المستشعر الحالي الإشارة المنطقية العالية. عندما يستقبل الترانزستور T4 إشارة منطقية عالية من المستشعر الحالي ، فإن المقاوم R8 يعطي إشارة منخفضة إلى الترانزستور T5 ولن يتم توصيل الترانزستور.

نتيجة لذلك ، لا يتم تنشيط المرحل ويتم إيقاف تشغيل المحرك. يستخدم مفتاح SW2 لإيقاف تشغيل المحرك. يعمل الترانزستور T4 عندما يتم إعطاء الجهد الزائد والمنخفض للترانزستور T3. يشكل المكثف C2 والمقاوم R10 معًا مرشح تمرير منخفض لتجنب إثارة الضوضاء والنبضات. كما أنه يوفر تأخيرًا زمنيًا كافيًا للدائرة.

2). المصابيح الأمامية للسيارات التلقائي إيقاف الدائرة

تعمل هذه الدائرة الإلكترونية على توفير طاقة البطارية أثناء إيقاف تشغيل مفتاح إشعال السيارة. يقلل من الحاجة للتحقق مما إذا كانت المصابيح الأمامية مضاءة أم لا. يمكننا أيضًا تغيير وقت إيقاف تشغيل المصابيح عن طريق تغيير مقياس الجهد المتصل بالمؤقت IC.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة للمصابيح الأمامية للسيارة الأوتوماتيكية إيقاف تشغيل الدائرة ما يلي.

مكونات الدائرة إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة

مكونات الدائرة إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة

اتصال الدائرة

تتكون هذه الدائرة بشكل أساسي من 555 مؤقت IC وترانزستور NPN ومرحل. المؤقت IC متصل في وضع التشغيل الأحادي. في هذا الوضع ، يتطلب المؤقت إدخال الزناد لتوليد النبض بفترة زمنية معينة. الإخراج من المؤقت IC متصل بترانزستور NPN. جامع هذا الترانزستور متصل بطرف واحد من ملف الترحيل. يستخدم المرحل للتحكم في فترات تشغيل / إيقاف المصباح.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يعمل مفتاح الإشعال كنبض محفز للمؤقت. عندما يكون مفتاح التشغيل في وضع التشغيل ON ، يتم إرسال إشارة منطقية عالية إلى دبوس المشغل بالمؤقت ولا ينتج عن المؤقت أي خرج. الصمام الثنائي ، وكذلك الترانزستور ، لا يعملان. يتم تنشيط ملف الترحيل لأنه متصل بالإمداد المناسب ويتم تشغيل المصابيح الأمامية.

مخطط حلبة المصابيح الأمامية للسيارة التلقائي

مخطط حلبة المصابيح الأمامية للسيارة التلقائي

عند إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال ، يتم إعطاء نبضة منطقية منخفضة للدبوس الثاني من المؤقت بحيث يصبح خرج المؤقت عاليًا لفترة زمنية يتم تعيينها بواسطة قيم RC. سيتم تنشيط ملف الترحيل وسيتوهج المصباح ، ولكن لفترة زمنية دنيا معينة ثم يتم إيقاف تشغيله.

3). دائرة إنذار الحريق

تم تصميم هذه الدائرة الإلكترونية البسيطة لإصدار إنذار في حالة اندلاع حريق. تعمل هذه الدائرة على مبدأ أن درجة الحرارة المحيطة تزداد مع اندلاع حريق ويتم استشعار درجة الحرارة هذه ومعالجتها لإعطاء إشارة إنذار.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة إنذار الحريق ما يلي.

جدول مكونات الدائرة 8 اتصال الدائرة

هنا يتم استخدام ترانزستور PNP كمستشعر للحريق ويتم توصيل جامعه بقاعدة ترانزستور NPN من خلال مجموعة متسلسلة من مقياس الجهد والمقاوم. يتصل باعث ترانزستور NPN هذا بقاعدة ترانزستور آخر. باعث هذا الترانزستور متصل بترحيل. يتم توصيل الصمام الثنائي عبر التتابع لحماية back-EMF. يستخدم هذا التتابع للتحكم في تبديل الحمولة ، والتي يمكن أن تكون بوقًا أو جرسًا.

مخطط الدائرة وتشغيلها

عندما يندلع حريق ، تزداد درجة الحرارة. يؤدي هذا إلى زيادة تيار التسرب لترانزستور PNP Q1. نتيجة لذلك ، سيكون الترانزستور Q2 متحيزًا ويبدأ في التوصيل. وهذا بدوره يؤدي إلى توصيل الترانزستور Q3.

مخطط حلبة مشروع إلكترونيات بسيطة لإنذار الحريق

مخطط حلبة مشروع إلكترونيات بسيطة لإنذار الحريق

تم اختصار محطات التجميع والباعث لهذا الترانزستور ويتدفق التيار من مصدر طاقة التيار المستمر إلى ملف الترحيل. يتم تنشيط ملف الترحيل ويتم تشغيل الحمل.

4). مؤشر المكالمات الواردة للجوال

تم تصميم هذه الدائرة لإعطاء إشارة للمكالمات الواردة على الهاتف الخلوي . يثبت هذا المشروع الإلكتروني أنه يخفف من الإزعاج الناتج عن الرنين المفاجئ للهاتف المحمول. هناك العديد من المواقف التي لا يمكننا فيها إيقاف تشغيل الهاتف المحمول أو وضعه في الوضع الصامت ، ومع ذلك فإن الرنين الصاخب قد يكون محرجًا للغاية. تثبت هذه الدائرة أنها تريح في مثل هذه المواقف.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة مؤشر المكالمات الواردة ما يلي.

جدول مكونات الدائرة 9اتصال الدائرة

يتم توصيل الملف بمكثف بقاعدة ترانزستور NPN. جامع ترانزستور NPN متصل بدبوس الزناد في المؤقت IC555. يتم توصيل هذا المؤقت IC في الوضع الأحادي الثابت بمقاوم من 1M متصل بين الدبابيس 7 و 8. يتم توصيل خرج المؤقت عند الطرف 3 بمصباح LED وكاثود الصمام الثنائي. يتم تشغيل هذه الدائرة بأكملها بواسطة بطارية 9V.

مخطط الدائرة وتشغيلها

عندما يتلقى الهاتف المحمول مكالمة واردة ، يقوم جهاز الإرسال الخاص به بتوليد إشارة تبلغ حوالي 900 ميجا هرتز. يتم التقاط هذا التذبذب بواسطة الملف في الدائرة. عندما يتدفق التيار من الملف إلى قاعدة الترانزستور ، فإنه يجري. أثناء إجراء الترانزستور ، أي يتم تشغيله ، يتم تقصير المجمع والباعث وتوصيلهما بالأرض.

مخطط دائرة مؤشر المكالمات الواردة للجوال

مخطط دائرة مؤشر المكالمات الواردة للجوال

هذا يعطي إشارة منطقية منخفضة إلى دبوس المشغل الخاص بالمؤقت ويتم تشغيل المؤقت. يتم إنتاج إشارة منطقية عالية عند إخراج المؤقت. يحصل LED على انحياز مناسب ويبدأ في الوميض. يشير وميض مؤشر LED إلى المكالمة الواردة.

5). حلبة LED نايت رايدر

إن دائرة تشغيل LED Knight rider عبارة عن مطارد ضوئي أو مولد تأثير ضوئي يعمل على إنتاج تأثيرات الحركة إلى الأمام وعكسها. يستخدم هذا النوع من الإضاءة بشكل أساسي في تطبيقات السيارات ونوع آخر متسلسل من تطبيقات الإضاءة. إنها إحدى دوائر التطبيق الخاصة بـ IC 4017 .

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة LED Knight rider ما يلي.

جدول مكونات الدائرة 10 اتصال الدائرة

تتكون هذه الدائرة من جهازي IC ، أي المؤقت IC وعداد العقد IC. يولد المؤقت 555 IC نبضات الساعة التي يتم تغذيتها بإشارة الساعة الخاصة بعداد العقد IC. يعتمد معدل توهج الأضواء على ثابت وقت RC أو تردد ساعة العداد. يحتوي العداد العشري IC 4017 على عشرة مخرجات ترتفع في التسلسل عندما يتم تطبيق النبضات عند إدخال الساعة. يتم توصيل مصابيح LED هذه من خلال الثنائيات لإنتاج المطاردة جيئة وذهابا.

مخطط الدائرة وتشغيلها

يتم توصيل المؤقت 555 IC في الوضع المستقر بحيث يستمر في توليد النبضات بمعدل ثابت بواسطة قيم RC المتصلة به

ضوء مؤشر LED مخطط الدائرة

ضوء مؤشر LED مخطط الدائرة

يتم تطبيق هذه النبضات على 4017 IC بحيث يتم تشغيل مخرجات هذا IC بالتتابع بمعدل ثابت بواسطة المؤقت. في البداية ، يتم تشغيل مصابيح LED بترتيب متزايد وعندما يتم تشغيل آخر مؤشر LED ، يحدث تبديل مصابيح LED بترتيب عكسي.

بمعنى آخر ، يتم توصيل المخرجات الستة الأولى مباشرة بمصابيح LED لإنتاج تبديل متسلسل لمصابيح LED ويتم توصيل المخرجات الأربعة التالية بكل مؤشر LED وذلك لإنتاج تأثير إضاءة عكسي. من خلال تغيير مقياس الجهد في المؤقت ، يمكننا الحصول على المعدل المتغير لتبديل LED.

مشاريع إلكترونية بسيطة لطلاب الدبلوم

المشاريع التالية هي مشاريع إلكترونية بسيطة لطلاب الدبلوم.

مرسل FM

مرسل FM يسمح لك بإرسال واستقبال أي مصدر صوت خارجي يتم تشغيله من خلال MIC مع نطاق FM (معدل التردد). ويسمى أيضًا بمغير RF (تردد الراديو) أو مغير FM.

عندما يكون الصوت من أجهزة الصوت المحمولة مثل iPod أو الهاتف أو مشغل mp3 أو مشغل الأقراص المضغوطة متصلاً بجهاز إرسال FM ، يتم بث الصوت من جهاز الصوت عبر جهاز الإرسال كمحطة FM. يتم التقاط هذا بعد ذلك على راديو السيارة أو أجهزة استقبال FM الأخرى عندما يتم ضبط الموالف على نطاق أو تردد FM المنقول.

هذه هي المرحلة الأولى حيث يقوم المحول بتحويل خرج مصدر الصوت الخارجي إلى إشارات تردد. في المرحلة الثانية ، يتم تعديل الإشارة الصوتية باستخدام دائرة تعديل FM. يتم بعد ذلك وضع إشارة FM المشكلة على a الارسال RF . لذلك ، من خلال ضبط جهاز استقبال FM أو أجهزة FM المحلية ، يمكن للمرء سماع الصوت الذي يتم إرساله بالفعل بواسطة جهاز الإرسال.

مكونات الدائرة

تتضمن المكونات المطلوبة لدائرة مرسل FM ما يلي.

  • الترانزستور Q1- BC547
  • Capacitor-4.7pF ، 20pF ، 0.001uF (له رمز 102) ، 22nF (له رمز لـ 223)
  • متغير مكثف VC1
  • مقاومات - 4.7 كيلو اوم ، 3300 اوم
  • مكثف / ميكروفون كهربائي
  • محث -0.1 فائق التوهج
  • 6-7 دورات باستخدام 26 سلك SWG / مغو 0.1uH
  • هوائي - سلك بطول 5 سم إلى 1 متر للهوائي
  • بطارية 9 فولت

مخطط الدائرة وتشغيلها

تُستخدم هذه الدائرة لإرسال إشارة FM خالية من الضوضاء حتى 100 متر باستخدام ترانزستور واحد. ثم يستقبل مستقبل FM الرسالة المرسلة من مرسل FM يمر بثلاث مراحل: مذبذب ومعدل ومضخم.

حلبة مرسل FM

حلبة مرسل FM

عن طريق التعديل مذبذب الجهد : VC1 ، يتم إنشاء تردد الإرسال 88-108 ميجا هرتز. يتم تغيير صوت الإدخال المعطى للميكروفون إلى إشارة كهربائية ومن ثم يتم إعطاؤه إلى قاعدة الترانزستور T1. يعتمد التردد المتذبذب على قيم R2 و C2 و L2 و L3. يتم استقبال الإشارة المرسلة من جهاز إرسال FM وضبطها بواسطة مستقبل FM.

12). إنذار المطر

هذه الدائرة تنبه المستخدم عندما تمطر. هذا مفيد للخادمات في المنزل لحماية ملابسهن المغسولة وغيرها من المواد والأشياء المعرضة للمطر عندما يبقون داخل المنزل معظم الوقت لعملهم.

مكونات الدائرة

تشمل المكونات المطلوبة لدائرة إنذار المطر ما يلي.

  • المجسات
  • المقاومات 330 كيلو ، 10 كيلو
  • الترانزستورات قبل الميلاد 548 ، قبل الميلاد 558
  • مكبر الصوت
  • بطارية 3 فولت
  • مكثف .01mf

مخطط الدائرة وتشغيلها

يبدأ إنذار المطر في العمل ويصبح جاهزًا عندما تتلامس مياه الأمطار مع المسبار ، وبمجرد حدوث ذلك ، هناك تدفق للتيار من خلاله ، مما يتيح الترانزستور Q1 هذا الترانزستور NPN . يؤدي توصيل Q1 إلى تنشيط Q2 وهو ترانزستور PNP.

دائرة إنذار المطر

دائرة إنذار المطر

بعد ذلك ، يجري الترانزستور Q2 ويتدفق التيار عبر السماعة وأجهزة الإنذار. حتى يتلامس المسبار مع الماء ، تتكرر هذه العملية مرارًا وتكرارًا. في هذا النظام ، تغير دائرة التذبذب تردد الاهتزاز ، وبالتالي تغير النغمة.

التطبيقات

يستخدم نظام إنذار المطر ل

  • أغراض الري
  • زيادة قوة الإشارة في الهوائيات
  • الغرض الصناعي

13). وميض المصابيح باستخدام مؤقت 555

الفكرة الأساسية هنا هي تغيير شدة المصابيح بتردد فواصل زمنية مدتها دقيقة واحدة ولتحقيق ذلك ، يتعين علينا توفير مدخلات متذبذبة للمفتاح أو المرحل الذي يحرك المصابيح.

مكونات الدائرة

المكونات المطلوبة المستخدمة في وميض المصابيح باستخدام دائرة توقيت 555 تشمل ما يلي.

  • R1 (مقياس الجهد) -1 كيلو أوم
  • R2-500 أوم
  • C1-1 فائق التوهج
  • C2-0.01uF
  • الصمام الثنائي IN4003
  • الموقت 555 إيك
  • 4 مصابيح - 120 فولت ، 100 وات
  • التتابع EMR131B12

مخطط الدائرة وتشغيلها

في هذا النظام ، أ 555 ساعة يستخدم كمذبذب قادر على توليد نبضات بحد أقصى 10 دقائق. يمكن ضبط تردد هذا الفاصل الزمني باستخدام المقاوم المتغير المتصل بين دبوس التفريغ 7 و Vcc pin 8 الخاص بالمؤقت IC. تم ضبط قيمة المقاوم الأخرى على 1K ، والمكثف بين الطرف 6 والدبوس 1 مضبوط على 1 فائق التوهج.

وميض المصابيح باستخدام مؤقت 555

وميض المصابيح باستخدام مؤقت 555

يُعطى خرج المؤقت عند الطرف 3 إلى التركيبة المتوازية من الصمام الثنائي والمرحل. يستخدم النظام مرحل اتصال مغلق عادة. يستخدم النظام 4 مصابيح: اثنان منها متصلان على التوالي ، والزوجان الآخران من المصابيح المتسلسلة متصلان بالتوازي مع بعضهما البعض. يستخدم مفتاح DPST للتحكم في تبديل كل زوج من المصابيح.

عندما تتلقى هذه الدائرة مصدر طاقة 9 فولت (يمكن أن يكون 12 أو 15 فولت أيضًا) ، يولد الموقت 555 اهتزازات عند خرجه. يستخدم الصمام الثنائي عند الخرج للحماية. عندما ينبض ملف الترحيل ، يتم تنشيطه.

الاتصال المشترك لـ مفتاح DPST بطريقة تجعل الزوج العلوي من المصابيح يستقبل 230 فولت تيار متردد. نظرًا لأن عملية التبديل الخاصة بالمرحل تختلف بسبب التذبذبات ، فإن شدة المصابيح تختلف أيضًا وتظهر تومض. تحدث نفس العملية لزوج المصابيح الأخرى أيضًا.

مشاريع إلكترونية بسيطة للمبتدئين

المشاريع التالية هي مشاريع إلكترونية بسيطة للمبتدئين.

واحد FM الارسال الترانزستور

يستخدم هذا المشروع الصغير لتصميم جهاز إرسال FM باستخدام ترانزستور واحد. تعمل هذه الدائرة في نطاق من 1 إلى 2 كم بشكل فعال. مدخل هذه الدائرة عبارة عن ميكروفون مكثف كهربائي يكتسب الإشارات التناظرية. تستخدم هذه الدائرة مكونات أقل حتى يتمكن المرء من بناء هذه الدائرة على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو اللوح بسهولة. باستخدام هذه الدائرة ، يمكن زيادة نطاق المرسل عن طريق توصيل الهوائي الطويل باستخدام سلك.

دائرة مزلاج الترانزستور

دائرة المزلاج هي دائرة إلكترونية تستخدم لقفل خرجها. بمجرد إعطاء إشارة دخل لهذه الدائرة ، فإنها تحافظ على هذه الحالة حتى بعد فصل الإشارة. يمكن استخدام خرج هذه الدائرة للتحكم في الحمل باستخدام مرحل وإلا فقط من خلال الترانزستور الناتج.

ضوء الطوارئ LED التلقائي

مصباح الطوارئ هذا الذي يستخدم LED بسيط بالإضافة إلى إضاءة فعالة من حيث التكلفة بما في ذلك استشعار الضوء. يستخدم هذا النظام مصدرًا رئيسيًا للشحن وينشط بمجرد فصل الإمداد أو إيقاف تشغيله. تبلغ سعة هذه الدائرة أكثر من ثماني ساعات.

مؤشر لمستوى المياه

في الإلكترونيات ، هذه دائرة بسيطة تستخدم لاكتشاف مستوى الماء داخل الخزان وكذلك الإشارة إليه. تشمل تطبيقات هذا المشروع المصانع والشقق والفنادق والمنازل والمجمعات التجارية ، إلخ.

شاحن الهاتف المحمول بالطاقة الشمسية

يستخدم هذا المشروع لصنع شاحن هاتف باستخدام الطاقة الشمسية لشحن الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية والأقراص المدمجة ومشغلات MP3 وما إلى ذلك. الطاقة الشمسية هي أفضل طاقة متجددة تعمل كمصدر جيد للطاقة في ضوء الشمس الساطع.

لكن المشكلة الرئيسية في استخدام هذه الطاقة هي الجهد غير المنظم بسبب التغيير في شدة الضوء. للتغلب على هذه المشكلة ، يتم استخدام منظم الجهد لتغيير جهد الخرج. يمكن إعطاء الشحنة المخزنة في البطارية باستخدام الطاقة الشمسية لأحمال مختلفة. يمكن توضيح الرسوم المتاحة على شاشة LCD

الهاتف الخليوي تعمل لاند روفر

هناك طرق تحكم مختلفة متاحة للإنسان الآلي مثل البلوتوث ، والريموت ، والواي فاي ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، فإن أساليب التحكم هذه تقتصر على مناطق معينة ويصعب أيضًا تصميمها. للتغلب على هذا ، تم تصميم روبوت متحكم به. تمتلك هذه الروبوتات القدرة على التحكم اللاسلكي في نطاق واسع حتى يحصل الهاتف الخلوي على الإشارة.

7 مشروع العداد المقطعي

في هذا العالم الرقمي ، تُستخدم العدادات الرقمية في كل مكان. لذا فإن عرض الأجزاء السبعة هو أحد أفضل المكونات الإلكترونية المستخدمة لعرض الأرقام. العدادات مطلوبة في ساعات الإيقاف الرقمية ، أو عدادات الأشياء أو المنتجات ، أو المؤقتات ، أو الآلات الحاسبة ، إلخ

جهاز اختبار الكريستال

يعتبر جهاز اختبار الكريستال أداة أساسية في مشاريع الإلكترونيات التي تعمل بأدوات عالية التردد لإنتاج تردد مذبذب. يمكن استخدام هذه الدائرة لاختبار والتحقق من التشغيل البلوري بين نطاقات التردد من 1 ميجا هرتز إلى 48 ميجا هرتز.

بعض المشاريع الإلكترونية البسيطة

تتضمن القائمة التالية مشاريع إلكترونية بسيطة باستخدام لوح التجارب و LDR و IC 555 و Arduino.

يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد مشاريع الدوائر البسيطة باستخدام اللوح

يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد مشاريع إلكترونية بسيطة باستخدام LDR

يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد مشاريع إلكترونية بسيطة باستخدام ic 555

يرجى الرجوع إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد مشاريع الكترونية بسيطة باستخدام الاردوينو

بسيط جدا و الدوائر الأساسية أليس كذلك؟ ألا تجد كل هذه المشاريع الإلكترونية تستحق التنفيذ في منزلك أو استخدامها؟ بالطبع أعتقد. لذلك هناك هذه المهمة الصغيرة لك. من بين كل هذه المشاريع ، اختر واحدًا يلفت انتباهك وحاول إجراء بعض التغييرات فيه. الرجاء اتباع هذا الرابط: 5 في 1 مشروع لحام

وبالتالي ، هذا كل شيء عن الأساسي مشاريع الكترونية للمبتدئين لجعل الطلاب يتعرفون على عمل المكونات وطريقة تنفيذ المشاريع. إذا كانت لديك أي شكوك بخصوص هذه المشاريع أو أي معلومات أخرى بخصوص أحدث المشاريع وتنفيذها ، يمكنك التعليق في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة