Житель Финляндии Kizmo построил большую катушку Тесла, с помощью которой можно воспроизводить различные музыкальные произведения.

Житель Финляндии Kizmo построил большую катушку Тесла, с помощью которой можно воспроизводить различные музыкальные произведения.

Arduino – это потрясающая электронная платформа для создания радиолюбительских проектов. Она проста в использовании и намного дешевле профессиональных отладочных плат.

Но Arduino можно сделать еще дешевле, не приобретая заводскую плату, а сделав ее самостоятельно. И в этом материале будет рассказано, как сделать Arduino своими руками, используя компоненты из местного радиомагазина.
В робототехнике и механике для организации линейного движения, а не вращательного как у двигателей с валом, зачастую применяют устройства, называемые линейные актуаторы. В основном актуаторы подразделяют на три типа: пневматические, гидравлические и электрические. В роботах и различных радиолюбительских проектах в основном применяется третий тип актуаторов благодаря невысокой цене и простоте подключения к электрическому оборудованию системы. В основе электрического линейного актуатора находится обычный электродвигатель. Он может быть как постоянного, так и переменного тока. Зачастую применяют двигатель постоянного тока. Механизм линейного актуатора осуществляет преобразование вращательного момента двигателя в поступательное движение рабочего механизма актуатора. Для этого в составе линейного актуатора должен быть редуктор и ходовой винт.
Итак, для работы линейного актуатора используется ходовой винт, приводимый в движение двигателем постоянного тока. Благодаря этому и создается линейное движение устройства постоянного напряжения. При отключении питания линейный привод зафиксирует свое положение.

В данном материале представлена простая схема для подключения линейного привода к источнику напряжения и для ручного управления им с помощью переключателя. Одно нажатие переключателя заставит рабочий орган актуатора двигаться вперед, повторное нажатие – назад. Также можно зафиксировать определенное положение.
В мире появляется все больше проектов, показывающих полезность применения популярного Wi-Fi модуля ESP8266. Доступность SDK и поддержка сообществом ускоряют их появление.

В данном случае рассматривается проект, в котором показывается автономная работа ESP8266 (без внешнего контроллера, например, Arduino): запуск HTTP daemon, настройка через вебинтерфейс, использование пользовательского интерфейса для управления светодиодом, подключенным к линии GPIO модуля, использование пользовательского интерфейса для считывания данных с датчика температуры и влажности DHT22.
Осциллограф можно приспособить не только для отображения всяких синусоид, но и для компьютерных игр. Так, например, радиолюбитель Pekka Väänänen "запустил" на своем осциллографе старую игру Quake. Получилось впечатляюще, в стиле киберпанк.

Зачастую приборы и оборудование с электропитанием, работающие в ответственных областях человеческой жизнедеятельности, должны работать бесперебойно и быть готовым к возможному внезапному отключению электричества с последующим оповещением об его отключении. Также для обычных бытовых приборов и радиолюбительских проектов с питанием от сети желательно наличие модуля оповещения, чтобы избежать возможных неприятностей, например, протечки холодильника от размораживания. К счастью, такой модуль можно сделать самостоятельно, и по себестоимости он будет весьма недорогим.
Представленная схема позволяет создать устройство, сигнализирующее с помощью пьезодинамика об исчезновении напряжения сети переменного тока. Оно может быть полезно в приборах, критичных к отключению электричества. Такими могут быть медицинские приборы, используемые в больницах.

Устройство питается от батарейки 9 В, имеет малое число компонентов и может безопасно подключаться к любой розетке 220 В. Его основой является микросхема таймера LM555 (IC1), функционирующая как нестабильный мультивибратор. Другим важным компонентом является оптопара (PC1). Здесь не используется трансформатор, следовательно, устройство получится легким и не создающим электромагнитных помех.
Энтузиаст под ником mcreed изобрел удивительный музыкальный инструмент, способный подарить праздничное настроение.

Он создал синтезатор, клавишами которого являются разноцветные желейные формы, выступающие в роли емкостных датчиков. При нажатии на такую клавишу на плату Arduino, представляющую собой центр данного музыкального инструмента, отправляется сигнал, соответствующий определенной музыкальной ноте. Под каждой клавишей mcreed спрятал также светодиод, что еще больше усиливает ощущение праздника!
Современные миникомпьютеры типа Raspberry Pi все чаще используются в системах домашней автоматизации и устройствах мониторинга параметров окружающей среды. Одним из основных компонентов таких систем и устройств является датчик температуры. Сегодня на рынке электронных компонентов представлено большое количество типов этих датчиков, отличающихся своими параметрами, формой исполнения и ценой.
Вы хотите в своем проекте с миникомпьютером использовать датчик температуры и измерять температуру максимально точно? Тогда прецизионный датчик MCP9808 с точностью 0.25 градусов Цельсия и интерфейсом I2C будет для вас идеальным решением.

В данном случае мы рассмотрим, как задействовать этот датчик с миникомпьютерами Raspberry Pi или BeagleBone Black с помощью специальной библиотеки, написанной на Python.
В процессе создания печатной платы в домашних условиях радиолюбитель после вытравливания лишней меди на плате и образования дорожек подходит к такому этапу, как сверление отверстий в намеченных точках для пайки электронных компонентов. Для этого нужно иметь специальную миниатюрную дрель со сверлами малого диаметра. К сожалению, большинство продающихся сегодня в радиолюбительских магазинах дешевых китайских минидрелей имеют обычную кнопку включения/выключения не имеют функции регулирования скорости, которая зачастую является полезной при сверлении плат разной толщиной. Для такой возможности нужно покупать либо недешевую качественную минидрель, либо самостоятельно сделать регулятор скорости вращения сверла. При этом второй вариант будет дешевле и не таким сложным, как казалось бы на первый взгляд.
Представленная схема позволяет собрать простой, дешевый и очень полезный для радиолюбителя регулятор скорости вращения 12-вольтной минидрели для проделывания отверстий в печатных платах.

Для коммутации различного силового оборудования и прочих устройств посредством относительно небольшого напряжения используют реле. В классическом варианте простейшее реле состоит из катушки, на которую подается управляющее напряжение, и контакта, замыкающего или размыкающего цепь объекта управления. Помимо функции управления реле также обеспечивают защиту управляющей цепи благодаря гальванической развязке, поскольку между катушкой и контактом существует зазор, не позволяющий перетекать напряжению из одной цепи в другую. Начинающие радиолюбители, которые, возможно, недавно познакомились с популярной в наше время платой Arduino, заинтересованы в использовании реле в своих проектах, но не знают с чего начать.
Поэтому данный материал показывает простоту использования Arduino и реле. В первую очередь он рассчитан на новичков, знакомящихся с Arduino и собирающих простые проекты на основе этой платы.
