

What’s a Microcontroller?
by Parallax.com
What’s a Microcontroller? is a first-step BASIC Stamp 2 tutorial, introducing the essentials electronics and programming side by side. You will write PBASIC programs and build both simple and advanced breadboard circuits with LEDs, pushbuttons, potentiometers, light sensor, a servo, and much more! The text is designed to accommodate a wide range of ages and skill levels and is a great resource for STEM programs. This ebook is for anyone interested in getting started with microcontrollers and electronics.

- Basic Semiconductor Physics and Technology (here for sample of version requiring registration)
- The pn Junction (here for sample of version requiring registration)
- Power Switching Devices and their Static Electrical Characteristics (here for sample of version requiring registration)
- Electrical Ratings and Characteristics of Power Semiconductor Switching Devices (here for sample of version requiring registration)
- Cooling of Power Switching Semiconductor Devices (here for sample of version requiring registration)
- Load, Switch, and Commutation Considerations (here for sample of version requiring registration)
- Driving Transistors and Thyristors (here for sample of version requiring registration)
- Protecting Diodes, Transistors, and Thyristors (here for sample of version requiring registration)
- Switching-aid Circuits with Energy Recovery (here for sample of version requiring registration)
- Series and Parallel Device Operation and Protection (here for sample of version requiring registration)
- Naturally Commutating Converters (here for sample of version requiring registration)
- AC Voltage Regulators (here for sample of version requiring registration)
- DC Choppers (here for sample of version requiring registration)
- Power Inverters (here for sample of version requiring registration)
- Switched-mode and Resonant dc Power Supplies (here for sample of version requiring registration)
- Capacitors
- Soft Magnetic Materials
- Resistors
A Pretty Good LC Meter Based on an AVR (ATtiny2313, AT90S2313)
A Photocell Amplifier for Comparative Light Measurements (analog only)
A 10 Bit LED Digital Panel Meter With Auto Ranging Based on ATMEGA 8 ATMEGA8
An RF Field Strength Meter Using A Biased Schottky Deterctor and A Moving Coil Meter
An Isolated Variable AC Mains Transformer
MAX038 Function/Sweep Generator with Markers (ATtiny2313, AT90S1200A)
1.000 kHz Sine Wave Generator ATTINY2313/AT902313/ATMEAG8515/AT908515, etc.
Battery Voltage Checkers
LC Determination by Resonant Frequency Measurement (ATtiny2313, AT90S2313)
Inductance meter for RF Inductors
HF/VHF/UHF Test Oscillator
A Little More Serious Frequency Meter/Counter(ATtiny2313, AT90S2313)
A 300 MHz Prescaler and 30 MHz preamp for A Little More Serious Frequency Meter
Frequency Meter and Pulse Generator (ATtiny2313, AT90S2313)
Digital Lock-in Milliohmmeter (ATtiny2313, AT90S2313)
HF AC Millivoltmeter adapter
Precision Audio Frequency Peak Detection Probe
Digital RF Field Strength Indicator (ATtiny2313, AT90S2313)
A Field Strength Indicator -Analog only.
RF Field Strength Probe (AT90S1200A)
LTD - Low Cost Telemetering Device; ATMega8 scanning voltmeter with Morse Code output (ATMega8)
Waveform Monitor with LCD (ATtiny2313, AT90S2313)
Simple LM335 thermometer
A Precision Portable Voltage Reference
AC Current Probe for Oscilloscope Use.
Low Capacitance Scope Probe Adapter
LED Driver circuits
White LED inductorless drive from 1.5V and 3V
R/C Model Aircraft Marker Light Flasher (ATTINY12 and others)
Fast precision LED driver
Flying inductor LED series voltage boost circuit. (Power supply in series with the battery and LED)
White LED Power Failure Light
White LED Stroboscope With Constant Duty Cycle and Constant Current Drive
1.5 Volt 1970's Style Caboose Marker Flashing Red LED Light.
Simplest LED Flasher circuit
LCD Drivers (firmware)
Serial Interface and bias supply for Seiko-Epson G1216B dot graphics display (ATtiny2313, AT90S2313)
RF and Communications
A Simple FM Stereo Transmitter (ATTINY12, ATTINY25, ATtiny2313, AT90S2313, AT90S232, or nearly any other CMOS microntroller-Yes probably even a PIC!)
FM Transmitter With Crystal Referenced PLL Frequency Control Using LMX1601 (ATtiny2313, AT90S2313)
FM Broadcast Audio Transmitter
100 MHz modulated RF source for FM Band
Battery operated FM rebroadcast transmitter
100 MHz modulated RF source for FM Band
90 MHz voltage controlled oscillator for FM Band
Minimum Mass Wireless Data Coupler
Terminal Interface with Minimum Mass Wireless Coupler (ATtiny2313, AT90S2313)
Scanning Voltmeter with Minimum Mass Wireless Coupler ATMega8)
Frequency Meter with Minimum Mass Wireless Coupler (ATtiny2313, AT90S2313)
LCD Display with Minimum Mass Wireless Coupler (ATtiny2313, AT90S2313)
Tiny Tuned Loop Antennas for the Minimum Mass Wireless Coupler
Digital wireless for the bench top (ATtiny12)
RS-232 to Wireless Instrument Data Channel (ATtiny2313, AT90S2313)
Frequency meter with wireless Data Channel(ATtiny2313, AT90S2313
4 MHz amplitude modulated RF source
1 W Experimental Output and 1 Meter Loop Antenna for 187 kHz (Lowfer)
1750 Meter Lowfer Band amplitude modulated RF source (ATtiny2313, AT90S2313)
A Dual Mode Superhet/Direct Conversion AM receiver for 181.818 kHz (Lowfer) (ATtiny2313, AT90S2313)
MK-484 Receiver Chip Evaluation Board for AM and Lowfer bands.
AttoBasic AT90S8515/ATMEGA8515 and ATmega163
AttoBasic WITH 32K OF EXTERNAL SRAM
AVR Firmware Monitor Program (AVR Controllers with on-chip UART)
Minimum Mass Waveform Capture with AVR (AVR controllers with RAM)
DS: Firmware based protocol for low priority data transfer
DS: Test and development tool for DS interface (ATtiny2313, AT90S2313)
DS: Clock/Calendar/Alarm with EEPROM-based interpreter and DS Interface (ATtiny12)
DS: 3 channel 8 bit EEPROM DAC with DS interface (ATtiny12)
ATtiny12 Fuse Restorer (AT90S1200A)
EEPROM Driver for 24LC64, 128, and 256 (AVR Controllers)
8 Channel PWM PWM Code (AVR Controllers)
AVR Serial Programmer (AT90S1200A, ATtiny2313, AT90S2313)
AVR 8 and 20 pin programming adapter
Lazy ISP Adaptor for Socketed AVR ISP Controllers
Decoding 4 buttons with 2 I/O pins (Controllers with tristate I/O ports)
An Experimental Triac Lamp Dimmer and Motor Speed Control Using A Simulated Diac
Barker Code-Locked Loop Synchronous Demodulator(ATtiny2313 or AT90S2313, ATtiny12)
A Regulated 24 Volt Output, 5 Volt Input DC To DC Converter
Half-flying capacitor analog multiplexer for microcontrollers (AVR Controllers or other with tristate I/) pins)
Single Pulse Voltage Multiplier
EDFET Buffer.
Experimental 1 kHz Synchronous Demodulator (ATtiny2313, AT90S2313)
Audio noise generator drives earphones or small speaker
Specialty Projects
USB Printer Sharing Switch
ADSL_Splitter_Sharing_Adapter
Door chime Privacy Sentry (ATtiny12)
Morse Code Alarm Clock modification with ATtiny2313/AT90S2313
Bedwetting alarm
Toroid and Ferrite Bead Winding Notes
Transistor_matching (New -January 2011)
سلف
سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد.
یک سلف ایده آل دارای خود القایی است، اما مقاومت اهمی و خاصیت خازنی نداشته و انرژی را نیز تلف نمی کند. یک سلف واقعی را می توان معادل ترکیبی از مقداری خود القایی، مقداری مقاومت اهمی ناشی از مقاومت سیم و کمی نیز خاصیت خازنی در نظر گرفت. در یک فرکانس خاص که معمولاً خیلی بالاتر از فرکانس کار سلف قرار دارد، یک سلف واقعی رفتاری به مانند یک مدار رزونانس خواهد داشت. ( این حالت ناشی از خاصیت خازنی موجود در سلف می باشد ). سلف های دارای هسته مغناطیسی علاوه بر اتلاف انرژی در مقاومت اهمی سیم، ممکن است مقداری تلفات نیز در هسته خود داشته باشند که آن را تلفات هیسترزیس می نامند. همچنین در جریان های زیاد به دلیل غیر خطی بودن، ممکن است تقاوت های دیگری را نیز در مقایسه با رفتار یک سلف ایده ایده آل از خود نشان دهد.
بقیه و متن مکامل در ادامه مطالب....
ادامه مطلب...
ساختمان ترانسفورماتور
66
ساختمان ترانسفورماتور
ساختمان ترانسفورماتور
ترانسفورماتور ها را با توجه به كاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ دسته بندي كرد. ساختن ترانسفورماتور هاي بزرگ و متوسط به دليل مسايل حفاظتي و عايق بندي و امكانات موجود ، كار ساده اي نيست ولي ترانسفورماتور هاي كوچك را مي توان بررسي و يا ساخت. براي ساختن ترانسفورماتور هاي كوچك ، اجزاي آن مانند ورقه آهن ، سيم و قرقره را به سادگي مي توان تهيه نمود.
اجزاي تشكيل دهنده يك ترانسفورماتور به شرح زير است؛
هسته ترانسفورماتور :
هسته ترانسفورماتور متشكل از ورقه هاي نازك است كه سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفورماتور ها محاسبه مي شود. براي كم كردن تلفات آهني هسته ترانسفورماتور را نمي توان به طور يكپارچه ساخت. بلكه معمولا آنها را از ورقه هاي نازك فلزي كه نسبت به يكديگر عايقاند، مي سازند. اين ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلياژي از سيليسيم (حداكثر 4.5 درصد) كه داراي قابليت هدايت الكتريكي و قابليت هدايت مغناطيسي زياد است ساخته مي شوند.
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
قوس الكتريكي چيست؟
44
قوس الكتريكي چيست؟
قوس الكتريكي چيست؟
تاريخچه
در سال 1802 پتروف (V.P.Petrof) كشف كرد كه اگر دو تكه زغال چوب را به قطب هاي باتري بزرگي وصل كنيم و آنها را به هم تماس دهيم و سپس كمي از هم جدا كنيم شعله روشني بين دو تكه زغال ديده مي شود. و انتهاي آنها كه از شدت گرما سفيد شده است نور خيره كننده اي گسيل مي دارد. قوس الكتريكي هفت سال بعد ديوي (H.Davy) فيزيكدان انگليسي اين پديده را مشاهده نمود و پيشنهاد كرد كه اين پديده به احترام ولتا قوس ولتا ناميده شود.
آزمايش ساده
اگر بخواهيم در يك روش ساده اي ايجاد قوس الكتريكي را نشان دهيم بايد دو تكه كربن را روي گيره قابل تنظيم سوار نمود (بهتر است كه به جاي زغال چوب معمولي ميله خاصي كه از كربن قوس ساخته مي شود و با فشار دادن مخلوط گرافيت ، كربن سياه و مواد چسبنده به وجود مي آيند، استفاده شود).
چشمه جريان مي تواند برق شهر هم باشد براي اجتناب ازاينكه در لحظه تماس تكه هاي كربن مدار كوتاه ايجاد شود بايد رئوستايي به طور متوالي به قوس وصل شود.
معمولا برق شهر با جريان متناوب تغذيه مي شود. ولي در صورتي كه جريان مستقيم از آن عبور كند قوس پايدارتر است به طوري كه يكي از الكترودها هميشه مثبت «آند)و ديگري همواره منفي «كاتد)است.
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب....
ادامه مطلب...
انرژي الكتريكي چيست ؟
64
انرژي الكتريكي چيست ؟
انرژي الكتريكي چيست ؟
ميدانيم كه هر ماده از تعداد بسيار اتم تشكيل شده است كه هر اتم نيز از سه قسمت 1-نوترون 2- پروتن 3-الكترون تشكليل شده است تعداد الكترونها با تعداد پروتنها در حالت عادي (خنثي) برابر است الكترون داراي بار منفي و پروتن داراي بار مثبت ميباشند كه الكترونها به دور(( پروتن و نوترون )) (هسته اتم) با سرعت بسيار زيادي ميچرخند در اثر اين چرخش نيروي گريز از مركزي بوجود مي آيد كه مقدار اين نيرو با مقدار نيروي جاذبه بين الكترونها و هسته برابر است پس اين برابري نيرو الكترونها را در حالت تعادل نگه ميدارد و نميگذارد كه از هسته دور شوند .
يك سيم مسي هم داراي تعداد زيادي اتم و در نتيجه الكترون است هر گاه ما بتوانيم توسط يك نيرويي الكترونهاي در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج كنيم و در يك جهت معين به حركت در آوريم جريان الكتريكي برقرار ميشود.
پس اين نكته را دريافتيم كه جريان برق چيزي جز حركت الكترونها نيست البته اين حركت بصورت انتقالي انجام ميشود يعني يك اتم تعدادي الكترون به اتم كناري خود ميدهد و اتم كناري نيز به همين ترتيب تعدادي الكترون به اتم بعدي ميدهد و بدين صورت جريان برقرار ميشود. پس هر گاه كه ميگوئيم جريان برق كم يا زياد است يعني تعداد الكترونهايي كه در مسير سيم در حال حركت هستند كم يا زياد است .
نيروهايي كه باعث جدا شدن الكترون از هسته ميشوند:
1- نيروي مغناطيسي خارجي
هرگاه يك سيم را در يك ميدان مغناطيسي حركت دهيم نيروي اين ميدان باعث حركت الكترونهاي سيم ميشود .
بقیه ومتن کامل در ادامه مطالب..
ادامه مطلب...
کليد هاي قدرت
57
کليد هاي قدرت
کليد هاي قدرت
کليد هاي قدرت به دو دسته تقسيم ميشوند :
۱) کليد بدون قابليت قطع زير بار (_____ونر)
۲) کليد با قابليت قطع زير بار ( دژنکتور)
▪ _____ونر :
_____ونر بايد در حالت بسته يک ارتباط گالوانيکي محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار مي سازد و مانع افت ولتاز مي شود.لذا بايد مقاومت عبور جريان در محدوده _____ونر کوچک باشد تا حرارتي که در اثر کار مداوم در کليد ايجاد ميشود از حد مجاز تجاوز نکند .اين حرارت توسط ضخيم کردن تيغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تيغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته مي شود .در ضمن موقع بسته بودن کليد نيروي ديناميکي شديدي که در اثر عبور جريان اتصال کوتاه بوجود مي آيد .باعث لرزش تيغه يا احتمالاباز شدن آن نگردد.از اين جهت در موقع شين کشي و نصب _____ونر دقت بايد کرد تا تيغه _____ونر در امتداد شين قرار گيرد .بدين وسيله از ايجاد نيروي ديناميکي حوزه الکترومغناطيسي جريان اتصال کوتاه جلوگيري بعمل آيد.
▪ موارد استعمال _____ونر:
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
کاربرد کامپوزيت در صنعت برق و الکترونيک
17
کاربرد کامپوزيت در صنعت برق و الکترونيک
کاربرد کامپوزيت در صنعت برق و الکترونيک
حدود ۲۰ سال است که کامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با الياف FRP در کاربرد هاي الکتريکي مصرف مي شوند . اين مواد در ساخت قطعات گوناگون صنعت برق به کار مي روند ؛ از جمله لوله هاي عبور کابل ، سيستم هاي حمل کابل در تونل ها و پل ها ، تيرهاي انتقال برق ، بازوهاي عرضي ( کراس آرم ها ) ، مقره ها ، برج هاي ارتباطي و جز آن .
● لوله کامپوزيت ي عبور کابل
يکي از موارد کاربرد کامپوزيت در صنعت برق ، ساخت لوله هاي عبور کابل است . لوله هاي پليمري تقويت شده با الياف شيشه GRP را مي توان در ترکيب با اتصالات و متعلقات ويژه اي به کاربرد و آن ها را به شکل يک سيستم عبور کابل چندلايه و چند رديفي شکل داد . اين لوله ها براي کابل هاي شبکه برق شهري و کابل هاي مخابراتي زيرزميني مورد استفاده قرار مي گيرند . علاوه بر اين در موارد زير نيز کاربرد دارند :
۱) براي کابل هايي که از زير ريل جرثقيل هاي سقفي و يا راه هاي اصلي شهري عبور مي کنند .
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...
تابلو روان و آموزش تابلو روان و ساعت مسجد
12
تابلو روان و آموزش تابلو روان و ساعت مسجد
تابلو روان و آموزش تابلو روان و ساعت مسجد
برگرفته از سايت www.tabloravan.net
09137544711
اين تابلو ها از بلوکهاي :
- ماتريس LED
- درايورهاي سطر و ستون
- پردازنده
- تجهيزات ورود اطلاعات
- حافظه
تشکيل شدهاند.
در واقع يک تابلو ي نمايشگر ديجيتالي، متن مورد نظر خود را از طريق تجهيزات ورودي همچون کيبورد و يا پورت سريال دريافت ميکند. و اين اطلاعات را در اختيار پردازنده قرار ميدهد. سپس پردازنده پس از آناليز اطلاعات آن را در حافظه تابلو ذخيره نموده. علاوه بر آن حافظه موجود در تابلو ميتواند کدهاي برنامه را در خود نگهداري نمايد. از طرفي پردازنده با توجه به اطلاعات ذخيره شده، سيگنالهاي لازم را جهت نمايش توليد کرده و در اختيار درايورها قرار ميدهد. با توجه به اينکه نحوه چيدمان LED ها در نمايشگر بنا به دلايلي که بعدا توضيح داده خواهد شد به صورت ماتريسي مي باشد، لذا دو دسته درايور براي راه اندازي ماتريس نياز است که شامل داريورهاي سطر و داريورهاي ستون ميياشند. اين درايورها با توجه به فرامين دريافتي از سوي پردازنده، با روشن و خاموش نگاه داشتن LED هاي موجود در ماتريس، باعث به نمايش در آمدن مطالب (اعم از متن و يا تصوير) بر روي ماتريس خواهند شد.
بقیه و متن کامل در ادامه مطالب...
ادامه مطلب...





