[tuto] Fabriquer Un Mosfet Ab Bonjour a tous, ce tutoriel, comme son nom l'indique, va vous montrer comment fabriquer par vous meme un mosfet AB, et donc éviter de payer ca $30fdpout ! Premiere chose a signaler, je ne suis pas l'auteur de ce circuit. Ce circuit est basé sur celui de la firme Extreme-fire, et a été simplifié par l'auteur de ce tuto. Vous pourrez remarquer que mon tuto ressemble énormément au sien, et pour cause, on peut considerer le mien comme une traduction améliorée ! En second lieu: la on va toucher au circuit électrique de votre aeg. Un aeg est alimenté par des batteries relativement puissantes, qui ne doivent en aucun cas etre court-circuitées, sous peine de les faire cramer, et de faire cramer votre aeg au passage. Attention: l'active-breaking ne supporte pas les batteries Li-Po 11v ! Le circuit est le meme, mais en supprimant le transistor IRF4905, ainsi que la résistance 100ohm qui vient avec: Allez hop c'est parti, j'y reviendrais au cas par cas. 1-Mos-quoi ? b/ Modele AB 2-Le matos nécéssaire
Theorie - Afficheurs Led Electronique > Théorie > Afficheurs > Afficheurs à LED Dernière mise à jour : 02/09/2012 Présentation Les afficheurs à LED sont des afficheurs qui permettent de visualiser un chiffre ou un nombre à l'aide de segments lumineux. Les sources lumineuses sont internes au composant et permettent l'affichage même en pleine nuit, ce qui n'est pas le cas des afficheurs LCD non rétro-éclairés. Constitution d'un afficheur à LED Les afficheurs à LED comportent autant de LED que de segments à afficher, il y a une LED pour chaque segment. Pour afficher un chiffre compris entre 0 et 9, il faut au moins sept segments, et à ces segments ont été par convention attribuées les sept premières lettres de l'alphabet : A, B, C, D, E, F et G. Visualisation d'un chiffre Pour afficher un chiffre donné, il suffit d'allumer les segments qui vont bien. ou et Alimentation des segments Comme chaque segment est une LED, une résistance de limitation de courant doit être ajoutée en série avec chacun d'eux. Circuits de commande
La page web de nlc - Un variateur électronique pour mon vélo électrique Comme vous avez pu le constater ici, je me déplace depuis quelque temps avec un vélo à assistance électrique. J'ai acheté un vélo standard que j'ai équipé d'un kit (moteur moyeu et batterie). J'aurai pu acheter le kit complet avec le contrôleur, mais j'ai préféré le faire moi même, pour le sport et pour pouvoir intégrer des fonctions intéressantes qui n'existent pas dans les contrôleur fourni avec ces kits. Le moteur moyeu utilisé est un moteur à balais acheté chez Velectris. J'ai choisi un moteur à balais car ils n'ont que 2 fils et sont plus facile à piloter. Le moteur est alimenté en 36V par une batterie au lithium 14Ah. Le schéma Voici le schéma électronique du contrôleur : Le coeur du contrôleur est un microcontrôleur PIC, le PIC16F819. L'alimentation est basée sur un régulateur linéaire standard LM7805. La mesure de la tension de la batterie s'effectue grâce un simple diviseur de tension par 10 et une entrée analogique du PIC. La réalisation Voilà ce que ça donne : Le logiciel
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Voile et Electronique : Christian Couderc Descriptif de cette antenne Wi-Fi omnidirectionnelle Les entrailles de la bête Sur ce dessin explicatif, en bleu la couche supérieure, en rouge la couche inférieure, séparée par l'épaisseur de l'isolant de 2 mm, en matériau de bonne qualité aéré, à faibles pertes diélectriques. Cet enroulement sur un support plat permet de prévoir intuitivement un lobe non omnidirectionnel, avec des trous dans le plan de la plaque, ce que confirmera la suite. Les mesures scalaires Pour changer un peu, les premières mesures suivantes ne sont pas faites à l’analyseur de réseau, mais en utilisant un excellent coupleur Krytar à haute directivité (0.5 à 18.5 GHz), avec l’analyseur de spectre HP8564E (40 GHz) et le tracking HP 85645a Le résultat est équivalent, car la seule mesure réalisée ici est celle du réfléchi S21. Recopie GPIB avec interface Prologix et l'excellent programme de John Miles 7470 Modélisation de l'antenne Lors des premiers essais ma modélisation ne correspondait pas aux mesures. Remarque La panne
Numérique multi-cellulaire tension de batterie Lithium Affichage LED R / C Modèles - Livraison gratuite Para permitir descontos por volume neste site, use o código do cupom: BULKRATE durante o checkout. Você vai ver um desconto aplicado na parte inferior do carrinho de compras. Preços competitivos estão disponíveis. Contacte-nos para mais detalhes. What is Bulk Rate? BulkRate is a semi-wholesale system with items priced separately from retail. Looking to get even more? Or Contact Us Directly 8S 5A à découpage ultime BEC (UBEC) - Livraison gratuite Para permitir descontos por volume neste site, use o código do cupom: BULKRATE durante o checkout. Você vai ver um desconto aplicado na parte inferior do carrinho de compras. Preços competitivos estão disponíveis. What is Bulk Rate? Looking to get even more? Or Contact Us Directly
projets:ecranlcdportable - Wiki Présentation Suite au montage de RegulateurADecoupagePourCamera, il manquait un moyen de contrôler rapidement que la caméra était correctement positionné alors un moyen comme un autre était d'enregistrer quelques secondes de vidéo puis de visualiser à l'aide d'un PC si tout est ok… C'est ici qu'intervient le montage décrit sur cette page qui est tout simplement un écran LCD possédant une entrée vidéo et audio. Voici les contraintes que je me suis imposées : Le plus petit possible Entièrement autonome : alimenter sur batterie, autonomie > 2h Chargeur intégré Entrée vidéo (évidemment) et audio (donc, un ampli + haut parleur intégré) Indicateur de batterie faible La pièce la plus importante dans ce montage est l'écran LCD, qui plus est : petit, j'ai tout simplement récupéré ce dernier dans un interphone sans fil, étant alimenté en 12V et n'ayant clairement pas la place pour une batterie délivrant cette tension, j'ai tout simplement recouru à un accu Lipo 3,7V associé à une pompe de charge.
projets:regulateuradecoupagepourcamera - Wiki Présentation Voici une réalisation très pratique qui réduit fortement l'encombrement lors de prise de vue par caméra embarquée. Le problème est simple : Une caméra 12V Un enregistreur numérique 5V Un émetteur vidéo 5V On se retrouve avec 2 tensions différentes pour faire fonctionner notre montage, il serait possible d'utiliser un régulateur (7805 ou plus costaud) mais on se retrouve alors avec des pertes de puissance assez importante entrainant une autonomie réduite et une surchauffe énorme… Il est très facile de calculer la puissance à dissiper dans le cas d'un 7805, en paramètres, nous avons : Les 11,1V de notre batterie LiPo 5V en sortie 500mA maxi (spec USB) pour l'enregistreur numérique qui à la possibilité d'être alimenter par un port USB 440mA pour l'émetteur RF La chute de tension est de 11,1 - 5 = 6,1V Si on utilise uniquement l'émetteur : Si on utilise conjointement l'enregistreur et l'émetteur, on obtient : 500mA + 440mA ~ 1A Soit, 6W de puissance Fonctionnement Voici le shéma complet :
Assurez-colle conductrice et colle un circuit This is an instructable on the best conductive glue I have been able to make that uses easy to obtain materials, glues well to most materials, is quite flexible and has a low resistance. Unfortunately for me, it uses a rubber or plastic mixture that I do not know the chemical composition of, so I cannot patent it. There are many kinds of conductive epoxies, glues, and rubbers available. Unfortunately, they are for the most part quite expensive. So, for more than four years, I have been trying every possible combination of likely elements, compounds, and solvents that I could get my hands on, in order to make my own truly affordable conductive glue. While I have found several that have excellent low conductivity, they tend to be quite brittle and have a tendency to crack. Because this glue is quite flexible and you can vary its resistance, it has potential for different kinds of paint on sensors for robots or other devices.