Самоделки для гаража своими руками
Главная Схемы и ремонт Автоэлектроника Самоделки для гаража своими руками

Самоделки для гаража своими руками

12.09.2024
6 мин. чтения 6 мин
Просмотров (173) 173

Содержание статьи:

  1. Правила безопасности
  2. Простой выключатель с дистанционным управлением
  3. Защита электроприборов от скачков напряжения
  4. Видео о сборке самоделок для гаража


Эта статья посвящена людям, вторым домом для которых является гараж и которые шарят в электронике. В Сети есть много разных схем и инструкций по созданию интересных электронных устройств. Сегодня мы рассмотрим самые полезные и крутые самоделки для гаража.


Правила безопасности при изготовлении самоделок для гаража своими руками

Прежде, чем начинать работу, важно учесть несколько важных правил:

  1. Рекомендуется при работе использовать резиновые перчатки.
  2. При наладочных работах убедитесь, что устройство отключено от сети.
  3. Прежде, чем включать устройство в сеть, нужно убедиться в отсутствии коротких замыканий.
  4. Если на плате устройства есть ёмкие конденсаторы, разрядите их прежде, чем проводить ремонтные работы.
  5. Собранную самоделку лучше включать в сеть через страховочную маломощную лампочку, которая подключена в разрыв одного из сетевых проводов (на место предохранителя).


Полезная самоделка для гаража — простой выключатель с дистанционным управлением

Такой выключатель можно изготовить на базе десятичного счетчика дешифратора cd4017.

Десятичный счетчик дешифратор cd4017 на схеме

Управляется такой выключатель с любого инфракрасного пульта дистанционного управления, например, от телевизора, DVD проигрывателя и так далее.

Управление выключателем с помощью пульта ДУ

Схема обращается на зарубежных сайтах с 2011 года.

Схема на зарубежном ресурсе

Первоисточник, к сожалению, найти не удалось, но одно ясно — вариант такого выключателя довольно популярен и встречается чуть ли не на каждом сайте. Счетчик имеет 10 выходов.

Схематическое изображение выходов счетчика

После подачи питания на первом выходе микросхемы (а это у нас контакт под номером 3) имеем сигнал высокого уровня или логическую единицу.

По схеме к этому контакту подключен светодиод, который засветится сразу же, как только мы подадим питание на схему.

Подача напряжения на светодиод

Светящийся диод крупным планом

Инфракрасный сигнал с пульта принимается приемником. Как правило, на выходе такого приемника логическая единица или сигнал высокого уровня, если на него не поддается инфракрасный сигнал, и логический ноль, если на приемник поступает сигнал. Сигналом в данном случае, мы называем инфракрасное излучение с пульта управления.

Выход приемника соединен с базой биполярного транзистора прямой проводимости. При отсутствии инфракрасного сигнала транзистор закрыт, при наличии сигнала он срабатывает. Через его открытый переход плюс (+) от источника питания поступает на вход счетчика, и единица переключается на 2-ой выход или вывод №2.


В этом случае сработает 2-ой транзистор. Через его открытый переход поступит питание на обмотку реле и последнее сработает, коммутируя нагрузку.

Схема срабатывания 2-го транзистора

При повторном нажатии на любую кнопку пульта, единица переключится на 3-й выход или вывод 4. Транзистор закроется, нагрузка отключится. Четвертый вывод микросхемы в свою очередь подключён к выводу сброса счетчика. Таким образом отсчёт начнётся сначала и загорится соответствующий светодиод.

Светодиод, загорающийся при сбрасывании отсчета

Насчет инфракрасного приемника. Расположение их выводов может отличаться, поэтому советуем найти datasheet и изучить. Приемник можно взять от нерабочей бытовой техники с инфракрасным управлением.

Приёмник с инфракрасным управлением на ладони

Реле подбирается с напряжением катушки 5В.

Расположение реле на 5 В на схеме

Реле на 5 В крупным планом

Можно использовать и 12-вольтовые реле. В этом случае схему управления нужно питать от понижающего стабилизатора на 5–6В, а на вход схемы подавать 12В.

12-вольтовое реле крупным планом

Схема с 12-вольтовым реле

При желании эту схему можно усовершенствовать таким образом, чтобы данный выключатель управлял 3-мя разными нагрузками. По сути это уже переключатель с 4-мя режимами работы.

Схема переключателя с 4-мя режимами работы

Первое нажатие — на выводе 2 появляется единица и сигнал высокого уровня открывает первый транзистор. Срабатывает первое реле, коммутируя нагрузку, например, лампочку.

Схема срабатывания первого реле

Второе нажатие — единица со 2-го вывода переключается на 4-ый. Первое реле отключается и срабатывает второе, активируя вторую лампу.

Схема срабатывания второго реле

Тоже самое происходит при следующем нажатии и срабатывает 3-е реле.

Схема срабатывания 3-го реле

Четвертое нажатие — единица появляется на выводе 10 и через диодную развязку поступает на базы всех 3-х транзисторов, что приводит к одновременному срабатыванию всех 3-х реле и, соответственно, светятся все лампы.

Схема одновременного срабатывания 3-х реле

Последующее нажатие на кнопку приводит к отключению всех нагрузок, так как следующий выход соединен с выводом сброса счетчика и отсчет начинается с ноля, то есть, единица появляется на выводе 3 и цикл повторяется.


В данном варианте также использованы 5-вольтовые релюхи. Их можно заменить на 12-вольтовые точно таким же образом, как мы описывали выше. Печатные платы можно скачать ниже.

Файлы для скачивания: prostoy-vyklyuchatel-s-distancionnym-upravleniem.zip

Печатная плата для создания выключателя

Графическое изображение печатной платы для выключателя

Второй вариант более функциональный, его удобно использовать в больших гаражах, в которых несколько источников света. Такой выключатель позволит активировать освещение в том участке гаража где вы работаете.

Естественно выключатель можно использовать для активации разных нагрузок, электрического отопления, освещения и так далее, все зависит от вашей фантазии. Схемой можно управлять почти с любого пульта на расстоянии до 10 метров. Мощность подключаемой нагрузки зависит исключительно от пропускной способности реле. Обе схемы работают даже с 50-процентным разбросом номиналов используемых компонентов. Транзисторы практически любые малой мощности, соответствующей проводимости. С поиском компонентов проблем возникнуть не должно. Схемы работают сразу после подачи питания и не требуют дополнительной наладки, если конечно же все собрано правильно.





Самоделка для гаража — защита электроприборов от скачков напряжения своими руками

Устройство по следующей схеме защитит электроприборы от скачков сетевого напряжения.

Схема устройства, защищающего приборы от скачков напряжения

В этой схеме у нас опять же использовано электромагнитное реле, на этот раз 12-вольтовое.

Расположение 12-вольтового реле на схеме предохраняющего устройства

12-вольтовое реле для создания предохранителя крупным планом

Чтобы гальванически развязать низковольтную схему управления с сетевой частью был задействован маломощный понижающий трансформатор.

Расположение на схеме маломощного понижающего трансформатора

Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечить напряжение 9–12В при токе от 150 до 300 мА, то есть трансформатор нужен с мощностью где-то 2–3 Вт. Можно и больше, но нет смысла.


Если сетевое напряжение возрастает до недопустимого уровня, срабатывает стабилитрон, что приводит к отпиранию транзистора и срабатыванию реле. Таким образом, нагрузка, которая подключена в сеть через схему защиты, моментально отключается.

Срабатывание защиты при чрезмерном увеличении сетевой нагрузки

Настраиваем схему вращением подстроечного резистора.

Расположение подстроечного резистора на схеме

Для начала нам нужен регулируемый источник переменного напряжения. Подаём на схему защиты напряжение 250В и вращаем подстроечный резистор до тех пор, пока реле не сработает.

Подача напряжения в 250 Вольт

На этом настройка завершена. Увеличение сетевого напряжения приводит к увеличению напряжения на вторичной обмотке нашего трансформатора, следовательно, растет и напряжение питания схемы управления. Если оно больше выставленного порога, сработает стабилитрон и случится то, о чем говорилось в начале.

А теперь пора испытать нашу схему. Небольшая лампочка подключена в качестве нагрузки, мультиметр показывает напряжение в сети.

Испытание предохраняющей схемы

Напряжение на дисплее мультиметра

Светящаяся лампочка, подключенная к защитной схеме

Как видим, все работает. Эту схему можно встроить в удлинитель, либо в отдельную коробку и пользоваться на здоровье. Стоит отметить, что мощность подключаемой нагрузки зависит от допустимого тока через контакты реле. Усиливайте дорожки на печатной плате припоем, если собираетесь подключать к схеме нагрузки большой мощности.


Настоятельно рекомендуется добавить в схему предохранитель.

Расположение предохранителя на защитной схеме

Ток предохранителя подбирается в зависимости от вашей нагрузки. Например, если планируете подключать к схеме нагрузки с мощностью до 1 кВт, то предохранитель нужно взять где-то на 6А. Реле в таком случае должно быть рассчитано на ток не менее 10А. Двойной запас по току — залог надежной работы схемы.

Видео о сборке крутых самоделок для гаража своими руками:

Самые популярные статьи
Все статьи
Комментарии записи (0)
Читайте также
Все статьи