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Per fare in modo che la sirena dell'antifurto parta con un ritardo di circa 5 secondi dopo l'apertura della porta da controllare con l'antifurto, utilizzo un circuito con un relè a 12V un transistor bjt di tipo npn BC337 in collettore comune e una coppia R C per dimensionare il tempo. Il ritardo mi serve per poter spegnere l'allarme in tempo se sono io ad aprire la porta ... Prelevo una tensione di 12V DC da un trasformatore e raddrizzatore a diodi e dimensiono i componenti per avere lo scatto del relè dopo circa 5 secondi. Per dimensionare il tempo conviene avere una grossa capacità (circa 100uF) così la resistenza di carica può essere ridotta e si può avere una buona corrente di eccitazione del relè.
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https://www.youtube.com/watch?v=MSRP9CTAOLo
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Questo breve video ha lo scopo tramite simulazione a PC di fare vedere come si innesca la risonanza nella bobina di Tesla, alimentata da un trasformatore alta tensione 10.000V a 50Hz. Uso il simulatore per PC free LTspice e rappresento il circuito equivalente del primario della Bobina di Tesla, inserendo trasformatore, bobina di primario e condensatore di primario della mia bobina. Ottengo esattamente 100KHz di frequenza di oscillazione come da calcoli e misure sulla mia bobina. La simulazione è molto utile perchè giocando sui vari elementi posso valutare quali modifiche porteranno effettuivamente al miglioramento delle proestazioni. Nel dettaglio vedo che innescando lo spark gap in maniera sincrona al picco della tensione di rete ottengo il massimo risultato con un picco di circa 300A ripetuto ad ogni ciclo. se non fosse sincrono l'energia e la corrente calerebbero.
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https://www.youtube.com/watch?v=EUKnvTPA5gM
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Realizzo un display per strumento, utilizzando il Wio Terminal della Seeed uno smart LCD Display da 2.4" basato su un processore Cortex M4 tramite due sketch: 1) utilizzando la connessione seriale 2) utilizzando la connessione WiFi.con un WebServer
? Specifiche Wio Terminal:
Powerful MCU: Microchip ATSAMD51P19 with ARM Cortex-M4F core running at 120MHz
Reliable Wireless Connectivity: Equipped with Realtek RTL8720DN, dual-band 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi (supported only by Arduino)
Highly Integrated Design: 2.4” LCD Screen, IMU and more practical add-ons housed in a compact enclosure with built-in magnets & mounting holes
Raspberry Pi 40-pin Compatible GPIO
Compatible with over 300 plug&play Grove modules to explore with IoT
USB OTG Support
Support Arduino, CircuitPython, Micropython, ArduPy(What is ArduPy?), AT Firmware, Visual Studio Code
TELEC certificated
?Descrizione
La piattaforma Wio (Wireless Input and Output) (Wio Link, Wio Nodes, ecc.) è stata introdotta per la prima volta nel mondo alla fine del 2015 da Seeed. Oggi un nuovo membro di Wio si unisce alla famiglia: Wio Terminal. Invece di essere un singolo modulo funzionale integrato, Wio Terminal è un sistema completo dotato di schermo + scheda di sviluppo + interfaccia di input / output + custodia, rendendolo un prodotto efficiente e pronto per il prodotto.
Con Wio Terminal puoi:
Acquisire i dati del mondo reale con oltre 300 Groves creati da Seeed
Usare un hardware open source al 100%
Costruire il tuo interprete di programma a partire dal 90% con schermo LCD compatto
E' Compatibile con Arduino e Micropython, Wio Terminal è un microcontrollore basato su ATSAMD51 con connettività wireless Realtek RTL8720DN. Attualmente, la connettività wireless è supportata solo da Arduino. La velocità della CPU è di 120 MHz (Boost fino a 200 MHz). Il chip Realtek RTL8720DN supporta sia Bluetooth che Wi-Fi fornendo pronto per i progetti IoT. Il terminale Wio stesso è dotato di uno schermo LCD da 2,4 pollici, IMU (LIS3DHTR), microfono, cicalino, slot per scheda microSD, sensore di luce ed emettitore a infrarossi (IR 940nm). Inoltre, dispone anche di due porte Grove multifunzionali per Grove Ecosystem e GPIO compatibile con Raspberry pi a 40 pin per ulteriori componenti aggiuntivi.
Può essere montato su un Raspberry Pi come dispositivo slave
? Software
Arduino
MicroPython
ArduPy
AT Firmware
Visual Studio Code
CircuitPython ( How to run CircuitPython on Wio Terminal?)
⏰ Indice:
0:00 Sigla
0:37 Ringraziamento a tutti i Patrons !
2:26 Unboxing
5:57 Accensione
5:45 Seeed Wiki
8:35 Applicazione Display per Arduino con seriale
18:13 Applicazione Display per Arduino con WiFi WebServer
#lcd #raspberry #arduino
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https://www.youtube.com/watch?v=LcF3KfXTJw8
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Il video analizza il comportamento in transitorio di un semplice circuito formato da una resistenza ed un condensatore e riassume le formule principali per il calcolo della costante di tempo RC, definita anche tau e dà evidenza dei legami con i tempi di salita e discesa e la banda passante BW. Con l'aiuto di un foglio Excel si analizzano le curve di carica e scarica e i tempi necessari all'estinzione dei transitori. Infine viene calcolata la frequenza di taglio e la banda passante del filtro RC, analizzandolo in regime sinusoidale.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZwzEVre7A20
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Per aumentare ulteriormente la tensione in uscita in continua del Minizapper inserisco altre 2 celle del moltiplicatore di Cockroft Walton, per un totale di 4 celle. Fino a 3 celle il transistor BJT lavora generando un picco di circa1500V al secondario del trasformatore, invece aggiungendo la quarta cella del moltiplicatore il carico è tale da fare diminuire la tensione di uscita. La massima tensione di uscita raggiunta è di circa 26000 V alimentando lo zapper con circa 12VDC e assorbendo poco più di 1 Ampere. In questa configurazione collego un condensatore di uscita realizzato con la serie di 10 condensatori da 6.8nF 2000V, per tenere l'alta tensione e faccio delle prove di scarica fra gli elettrodi, stile accendi-gas. La distanza di innesco è ci poco più di 2 mm e come sappiamo dipende molto dalla umidità dell'aria, dalla forma degli elettrodi, dalla frequenza del campo elettrico.
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https://www.youtube.com/watch?v=JKIFI3OgvBA
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Terza puntata della progettazione di un convertitore Flyback. Questa miniserie ha lo scopo di seguire tutte le fasi dalla teoria, alla progettazione, schema elettrico, realizzazione files gerber, utilizzo CAE, costruzione PCB tramite un costruttore low-cost ed ottima qualità come JLCPCB, montaggio, collaudo, test e verifica performances. In questa terza puntata viene analizzato il dimensionamento da 50W fatto per il primo prototipo realizzato su PCB, che utilizza un controllore commerciale della Texas Instruments UCC28700, che è un PWM controller con regolazione al primario e modalità di funzionamento di tipo Valley. Viene utilizzata la piattaforma di progettazione della Texas, chiamata Webench Power Designer per il dimensionamento dei componenti. Poi viene effettuato il test sul primo prototipo realizzato su PCB che è un convertitore 110-230 Vac in ingresso e 24V @2A in uscita, con la misura della stabilità della tensione di uscita, della tensione di ripple e della forma d'onda del MOSFET durante lo switching al variare del carico
#elettronica #pieraisa #flyback
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https://www.youtube.com/watch?v=i6QJnhAjyKM