dík za odkaz. Podstatný je datasheet toho obvodu:
https://www.laskakit.cz/user/related_fi ... asheet.pdf. Když koukneš na obrázky 10, 11 a 12, uvidíš že celá "detekce" spočívá v připojeném paralelním LC obvodu na vstupu IN proti napájení 0Volt. V tabulce 7 se dočteš, že antena L má být naladěná na dlouhý vlny 500 kHz. To není nijak nízká frekvence. Na 500 kHz generuje rušení kdejaký domácí spotřebič. Třeba, v sousedním bloku co bydlím, si člověk pořídil elektroauto a k němu nabíjecí sloup. Když nabíjí auto, šíří rušení na 300 metrů okolo. Slyším to v rádiu od UKW až po LW.
Jenže bleskový výboj z mraků generuje elmag vlnu v Extra-LW. Chce to antenu na mnohem nižší frekvenci (mnohem delší vlnovou délku) než 500 kHz. Někde pod 1 kHz nebo spíš stovky Hz.
Tenhle obvod a detektor co Laska nabízí bude chytat kdejaké rušení. Prostě to je detektor rušení spotřebičů.
Na tom modulu je CoilCraft cívka:
https://www.coilcraft.com/getmedia/df53 ... ma5532.pdf.Ta má rozsah 500 kHz až 2 MHz. Všimni si na straně 2 datasheetu závislost Q na frekvenci. Při 500 kHz (které si žádá obvod detektor blesků) je Q cívky skoro nulové. Maximum Q je při 1 Mhz. Už od pohledu tomu kmitočtu odpovídají rozměry té CoilCraft cívky. Je příliš malá pro 500 kHz.
Jako detektor blesků by to mohlo fungovat s větší antenou, když vypájíš tu CoilCraft cívku a dáš místo ní dlouhou feritovou tyčku laděnou na 500 kHz nebo nižší frekvenci (čím nižší kmitočet, tím delší je potřebná feritová tyčka pro antenu) a za podmínky, že to pak umístíš někde v přírodě, daleko od civilizace. Z onoho místa mimo civilizaci, kde to umístíš, ti pak detektor pošle bezdrátově třeba smskou zprávu, že chytil impulz.
Jestli ale ten obvod, detektor blesků nefunguje na mnohem nižších frekvecích než 500 kHz, bude to chtít laděný obvod s feritovou antenou na 500 kHz, k tomu band-pass propust, filtr na 500 kHz.
Napájení: žádný spínaný zdroj, ale z baterie s lineárním stabilizátorem.
Idea, k čemu užitečnějšímu použít ten obvod:
když na vstup dáš laděný LC obvod, tzn. laděný otočným kondenzátorem ze starých rádií a přiděláš čítač, měřič frekvence, mohl by jsi detekovat frekvenci na které ruší nějaký domácí spotřebič. Kdysi se dělali tzv. "sací měřiče signálu". Prostě jsi měl vstupní LC obvod, který jsi ladil otočným kondikem a detekoval jsi, kdy se to chytne. Takhle se měří vyzařovaný signál nějakého oscilátoru. To s tímto obvodem jde udělat. Otázka je v jakém rozsahu. Z toho datasheetu jsem se nikde nedozvěděl, v jakém rozsahu má být frekvence LC (FLCO). Stálo by zato to vyzkoušet. Ale to je hraní si s cívkami, laditelným obvodem. Také navrhnout a realizovat, odměřit band-pass filtr pro 500 kHz, to není práce pro Arduinisty. K této práci, naladění LC obvodu to chce mít nějaké vybavení, typicky RLC můstek, generátor sinus signálu a analogový osciloskop. A také znalosti vf obvodů, signálů, jak fungují oscilátory, jak se navrhují a realizují pásmové propustě, jak měřit slabé signály atd atd. Prostě, tohle není nic vhodného pro Arduinisty.
Praktické konstrukční problémy:
Jeden z hlavních praktických problémů bude, kde dnes sehnat velkou, dlouhou feritovou tyčku. Tak minimum 20 cm nebo delší. Přeci jen starých elektronkových a tranzistorových rádií z doby před 50 lety a více, už ve sběrném dvoře moc není.
A až tu feritovou tyčku seženeš, jak Arduinista spočítá, kolik závitů a jakým drátem má na cívku namotat?
