Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Lampka nocna z włącznikiem akustycznym. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / oświetlenie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Proponowane przez autora urządzenie to samozasilająca się lampka nocna, której źródłem światła jest dioda LED, którą można włączać i wyłączać sygnałem akustycznym, np. klasnięciem w dłoń. Nietrudno go umieścić w dowolnym dogodnym miejscu, dlatego przyda się na wycieczce turystycznej, pieszej wędrówce i innych okazjach, gdyż może służyć jako latarka, a także sprawdzi się w różnych zabawach i konkursach „kto głośniej klaska” itp.

Schemat urządzenia pokazano na ryc. 1. Składa się z mikrofonu BM1, modułu kształtowania impulsów na tranzystorze VT1, pojedynczego wibratora na wyzwalaczu DD1.2, wyzwalacza zliczającego DD1.1 i przełącznika na tranzystorze VT2. Jako źródło światła zastosowano diodę LED EL1 o podwyższonej jasności.

Lampka nocna z wyłącznikiem akustycznym

Urządzenie działa w następujący sposób. Po włączeniu zasilania kondensator C1 jest ładowany przez rezystor R2. W tym momencie rezystor jest na wysokim poziomie, który jest podawany na wejście R (pin 10) przerzutnika D-flip-flop DD1.1 i ustawia niski poziom na jego bezpośrednim wyjściu (pin 13). Tranzystor VT2 jest zamknięty, a dioda LED EL1 jest pozbawiona napięcia. Tranzystor VT1 jest również zamknięty, a jego kolektor jest niski.

Jeśli teraz klaszczesz w dłonie, na wyjściu mikrofonu BM1 pojawiają się skoki napięcia, które przez kondensator C2 wchodzą do podstawy tranzystora VT1 i otwierają go. Prąd kolektora wzrasta, a na obciążeniu - rezystorze R4 - powstaje jeden lub więcej (w zależności od czasu trwania i charakteru klaśnięcia) impulsów o amplitudzie zbliżonej do napięcia źródła zasilania. Intensywność klaskania w dłoń nie zawsze jest stała, dlatego przy jednym klaśnięciu na rezystorze R4 pojawia się inna liczba impulsów. Aby wyzwalacz liczący DD1.1 przełączał się raz przy każdym klaśnięciu, do urządzenia wprowadzono pojedynczy wibrator.

Impulsy są podawane na wejście S (pin 6) wyzwalacza DD1.2 i ustawiają jego bezpośrednie wyjście (pin 1) na wysoki poziom, rozpoczynając w ten sposób jednorazowy impuls. Przez rezystor R6 rozpoczyna się ładowanie kondensatora C3, a gdy tylko napięcie na nim przekroczy w przybliżeniu połowę napięcia zasilania, co będzie postrzegane przez wejście R wyzwalacza DD1.2 jako wysoki poziom, wyzwalacz powróci do stanu niskiego poziomu na wyjściu bezpośrednim, a kondensator C3 szybko się rozładuje przez diodę VD1. Na wyjściu pojedynczego wibratora powstaje impuls napięciowy o czasie trwania T określonym przez rezystancję rezystora R6 i pojemność kondensatora C3:

T \u0.7d 6 * R3 * C3, gdzie pojemność kondensatora C6 jest w mikrofaradach, a rezystancja rezystora R0,5 jest w megaomach. Dla wartości elementów wskazanych na schemacie - około XNUMX s.

Pojedynczy impuls wibracyjny trafi na wejście C przerzutnika D-flip-flop DD1.1. Ponieważ wyjście odwracające (styk 12) DD1.1 jest podłączone do wejścia informacyjnego D, zamienia się ono w wyzwalacz zliczający. Dlatego wzdłuż krawędzi impulsu jednorazowego przełączy się w stan o wysokim poziomie na wyjściu bezpośrednim, a na bramkę tranzystora VT2 zostanie przyłożone napięcie otwarcia, rezystancja jego kanału gwałtownie spadnie, a dioda EL1 zacznie świecić. Czas trwania impulsu generowanego przez pojedynczy wibrator jest kilkakrotnie dłuższy niż czas trwania klaśnięcia, więc przełączenie nastąpi raz z jednego klaśnięcia. Jeśli teraz ponownie klasniesz w dłonie, pojedynczy wibrator ponownie wygeneruje impuls, a wyzwalacz zliczający przełączy się, ale tym razem do stanu niskiego poziomu na wyjściu bezpośrednim, rezystancja kanału tranzystora VT2 wzrośnie, a dioda LED EL1 zgaśnie.

Wszystkie części urządzenia, z wyjątkiem baterii i wyłącznika, są zamontowane na płytce drukowanej wykonanej z jednostronnej folii z włókna szklanego o grubości 1 ... 1,5 mm, pokazanej na rys. 2. Płytkę umieszcza się w odpowiedniej wielkości obudowie, na której montowany jest wyłącznik. W obudowie naprzeciw diody i mikrofonu wykonano otwory.

Lampka nocna z wyłącznikiem akustycznym

W urządzeniu zastosowano rezystory R1 - SPZ-38a, reszta - MLT; kondensatory C1, C2 - tlenkowe K50-35 lub podobne importowane; C2, C3 - ceramika K10-17, KM-6. Diodę można zastosować do dowolnej krzemowej serii KD102, KDYuZ, KD503, KD510, KD521, KD522; tranzystor bipolarny - KT3107 z dowolnym indeksem literowym. Zamiast tranzystora polowego KP501A, KP501B lub jego funkcjonalnego analogu, odpowiedni jest układ K1014KT1. Mikrofon ВМ1 - elektretowy, na przykład XF-18D. Przełącznik SA1 - kompaktowy MTB-102, SMTS-102 lub podobny. Oprócz tego wskazanego na schemacie można użyć super jasnych białych diod LED ARL-5013UWC, ARL-5613UWW, zielonych - ARL-5213PGC, czerwonych - ARL-5613URW lub podobnych.

Do zasilania można użyć baterii galwanicznej 3R12G lub baterii złożonej z trzech połączonych szeregowo ogniw galwanicznych lub baterii rozmiaru AA lub AAA. W wersji stacjonarnej odpowiedni jest zasilacz sieciowy, najlepiej stabilizowany, o napięciu wyjściowym 5 V. W takim przypadku na obudowie urządzenia należy zamontować gniazdo do podłączenia zewnętrznego zasilacza. Prąd pobierany przez urządzenie w trybie czuwania (gdy dioda nie świeci) nie przekracza 0,25 mA. Działa, gdy napięcie zasilania spadnie do 3 V, ale w zależności od typu diody, jasność może znacznie się zmniejszyć.

Założenie lampki nocnej polega na ustawieniu napięcia na mikrofon rezystorem strojenia R1 w zakresie 0,7...1,3 V. Ponieważ mikrofon BM1 posiada wbudowany wzmacniacz, zmieniając jego tryb DC można zmienić czułość. Wymaganą wartość prądu płynącego przez diodę LED, a tym samym jasność jej świecenia, ustawia się, wybierając rezystor R5.

Ponieważ urządzenie reaguje na sygnały akustyczne, dioda LED będzie okresowo migać z częstotliwością około 2 Hz podczas głośnej muzyki. Dlatego lampka nocna może służyć jako wskaźnik przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. W takim przypadku dioda EL1 powinna świecić na czerwono. Ciekawe zastosowanie urządzenia można znaleźć w różnych konkursach, konkursach, w których uczestnicy muszą włączać (i wyłączać) diodę klaszcząc w dłonie w dwóch lub trzech próbach. Zwycięzcą zostaje ten, któremu uda się to zrobić z jak największej odległości. Od redaktora. Należy zauważyć, że w skrajnych pozycjach (patrz ryc. 1) suwaka rezystora R1 czułość mikrofonu gwałtownie spada. Aby temu zapobiec podczas regulacji, konieczne jest zainstalowanie rezystora o rezystancji 5,1 ... 10 kOhm między silnikiem a mikrofonem.

Autor: A. Oznobichin, Irkuck

Zobacz inne artykuły Sekcja oświetlenie.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Mózg przepowiada przyszłość 12.12.2018

Nieustannie przepowiadamy przyszłość i nie ma tu mistycyzmu. Np. kierowca, widząc, jak zmieniło się czerwone światło z żółtego, aby przygotować się do startu – wie, że niedługo będzie zielony sygnał. Albo kiedy po prostu wystukamy rytm do dźwięku muzyki – nasz palec zaczyna się poruszać z wyprzedzeniem, aby wejść w rytm. W tym sensie przewidywanie przyszłości jest rzeczywiście powszechne; ponadto bez takiej umiejętności nasze życie byłoby znacznie trudniejsze.

Ale łatwo zauważyć, że przykład kierowcy nie przypomina przykładu wystukiwania rytmu. W pierwszym przypadku mózg odgaduje przyszłość na podstawie przeszłych doświadczeń: wiemy, że po żółtym sygnale zawsze zapala się zielony. W drugim przypadku mózg wyczuwa rytm i nawet jeśli wcześniej nie słyszeliśmy tej muzyki, nadal możemy podążać za rytmicznym wzorem.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley odkryli, że za oba typy prognoz odpowiadają różne obszary mózgu. W eksperymentach uczestniczyli pacjenci z zespołem Parkinsona i zwyrodnieniem móżdżku: pokazano im na ekranie zastępujące się wielokolorowe kwadraty - czerwony, biały i zielony, z białym po czerwonym i zielonym po białym. Należało przewidzieć pojawienie się zieleni za pomocą specjalnego przycisku.

Ale w jednym przypadku kwadraty pojawiały się w stałym rytmie, w innym czas między czerwonym a zielonym ciągle się zmieniał. Oznacza to, że pojawienie się zieleni można było przewidzieć na podstawie rytmu lub skupienia się na białym kwadracie. Kwadraty o stałym rytmie gorzej odczuwały u pacjentów z zespołem Parkinsona, a tam, gdzie nie było wyraźnego rytmu i trzeba było skupić się na poprzednim białym, duże problemy pojawiały się u pacjentów ze zwyrodnieniem móżdżku.

Choroba Parkinsona dotyczy tak zwanych jąder podstawnych, które pełnią kilka różnych funkcji. Oczywiście kontrolują między innymi „przewidywania rytmiczne”. Najwyraźniej móżdżek kontroluje zdolność odgadywania zdarzeń na podstawie ich kolejności, kiedy wiemy, że koniecznie musi towarzyszyć nam coś innego. Kiedyś uważano, że oba rodzaje „odgadywania przyszłości” reguluje ten sam system ośrodków nerwowych. Być może teraz, gdy wiemy, że w rzeczywistości istnieją dwa z tych systemów, możemy lepiej zrozumieć naturę niektórych zaburzeń neuropsychiatrycznych, którym towarzyszą upośledzenia mowy, uwagi i innych wyższych funkcji poznawczych.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Kratery na libijskiej pustyni

▪ Zarodek z komórek macierzystych

▪ Finlandia wdroży sieć klasy 5G ready

▪ Odporność działa w zależności od pory roku

▪ Znaleziono najstarszą czarną dziurę we wszechświecie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Obliczenia radia amatorskiego. Wybór artykułu

▪ artykuł Mikołaja Kopernika. Biografia naukowca

▪ artykuł Ile lat ma nurkowanie sportowe? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Ślusarz do obsługi i naprawy sprzętu gazowego. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Jednostka sterująca mocą na ogniwach słonecznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Podgrzej most. eksperyment fizyczny

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024