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

Duży siedmioelementowy wskaźnik. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / oświetlenie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W przypadku elektronicznych zegarów ściennych, termometrów cyfrowych itp. Urządzenia, których odczyty są pożądane do obserwacji z dużej odległości, wymagane są siedmioelementowe wskaźniki cyfrowe o dużych rozmiarach. W przypadku braku wskaźników o wymaganym rozmiarze w sprzedaży, radioamatorzy wykonują je samodzielnie, na przykład „zbierają” swoje elementy składowe z żarówek lub diod LED. Jednak te pierwsze zużywają dość dużo energii i są krótkotrwałe, drugie są całkiem odpowiednie dla tych parametrów, ale dla normalnej wizualnej percepcji znaków muszą być instalowane co 5 ... 10 mm, a więc liczba diod LED jest duża. Na przykład, aby wykonać wskaźnik z elementów o wielkości 72 mm (wysokość znaku wynosi około 150 mm), potrzebne będzie 70 diod LED (z krokiem 8 mm).

Duży siedmioelementowy wskaźnik
Rys.. 1

Możliwe jest kilkukrotne zmniejszenie liczby diod LED przy ich użyciu, na przykład w sposób opisany poniżej.Jeśli dwie wystarczająco jasne diody LED 1 (rys. 1, a) zostaną włożone od końców do segmentu 2 plastikowej tuby na koktajl , wówczas uzyskany zostanie projekt, który z powodzeniem można wykorzystać jako element domowego siedmioelementowego wskaźnika cyfrowego. Wygląd liczb wyświetlanych przez wskaźnik składający się z takich elementów pokazano na ryc. 2.

Duży siedmioelementowy wskaźnik
Rys.. 2

Schemat urządzenia pokazano na ryc. 3. W rzeczywistości jest to wskaźnik ze wspólną anodą. Jeśli konieczne jest posiadanie wspólnej katody, należy odwrócić polaryzację wszystkich diod LED.Diody HL1-HL14 świecą super jasnym zielonym światłem w przezroczystych obudowach o średnicy 5 mm. np. LDGL3333. LDGM3333, LDGM3343 firmy LIGITEK. Minimalny prąd wymagany do jednoczesnego świecenia wszystkich elementów wskaźnika wynosi około 25 mA, bezpośredni spadek napięcia na każdym elemencie wynosi około 6 V.

Duży siedmioelementowy wskaźnik
Rys.. 3

Konstrukcja wskaźnika oparta jest na dwóch płytkach obwodów drukowanych, których rysunki przedstawiono na ryc. 4 Na pierwszym z nich (zgodnie z rysunkiem - po lewej) elementy B i C są zamontowane na drugim - E i F (zgodnie z ogólnie przyjętym oznaczeniem pokazanym na ryc. 1, b) Elementy A, D, G i między płytami montuje się zworki łączące,

Duży siedmioelementowy wskaźnik
Rys.. 4

Produkcja wskaźnika rozpoczyna się od cięcia rurek o długości 77 mm, a następnie formowane są wyprowadzenia diod LED - kierując się ich położeniem na tablicach pokazanych na ryc. 4, wyprowadzenia są wygięte pod kątem prostym w odległości około 2 5 ... 3 mm od korpusu (wyprowadzenie katody HL14 jest wygięte w odległości większej niż 5 mm). Wreszcie, obudowy diod LED są ciasno włożone w końce rurek, które wcześniej były kielichowane metalowym prętem, dzięki czemu końce wyprowadzeń są skierowane w jednym kierunku.

Po zamontowaniu elementów do płytek drukowanych lutowane są odcinki elastycznego drutu montażowego, który będzie służył jako wyjścia wskaźnika AG i +U.

Duży siedmioelementowy wskaźnik
Rys.. 5

Aby uniknąć wzajemnego oświetlania elementów, zamontowane deski umieszcza się wewnątrz ramy w kształcie pudełka, której rozwój pokazano na ryc. 5 (rozmiar 80 mm i inne wymiary sąsiadujące są określone zgodnie z rzeczywistą odległością między płytami) Wykrój jest wycinany z cienkiej (grubości 0,25-0,4 mm) tektury (na przykład tektury elektrycznej marki EV). Punkty zgięcia są pokazane na rysunku cienkimi liniami przerywanymi, punkty przecięcia są liniami pogrubionymi.Aby wewnętrzne ściany utrzymywały się w stanie zgiętym, wkleja się między nimi prostokątne płyty z tego samego materiału.

Ramka z tablicami umieszczona jest w kasecie klejonej z nieprzezroczystej płyty styropianowej, w ścianach bocznych której wywiercone są otwory na wyprowadzenia wskaźnika.Wymiary wewnętrzne kasety powinny wynosić 1...

Autor: D. Mamichev, p/o Shatalovo, obwód smoleński; Publikacja: radioradar.net

Zobacz inne artykuły Sekcja oświetlenie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< 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

Strefa czasowa dla księżyca 10.03.2023

21 lipca 1969 roku Neil Armstrong zrobił pierwszy krok na Księżycu, który zmienił jego życie. Stało się to właśnie wtedy, gdy standardowy czas uniwersalny na naszej planecie osiągnął godzinę 2:56 w nocy. Ale która była godzina dla Nilu? Nie ma jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale biorąc pod uwagę plany zasiedlenia Księżyca, może się to zmienić. Na niedawnym spotkaniu w Holandii przedstawiciele organizacji kosmicznych z całego świata zgodzili się, że musimy wprowadzić odpowiednią księżycową strefę czasową – uznawany na całym świecie wspólny standardowy czas księżycowy, który wszystkie przyszłe misje będą mogły z łatwością wykorzystywać do komunikacji i nawigacji. Niedawne spotkanie w Holandii zostało zorganizowane i prowadzone przez naukowców z ESA, ale dyskusja była oparta na współpracy.

Celem jest stworzenie wzajemnie uzgodnionej struktury zwanej LunaNet, która zapewni wspólny interfejs dla wszystkich przyszłych comiesięcznych misji, optymalizując ich sieć, nawigację, wykrywanie, informacje i komunikację. Czas będzie kluczowy dla przyszłych operacji.

W ciągu najbliższych kilku lat na Księżyc zostanie wysłanych kilka lądowników robotów z różnych organizacji kosmicznych i prywatnych firm. Ponadto ESA, NASA, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i Canadian Space Agency (CSA) współpracują w celu zbudowania księżycowej stacji orbitalnej o nazwie Gateway, z której będą mogły startować przyszłe misje.

„Te misje będą nie tylko znajdować się na Księżycu lub wokół niego w tym samym czasie, ale często będą ze sobą oddziaływać – potencjalnie przekazując sobie nawzajem wiadomości, prowadząc wspólne obserwacje lub przeprowadzając operacje rendez-vous” – poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna w komunikacie prasowym. .

Historycznie rzecz biorąc, każda misja, która udała się na Księżyc, wykorzystywała zegary atomowe na Ziemi do śledzenia ich postępów, synchronizując ich czas w przestrzeni z czasem na Ziemi. Aby to zrobić, trzeba było „nawiązać kontakt” i zapytać ludzi na Ziemi, która jest godzina, a także wziąć pod uwagę czas potrzebny na wykonanie tego połączenia. Zwykłe stare zegary na pokładzie statku kosmicznego po prostu nie spełnią swojego zadania. Siły grawitacji i prędkości na Księżycu są różne, co oznacza, że ​​inaczej wpływają na czas niż siły działające na naszej planecie.

W praktyce oznacza to, że jeśli księżycowy astronauta zabierze ze sobą zegar z Ziemi, będzie on chodził szybciej niż zwykle o kilkadziesiąt mikrosekund dziennie. O ile szybciej zależy od tego, czy astronauta znajduje się na orbicie, czy stoi na samym Księżycu. W tych warunkach trudno będzie ustalić stabilne odniesienie czasowe specjalnie dla Księżyca, ale może to być dokładniejsze i szybsze niż synchronizacja z czasem ziemskim. O tym teraz dyskutują naukowcy. Czy powinniśmy obserwować czas ziemski, czy przejść na strefę czasową księżycową?

Ten drugi scenariusz wymagałby działającego księżycowego systemu czasu i wspólnego układu współrzędnych na powierzchni Księżyca, podobnego do tego, którego używamy na Ziemi do śledzenia orbitujących satelitów. Może to wymagać więcej energii i wysiłku, ale rezultatem może być znacznie dokładniejszy system, który można następnie zastosować na innych planetach.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Texas Instruments wypuszcza chipy Bluetooth ULP

▪ Trudne hobby pomagają odmłodzić mózg

▪ Trudne hobby pomagają odmłodzić mózg

▪ 4 stycznia Ziemia zbliży się jak najbliżej Słońca.

▪ Rozwikłał fenomen kobiecego instynktu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Biografie wielkich naukowców. Wybór artykułu

▪ artykuł Barrel Danaid. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jak działają antybiotyki? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Pomoc przy porażeniu, porażeniu prądem, utonięciu. Opieka zdrowotna

▪ artykuł Klej mastyksowy. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Wióry K174KN1 i K174KN2. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

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