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

Kolorowo-muzyczny przełącznik girland. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ustawienia kolorów i muzyki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Schemat ideowy takiej opcji przełącznika pokazano na ryc. 1. Generator sterowany trójfazowo jest montowany na chipie DD1. Ponieważ kształt impulsu jest prostokątny na wszystkich wyjściach elementów 2I-NOT, nie ma generatora kształtującego impulsy, a wyjścia elementów mikroukładu są połączone przez kondensatory separujące C1 - C3 z elektrodami sterującymi trinistorów VS1 - VS3. Prąd pobierany przez przełącznik z sieci nie przekracza 4 mA.

Kolorowo-muzyczny przełącznik girland. Schemat ideowy takiej opcji przełącznika

Częstotliwość generatora jest kontrolowana przez jeden rezystor zmienny R5, z którego silnika przykładane jest stałe napięcie polaryzacji na wejścia elementów mikroukładu (przez diody VD4-VD6). Częstotliwość generatora w dolnej (zgodnie ze schematem) pozycji silnika rezystora R5, gdy diody VD4-VD6 są zamknięte, określa się na podstawie wyrażenia:

f = 1/T = 1/3t

gdzie t jest stałą czasową równą R7C7.

Jeśli t jest obliczane w milisekundach, to f = 1000 /3t (Hz).

Obliczenia rozpoczynają się od ustawienia dolnej częstotliwości generatora 40 Hz i pojemności jednego z kondensatorów C7-C9, zbliżonej wartości, na przykład 0,115 ... 0,12 μF. TKE tych kondensatorów powinno być ograniczone do minimum, aby zmniejszyć dryf częstotliwości spowodowany nagrzewaniem. Pojemność kondensatora C7 jest podstawiana do wzoru i określana jest wartość rezystora R7.

Dalej, po zespół przełączników и Montaż PCB (patrz ryc. 2, 3 i 5, b), urządzenie włącza się za pomocą jednej girlandy, a wartość rezystora R4 dobiera się w zależności od dostępnego rezystora zmiennego R5 (22 ... 33 kOhm), tak aby górna granica częstotliwości generatora wynosi 63 .. .65 Hz. Podczas doboru rezystora R4 i pomiaru częstotliwości należy zachować ostrożność, ponieważ przełącznik nie jest galwanicznie odizolowany od sieci. Do odsprzęgania pożądane jest zastosowanie tymczasowo małego transformatora izolującego.

Działanie generatora sprawdza się obracając oś rezystora R5. Przełączanie lamp girlandy w momencie zbieżności częstotliwości sieci i generatora powinno ustać lub stać się bardzo wolne w pobliżu środkowej pozycji rezystora R5 silnika. W skrajnych pozycjach girlanda powinna migotać.

Następnie sprawdza się działanie przełącznika przy włączonych trzech girlandach. Girlandy powinny zmieniać się ściśle naprzemiennie z lekkim nakładaniem się blasku.

Aby stworzyć barwno-muzyczny efekt biegnących lub obracających się świateł ze zmianą częstotliwości przełączania w rytm melodii, przełącznik jest uzupełniony o izolujący transformator podwyższający napięcie T1 (ryc. 1). Jego uzwojenie pierwotne (niskooporowe) jest podłączone poprzez rezystory R11 i R10 do wyjścia wzmacniacza częstotliwości audio lub bezpośrednio do cewki drgającej głowicy dynamicznej, a uzwojenie wtórne jest połączone poprzez diodę VD10 z rezystorem R6.

Napięcie częstotliwości audio, zwiększone przez transformator do 5 ... 6 V, jest podawane do obwodu polaryzacji na wejścia elementów mikroukładu. W tym przypadku sterowany oscylator działa jak nieliniowy przetwornik „napięcie-częstotliwość”, zdolny do 10-krotnego zwiększenia częstotliwości generowania.

Przełączanie girland jest oryginalne i osobliwe ze względu na to, że przy niskim poziomie sygnału częstotliwość przełączania zmienia się najpierw powoli, potem wraz ze wzrostem amplitudy – szybko z niewielkim opóźnieniem określonym stałą czasową R5, C7- łańcuch C9. Przy wysokim poziomie sygnału częstotliwości audio generator przechodzi w tryb wzmocnienia napięcia progowego, a girlandy zaczynają świecić z różną intensywnością w rytm melodii. Diody Zenera VD8 i VD9 chronią transformator i mikroukład przed przeciążeniem.

Ustawienie przełącznika w trybie kolorowo-muzycznym odbywa się jako ostatnie. Regulując rezystor R5, osiągają najwolniejsze przełączanie girland lub całkowite zatrzymanie bez sygnału dźwiękowego. Włącz wzmacniacz przy żądanej głośności, a rezystor R11 wybierz żądany efekt przełączania.

Aby zwiększyć intensywność świecenia lamp w oświetlanym pomieszczeniu, należy znacznie zwiększyć ich moc. W tym przypadku trinistory KU110A (VS1-VS3) są zastępowane przez KU202N, dioda D226B (VD1) przez D246-D248, a przełącznik jest uzupełniany o wtórniki emitera (ryc. 4).

Kolorowo-muzyczny przełącznik girland. Obserwatorzy emitera

SCR i dioda są zamontowane na płytce drukowanej na małych radiatorach aluminiowych odprowadzających ciepło w kształcie litery U o powierzchni 20 ... 25 cm2. Oczywiście płytka drukowana dla tej wersji przełącznika będzie musiała zostać przerobiona, a wymiary nieco zwiększone.

Panel przedni (patrz rys. 3) wykonane są z jednostronnej folii z włókna szklanego. Obudowa wyłącznika może być wykonana z grubej tektury o grubości 1,5 mm (Ryż. 5a). Najpierw zaznacza się i wycina pięć wykrojów, następnie punkty klejenia pokrywa się klejem Moment-1 i pozostawia do wyschnięcia na 15 minut. Pudełko montuje się sekwencyjnie poprzez sklejenie każdego wykroju (kolejność montażu pokazano na rysunku 5a, numery 1-4). Gotowa obudowa jest impregnowana bezbarwnym lakierem lub malowana. W przypadku płytki drukowanej z mocnymi trinistorami pożądane jest wykonanie obudowy z bardziej wytrzymałego materiału, zapewniając w niej otwory wentylacyjne.

W opisywanym przełączniku gniazda sterujące MGK1 oraz wtyki MSH1 służą do podłączenia girland oraz podania sygnału audio. Do wyłącznika drugiej wersji należy zastosować gniazdo z większą powierzchnią styku lub zastosować złącze. Kondensatory C1-C3 KLS, C7-C9-K10-9 na dowolne napięcie znamionowe; C4 i C5-MBM C6 - K50-6. Wszystkie rezystory stałe MLT-0,125 lub MLT-0,25 Rezystory zmienne R5 i R11 SP3-9a. Na płycie czołowej zamontowane są gniazda rezystorów R5, R10, R11 oraz MGK1. Współczynniki przenoszenia prądu statycznego tranzystorów (patrz rys. 4) muszą wynosić co najmniej 100.

Transformator T1, zastosowany w wyłączniku z radia przenośnego. Jego obwód magnetyczny Ш3Х6, uzwojenie 1 (zgodnie ze schematem) zawiera 102 zwoje drutu PEV-1 0,23, uzwojenie 2 - 450 + 450 zwojów drutu PEV-1 0,09. Ale transformator można wykonać samodzielnie z nieco większym przekrojem rdzenia obwodu magnetycznego i współczynnikiem transformacji 10: 1. Uzwojenia muszą być dobrze izolowane od siebie.

Schematyczne rozmieszczenie lamp w „Płatku śniegu” pokazano na ryc. 6. Lampy na izolowanej żaroodpornej płaszczyźnie są połączone w trzy grupy - girlandy po 24 sztuki każda i połączone szeregowo w postaci sześciu koncentrycznych okręgów, naprzemiennie w dwóch: 1-2-3, 1-2-3 itd.

Szeregowo z każdą girlandą dołączony jest rezystor gaszący o rezystancji 100 Ohm typu PEVR-20 w celu dobrania optymalnej żarliwości żarników lampy. Centralna lampa połączona jest z girlandą 3. Taki układ lamp pozwala uzyskać falowy ruch strumienia świetlnego od środka do obwodu i odwrotnie - w zależności od amplitudy sygnału dźwiękowego (podobnie jak fale generowane przez kamień wrzucony do wody) Oscylacje fal są różne, ponieważ powstają w wyniku uderzeń składowych harmonicznych częstotliwości sieci zasilającej i generatora trójfazowego.

„Płatek śniegu” można łatwo zamienić w iluminację „Tęczową”, jeśli lampy tworzące koncentryczne kręgi zostaną pokolorowane kolejno w kolorach tęczy, zaczynając od czerwieni. Jeden z kolorów, na przykład niebieski, jest pomijany.

Moc pobierana przez jedną girlandę (z wyłączeniem rezystora gaszącego w jej obwodzie) wynosiła:

Рg \u1d NP * l2 * SQR24 \u25d 1 * 1,41 * 840 * XNUMX \uXNUMXd XNUMX (W).

Powierzchnia radiatorów dla diody i trinistorów została zwiększona do 50 cm2.

Autor: E. Litke; Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ustawienia kolorów i muzyki.

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

radar glebowy 05.01.2003

Grupa meksykańskich naukowców kierowana przez Claudię Oleshko używa radaru do pomiaru porowatości gleby.

Wiązka radarowa penetruje grunt na głębokość 10 metrów, a dzięki jej odbiciu naukowcy zajmujący się glebą określają strukturę gleby, wielkość cząstek gleby oraz pory między nimi. Wiedza o tym jest niezbędna do prawidłowego doboru upraw dla każdego rodzaju gleby.

Badanie struktury gleby na polu o powierzchni jednej dziesiątej hektara trwało pół godziny. Uzyskanie tych samych danych przy użyciu starych metod zajmuje tylko kilka miesięcy.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Sony PS3

▪ DSP56371 - procesor sygnału audio

▪ Sparaliżowana kobieta mówiła poprzez cyfrowy awatar

▪ Najmniejsza czarna dziura

▪ Odkryto najstarszy skamieniały zarodek

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Syntezatory częstotliwości. Wybór artykułu

▪ artykuł Panowie wolą blondynki. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Dlaczego wielu biednych ludzi w Dżakarcie pracuje jako pasażerowie samochodów? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Czeremcha Maak. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Papier filtracyjny. Proste przepisy i porady

▪ artykuł Magiczny liść. Sekret ostrości

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