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

Stroboskop koncertowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ustawienia kolorów i muzyki

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Transformator impulsowy wybrany do montażu na tej płytce pozwala na zastosowanie lamp o mocy 150 J, a nawet 250 J.

Opis obwodu

Schemat obwodu elektrycznego stroboskopu pokazano na rysunku.

Stroboskop koncertowy. Obwód stroboskopowy
(kliknij, aby powiększyć)

podwajacz napięcia

Podwajacz napięcia umożliwia uzyskanie wysokiego napięcia, około 600,V, które przykłada się pomiędzy anodę i katodę lampy. Rolę podwajacza napięcia pełnią diody D1 i D2. Podczas dodatniego półcyklu napięcia sieciowego kondensator C1 ładuje się do maksymalnej wartości napięcia sieciowego (około 310 V), natomiast dioda D2 jest zwarta i uniemożliwia podanie napięcia na kondensator C2. W następnej połowie cyklu napięcia sieciowego polaryzacja napięcia zostaje odwrócona i teraz dioda D1 jest zamknięta, a dioda D2 zaczyna przepuszczać prąd, co prowadzi do ładowania kondensatora C2.

W tym przypadku do lampy błyskowej L1 przykładane jest wysokie napięcie około 600 V, które jonizuje ośrodek gazowy lampy, nie powodując świecenia. Jarzenie spowoduje przyłożenie impulsu wysokiego napięcia do zewnętrznej elektrody wyzwalającej.

Jasność błysku lampy zależy od ilości energii zgromadzonej w kondensatorach C1 i C2 i jest funkcją napięcia U na zaciskach kondensatora i jego pojemności C, zatem:

E = 0,5 x C x U2.

Możliwości wykorzystania lampy błyskowej ograniczone są mocą maksymalną Pmax. W takim przypadku maksymalną pojemność Cmax kondensatorów C1 i C2 określa się w następujący sposób:

Cmaks=(1/3102)x(Pmaks/Fmaks)

gdzie Fmax jest maksymalną częstotliwością rozładowywania kondensatora przez lampę błyskową.

W momencie błysku rezystancja lampy pomiędzy anodą i katodą jest bardzo mała. A jeśli lampa uruchomi się w momencie szczytowej wartości napięcia sieciowego, rezystory R1 i R2 ograniczają moc przekazywaną do lampy. Zabezpieczenie to ułatwia eksploatację lampy i wydłuża jej żywotność.

Generator relaksu

Generator relaksacji ustawia częstotliwość błysków lampy. Jego podstawą jest symetryczny dinistor. Rzeczywiście, symetryczny dinistor D3 jest zamknięty, dopóki napięcie na jego zaciskach nie osiągnie progu, zwykle równego 32 V. W tym momencie zachowuje się jak otwarty przełącznik. Gdy symetryczny dinistor jest zamknięty, kondensator C4 jest ładowany przez rezystor R7 i potencjometr P1.

Potencjometr P1 umożliwia regulację prądu ładowania kondensatora C4, a tym samym częstotliwości oscylacji oscylatora relaksacyjnego. Rezystor ograniczający R6 określa dolną granicę częstotliwości.

Gdy napięcie na stykach kondensatora C4 osiągnie napięcie przełączające symetrycznego dinistora, przechodzi on w stan przewodzenia. Kondensator C4 jest rozładowywany przed zablokowaniem dinistora. Następnie rozpoczyna się następny cykl od nowego naładowania kondensatora C4.

Schemat zapłonu

Tak więc kondensator C4 jest okresowo rozładowywany przez obwód elektrody sterującej triakiem, który w tym przypadku staje się przewodzący. Gdy triak jest zamknięty, prąd rozładowania kondensatora C3 przepływa przez uzwojenie pierwotne transformatora impulsowego TR1. Gdy triak Q1 jest zamknięty, kondensator C3 jest ładowany do około 310 V poprzez rezystor R5 i uzwojenie pierwotne TR1.

Niemal natychmiastowe rozładowanie kondensatora C3 powoduje pojawienie się impulsu prądowego w uzwojeniu pierwotnym TR1. Biorąc pod uwagę współczynnik transformacji, do elektrody początkowej lampy błyskowej przykładane jest bardzo wysokie napięcie (około 6 kV). Gaz zawarty w lampie w tym momencie staje się przewodzący, kondensatory C1 i C2 rozładowują się, a lampa emituje jasny błysk. Strumień świetlny jest proporcjonalny do pojemności kondensatorów C1 i C2 oraz mocy lampy.

Produkcja

Ogólnie rzecz biorąc, wykonanie jest dość proste, ale podczas testowania należy zachować ostrożność, ponieważ obwód jest bezpośrednio powiązany z napięciem sieciowym. Dodatkowo na płytce generowane są wysokie napięcia.

Zatem przed włączeniem zasilania ze szczególną uwagą należy sprawdzić poprawność położenia radioelementów polarnych, w szczególności - i głównie - dwóch diod D1 i D2 oraz dwóch dużych kondensatorów elektrolitycznych C1 i C2.

Rezystory R1 i R2 muszą być podniesione kilka milimetrów nad płytkę, aby ułatwić odprowadzanie ciepła, dlatego konieczne jest bezpieczne mocowanie tych elementów radiowych, jak pokazano na rysunku.

koncertowe światło stroboskopowe

Pierwsze zagięcie przewodów pozwala na zamontowanie rezystora na płytce drukowanej, natomiast drugie zagięcie wzdłuż torów unieruchamia przewody i zwiększa powierzchnię lutowania.

Wartość pojemności dwóch kondensatorów C1 i C2 zależy od pożądanej jasności lampy błyskowej i użytej lampy. Lampa 150 J może wytworzyć jasny błysk przy użyciu kondensatorów 10 µF/350 V i częstotliwości strobowania 7 Hz. W przypadku lampy 40 J pojemność tę można zmniejszyć o połowę.

Pojemność kondensatora C3 jest określona przez parametry transformatora impulsowego TR1. Biorąc pod uwagę, że uzwojenie pierwotne transformatora typu TS 8 może wytrzymać maksymalną energię 4 J, kondensator 100 nF/400 V jest w porządku i tej wartości pojemności nie należy zwiększać, ponieważ uzwojenie pierwotne transformatora może zostać uszkodzone.

Z lampą błyskową należy obchodzić się ostrożnie. Nie zaleca się bezpośredniego dotykania lampy palcami. Lampę podłącza się jak najbliżej płytki, aby ograniczyć straty. Wskazane jest, aby nie zginać przewodów lampy; jeśli nadal musisz to zrobić, zegnij delikatnie szczypcami.

Układ płytki drukowanej stroboskopu i rozmieszczenie na niej elementów radiowych pokazano na rysunku.

Stroboskop koncertowy. Płytka drukowana

Odbłyśnik światła pomoże skierować maksymalne światło na tancerzy. Odbłyśnik może być wykonany z cienkiego paska aluminium lub tektury, do którego należy przykleić arkusz folii aluminiowej.

Stroboskop możesz także zamontować wewnątrz niepotrzebnego reflektora samochodowego.

Jeżeli chcemy zmienić częstotliwość błysków to lepiej pokrętłem potencjometru obrócić w stronę płytki niż w stronę lampy.

Praktyczne wskazówki

1. Aby przedłużyć żywotność lampy błyskowej, nie używaj stroboskopu zbyt długo.
2. Należy zachować środki ostrożności w przypadku osób, które mogą czuć się pobudzone i zaniepokojone światłami stroboskopowymi.
3. Nie patrz bezpośrednio na lampę i nie oświetlaj lampą błyskową osób znajdujących się w pobliżu.
4. Nie dotykaj palcami rezystorów R1 i R2: po 3-4 minutach pracy urządzenia ich temperatura może przekroczyć 100°C!
5. Podczas badania, jeśli to konieczne, noś okulary przeciwsłoneczne.
6. Rezystory muszą mieć 5 lub 10 watów

Publikacja: radiokot.ru, 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

Błyskawica uderza w niebo 14.06.2002

Podczas tropikalnej burzy na wybrzeżu Portoryko udało się sfotografować „odwróconą” błyskawicę. Uderzyła z chmury nie w ziemię, ale w niebo, na wysokość do 70 kilometrów. W swej istocie była to potężna awaria elektryczna między chmurami a jonosferą.

Naukowcy sugerują, że takie wyładowania zdarzają się dość często, po prostu nie zawsze można je zarejestrować. „Odwrócone” błyskawice mogą odgrywać ważną rolę w ogólnym bilansie energetycznym planety.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Winchester Hitachi Deskstar 7K2000

▪ Wielki Zderzacz Hadronów zamknięty z powodu remontu

▪ MESO zamiast CMOS

▪ Kask motocyklowy z lusterkami

▪ Konwerter obniżający napięcie TPS62350

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Dla początkującego radioamatora. Wybór artykułu

▪ artykuł Mała zwycięska wojna. Popularne wyrażenie

▪ Artykuł Czym jest Puszka Pandory? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Udzielanie pierwszej pomocy przy złamaniach. Opieka zdrowotna

▪ artykuł klawiatura MIDI. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Q-mnożnik. 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