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

Oświetlenie kolorowo-muzyczne. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Instalacje kolorystyczne i muzyczne, girlandy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Zwyczajowo zapala się choinkę girlandami wielokolorowych żarówek. W ciemnym pomieszczeniu ich blask wygląda pięknie. Jednak choinka jest jeszcze piękniejsza, oświetlona wielobarwnymi reflektorami, ustawionymi w pewnej odległości od choinki, podczas gdy choinka się obraca. Ma dużo błyszczących zabawek i wstążek (deszcz) odbijających światło lampionów. Dlatego oświetlone reflektorami razem świecą jak płomień. Efekt jest jeszcze lepszy, jeśli reflektory są sterowane z instalacji kolorystycznej i muzycznej (przedrostek), a choinka jest sztuczna z błyszczącymi lustrzanymi igłami.

Jasno oświetlona wielobarwnymi reflektorami, choinkę można podziwiać, gdy wokół jest ciemno. Dlatego reflektory punktowe powinny jak najmniej rozpraszać światło na boki. Promienie, które nie trafiają w cel, muszą zostać pochłonięte, a promienie użyteczne muszą być równoległe, jak od słońca, tak aby odbicia („króliczki”) na ścianach i suficie były jasne i nie większe niż zabawki, które je odbijały, oraz nie słabe i duże, jak ze zwykłej lampy elektrycznej ze względu na rozbieżne wiązki. Równoległe wiązki uzyskuje się za pomocą reflektora lub soczewki. Najprostsze projekty reflektorów zostały opracowane z improwizowanych materiałów - papieru, sklejki, drutu itp.

Rysunek 1 przedstawia konstrukcję reflektora opartego na reflektorze.

Kolorowe oświetlenie muzyczne

Do jego produkcji stosuje się odbłyśnik 1 ze starego reflektora samochodowego, który jest zainstalowany w cylindrycznej obudowie 2, przyklejonej klejem krzemianowym z pięciu warstw grubego papieru. Po wyschnięciu kleju korpus uzyskuje wystarczającą sztywność i wytrzymałość. Jeśli warstwa lusterka w odbłyśniku jest pęknięta (dlatego odblask został wymontowany z samochodu), to można go łatwo przywrócić, naklejając błyszczącą folię - opakowanie po czekoladzie. Prostuje się go paznokciem bezpośrednio na odbłyśniku, aż klej wyschnie. Obudowa jest niezbędna do pochłaniania światła, które nie trafia na choinkę, ale do oświetlenia pomieszczenia.

Odbłyśnik 1 jest wystarczająco mocno utrzymywany w cylindrze 2 tylko przez tarcie. Ułatwiają to płatki 3, dostępne na odbłyśniku, których wygięcie umożliwia zapewnienie wystarczającej niezawodności mocowania. Jeśli nie można znaleźć cylindrycznego przedmiotu o odpowiednich wymiarach, na którym wygodnie jest przykleić obudowę, można zastosować dwa reflektory. Po umieszczeniu ich w odległości od siebie mniejszej niż długość korpusu, nawijają na nie papier, pokryty klejem krzemianowym w miejscach sklejenia. Dzięki temu odbłyśniki znajdują się po obu stronach obudowy. Po wyschnięciu kleju są one usuwane, a następnie jeden odbłyśnik jest instalowany we właściwym miejscu, lekko rozginając płatki 3, aby zwiększyć tarcie.

Z zewnątrz etui jest oklejone kolorowym papierem dla urody, a od wewnątrz czarnym papierem lub pokryte tuszem w celu zmniejszenia odbijania światła od ścianek etui. Zapobiegając oświetleniu pomieszczenia lampą 4, obudowa wzmacnia kontrast między jasno oświetloną choinką a ciemnym pokojem. Najlepiej zastosować kinową lampę projekcyjną o mocy 100 W i napięciu roboczym 220 V, ale można też użyć innej, zbliżonej do niewielkiej podstawy, o napięciu i mocy odpowiadającej zastosowanej kolorystyce i instalacji muzycznej, ale nie mocniejsza niż 100 W. Jest ustalany w najprostszy sposób, nawet wkład nie był potrzebny, ale jednocześnie można regulować wiązkę.

Wymaga to pierścienia 5, wyciętego z tekstolitu lub odlanego z żywicy epoksydowej, o grubości 10 mm i średnicy wewnętrznej 26 mm (większej niż średnica lampy 4) i średnicy zewnętrznej równej średnicy otworu 6 w cylindrze podstawy odbłyśnika 1 Przez otwory wywiercone w pierścieniu 5 wprowadzamy cztery druty 7 (można użyć drutu ze spinacza). Ich końce wychodzące z odwrotnej strony pierścienia 5 są zagięte, aby uniemożliwić samoistny demontaż oprawy lampy. Po drugiej stronie drutów 7 zagięte są haczyki, które zaczepia się o metalową podkładkę 8 o średnicy 12 mm. Pierścień 5 jest przyklejony do ścianek otworu 6 w podstawie odbłyśnika 1.

Powstały kosz druciany bezpiecznie trzyma lampę 4 z czterech stron, umożliwia jej przesuwanie wzdłużne podczas regulacji strumienia świetlnego i obracanie tak, aby płaszczyzna układania spirali żarowej była pozioma, co wydłuży żywotność lampy, ponieważ sekcje rozżarzonej spirali, która z czasem się rozciąga i zwisa, nie zamknie się razem. Takie mocowanie zapewnia dobrą naturalną wentylację lampy 4 (co oznacza, że ​​nie jest potrzebny wentylator), nie wymaga zakupu wkładu i jest łatwe w wykonaniu. Otwór 6 w odbłyśniku 1 nie jest całkowicie zamknięty przez lampę 4, co nie zapobiega wydostawaniu się gorącego powietrza z obudowy 2. Aby odlać pierścień 5 z żywicy epoksydowej, połóż odbłyśnik podstawą na plastelinie (powierzchnią odbijającą do góry), zamontuj plastelinowy cylinder w środku otworu 6. Żywicę epoksydową wlewa się do uformowanej formy. Ale wcześniej musisz pokryć plasteliną wszystkie otwory, z których może wyciekać żywica epoksydowa, i włożyć cztery druty 7 do dolnej plasteliny.

Aby zmniejszyć złożoność produkcji, jako filtry światła zastosowano kolorowe przezroczyste szklane płytki elewacyjne o wymiarach 150 x 150 mm. Jego rogi są odłamane, dzięki czemu ciasno przylega do ciała 2. Niedokładności w złamaniu są kompensowane przez elastyczność ciała. Mocowanie szyby 9 jest niezwykle proste: w czterech miejscach jej styku z korpusem 2 za pomocą drucianych zszywek 10 (można użyć drucika ze spinacza). Okulary 9 są utrzymywane w obudowie 2 przez tarcie. Zszywki 10, zakrywające szybę z obu stron, zapobiegają jej wypadaniu z korpusu 2, a także same nie wypadają. Każdy z nich łatwo wsuwa się w dwa otwory w obudowie 2.

Taki filtr świetlny posiada cztery boczne szczeliny pomiędzy szkłem 9 a korpusem 2, które praktycznie nie wpływają na barwę strumienia świetlnego, ale znacznie poprawiają wentylację niezbędną do chłodzenia lamp. Główny strumień światła przechodzi przez kolorowe szkło, a nie przez szczeliny. Jeśli nie ma kolorowych płytek szklanych, możesz wyciąć filtry z kolorowego szkła lub przezroczystego kolorowego plastiku.

Możesz zostawić tylko dwa boczne gniazda. Po przeciwnej stronie korpus 2 jest zamknięty pokrywą 11, wyciętą ze sklejki o grubości 3 mm, mającej taki sam kształt jak filtr światła 9. Pokrywa jest mocowana w taki sam sposób jak filtr światła. Pokrywa 11 jest pomalowana od wewnątrz na czarno (można do tego użyć czarnego tuszu) w celu ograniczenia przedostawania się światła do bocznych szczelin. Aby poprawić wentylację w górnej części obudowy 2, w pobliżu odbłyśnika 1, należy wywiercić po obu jego stronach dwa otwory 12 i 13 o średnicy 6 mm.

Regulacja strumienia świetlnego sprowadza się do uzyskania jak najmniejszego punktu świetlnego na najdalszej ścianie pomieszczenia poprzez przesunięcie lampy 4 wewnątrz drucianego kosza.

Istnieje możliwość oświetlenia fontanny na placu reflektorami o opisanej konstrukcji, ale mocniejszymi, wykonanymi z metalu, uszczelnionymi i umieszczonymi na słupach. Musisz zamontować reflektory kompaktowo i prosto, aby zajmowały mało miejsca w pomieszczeniu, można je było obracać w dowolnym kierunku względem siebie i wszystkich razem. Jednocześnie konstrukcja mocowania powinna być wykonana niskim kosztem robocizny, aby chęć jej wykonania przed Nowym Rokiem nie zniknęła. Te sprzeczne wymagania zostały rozwiązane przez zamocowanie cylindrów latarni za pomocą tarcia w jednej płaszczyźnie, jak pokazano na ryc. 2 i 3.

Kolorowe oświetlenie muzyczne

Kolorowe oświetlenie muzyczne

Aby to zrobić, w ozdobnie przyciętym arkuszu sklejki 14 o grubości 10 mm wycina się trzy otwory o takiej średnicy, aby ciasno w nich pasowały cylindry reflektorów 2. 14 - do statywu 15. Ponieważ statyw ma specjalny gwint fotograficzny, nakrętka 16 musi mieć ten sam gwint. Jeśli nie ma takiej nakrętki, możesz wyciąć zwykły gwint metryczny na statywie nad istniejącym gwintem. A jeśli nie ma chęci „przekładania” statywu, nakrętka 17 może być wykonana z pleksi. Ściany otworu w nim, który ma mniejszą średnicę niż gwint statywu, są podgrzewane grotem lutownicy, a powstająca nakrętka jest nakręcana na gwint statywu na gorąco.

Po ostygnięciu pleksi ścianki otworu będą miały kształt gwintu statywu. Powstałą nakrętkę z pleksiglasu można odkręcić i ponownie nakręcić na gwint statywu. Aby uzyskać większą wytrzymałość mocowania, należy wywiercić otwór o takiej średnicy we wsporniku 16, aby zapewnić ciasne pasowanie na gwincie statywu.

Reflektory, których środki ciężkości znajdują się w płaszczyźnie arkusza 14, są bezpiecznie utrzymywane w otworach tylko przez tarcie i mogą być obracane o mały kąt wystarczający do kierowania promieni świetlnych w różne miejsca na choince lub na kula lustrzana. W sumie reflektory można obracać w dowolnym kierunku za pomocą zawiasu statywu 15. Dolna część choinki jest oświetlona czerwonym światłem, środek zielonym, a góra niebieskim. Jeśli kula lustrzana jest oświetlona, ​​​​wiązki reflektorów są skierowane w jeden punkt. Podczas pracy reflektorów pod kontrolą konsoli kolorystycznej i muzycznej nagrzewanie się ich papierowych korpusów jest znikome. Przewody 19 są przylutowane do lampy 4 i do złącza 20 dowolnego typu, zamocowanego na wsporniku 16. Wyjścia dowolnego szeregowego lub domowego dekodera kolorowego i muzycznego o napięciu wyjściowym kanałów odpowiadającym napięcie robocze wybranych lamp są podłączone do odpowiedniego złącza.

Reflektory umieszcza się w odległości około 3 m od choinki, a choinkę montuje się na jednym lustrze i obok drugiego lustra. Jednocześnie pojawia się więcej odbić („króliczków”) od luster i błyszczących zabawek oraz wstążek na ścianach i suficie, które poruszają się w przeciwnych kierunkach i pod kątem względem siebie. Oprócz trzech kolorowych reflektorów muzycznych pożądane jest posiadanie jeszcze jednego niebieskiego reflektora tła z lampą o mocy 40 W, który zawsze świeci i jest umieszczony oddzielnie od trzech głównych reflektorów. Mając stałe niebieskie podświetlenie, drzewo wygląda piękniej.

Reflektory z soczewkami skupiającymi tworzą jeszcze bardziej równoległe wiązki światła. Taki reflektor oświetla lustrzaną kulę w czasie, gdy choinkę oświetlają reflektory z reflektorami. Każda soczewka skupiająca nadaje się do wykonania reflektora. Aby określić długość reflektora, w zależności od dioptrii dostępnej soczewki, najpierw przeprowadza się eksperyment. Umieść świecącą lampę z reflektora samochodowego na krawędzi stołu. Zbliżając i oddalając soczewkę od lampy, uzyskuje się obraz świecącej spirali na najbardziej oddalonej ścianie. Zmierz odległość L między spiralą lampy a soczewką. To musi być trzymane w świetle reflektorów. Najprostszy projekt projektora pokazano na rysunku 4.

Kolorowe oświetlenie muzyczne

Najpierw wykonany jest stożek z grubego papieru (torba jest skręcona), u góry którego umieszczona jest lampa, a u podstawy - soczewka. W tym przypadku zachowana jest uzyskana eksperymentalnie odległość L. Stożek jest ścięty, a z przekroju wystaje podstawa 1 lampy 2. Aby zapobiec ucieczce światła z przekroju, powierzchnia stożka w pobliżu przekroju ma nacięcia. Płatki 3 utworzone przez nacięcia są wygięte w kierunku osi stożka i zakrywają podstawę 1, trzymając lampę 2 i zamykając szczeliny wyjścia światła. Daje to możliwość przesunięcia lampy na długość jej podstawy w celu regulacji równoległości strumienia świetlnego.

Po drugiej stronie stożka zamocowana jest u podstawy soczewka 4 za pomocą trzech podobnych płatków 5. Soczewka 4 nie może spaść do wnętrza stożka, ponieważ stożek zwęża się ku górze. Wypadnięciu soczewki 4 ze stożka zapobiegają płatki 5 wygięte w kierunku osi stożka, które są odcinkami powierzchni stożka u podstawy.

Powstały papierowy skan korpusu 6 reflektora służy do wykonania skanu ocynowanej puszki z puszki. Skan ma kształt pokazany na ryc. 5, a jego wymiary zależą od wybranej soczewki 4.

Kolorowe oświetlenie muzyczne

Im większe powiększenie soczewki, tym mniejsza odległość L i silniejszy strumień świetlny, ponieważ ścianki obudowy 6 pochłaniają mniej światła. Metalowy skan jest zwijany w ścięty stożek. Sąsiednie krawędzie 7, które powinny leżeć jedna na drugiej w pasie o szerokości około 5 mm, są mocowane przez lutowanie. W miejscu lutowania wspornik montażowy 8 z otworem jest lutowany wzdłuż środka ciężkości, który wchodzi w wycięcie końca stojaka 9 i jest mocowany za pomocą jednej śruby 10 i nakrętki. Rack 9 to kawałek drutu aluminiowego o średnicy 5 mm i dowolnej długości. Druga strona jest rzeźbiona. Za pomocą dwóch nakrętek 11, 12 zębatka 9 jest przymocowana do podstawy 13, którą może być plastikowa lub metalowa osłona. Dzięki tej podstawie reflektor można ustawić na płaskiej powierzchni i regulować kierunek strumienia światła w poziomie, a także regulować jego kierunek w pionie, mocując narożnik 8 jedną śrubą 10 do stelaża 9.

Do lampy można przylutować tylko jeden przewód 14 - do styku środkowego jej podstawy 1, a drugi przewód 15 wystarczy zacisnąć nakrętką 11. Do podstawy lampy popłynie prąd o bezpiecznym napięciu 12 V przez nakrętkę, stojak, róg, ciało i płatki, ściskając podstawę. Aby druty 14, 15 nie wypadły w punktach lutowania, są dociskane do podstawy 13 za pomocą plastikowej płytki 16 za pomocą dwóch śrub 17 i nakrętek.

Lampa zasilana jest z transformatora. Aby ustawić kolor strumienia świetlnego, wystarczy położyć kolorowe szkło przed latarnią, opierając się o nią. Jeśli użyjesz sztucznej choinki z błyszczącymi lustrzanymi igłami, która jest bardziej spektakularna w promieniach reflektorów, zamiast żywej choinki, to przyroda jest chroniona przed wylesianiem.

Autor: V.Yu.Solonin

Zobacz inne artykuły Sekcja Instalacje kolorystyczne i muzyczne, girlandy.

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

Tkanina jest wrażliwa na dotyk 20.03.2001

Kanadyjska Agencja Kosmiczna opracowała unikalną tkaninę, która reaguje na dotyk, przekształcając go w sygnał optyczny. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu w strukturę tkaniny światłowodów z piankowym podłożem.

Gdy tkanina jest prasowana, materiał odkształca się, zmieniając w unikalny sposób charakterystykę strumienia świetlnego przechodzącego przez włókno. Odebrany sygnał jest następnie przetwarzany i przekształcany w akcję kontrolną. Materiał został pierwotnie opracowany w celu zapewnienia bardziej precyzyjnej kontroli ramion robotów podczas pracy w kosmosie, a ostatnio uzyskał licencję Midiman, firmy specjalizującej się w opracowywaniu nowych technologii przetwarzania muzyki. Firma zaprezentowała już pierwsze próbki produktu wykorzystującego możliwości „inteligentnej” tkaniny.

Surface One ułatwia i bardziej precyzyjną kontrolę głośności kanałów podczas miksowania muzyki - zamiast przesuwać suwaki, z którymi niezwykle trudno pracować w małych krokach regulowanych parametrów, wszystkie ustawienia można „narysować” palcem powierzchni specjalnego panelu, a wprowadzone przez Ciebie zmiany będą zupełnie niewielkie.

Wśród bezpośrednich perspektyw nowej technologii eksperci nazywają gry wideo, w których takie panele pozwolą ci dokładniej kontrolować działania postaci i telefonów komórkowych, o niedogodnościach związanych z wprowadzaniem danych z klawiatury, o których prawdopodobnie wszyscy wiedzą.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Konwersja węgla do grafitu klasy anodowej

▪ Koty polują

▪ Biodegradowalne kapcie z wodorostów

▪ Klej elektryczny

▪ Super wyraźny wyświetlacz

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Podstawy bezpiecznego życia (OBZhD). Wybór artykułów

▪ artykuł Ze wszystkich głupich moczu. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest futbol amerykański? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Długa żywotność silnika. Transport osobisty

▪ artykuł Światła obrysowe kosmitów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Mocna przetwornica napięcia 24/12 V o wysokiej sprawności. 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