» Elektronika »Generator impulsów miękkiego światła

Generator impulsów miękkiego światła

To urządzenie było wymagane do pracy nad psychologią percepcji. Starannie podświetlił baner, aby podmiot nie zauważył tego na świadomym poziomie, zajęty innym, pozornie ważniejszym zadaniem testowym. Naciskając przycisk, eksperymentator uruchomił pojedynczy miękki, naturalnie rosnący, a następnie zmniejszający impuls świetlny z lampy o mocy sieci. Główne wysiłki w rozwoju zostały wydane właśnie w celu osiągnięcia tego ukrycia.

Możliwe jest, że eksperymenty te zostaną później zaprezentowane w sieci, a ich przyczyna ponownie połączy się z dochodzeniem w najbardziej naturalny sposób. Chociaż jest naprawdę inaczej.

Elektronika Jest silny w recyklingu, gdy części tego, co już zostało wykonane, są wielokrotnie wykorzystywane do zupełnie innych celów. Dlatego używaj tego urządzenia przynajmniej w całości, przynajmniej w częściach, w których wymagana jest jego funkcja. A ona, jak widzisz, nie jest standardem. Mogą to być reklamy w tle, triki, tablice ogłoszeń o salach teatralnych itp., Gdzie niszczy je odwrócenie uwagi od podstawowych zadań.

Zasada działania
Generator impulsów miękkiego światła

Funkcja świetlna jest tworzona na kondensatorze w trybie jego ładowania i rozładowania z wyjścia generatora pojedynczego impulsu i jest dostarczana do modulatora kontroli fazy za pomocą klucza triakowego. Klucz zasilany jest prostowanym napięciem przemiennym. Jego spadek do zera powoduje natychmiastowe rozpoczęcie fazy siedmiokomórkowej. Wartość opóźnienia zależy od napięcia na wejściu modulującym.


Praca
Generator funkcji podświetlania jest montowany na zintegrowanym układzie czasowym D1. W stanie początkowym wysoki poziom sygnału na wejściu IL (pin 2) daje niski poziom sygnału na wyjściu OUT (pin 3). Kondensator C6 jest rozładowany wzdłuż obwodu VD3, R7 otwiera „dolny” tranzystor wyjściowy D1, wspólny przewód. Po naciśnięciu przycisku SB1 „START” na wejściu IL i wejściu resetowania R (pin 4) napięcie spada do zera, wewnętrzny wyzwalacz przełącza się, a na wyjściu pojawia się wysoki poziom napięcia. Kondensator C6 rozpoczyna ładowanie od napięcia zasilania przez otwartą „górną” wyjście przekaźnika czasowego tranzystora D1 (pin 3) dioda VD2, rezystor R4.Koniec ładowania następuje wraz z końcem impulsu na wyjściu timera. Czas trwania impulsu zależy od czasu ładowania C2 od napięcia zasilania przez rezystory R2 i RP1 do poziomu 2 / 3Upit. Poziom ten jest monitorowany na wejściu IH (pin 6). Sygnał z przycisku generuje jeden impuls ujemnej polaryzacji na wyjściu (pin OUT 3). Tworzenie analogowego sygnału o pożądanym kształcie odbywa się na kondensatorze C6, który jest ładowany i rozładowywany z wyjścia timera przez rezystory R4 i R7. Rozdzielenie prądów ładowania i rozładowania odbywa się za pomocą diod VD2 i VD3.

Odebrany analogowy sygnał półfali jest doprowadzany przez VT1 do wejścia timera D2 (styk 5 REF). W takim przypadku VT1 jest włączony jako kontrolowane obciążenie prądowe, które bocznikuje dolny rezystor dzielnika odniesienia timera. W takim przypadku powstaje efekt modulacji wykonywanej przez niego funkcji.

Zamienniki
Zintegrowane timery D1, D2.
Zastępuje je dowolny analog dziadka NE555, zarówno bipolarny, jak i CMOS (NE7555), na przykład domowy KR1441VI1. Analogi podwójnych timerów NE556 i NE7556 są ekonomiczne, ponieważ cena jednego timera w tym przypadku jest o jedną trzecią niższa.
Tranzystory VT1, VT2.
Nie ma dla nich specjalnych wymagań i w tych miejscach należy stosować tranzystory o niskiej mocy odpowiednich struktur.
Diody VD1 ... VD6.
Są to dowolne diody niskoprądowe.
VS1 triak.
Użyj KU201I ... M, KU202K ... M, T122-10 -...
Mostek diodowy D3.
Możliwe jest zastąpienie go klasycznym mostkiem czterech oddzielnych diod o prądzie roboczym 1A, impulsie do 10A i napięciu wstecznym 400 V. Wysokie wymagania dotyczące prądu pulsacyjnego wynikają z pracy na lampach żarowych, które mają oporność na zimno żarnika wolframowego dziesięć razy niższą niż w gorącym na czerwono.

Porady
Urządzenie zostało wyprodukowane tylko w trzech, nieco odmiennych egzemplarzach obwodów drukowanych, na płytkach chlebowych i nie opracowano druku.

Dla własnego bezpieczeństwa umieść części pod napięciem oddzielnie od elementów sterujących. Dotyczy to R11 ... R13, VS1, D3, FU1, XS1.

Racjonalne jest przeprowadzenie naprawy i regulacji urządzenia z zasilacza laboratoryjnego o ustawionym na nim napięciu 8 ... 10 V, podłączonym do VD6 przez dodatkowy rezystor 750 Ohm.

Evg. Przetoka
0
0
0

Dodaj komentarz

    • uśmiechnij sięuśmiecha sięxaxaoknie wiemyahoonea
      szefiezadrapaniegłupiectaktak-takagresywnysekret
      przepraszamtańczyćdance2dance3przebaczeniepomocnapoje
      przestańprzyjacieledobrzegoodgoodgwizdaćomdlećjęzyk
      palićklaskanierakdeklarowaćdrwiącydon-t_mentionpobierz
      ciepłożałujęśmiech 1mdaspotkaniemoskingnegatywne
      niepopcornukaraćczytaćprzestraszyćstraszyszukaj
      drwinadziękujętoto_clueumnikostryzgadzam się
      źlepszczołablack_eyeblum3rumienić sięchwalić sięnuda
      ocenzurowaneuprzejmośćsekret2grozićzwycięstwoyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwitamykrutoyya_za
      ya_dobryipomocnikne_huliganne_othodifludzakazzamknij
2 komentarz
nie jest jasne, w jaki sposób napięcie włączające jest przykładane do wejść 2, 4 drugiej kreskówki.
Ale to nie działa. Pierwsze włączenie tyrystora zabije cały obwód.
Oznaczenia tranzystorów są pomieszane, moc rezystorów R12 i R13 jest niewystarczająca, nie jest jasne, w jaki sposób napięcie rozdzielające jest przykładane do wejść 2, 4 drugiej kreskówki.

Radzimy przeczytać:

Podaj go do smartfona ...