Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Електронна мигалка. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Початківцю радіоаматору

Коментарі до статті Коментарі до статті

Навряд чи хтось не зустрічав на дорогах спеціальні міліцейські автомобілі, забезпечені або світловими "мигалками", або проблисковими маячками, укріпленими на їхньому даху. Подібну "мигалку" можна змонтувати на даху автомоделі, яка спільно з генератором 3Ч подаватиме світлові та звукові сигнали, що повідомляють про переважне право проїзду на трасі та через перехрестя.

"Мигалка" (рис. 1) складається з двох червоних (HL1, HL2) та двох зелених (HL3, HL4) світлодіодів, що включаються блоком управління. Основа блоку - генератор, що задає, виконаний на інверторах DD1.1 і DD1.2.

Електронна мигалка

З виходу генератора сигнал частотою близько 20 Гц надходить на лічильник DD2. На виходах лічильника з'являється сигнал високого рівня. До певних виходів лічильника підключені діоди VD1-VD4 разом із резисторами R2, R3. До резистори попарно підключені входи інверторів DD1.3, DD1.4 і DD5, DD6. Виходи пар інверторів навантажені на відповідні пари світлодіодів – HL1, HL2 та HL3, HL4. Діаграми сигналів у різних точках блоку наведено на рис. 2.

Електронна мигалка

Високі рівні, що з'являються на виходах лічильника DD2, перемикають через діоди інвертори в стан низького рівня на виходах, включаючи таким чином світлодіоди. HL1 і HL2 спалахують з появою високого рівня на виходах 0 і 2 (висновки 3 і 4 відповідно), a HL3 і HL4 - при появі такого рівня на виходах 5 і 7 (висновки 1 і 6). Тому при роботі генератора із зазначеною вище частотою відбуватиметься подвійне миготіння світлодіодів то червоного, то зеленого кольору свічення, імітуючи роботу справжньої мигалки.

Усі деталі, крім світлодіодів, розміщені на друкованій платі (рис. 3) з однобічно фольгованого стектотекстоліту.

Електронна мигалка

Світлодіоди вміщені на даху моделі автомобіля (рис. 4) усередині пластмасового корпусу, трохи пофарбованого по краях синьою фарбою. Звичайно, у кожного краю корпусу знаходиться один світлодіод червоного кольору і один – зеленого.

Електронна мигалка

Налагодження пристрою зводиться до встановлення бажаної частоти спалахування світлодіодів підбором резистора R1.

Трохи ускладнивши конструкцію, отримайте "мигалку" (рис. 5), що забезпечує почергове потрійне миготіння пар світлодіодів. Причому спалахи їх будуть порівняно короткі, імпульсні. Такий режим має деякі справжні "мигалки".

Електронна мигалка

Як і в попередній конструкції, на інверторах DD1.1 і DD1.2 виконаний генератор, що задає, імпульси якого надходять на лічильник DD2. До виходів лічильника підключені RS-тригери мікросхеми DD3, які управляють проходженням сигналу з генератора на пари інверторів DD1.3, DD1.4 та DD1.5, DD1.6. Виходи інверторів навантажені на такі самі пари світлодіодів, що й у попередній конструкції.

Принцип роботи цього варіанта дещо відрізняється від попереднього, тому і діаграми сигналів у різних точках дещо інші (рис. 6).

Електронна мигалка

При роботі генератора на виходах лічильника DD2 послідовно з'являтимуться сигнали високого рівня. Такий сигнал на виході 0 (висновок 3) переключить верхній за схемою тригер мікросхеми DD3 стан високого рівня на його інверсному виході. Діод VD1 закриється, та імпульси з генератора почнуть надходити через резистор R2 на входи інверторів DD1.3, DD1.4. Світлодіоди HL1, HL2 почнуть спалахувати в такт із цими імпульсами. Четвертий імпульс переведе лічильник DD2 у стан високого рівня на виході 3 (висновок 7). Низький рівень, що з'явився на виході верхнього тригера, відкриє діод VD1 і заборонить проходження сигналів генератора через інвертори DD1.3, DD1.4 - на їх виходах буде високий рівень. Світлодіоди згаснуть.

Шостий імпульс генератора переведе лічильник у стан, коли на виході 5 (висновок 1) з'явиться високий рівень. Такий рівень буде на інверсному виході нижнього за схемою тригера. Закриється діод VD2, імпульси генератора почнуть надходити на входи інверторів DD1.5, DD1.6, спалахуватимуть світлодіоди HL3, HL4. Після триразового спалахування світлодіодів, що з'явився на виході 8 (висновок 9) лічильника, високий рівень погасить зазначені світлодіоди. Процес перемикання світлодіодів продовжиться.

Деталі цього пристрою змонтовані на друкованій платі (мал. 7) із однобічно фольгованого склотекстоліту. Розташування світлодіодів аналогічне до попереднього варіанту.

Електронна мигалка

Крім зазначених на схемі, в обох варіантах можна використовувати мікросхеми серій К564, КР1561. Діоди - будь-які малопотужні кремнієві або германієві. Світлодіоди - будь-які вітчизняні чи імпортні з можливо більшою світловіддачею. На місці зелених світлодіодів бажано встановити сині для більшої схожості зі справжньою "мигалкою". Резистори та конденсатори – будь-які малогабаритні.

Автор: І.Потачин, м.Фокіно Брянської обл.

Дивіться інші статті розділу Початківцю радіоаматору.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Монітор Philips BDM3270QP 08.05.2015

Компанія Philips поповнила асортимент своєї продукції монітором BDM3270QP.

За ці гроші виробник пропонує 32-дюймовий монітор роздільною здатністю 2560 х 1440 пікселів, що використовує панель AMVA. Це спричиняє максимальні кути огляду. Час відгуку заявлений на рівні 5 мс, максимальна яскравість досягає 300 кд/м2. Новинка може похвалитися глибиною відображення кольору 10 біт.
Philips BDM3270QP

Пристрій оснащений портами Dual-Link DVI, DisplayPort 1.2, HDMI та 1.4. Також монітор отримав підставку, що дозволяє змінювати не тільки нахил, а й висоту розташування панелі, а також розташувати її у портретному режимі. Як додаткове оснащення є пара портів USB 3.0.

Вартість нового монітора – близько 700 євро.

Інші цікаві новини:

▪ Укус акули

▪ Малошумний 38V LDO-регулятор ST Microelectronics LDO40L

▪ Фантазери виявилися альтруїстами

▪ Контактні лінзи Microsoft вимірюють рівень цукру в крові

▪ Ракета на біопаливі

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Індикатори, датчики, детектори. Добірка статей

▪ стаття Тканина Пенелопи. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке лавина? Детальна відповідь

▪ стаття Олеандр. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Чотириканальний підсилювач для домашнього театру з ПДК плеєра LG. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Експлуатація герметичних Ni-Cd акумуляторів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024