Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Колір музикальний перемикач гірлянд. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Кольорові музичні установки

Коментарі до статті Коментарі до статті

Принципова схема такого варіанта перемикача наведена на рис. 1. На мікросхемі DD1 зібрано трифазний керований генератор. Оскільки на всіх виходах елементів 2І-НЕ форма імпульсів прямокутна, формувач імпульсів генератора відсутня і виходи елементів мікросхеми підключені через розділові конденсатори С1 - С3 до керуючих електродів тріністорів VS1 - VS3. Струм, що споживається перемикачем від мережі, не перевищує 4 мА.

Колір музикальний перемикач гірлянд. Принципова схема такого варіанта перемикача

Управління частотою генератора проводиться одним змінним резистором R5, з движка якого на входи елементів мікросхеми подається постійна напруга зміщення (через діоди VD4-VD6). Частота генератора при нижньому (за схемою) положенні двигуна резистора R5, коли діоди VD4-VD6 закриті, визначається з виразу:

f = 1/T = 1/3t

де t - постійна часу, що дорівнює R7C7.

Якщо t обчислено мілісекундах, то f =1000 /3t (Гц).

Розрахунок починають, задаючись нижньою частотою генератора 40 Гц і ємністю одного з конденсаторів С7-С9 близькими по номіналу, наприклад 0,115...0,12 мкФ. ТКЕ цих конденсаторів повинен бути мінімальним, щоб зменшився відхід частоти від нагрівання. Місткість конденсатора С7 підставлять у формулу і визначають номінал резистора R7.

Далі, після складання перемикача и монтажу друкованої плати (див. рис. 2, 3 і 5 б), пристрій включають з однією гірляндою і підбирають номінал резистора R4 в залежності від наявного змінного резистора R5 (22...33 кОм) так, щоб верхня межа частоти генератора був 63. .65 Гц. При підборі резистора R4 і вимірюванні частоти необхідно дотримуватися запобіжних заходів, так як перемикач не має гальванічної розв'язки з живильною електромережею. Для розв'язки бажано використовувати тимчасово невеликий розділовий трансформатор.

Роботу генератора перевіряють, обертаючи вісь резистора R5. Перемикання ламп гірлянди в момент збігу частот мережі та генератора повинно припинитися або стати дуже повільним поблизу середнього положення двигуна резистора R5. У крайніх положеннях лампи гірлянди повинні мерехтіти.

Потім перевіряють роботу перемикача при включених трьох гірляндах. Гірлянди повинні перемикатися по черзі з невеликим перекриттям по накалу.

Для створення кольоромузального ефекту вогнів, що біжать або обертаються зі зміною частоти перемикання в такт мелодії, перемикач доповнений роздільним підвищуючим трансформатором Т1 (рис. 1). Його первинну (низкоомную) обмотку підключають через резистори R11 і R10 до виходу підсилювача звукової частоти або безпосередньо до звукової котушки динамічної головки, а вторинну - через діод VD10 до резистори R6.

Напруга звукової частоти, підвищена трансформатором до 5...6, подається в ланцюг зміщення на входи елементів мікросхеми. Керований генератор при цьому працює як нелінійний перетворювач "напруга-частота", здатний збільшувати частоту генерації в 10 разів.

Перемикання гірлянд виходить оригінальним і своєрідним завдяки тому, що при малому рівні сигналу частота перемикання змінюється спочатку повільно, потім зі збільшенням амплітуди - швидко з невеликою затримкою, що визначається постійного часу ланцюжка R5, С7-С9. При великому рівні сигналу звукової частоти генератор переходить у режим порогового посилення напруги, і гірлянди починають спалахувати з різним напруженням у такт звучання мелодії. Стабілітрони VD8 та VD9 захищають трансформатор та мікросхему від перевантаження.

Налаштування перемикача в колірному режимі виконують в останню чергу. Регулюванням резистора R5 домагаються уповільненого перемикання гірлянд або повної зупинки без подачі звукового сигналу. Включають підсилювач на потрібну гучність і R11 резистором підбирають бажаний ефект перемикання.

Для підвищення інтенсивності свічення ламп у освітленому приміщенні їх потужність необхідно значно збільшити. У цьому випадку триністори КУ110А (VS1-VS3) замінюють на КУ202Н, діод Д226Б (VD1) на Д246-Д248 та перемикач доповнюють емітерними повторювачами (рис. 4).

Колір музикальний перемикач гірлянд. Емітерні повторювачі

Триністори і діод встановлюють на друковану плату на невеликих тепловідвідних П-подібних алюмінієвих радіаторах площею 20...25 см2. Природно, що друковану плату для такого варіанту перемикача доведеться переробити і трохи збільшити розміри.

Лицьову панель (див. рис. 3) виготовляють із одностороннього фольгованого склотекстоліту. Кожух для перемикача можна виготовити із щільного картону завтовшки 1,5 мм (Рис. 5, а). Спочатку розмічають і вирізують п'ять заготовок, потім промазують місця склеювання клеєм "Момент-1" і дають просохнути 15 хв. Коробку збирають послідовно склеюючи кожну заготовку (порядок збирання вказаний на рис 5а, цифрами 1-4). Готовий кожух просочують безбарвним лаком або фарбують. Для друкованої плати з потужними триністорами кожух бажано виготовити з міцнішого матеріалу, передбачивши отвори для вентиляції.

У перемикачі для підключення гірлянд і подачі звукового сигналу використані контрольні гнізда МГК1 і штекери МШ1. Для перемикача другого варіанту гнізда слід застосовувати з більшою поверхнею контакту або використовувати роз'єм. Конденсатори С1-С3 КЛС, С7-С9-К10-9 на будь-яку номінальну напругу; С4 та С5-МБМ С6 - К50-6. Усі постійні резистори МЛТ-0,125 або МЛТ-0,25 Змінні резистори R5 та R11 СП3-9а. Резистори R5, R10, R11 та гнізда МГК1 встановлюють на лицьовій панелі. Статичні коефіцієнти передачі струму транзисторів (див. рис. 4) мають бути не менше ніж 100.

Трансформатор Т1, використаний у перемикачі від портативного радіо. Його магнітопровід Ш3Х6, обмотка 1 (за схемою) містить 102 витка дроту ПЕВ-1 0,23, обмотка 2 - 450+450 витків дроту ПЕВ-1 0,09. Але трансформатор може бути саморобним з дещо більшим перерізом сердечника магнітопроводу та коефіцієнтом трансформації 10:1. Обмотки слід добре ізолювати один від одного.

Схематичне розташування ламп у "Сніжинці" показано на рис. 6. Лампи на ізольованій термостійкій площині об'єднують у три групи - гірлянди по 24 штуки в кожній і з'єднують послідовно у вигляді шести концентричних кіл, що чергуються через дві: 1-2-3, 1-2-3 і т.д.

Послідовно з кожною гірляндою включають резистор, що гасить опором 100 Ом типу ПЕВР-20 для підбору оптимального розжарення ниток ламп. Центральну лампу підключають до гірлянди 3. Таке розташування ламп дозволяє отримати хвилеподібний рух світлового потоку від центру до периферії і навпаки - залежно від амплітуди звукового сигналу (подібно до хвиль, що утворюються від кинутого у воду каменя). Коливання хвиль різні, оскільки виникають вони за рахунок биття на гармонійних складових частот мережі та трифазного генератора.

"Сніжинку" легко перетворити на ілюмінацію "Райдуга", якщо лампи, що утворюють концентричні кола, пофарбувати послідовно в кольори веселки, починаючи з червоного. Один із квітів, наприклад блакитний, пропускають.

Потужність, що споживається однією гірляндою (без урахування резистора, що гасить в її ланцюгу), склала:

Рг = NP * л1 * SQR2 = 24 * 25 * 1 * 1,41 = 840 (Вт).

Площа тепловідвідних радіаторів для діода та триністорів була збільшена до 50 см.2.

Автор: Е. Літке; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Кольорові музичні установки.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

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. ...>>

Управління об'єктами за допомогою повітряних потоків 04.05.2024

Розвиток робототехніки продовжує відкривати перед нами нові перспективи у сфері автоматизації та управління різними об'єктами. Нещодавно фінські вчені представили інноваційний підхід до управління роботами-гуманоїдами із використанням повітряних потоків. Цей метод обіцяє революціонізувати способи маніпулювання предметами та відкрити нові горизонти у сфері робототехніки. Ідея управління об'єктами за допомогою повітряних потоків не є новою, проте донедавна реалізація подібних концепцій залишалася складним завданням. Фінські дослідники розробили інноваційний метод, який дозволяє роботам маніпулювати предметами, використовуючи спеціальні повітряні струмені як "повітряні пальці". Алгоритм управління повітряними потоками, розроблений командою фахівців, ґрунтується на ретельному вивченні руху об'єктів у потоці повітря. Система керування струменем повітря, що здійснюється за допомогою спеціальних моторів, дозволяє спрямовувати об'єкти, не вдаючись до фізичного. ...>>

Породисті собаки хворіють не частіше, ніж безпородні 03.05.2024

Турбота про здоров'я наших вихованців – це важливий аспект життя кожного власника собаки. Однак існує поширене припущення про те, що породисті собаки більш схильні до захворювань у порівнянні зі змішаними. Нові дослідження, проведені вченими з Техаської школи ветеринарної медицини та біомедичних наук, дають новий погляд на це питання. Дослідження, проведене в рамках Dog Aging Project (DAP), що охопило понад 27 000 собак-компаньйонів, виявило, що чистокровні та змішані собаки в цілому однаково часто стикаються з різними захворюваннями. Незважаючи на те, що деякі породи можуть бути більш схильні до певних захворювань, загальна частота діагнозів у обох груп практично не відрізняється. Головний ветеринарний лікар Dog Aging Project, доктор Кейт Криві, зазначає, що існує кілька добре відомих захворювань, що частіше зустрічаються у певних порід собак, що підтримує думку про те, що чистокровні собаки більш схильні до хвороб. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Знижувальний перетворювач Microchip MIC28514/5 07.05.2021

Компанія Microchip представила новий понижувальний перетворювач MIC28514/5, сертифікований для автомобільних застосувань згідно стандарту AEC-Q100.

Ці пристрої відрізняються високим значенням вхідної напруги 75 В і способом керування ШІМ Constant On-Time (COT), що дозволяє досягти високої ефективності, а також суттєво зменшує кількість зовнішніх компонентів, що позитивно позначається на масогабаритних характеристиках та ціні кінцевого пристрою. MIC28514/5 має інтегровані високоточні МОП-транзистори, що перетворюють високу напругу на нижчу.

Основні особливості:

діапазон вхідної напруги 4,5...75;
регульована вихідна напруга 0,6...32 (обмежено робочим циклом);
високе навантаження струмом 5 А;
адаптивна постійна за часом;
вбудоване джерело опорної напруги 0,6;
частота комутації вбудованих ключів 270...800 кГц;
внутрішній лінійний регулятор (LDO) високої напруги для роботи в режимі однополярної напруги;
функція плавного старту;
можливість встановлення режиму роботи DCM або CCM (лише MIC28515);
програмоване обмеження струму та захист від короткого замикання;
теплове відключення з гістерезисом;
компактний корпус VQFN 6х6 мм;
діапазон температур -40...125°C.

Області застосування в автомобільній промисловості:

USB-C, вбудований зарядний пристрій;
система керування акумуляторними батареями;
системи мультимедіа та збору даних (ADAS);
перетворювачі напруги в електровелосипедах та електросамокатах.

Інші цікаві новини:

▪ Ноутбук WeWi Sol із сонячною панеллю

▪ Бюджетний трекер із Bluetooth для контролю за дітьми

▪ Зелена енергетика викличе кризу рідкісних металів

▪ Сонячна піротехніка

▪ Контролер MAX5945 для передачі енергії у мережі Ethernet

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електронні довідники. Добірка статей

▪ стаття Поганий той солдат, який не мріє бути генералом. Крилатий вислів

▪ стаття Навіщо компанія Lotus у 1960-х роках додавала до автомобілів інструкцію щодо їх розбирання? Детальна відповідь

▪ стаття Фундук. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Прилад SRT. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Парадокс з прямокутником та поруч Фібоначчі. Секрет фокусу

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