Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Ліхтарик туриста. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Висвітлення. Схеми управління

Коментарі до статті Коментарі до статті

Описуваний ліхтарик має велику яскравість світіння, яку забезпечують 16 світлодіодів, зібраних у матрицю. Спрямована характеристика випромінювання світлодіодів створює потужний світловий потік на відстані не менше 3 м без використання відбивачів та висвітлює значне місце.

Ліхтарик туриста

Вмикається ліхтарик за допомогою мікровимикача. Режими роботи, що встановлюються додатковим вимикачем, дозволяють використовувати цей ліхтарик для різних потреб. Наприклад, використовувати його безпосередньо як ліхтарик, лампу чи потужний маяк.

У режимі маяка ліхтарик дає ультраяскраві спалахи світла, видимі на значній відстані. Ліхтарик можна перевести в черговий режим роботи, коли він автоматично включатиметься з настанням сутінків або у темряві.

Схема ліхтарика наведена на рис.1.

Ліхтарик туриста

За допомогою секції вимикача SB 1.1 встановлюють чутливість ліхтарика до навколишнього рівня освітленості. Так, у положенні, коли контакти SB1.1 замкнуті, чутливість до рівня освітленості максимальна, і ліхтарик увімкнеться лише у повній темряві. Цей режим роботи можна поєднувати як з безперервним світінням, так і з імпульсним, що встановлюється положенням контактів у секції SB1.2 У положенні, коли контакти SB1.1 розімкнені, а рівень освітленості мінімальний, ліхтарик може увімкнутися навіть у тіні або в похмуру погоду.

Обидва варіанти налаштувань дозволяють використовувати ліхтарик як лампу з автоматичним включенням, наприклад, у наметі.

Друга секція вимикача SB1.2 задає режим світлових імпульсів, що випромінюються ліхтарем (положення "маяк" або "ліхтарик"). У режимі "маяк" світлодіоди випромінюють короткі яскраві світлові спалахи.

Цей режим роботи може бути використаний для пошуку, позначення місця або привернення уваги. У положенні "ліхтар" світлодіоди випромінюють яскраве рівне біле світло, як і у звичайному ліхтарику.

Ліхтарик живиться від одного елемента типорозміру AAA напругою 1,5, що дуже зручно під час туристичних походів, коли кожен грам ваги на рахунку.

Схема (рис.1) складається з генератора коротких імпульсів елементах мікросхеми DD1.1, DD1.2, буферних елементів DD1.3...DD1.6, електронного перемикача на транзисторах VT2...VT4 і розрядника на конденсаторі С2. Світлодіоди HL1...HL16, розташовані на друкованій платі у вигляді матриці, періодично спалахують із високою частотою. Увімкнення ліхтарика здійснюється вимикачем SB2.

Відразу після включення живлення починає працювати генератор на елементах DD1.1 та DD1.2. Введенням ланцюжка R2-VD1 в структуру генератора досягнуто отримання з його виході коротких позитивних імпульсів з довшою паузою. Це необхідно для нормальної зарядки та розрядки конденсатора С2.

Допустимо, після включення живлення на виході генератора з'явився широкий негативний імпульс. Пройшовши через елементи DD1.3, DD1.4 та двічі інвертувавшись, цей імпульс відкриває транзистор VT2 та підключає позитивну обкладку конденсатора С2 до "+" живлення.

Цей імпульс після одноразового інвертування елементом DD1.4 відкриває транзистор VT4, підключаючи мінусову обкладку конденсатора С2 до загального дроту. Конденсатор С2 швидко заряджається.

Після зміни негативного імпульсу на виході генератора коротким позитивним транзистори VT2, VT4 закриваються і утримуються в закритому стані на час дії позитивного імпульсу. Цей позитивний імпульс тривалістю близько 10 мс з 4 виходу DD1.2 надходить через елементи DD1.5, DD1.6 на базу транзистора VT3 і відкриває його. В результаті заряджений конденсатор С2 послідовно підключається з джерелом живлення до навантаження з світлодіодів HL1...HL16.

p align="justify"> На короткий час до висновків світлодіодів підключено подвоєну напругу живлення, тобто. близько 3 В. Через світлодіоди та струмообмежувальні резистори R7...R22 тече струм, і світлодіоди спалахують, освітлюючи простір перед собою. На виході генератора знову з'являється негативний імпульс, який закриває транзистор VT3 і процес зарядки конденсатора С2 повторюється.

Таким чином, забезпечується періодичне запалювання світлодіодів. Енергію спалаху світлодіодів визначає ємність конденсатора С2 У цій схемі конденсатор накопичує заряд, достатній для яскравого свічення світлодіодів.

Фотоелемент BL1 і транзистор VT1 управляють включенням-вимиканням генератора на мікросхемі DD1, а отже, і включенням світлодіодів HL1...HL16. Секція вимикача SB 1.1 дозволяє встановлювати чутливість до рівня освітлення. Коли SB1.1 знаходиться в замкнутому положенні (максимальна чутливість), емітер транзистора VT1 підключений до загального проводу, і транзистор стає підсилювачем. Якщо в цей момент темно, фотодіод закритий, а також закритий транзистор VT1. Генератор автоматично вмикається, тобто. запалюється світло.

Коли BL1 освітлений, на аноді фотодіода з'являється позитивний потенціал відкриває транзистор VT1. Через VT1 на виведення 1 елемента DD1.1 надходить низький логічний рівень та блокує роботу генератора. У заблокованому стані генератор перебуває до тих пір, поки фотодиод надходить хоча б малий потік світла, і генератор на DD1.1, DD1.2 включається лише у темряві.

Якщо SB1.1 - у відключеному положенні, фотодіод BL1 підключений через перехід база колектор транзистора VT1 до входу генератора на DD1.1, DD1.2. Додаткове посилення сигналу транзистором відсутнє. Це призводить до блокування генератора слабким струмом BL1 тільки при високому рівні освітленості. Іншими словами, навіть незначне затемнення фотодіода призводить до включення генератора на мікросхемі DD1 та запалення світлодіодів ліхтарика.

Друга секція вимикача – SB1.2 – встановлює режим роботи генератора. Замикання цієї секції призводить до підключення резистора R3 паралельно R1, що викликає зменшення частоти генератора та спалахів світлодіодів.

Пристрій зібрано на друкованій платі з одностороннього склотекстоліту розміром 55x85 мм. Креслення плати представлено на рис.2, а розташування радіокомпонентів - на рис.3. Контакти для підключення батареї взято від старого пульта дистанційного керування телевізором.

Ліхтарик туриста

Демонтувати їх нескладно, досить акуратно розібрати пульт та вийняти контакти, що знаходяться у пазах відсіку батареї. Контакти встановлюються на друкованій платі так, щоб вони надійно торкалися торців батарейки, і запаюються нейтральним флюсом безвідмивання. Після встановлення батарейки вона закріплюється за допомогою тонкого одножильного мідного дроту, який припаюється до показаних на рис.3 контактних майданчиків (поряд із батареєю).

Перелік застосованих у пристрої радіокомпонентів наведено у таблиці. Мікросхему 74НС14 можна замінити на 74LV14, яка працездатна при дуже низьких напругах живлення.

У цьому випадку тривалість роботи ліхтарика від однієї батареї збільшиться. У ліхтарику використовуються світлодіоди ARL-3014UWZ (білого кольору, підвищеної яскравості). Але можливе встановлення інших світлодіодів.

Головне, щоб вони були з підвищеною яскравістю свічення. У разі заміни рекомендується підібрати струмовий режим світлодіодів збільшенням або зменшенням опору R7...R22.

Якщо використання ліхтарика в режимі фотореле не планується, транзистор VT1 та фотодіод BL1 запаювати не потрібно. Хочу зауважити, що використання режиму фотореле підвищує загальне споживання струму від батареї, що також потрібно враховувати.

Для живлення ліхтарика я використовував "свіжий" елемент "GRUNDIG" (швидше за все, китайський) типорозміру AAA з напругою (без навантаження) 1,66 (на етикетці - 1,5 В). При підключенні елемента струм споживання в режимі "Ліхтар" був 15 мА, в режимі "Маяк" - 9...10 мА. Щоб розширити діапазон напруги живлення "вниз", необхідно зменшити опори струмообмежувальних резисторів до 15.20 Ом і одночасно зменшити ємність розрядного конденсатора (інакше згорять світлодіоди) до 1500...2200 мкФ.

Автор: А.Лєчкін, м.Рязань

Дивіться інші статті розділу Висвітлення. Схеми управління.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

До події заздрість сильніша 24.05.2019

Події, які нам тільки належить пережити, зазвичай викликають більше емоцій, ніж ті, що вже пройшли

Через завтрашній іспит ми нервуємо сильніше, ніж через минуле (якщо тільки ми його з тріском не провалили), і наступний день народження викликає більше приємного хвилювання, ніж минулий - якщо він не перевершив з лишком всі очікування.

Те саме справедливо і щодо заздрощів: якщо ми заздримо чиїмось планам, то ця заздрість сильніша, ніж коли ми заздримо тому, що вже сталося. Дослідники з університету Чикаго попросили кілька сотень людей уявити, що їх друг отримав те, про що вони самі давно мріяли: роботу мрії, автомобіль мрії, відпустка мрії та ін. Але тільки в одному випадку робота, або відпустка, або автомобіль були в найближчому майбутньому , а в іншому випадку все вже сталося кілька днів чи тижнів тому.

Учасники експерименту описували свої почуття з цього приводу, а автори роботи аналізували, хто колись сильніше заздрить. Виявилося, що навіть якщо йдеться про уявну подію, то, яка має бути в майбутньому, викликає більшу заздрість, ніж та, яка вже сталася.

Щоб перевірити зміни у заздрості на неймовірних подіях, дослідники скористалися Днем св. Валентина: у лютому 2017 та 2018 рр. вони питали людей, що відчувають з приводу того, як їхні знайомі відзначають День св. Валентина зі своїми коханими. Заздрість до чужого романтичного щастя зростала тим більше, що ближче було 14 лютого, але різко падала вже наступного дня.

Заздрість буває зла і добра: ми заздримо по-злому, коли відчуваємо ворожість до того, з ким трапилося щось добре, і ми заздримо по-доброму, коли наша заздрість служить для нас мотивацією, джерелом натхнення і взагалі спонукає на особистісне зростання .

Між заздрістю злою та заздрістю доброю є різниця в динаміці. У першому експерименті ті, кого просили уявити вже минулі завидні події, відчували менше негативних емоцій (менше ворожості, менше ворожості до іншої людини), ніж ті, які уявляли, що все ще належить. Навпаки, добра заздрість посилювалася, коли людина уявляла те, що вже сталося.

Тобто якщо ви хочете похвалитися перед кимось, хто схильний заздрити, то краще хвалитися досягненнями, що вже відбулися - у цьому випадку заздрість викличе менший стрес і з більшою ймовірністю піде вашому знайомому на користь.

Інші цікаві новини:

▪ Кондори збираються у політ

▪ Контролери синхронного випрямляча IR1161L та IR11688S

▪ Apple - найдорожча компанія в історії

▪ Собака для діабетика

▪ Грибний обмін

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Електрику. ПУЕ. Добірка статей

▪ стаття Бухгалтерський облік. Шпаргалка

▪ стаття Що таке запах? Детальна відповідь

▪ стаття Робота з інструментом для ручного кування. Типова інструкція з охорони праці

▪ Теорія: синтезатори частоти. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Кільце факіра. 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