Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Thiết bị chiếu sáng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / ánh sáng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Các tạp chí phát thanh nghiệp dư mô tả nhiều thiết kế "đèn chạy" khác nhau, nhưng chúng thường có ít hiệu ứng ánh sáng, nhiều nhất là tám. Thiết bị được đề xuất cho phép bạn nhận được 128 hiệu ứng có thể được chọn theo ý muốn và cùng một số hiệu ứng ở chế độ tự động, nối tiếp nhau.

Sơ đồ của thiết bị được hiển thị trong hình. một.

Thiết bị hiệu ứng ánh sáng
(bấm vào để phóng to)

Bộ tạo dao động chính được lắp ráp trên các phần tử DD1.1-DD1.3, tần số của nó và do đó tốc độ chuyển mạch của đèn có thể được điều chỉnh bằng điện trở R2. Từ đầu ra của bộ tạo, tín hiệu đi đến đầu vào của bộ kích hoạt DD2.1, đóng vai trò là bộ chia đôi. Từ đầu ra của nó, tín hiệu có tần số bằng một nửa được cung cấp cho đầu vào của bộ đếm DD3, đầu ra của tín hiệu này được kết nối với các bit bậc thấp của đầu vào địa chỉ của ROM DS1. Tám trạng thái của bộ đếm DD3 cung cấp một chuỗi bật đèn, tạo thành một hiệu ứng, ví dụ: “cháy chạy”. Số lần lặp lại của các hiệu ứng như vậy được xác định bởi trạng thái của bộ đếm trên các bộ kích hoạt DD6.1, DD6.2, có thể là 1, 2, 4 hoặc 8. Các hiệu ứng được thay đổi bởi bộ đếm DD10 và DD11 - tổng cộng là 128 Ngay khi bộ đếm DD3 đếm đến 10 (một hiệu ứng), nó sẽ được đặt lại về trạng thái 8. Đồng thời, bộ đếm DD128 tăng trạng thái của nó lên một với tín hiệu đầu ra của bộ ghép kênh DDXNUMX và hiệu ứng thay đổi. Điều này sẽ xảy ra cho đến khi tất cả XNUMX hiệu ứng trôi qua, sau đó mọi thứ sẽ lặp lại, bắt đầu từ hiệu ứng đầu tiên.

Chế độ tự động được cài đặt bằng trigger DD12. Sau khi cung cấp điện áp nguồn, mạch R8C2 đặt bộ kích hoạt DD12.2 về trạng thái đơn và đèn LED “Tự động” HL6 sẽ bật. Từ nhật ký đầu ra trực tiếp. 1 được cung cấp cho bit quan trọng nhất của đầu vào địa chỉ của ROM, tạo thành một chu kỳ chuyển đổi hiệu ứng lần lượt. Từ đầu ra nghịch đảo của nhật ký DD12.2 kích hoạt. 0 chuyển flip-flop DD6 và DD13 về trạng thái 0. Lần lượt, đăng nhập. 6 từ đầu ra của bộ kích hoạt DD8 đi đến đầu vào địa chỉ của bộ ghép kênh DD9 và bộ giải mã DD2, đèn LED HL1 “XNUMX” bật sáng, báo hiệu rằng mỗi hiệu ứng sẽ được lặp lại một lần.

Khi bạn nhấn nút "Tự động" SB3, bộ kích hoạt DD12.2 chuyển từ trạng thái 6 sang 12.2, đèn LED HL1 tắt, log.O từ đầu ra trực tiếp của DD12.2 chuyển sang ROM, các hiệu ứng thay đổi. Log.6 từ đầu ra nghịch đảo DD13 cho phép vận hành bộ kích hoạt của vi mạch DD4 và DD13.2. Khi bạn nhấn nút SB7, bộ kích hoạt DD1 sẽ chuyển đổi, bật đèn LED "Lặp lại" HL1.4. Log.1.4 từ đầu ra trực tiếp của nó sẽ chuyển tới phần tử DD10. Log.O từ đầu ra của phần tử DD11 đặt các bộ đếm DD4, DDXNUMX vào chế độ ghi song song từ đầu ra của chúng. Trong trường hợp này, hiệu ứng bạn thích sẽ được lặp lại cho đến khi nhấn nút “Lặp lại” SBXNUMX lần nữa.

Nếu bạn nhấn nút "Chọn" SB5, bộ kích hoạt DD2.2 sẽ chuyển sang chế độ đếm. Từ bộ dao động đa năng trên các phần tử DD7.1-DD7.3, tín hiệu sẽ đi đến bộ đếm được thực hiện trên các bộ kích hoạt của vi mạch DD6. Từ bộ đếm, mã nhị phân được gửi đến đầu vào địa chỉ của bộ ghép kênh DD8 và bộ giải mã DD9, xác định số lần lặp lại của một hiệu ứng. Ví dụ: với mã nhị phân là 10 ở đầu vào của vi mạch DD8 và DD9, log.O xuất hiện trên chữ số đầu tiên của bộ giải mã DD9 và đèn LED HL3 “2” bật sáng, báo hiệu hiệu ứng sẽ được lặp lại hai lần. Đồng thời, mã 10 tại đầu vào địa chỉ của bộ ghép kênh DD8 sẽ bật kênh đầu tiên.

Bộ đếm DD5 được thiết kế để đếm số lần lặp lại hiệu ứng. Khi bộ đếm DD3 được reset, tín hiệu tương tự sẽ được gửi đến đầu vào C1 của bộ đếm DD5. Nó sẽ chuyển sang trạng thái 1, nhưng bộ đếm DD10 sẽ không chuyển đổi, vì đầu vào +1 của nó được kết nối bằng bộ ghép kênh DD8 với đầu ra 1 của bộ đếm DD5. Sau lần đặt lại thứ hai của DD3, bộ đếm DD5 sẽ chuyển sang trạng thái 2 và chuyển bộ đếm DD10. Mỗi hiệu ứng sẽ được lặp lại hai lần. Khi đèn LED HL4 hoặc HL5 được bật, bộ ghép kênh sẽ truyền tín hiệu từ đầu ra 2 hoặc 4 của bộ đếm DD5 và theo đó, hiệu ứng sẽ được lặp lại bốn hoặc tám lần.

Nút SB2 được thiết kế để reset bộ đếm DD10, DD11. Nút SB1 được sử dụng để dừng chuyển đổi đèn. Khi bạn nhấn nó, trình kích hoạt DD4.2 sẽ chuyển từ trạng thái 0 sang một trạng thái. Nhật ký. 2.1 từ đầu ra nghịch đảo đi đến đầu vào R của bộ kích hoạt DD1, chặn nó; Đèn LED HL1 "Dừng" bật. Để bật “đèn chạy” bạn cần nhấn lại nút “Stop” SBXNUMX

Từ đầu ra của ROM DS1, tín hiệu được gửi đến bộ khuếch đại làm bằng bóng bán dẫn VT1-VT8, điều khiển đèn LED HL8-HL15 nằm ở mặt trước của vỏ và đèn LED optothyristor. Thay vì optothyristor, optosimistor là phù hợp thì sẽ không cần đến cầu diode VD5-VD8.

Các bộ phận chính của thiết bị được đặt trên một bảng mạch in bằng sợi thủy tinh hai mặt (Hình 2).

Thiết bị hiệu ứng ánh sáng

Thiết bị hiệu ứng ánh sáng

Chip dòng K555 có thể được thay thế bằng chip tương tự dòng KR1533 hoặc K155. Trong trường hợp sau, điện áp +5 V phải được cung cấp cho đầu vào của vi mạch thông qua các điện trở có điện trở từ 1 đến 10 kOhm (chúng được hiển thị dưới dạng đường đứt nét trong Hình 2). Transitor VT1 -VT8 - bất kỳ cấu trúc npn công suất trung bình nào. Các nút SB1-SB5 - P2K, KM1-1 hoặc các nút khác.

Các mã được ghi vào ROM DS1 được hiển thị trong bảng.

Thiết bị hiệu ứng ánh sáng
(bấm vào để phóng to)

Việc thiết lập máy bao gồm việc chọn các điện trở trong mạch LED optothyristor để mở chúng hoàn toàn.

Nên kết nối tất cả các tiếp điểm của nút SB1-SB5 được kết nối với vi mạch thông qua các điện trở có điện trở từ 5...10 kOhm đến mạch +5 V.

Tác giả: A. Slinchenkov, V. Yakushenko, Ozersk-10, vùng Chelyabinsk.

Xem các bài viết khác razdela ánh sáng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

HDD TV từ Sanyo 12.03.2006

Sanyo đã chuẩn bị một TV LCD YTV 32 inch với ổ cứng 160GB tích hợp.

Ổ cứng hoạt động cùng với một bộ dò Freeview độc quyền cho phép bạn ghi lại các tín hiệu video. Người dùng có thể thiết lập lưu video hàng tuần thông qua lịch trình Hướng dẫn chương trình điện tử. TV bao gồm HDMI và các giao diện đầu vào thành phần. Mẫu xe sẽ được bán ra vào tháng XNUMX và có hai phiên bản màu trắng và đen. Tùy chọn, có thể mua chân đế bằng kim loại hoặc thủy tinh cho YTV.

Lưu ý rằng Sanyo rất nghiêm túc trong việc chiếm lĩnh thị trường TV LCD. Gần đây, cô đã ký một thỏa thuận với Quanta, cho phép cả hai thiết lập quy mô sản xuất đầy đủ các mô hình chất lượng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Nhận năng lượng từ carbon dioxide

▪ Cơ phân tử hydrogel co lại dưới ánh sáng

▪ Bắt buộc loại bỏ vệ tinh

▪ Điện tử in trên vải

▪ Lọc dầu

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Cuộc gọi và trình mô phỏng âm thanh. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Tôi không hèn, nhưng tôi sợ! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Có thật rết trăm chân? đáp án chi tiết

▪ nhân viên soát vé bài báo, nhân viên phục vụ phòng mặc áo choàng. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Bộ nhân đôi tần số không cần điều chỉnh. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Thiết bị quấn cuộn dây stato. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024