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

Hòa nhạc nhấp nháy. 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 / Cài đặt màu sắc và âm nhạc

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Biến áp xung được chọn để gắn trên bảng này cho phép sử dụng đèn 150 J và thậm chí 250 J.

Mô tả của mạch

Sơ đồ mạch điện của máy hoạt động được thể hiện trong hình.

Buổi hòa nhạc nhấp nháy. Mạch nhấp nháy
(bấm vào để phóng to)

bộ nghi ngờ điện áp

Bộ nhân đôi điện áp giúp có thể thu được điện áp cao, khoảng 600.V, được đặt giữa cực dương và cực âm của đèn. Vai trò của bộ nhân đôi điện áp được thực hiện bởi điốt D1 và D2. Trong nửa chu kỳ dương của điện áp lưới, tụ điện C1 được sạc đến giá trị cực đại của điện áp lưới (khoảng 310 V), trong khi điốt D2 đóng và ngăn việc cung cấp điện áp cho tụ điện C2. Trong nửa chu kỳ tiếp theo của điện áp lưới, cực tính của điện áp bị đảo ngược và lúc này điốt D1 đóng lại, trong khi điốt D2 bắt đầu cho dòng điện chạy qua, dẫn đến điện tích của tụ điện C2.

Trong trường hợp này, điện áp cao khoảng 1 V được đặt vào đèn flash L600, làm ion hóa môi trường khí của ống mà không gây phát sáng. Ánh sáng sẽ tạo ra một xung điện áp cao được áp dụng cho điện cực kích hoạt bên ngoài.

Độ sáng của đèn flash phụ thuộc vào lượng năng lượng được lưu trữ trong các tụ điện C1 và C2 và là một hàm của điện áp U ở các cực của tụ điện và điện dung C của nó, do đó:

E \u0,5d XNUMX x C x U2.

Khả năng sử dụng đèn nháy bị giới hạn bởi công suất tối đa Pmax. Trong trường hợp này, điện dung cực đại Cmax của tụ điện C1 và C2 được xác định như sau:

Cmax = (1/3102) x (Pmax / Fmax)

trong đó Fmax là tần số phóng điện cực đại của tụ điện qua đèn nháy.

Tại thời điểm đèn nhấp nháy, điện trở giữa cực dương và cực âm của đèn rất nhỏ. Và nếu đèn bắt đầu vào thời điểm giá trị cực đại của điện áp lưới, các điện trở R1 và R2 sẽ giới hạn công suất truyền đến đèn. Sự bảo vệ này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đèn và kéo dài tuổi thọ của nó.

Máy phát điện thư giãn

Bộ tạo thư giãn đặt tần số nhấp nháy của đèn. Cơ sở của nó là một dinistor đối xứng. Thật vậy, điện trở đối xứng D3 được đóng lại cho đến khi điện áp ở các cực của nó đạt đến một ngưỡng, thường bằng 32 V. Tại thời điểm này, nó hoạt động giống như một công tắc mở. Trong khi đóng điện trở đối xứng, tụ điện C4 được nạp điện thông qua điện trở R7 và chiết áp P1.

Chiết áp P1 cho phép bạn điều chỉnh dòng điện tích của tụ điện C4 và do đó, tần số dao động của bộ dao động thư giãn. Điện trở giới hạn R6 xác định giới hạn tần số thấp hơn.

Khi điện áp tại các tiếp điểm của tụ điện C4 đạt đến điện áp chuyển mạch của điện trở đối xứng, nó sẽ chuyển sang trạng thái dẫn điện. Tụ điện C4 được phóng điện trước khi dinistor bị khóa. Sau đó, chu kỳ tiếp theo bắt đầu với một điện tích mới của tụ điện C4.

Sơ đồ đánh lửa

Vì vậy, tụ điện C4 được phóng điện định kỳ qua mạch điện cực điều khiển triac, trong trường hợp này trở nên dẫn điện. Khi triac đóng, dòng xả của tụ C3 chạy qua cuộn sơ cấp của biến áp xung TR1. Khi triac Q1 đóng, tụ điện C3 được nạp tới điện áp xấp xỉ 310V thông qua điện trở R5 và cuộn sơ cấp TR1.

Việc phóng điện gần như tức thời của tụ điện C3 làm xuất hiện một xung dòng điện trong cuộn sơ cấp của TR1. Có tính đến tỷ lệ biến đổi, điện áp rất cao (khoảng 6 kV) được đặt vào điện cực khởi động của đèn nháy. Khí chứa trong đèn lúc này trở nên dẫn điện, các tụ điện C1 và C2 phóng điện, đèn phát ra tia sáng chói. Quang thông tỉ lệ thuận với điện dung của hai tụ điện C1 và C2 và công suất của đèn.

Sản xuất

Nói chung, việc chế tạo khá đơn giản, nhưng cần phải cẩn thận trong quá trình thử nghiệm, vì mạch điện liên quan trực tiếp đến điện áp lưới. Ngoài ra, điện áp cao được tạo ra trên bảng.

Vì vậy, trước khi bật nguồn với sự chú ý kỹ lưỡng, bạn nên kiểm tra vị trí chính xác của các nguyên tố phóng xạ cực, đặc biệt - và chủ yếu - hai điốt D1 và D2, cũng như hai tụ điện lớn C1 và C2.

Các điện trở R1 và R2 phải được nâng cao hơn vài mm so với bo mạch để tạo điều kiện tản nhiệt, vì vậy cần phải lắp chắc chắn các phần tử vô tuyến này, như thể hiện trong hình.

ánh sáng nhấp nháy buổi hòa nhạc

Phần uốn cong đầu tiên của dây dẫn cho phép bạn lắp điện trở trên bảng mạch in và phần uốn cong thứ hai dọc theo đường ray sẽ cố định dây dẫn và tăng diện tích hàn.

Giá trị điện dung của hai tụ điện C1 và C2 phụ thuộc vào độ sáng mong muốn của đèn flash và loại đèn được sử dụng. Một bóng đèn 150J có thể tạo ra ánh chớp sáng với tụ điện 10µF/350V ở tần số nhấp nháy 7Hz. Trong trường hợp đèn 40 J, điện dung này có thể giảm đi một nửa.

Điện dung của tụ điện C3 được xác định bởi các tham số của biến áp xung TR1. Giả sử rằng sơ cấp của máy biến áp loại TS 8 có thể chịu được năng lượng tối đa là 4 J, thì tụ điện 100nF/400V vẫn ổn và không nên tăng giá trị điện dung này vì sơ cấp của máy biến áp có thể bị hỏng.

Đèn flash phải được xử lý cẩn thận. Không nên dùng ngón tay chạm trực tiếp vào đèn. Đèn được kết nối càng gần bảng càng tốt để giảm tổn thất. Không nên uốn cong dây đèn; nếu bạn vẫn phải làm điều này, sau đó uốn cong nhẹ nhàng bằng kìm.

Cách bố trí bảng mạch in của đèn hoạt nghiệm và vị trí của các bộ phận vô tuyến trên đó được thể hiện trong hình.

Buổi hòa nhạc nhấp nháy. Bảng mạch in

Một tấm phản quang sẽ giúp hướng ánh sáng tối đa đến các vũ công. Gương phản xạ có thể được làm từ một dải nhôm hoặc bìa cứng mỏng, trên đó phải dán một tấm lá nhôm.

Bạn cũng có thể cài đặt đèn nhấp nháy bên trong đèn pha ô tô không cần thiết.

Nếu bạn muốn thay đổi tần số flash, tốt hơn là xoay núm chiết áp về phía bảng hơn là về phía đèn.

Lời khuyên thiết thực

1. Để kéo dài tuổi thọ của đèn flash, không sử dụng đèn nhấp nháy quá lâu.
2. Cần thận trọng với những người có thể cảm thấy kích động và lo lắng về đèn nhấp nháy.
3. Không nhìn thẳng vào đèn và không chiếu sáng những người ở gần bằng đèn flash.
4. Không dùng ngón tay chạm vào điện trở R1 và R2: sau 3-4 phút thiết bị hoạt động, nhiệt độ của chúng có thể vượt quá 100 ° C!
5. Trong quá trình kiểm tra, nếu cần thiết, hãy đeo kính râm.
6. Điện trở phải là 5 hoặc 10 watt

Xuất bản: radiokot.ru, cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Cài đặt màu sắc và âm nhạc.

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

<< Quay lại

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

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Sét đánh bầu trời 14.06.2002

Trong một cơn giông bão nhiệt đới trên bờ biển Puerto Rico đã cố gắng chụp ảnh được tia sét "ngược". Cô ấy bay từ đám mây không phải xuống đất mà lên trời, lên đến độ cao 70 km. Về cốt lõi, nó là một sự cố điện mạnh giữa các đám mây và tầng điện ly.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc phóng điện như vậy xảy ra khá thường xuyên, không phải lúc nào chúng cũng được đăng ký. Sét "ngược" có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự cân bằng năng lượng tổng thể của hành tinh.

Tin tức thú vị khác:

▪ Winchester Hitachi Deskstar 7K2000

▪ Máy va chạm Hadron Lớn đã đóng cửa để cải tạo

▪ MESO thay vì CMOS

▪ Mũ bảo hiểm xe máy có gương

▪ Bộ chuyển đổi điện áp bước xuống TPS62350

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 dành cho người mới bắt đầu phát thanh nghiệp dư. Lựa chọn bài viết

▪ bài Chiến công tí hon. biểu hiện phổ biến

▪ Bài viết Chiếc hộp Pandora là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Sơ cứu gãy xương. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài viết Bàn phím MIDI. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Q-multiplier. 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