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

Công tắc của vòng hoa ánh 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 / Màu sắc và cài đặt âm nhạc, vòng hoa

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Để trang trí cây thông Noel, phòng hoặc cửa sổ cửa hàng, người ta thường sử dụng những vòng hoa nhẹ được thiết kế để cung cấp điện áp 220 V.

Mạch thiết bị cho phép bạn tự động điều khiển việc bật ba vòng hoa, điều này không chỉ thu hút sự chú ý mà còn giúp tạo không khí lễ hội. Hơn nữa, tùy thuộc vào vị trí của các thanh trượt điện trở thay đổi, chuỗi xung ở đầu ra tương ứng sẽ khác nhau khiến hiệu ứng ánh sáng không tuần hoàn. Điều này không làm mỏi mắt khi thiết bị được vận hành trong thời gian dài, như trong trường hợp trình tự bật vòng hoa được cài sẵn tương tự.

Công tắc dây nhẹ
(bấm vào để phóng to)

Vòng hoa được chuyển mạch bằng thyristor VS1...VS3. Việc bật thyristor được điều khiển bởi các công tắc bóng bán dẫn VT1...VT3, đế của nó nhận tín hiệu từ hai nguồn - bộ tạo xung trên các phần tử của vi mạch D1 và xung mạng đi qua các điện trở thay đổi R7, R12, R16.
Tùy thuộc vào vị trí của thanh trượt điện trở tương ứng, do trộn các tín hiệu tần số khác nhau sẽ hình thành các tín hiệu điều khiển bóng bán dẫn khác nhau, tạo thành các chuỗi xung ánh sáng khác nhau.

Tuy nhiên, thiết bị được thiết kế để kết nối với từng đèn kênh có mức tiêu thụ dòng điện không quá 1 A (công suất tải 220 W), tuy nhiên, nếu lắp thyristor trên bộ tản nhiệt và sử dụng điốt mạnh hơn VD1...VD4 (KD206 (A-B) hoặc tương tự), dòng tải cho phép của mỗi kênh sẽ tăng lên 2 A.

Để triệt tiêu nhiễu sóng vô tuyến có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của thyristor, một bộ lọc được đưa vào mạch cấp nguồn của thiết bị, bao gồm cuộn cảm T1 và tụ điện C1, C2 loại K73-16V ở 400 V hoặc tương tự. Cuộn cảm được quấn trên hai vòng ferrite có kích thước K20x12x6 mm được dán lại với nhau từ ferrite loại 2000NM. Cả hai cuộn dây đều chứa 30 vòng dây PEV-2 có đường kính 0,51 mm. Các tụ còn lại: C1-C4, C6 - K73-17; C5, C7...C9 - K53-4 cho 16 V. Biến trở được sử dụng loại SPO-0,5 (giá trị danh nghĩa có thể là 12 kOhm), các điện trở còn lại là loại C2-23.

Mạch có thể sử dụng bất kỳ bóng bán dẫn công suất thấp nào có độ dẫn thích hợp.

Một dây nhảy làm bằng dây đồng có đường kính 1...0,12 mm được lắp làm cầu chì F0,16. Công tắc nguồn có thể là bất kỳ loại nào, có dòng điện chuyển mạch cho phép ít nhất là 3 A.

Kích thước tổng thể của thiết bị không vượt quá 130x130x30 mm.

Xem các bài viết khác razdela Màu sắc và cài đặt âm nhạc, vòng hoa.

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

Cảm biến siêu bền cho hàng dệt thông minh 03.11.2020

Các nhà nghiên cứu tại Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng Harvard. John A. Paulson và Viện Kỹ thuật Sinh học Wyss (Mỹ) đã phát triển một cảm biến siêu nhạy và đáng tin cậy có thể được nhúng vào quần áo thể thao thông minh, thiết bị y tế hoặc thiết bị VR, dịch vụ báo chí Harvard SEAS đưa tin.

Oluwaseun Araromi, một thành viên nghiên cứu về vật liệu và kỹ thuật cơ khí tại SEAS và Viện Wyss, đồng thời là tác giả chính của bài báo cho biết: “Máy đo biến dạng mềm hiện đại thực sự nhạy nhưng cũng rất dễ vỡ. nhạy cảm. Vì vậy, chúng tôi phải tìm ra các cơ chế cho phép chúng tôi có đủ từng tài sản. "

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã thiết kế cảm biến vừa mạnh mẽ vừa nhạy cảm cùng một lúc. Không giống như các cảm biến độ bền hiện đại, dựa trên các vật liệu kỳ lạ như silicon hoặc dây nano vàng, cảm biến này không yêu cầu kỹ thuật sản xuất đặc biệt hoặc thậm chí là phòng sạch. Trong trường hợp này, nó được làm từ sợi carbon.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra độ ổn định của cảm biến bằng cách dùng dao mổ đập vào nó, dùng búa đập vào nó, chạy qua một chiếc ô tô và ném nó vào máy giặt mười lần. Cảm biến chưa bao giờ bị hỏng.

Để chứng minh độ nhạy của nó, các nhà khoa học đã chế tạo cảm biến vào một ống tay bằng vải mà họ đặt cho người tham gia thử nghiệm. Anh ta được yêu cầu thực hiện nhiều cử chỉ khác nhau, bao gồm nắm chặt tay thành nắm đấm, mở ra hoặc nắm chặt lòng bàn tay. Các cảm biến đã phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong cơ bắp tay trước của đối tượng thông qua mô và thuật toán máy học đã có thể xác định thành công những cử chỉ này.

Tin tức thú vị khác:

▪ Mô-đun Wi-Fi 6E dành cho máy tính dựa trên Ryzen

▪ Bù nhìn có thể chạy và bơi

▪ Thay đổi tốc độ di chuyển của các đối tượng riêng lẻ trong video

▪ Chip cấy ghép MicroCHIPS đã thử nghiệm thành công trên người

▪ Vật liệu graphene mạnh mẽ cho siêu tụ điện hiệu suất cao

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 Garland. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Sidney Sheldon. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Tại sao chúng ta bị sốt khi bị ốm? đáp án chi tiết

▪ bài viết Âm mưu. Các lời khuyên du lịch

▪ bài viết Anten định hướng (mini) cho dải tần 144-146 MHz. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Điều khiển âm lượng kỹ thuật số. 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