Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Suis kalungan dengan kemasukan lancar. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Pemasangan warna dan muzik, kalungan bunga

Komen artikel Komen artikel

Prinsip operasi peranti adalah berdasarkan interaksi dua voltan rapat dalam frekuensi - rangkaian lampu elektrik (50 Hz) dan denyutan yang diterima daripada multivibrator untuk mengawal suis transistor dalam litar kuasa kalungan.

Suis garland mula lembut
(klik untuk memperbesar)

Fluks bercahaya dan kecerahan lampu berubah dengan frekuensi yang sama dengan perbezaan frekuensi isyarat elektrik ini. Detik-detik penyalaan lancar dan kepupusan lampu dalam kalungan dialihkan mengikut masa berbanding satu sama lain, selang antara penyalaan berturut-turut dan kepupusan lampu boleh diselaraskan dengan lancar dalam julat yang luas - sehingga 10 saat atau lebih. Denyutan kawalan dijana oleh multivibrator tiga fasa (transistor V1-V6), dikuasakan oleh penerus gelombang penuh (diod V12-V15). Voltan diperbetulkan distabilkan oleh diod zener V7. Denyutan daripada multivibrator disalurkan kepada suis transistor kuasa V8, V9, V10, dalam litar pengumpul yang mana kalungan lampu HI-H2 disertakan. Secara bergantian, untuk 1/3 daripada tempoh denyutan kawalan, kumpulan transistor V1, V2 dan V8, V3, V4 dan V9, V5, V6 dan V10 bertukar daripada terbuka kepada tertutup. Perintang boleh ubah R10 menetapkan kadar ulangan yang diingini bagi denyutan kawalan. Untuk permulaan multivibrator yang boleh dipercayai, butang Mula S1 diperkenalkan.

Lampu pijar dalam kalungan disambung secara selari atau bersiri, bergantung pada voltan terkadar dan arus filamennya. Litar kuasa yang terdiri daripada suis transistor V8-V10 dan bebannya - kalungan disuap dengan voltan berdenyut daripada penerus diod V11. Arus mengalir melalui lampu garland hanya apabila voltan bekalan litar kuasa dan denyutan arus kawalan dalam litar asas transistor V8, V9, V10 bertepatan. Disebabkan oleh perbezaan frekuensinya, terdapat peralihan masa detik-detik penyalaan dan kepupusan lampu dan perubahan lancar dalam kecerahan cahayanya.

Kekerapan penyalaan dan kepupusan kalungan yang dikehendaki ditetapkan oleh perintang pembolehubah R10 peranti kawalan. Jika frekuensi denyutan fluks cahaya lebih besar daripada yang diperlukan, perintang R5 *, R7 * dan R9 * dipilih.

Bekalan kuasa menggunakan pengubah TA 163-127 / 220-50 (kuasa 86 W), dibuat pada litar magnet ShL20 X 40. Menurut data pasport dalam mod beban nominal, voltan belitan 11-12 dan 13 -14 pada arus 0,68 A 15-16 dan 17-18 pada arus 0,71 A ialah 28 V, dan belitan 19-20 dan 21-22 pada arus 0,71 A - 6 V. Setiap kalungan dibuat sehingga 10 lampu MH30-0,1 (pada voltan 30 V dan arus 0,1 A). Transistor P210B dan diod D232 berfungsi tanpa sink haba.

Transistor P210B boleh digantikan dengan yang berdekatan dengannya dari segi arus pengumpul maksimum, voltan antara pengumpul dan tapak, arus pengumpul terbalik dan pekali pemindahan arus statik tapak. Voltan yang dibenarkan antara pemancar dan tapak transistor V2, V4 dan V6 peranti kawalan mestilah sekurang-kurangnya 10 V.

Menggunakan transistor silikon dalam litar kuasa, perintang R17 boleh dihapuskan, manakala rintangan perintang R15, R16, R18 boleh menjadi dua kali lebih besar.

Lihat artikel lain bahagian Pemasangan warna dan muzik, kalungan bunga.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Ketam robot 20.05.2020

Ketam robot khas akan membantu untuk meneroka dasar laut. Pakar dari Itali telah membangunkan robot unik untuk mengkaji dasar lautan. Robot itu, menyerupai ketam, boleh bergerak di sepanjang bahagian bawah dan boleh mengkaji rupa bumi bawah air yang sukar untuk dron penyelidikan konvensional.

Robot bawah air untuk mengkaji bahagian bawah bukanlah sesuatu yang baru dalam robotik, tetapi mesin seperti ikan biasanya digunakan untuk tugasan sedemikian, yang datang dengan beberapa kesukaran. Sebagai contoh, dron seperti ikan bergantung pada arus, dan, oleh itu, tidak boleh kekal pegun melainkan ia mengimbangi daya arus dengan kerja enjin. Selain itu, kekurangan hentian menyukarkan untuk mengambil sampel bawah dengan dron terapung.

Satu lagi kelemahan robot terapung ialah sukar bagi mereka untuk mendekati bahagian bawah yang sukar. Semua masalah ini diselesaikan jika anda menggunakan robot ketam yang tidak berenang berhampiran bahagian bawah, tetapi berjalan di atasnya. Mesin sedemikian telah direka oleh kakitangan Sekolah Pengajian Lanjutan yang dinamakan sempena St. Anne, sebuah pasukan yang diketuai oleh Giacomo Picardi.

"Kami memutuskan untuk tidak mencipta apa yang telah dicipta oleh alam semula jadi, dan mengambil sebagai asas kaedah pergerakan yang digunakan oleh ketam. Kenderaan bawah air SILVER2 kami dalam banyak cara serupa dengan makhluk ini," kata pencipta robot itu, sambil menyatakan bahawa peranti boleh membawa pelbagai jenis alat saintifik, latih tubi dan manipulator, kamera, dan sebagainya.

Berita menarik lain:

▪ Pertumbuhan pasaran mainan pintar

▪ Sel suria yang cekap diperbuat daripada silikon konvensional

▪ E-buku ASUS EeeNote EA800

▪ Wajah baharu Nokia

▪ Kincir angin anda sendiri di atas bumbung

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Pengawal mikro. Pemilihan artikel

▪ artikel Annibalov (Gannibalov) sumpah. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah rupa kulit harimau? Jawapan terperinci

▪ artikel Peraturan untuk pengeluaran pemakanan terapeutik dan pencegahan percuma

▪ papan kekunci artikel. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel peribahasa dan pepatah Swahili. Pilihan yang banyak

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024