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

Landak ringan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / ahli muzik

Komen artikel Komen artikel

landak ringanHari ini sukar untuk membayangkan pentas, tarian atau dewan konsert tanpa peralatan pencahayaan yang menerangi mereka dengan banyak sinar yang sentiasa mengubah kecerahan, warna dan kedudukan ruang. Artikel ini akan membincangkan salah satu peranti pencahayaan paling mudah dalam kumpulan ini. Ia menghasilkan beberapa dozen sinar putih atau berwarna dan, di bawah kawalan mikropengawal, memutarkannya mengikut rentak muzik di sekeliling paksi konvensional.

"Light Hedgehog" menggunakan lebih sedikit daripada 220 W daripada rangkaian 100 V dan beratnya lebih kurang 3 kg. Ia bertujuan untuk reka bentuk pencahayaan program konsert, pertunjukan dan disko. Struktur dalaman peranti ditunjukkan secara skematik dalam Rajah. 1.

Lampu pijar 5 dipasang di panel 10 dan dilengkapi dengan skrin legap 6, yang menghilangkan pencahayaan bilik oleh cahaya langsung lampu. Reflektor 4 terdiri daripada tapak logam sfera dengan sejumlah besar serpihan cermin dilekatkan pada permukaan dalamannya yang menghadap lampu 5. Sinaran yang dipantulkan oleh setiap serpihan individu dan difokuskan oleh kanta 8 mencipta rupa "landak" di angkasa. Motor 3 memutar reflektor 4, dan bersamanya sinaran, yang kelihatan sangat mengagumkan dalam persekitaran berasap. Sebagai tambahan kepada komponen yang disenaraikan, papan litar bercetak unit kawalan 12, pengubah kuasa 11 dan kipas 2 dipasang di dalam perumah 1. Lubang 7 untuk laluan udara menyejukkan lampu 5 ke dalam perumah 12 ditutup dengan skrin legap 9.

landak ringan

Gambar rajah "landak ringan" ditunjukkan dalam Rajah. 2. Kuasa keseluruhan pengubah T1 (2, lihat Rajah 1) mestilah lebih besar daripada kuasa lampu EL1 (5, lihat Rajah 1) sekurang-kurangnya 15...20 W. Voltan pada belitan sekunder (II) pengubah apabila lampu disambungkan hendaklah 10,5...11,5 V. Oleh kerana arus yang digunakan oleh lampu mencapai 8 A, ia harus disambungkan kepada pengubah dengan wayar dengan salib -bahagian sekurang-kurangnya 2,5 mm2.

landak ringan
(klik untuk memperbesar)

Asas unit kawalan untuk motor stepper M2 yang memutarkan reflektor ialah mikropengawal DD1 PIC12C508A-04/P, ke dalam memori program yang mana kod dari jadual harus ditulis menggunakan pengaturcara. Pengawal mikro ini boleh diprogramkan sekali, jadi operasi ini harus dilakukan dengan berhati-hati.

landak ringan
(klik untuk memperbesar)

Isyarat yang dihasilkan oleh mikropengawal dibekalkan kepada belitan motor stepper M2 melalui suis transistor litar mikro DD2. Setiap keluarannya dilengkapi dengan diod pelindung, dan katod biasa diod disambungkan ke pin 9. Oleh itu, belitan motor dipindah dengan diod yang menyekat lonjakan voltan pensuisan.

Program ini menyediakan lima kelajuan berbeza dan dua arah putaran pemantul. Pelbagai kombinasi parameter ini mencipta kesan pencahayaan. Jika sesentuh suis SA1 ditutup, kombinasi kelajuan/arah berubah secara berkala mengikut program. Jika tidak (suis terbuka), anjakan disegerakkan oleh denyutan yang tiba pada pin 4 litar mikro DD1.

Bekas nadi dalam masa dengan irama sekeping muzik dipasang pada litar mikro DA1 LM324. Lata pada op amp DA1.1 menguatkan isyarat audio iringan muzik yang diterima oleh mikrofon VM1. Perintang R3 ialah pengatur keuntungan. Seterusnya, melalui penapis R7C6R8C7, isyarat disalurkan kepada input penguat pada op-amp DA1.2, dilindungi oleh AGC (kawalan perolehan automatik), yang mengekalkan amplitud isyarat pada output pemalar DA1.2, tanpa mengira kelantangan muzik. Pengesan AGC dipasang pada diod VD5, penapis ialah R12C8, penggerak ialah transistor VT1. Pengesan amplitud berdasarkan diod VD6 dengan penapis R16R17C14 dan pengulang DA1.3 mengasingkan sampul isyarat muzik. Peranti ambang berdasarkan op-amp DA1.4 dengan unit lengah pencetusan semula menukar sampul surat kepada denyutan segi empat tepat yang dibekalkan kepada input GP3 ​​mikropengawal DD1.

Papan litar bercetak unit kawalan ditunjukkan dalam Rajah. 3. Ia direka untuk pemasangan perintang tetap MLT dan kapasitor seramik KM, K10-17, KD-2. Kapasitor oksida - K50-35 atau yang diimport yang serupa. Pengawal mikro PIC12C508A-04/R boleh digantikan dengan Mikrofon PIC12C509A-04/R VM1 - NMO1001A. Elektrik lain yang digunakan dalam set telefon moden juga sesuai, contohnya, CZN-15E.

landak ringan

Penstabil bersepadu yang diimport boleh digantikan dengan yang domestik: LM7805 - KR142EN5A, LM7809 - KR142EN8A. Analog litar mikro ULN2004AN ialah K1109KT23. Transistor siri KT1 atau KT315 dengan indeks huruf arbitrari sesuai sebagai VT3102. Diod VD1-VD4 ialah penerus dengan arus sekurang-kurangnya 1 A. Mana-mana diod kuasa rendah silikon sesuai sebagai VD5-VD8.

Diameter reflektor (4, lihat Rajah 1) - 100...150 mm. Sukar untuk meletakkan bilangan serpihan cermin yang mencukupi pada yang lebih kecil, dan enjin M2 tidak akan dapat memutarkan serpihan yang terlalu besar. Kosong untuk dasar pemantul boleh menjadi pemantul aluminium dari lampu sorot teater lama. Sebagai pilihan terakhir, anda boleh membuat asas sendiri dari kepingan aluminium dengan ketebalan tidak lebih daripada 1,5 mm dan dimensi sekurang-kurangnya 100x100 mm. Apa yang diperlukan ialah aluminium lembut, dan bukan duralumin, yang sukar berubah bentuk.

Mortar simen dituangkan ke dalam kotak kayu saiz yang sesuai, bola getah dengan diameter 20...30 mm ditekan ke dalamnya hingga kedalaman 200...250 mm dan mortar dibiarkan mengeras. Selepas mengeluarkan bola dan meletakkan plat aluminium di dalam ceruk, pukul bahan kerja dengan palu separuh bulatan untuk memberikannya bentuk sfera. Jangan kecewa jika ia tidak menjadi sempurna. Ini bukan sahaja tidak akan bertambah buruk, malah mempelbagaikan kesan pencahayaan. Di tengah tapak yang telah siap, pasangkan lengan untuk dimuatkan pada aci motor. Untuk mengelak daripada mencipta pantulan cahaya yang tidak perlu, sebelum melekatkan serpihan cermin, tutup permukaan bahagian dalam pangkalan dengan cat gelap matte.

Adalah perlu untuk mendekati penyediaan dan melekatkan serpihan cermin secara kreatif - ekspresi kesan yang dicipta bergantung pada ini. Untuk mendapatkan sinar warna tepu, penapis dichroic reflektif digunakan sebagai cermin. Kadangkala anda boleh menemuinya di kedai yang menjual peralatan pentas. Jika tidak mungkin untuk membeli penapis yang sesuai, anda perlu menghadkan diri anda kepada sinaran satu warna dan menggunakan cermin biasa setebal 1,5...2 mm dari "beg kosmetik" atau bungkusan serbuk. Yang lebih tebal tidak akan berfungsi - reflektor akan terlalu berat. Cermin dipotong menjadi kira-kira serpihan persegi dengan sisi 15...20 mm dan dilekatkan pada permukaan dalam pangkalan.

Pada dasarnya, mana-mana lampu pencahayaan dengan kuasa 1 ... 50 W sesuai sebagai EL100, bagaimanapun, untuk mendapatkan sinar yang terang dan jelas, lingkarannya mestilah rata dan padat (pusingan bersebelahan antara satu sama lain). Sebagai tambahan kepada kuasa, lampu dikelaskan mengikut suhu warna; semakin rendah ia, semakin "merah" cahaya. Mentol lampu pijar konvensional mempunyai suhu warna yang agak rendah, jadi warna di kawasan biru spektrum akan kelihatan kusam. Untuk lampu halogen angka ini lebih tinggi, tetapi hayat perkhidmatan lebih pendek.

Adalah disyorkan untuk menggunakan lampu halogen KGM12-100-2 dengan kuasa 100 W. Pada voltan terkadar 12 V, ia bertahan lebih daripada 350 jam. Kemungkinan penggantian ialah lampu KGM 12-100 (hayat perkhidmatan 85 jam), KGM 12-50 (kuasa 50 W) atau FSR12-100 daripada General Electric. Anda juga boleh menggunakan lampu kereta untuk lampu kabus.

Ketahanan lampu dan peranti secara keseluruhan bergantung pada kualiti panel lampu. Jika terdapat sentuhan yang lemah dengan soket, terminal pin lampu sering terbakar. Panel yang sesuai boleh didapati dalam lampu halogen yang diimport. Jika ini tidak dapat dilakukan, lampu dicagarkan dengan mengapit bahagian rata tapaknya di antara dua jalur gentian kaca, dan dawai tembaga teras tunggal, dilucutkan penebat, diikat rapat pada terminal pin. Pematerian tidak berguna di sini, kerana suhu plumbum lampu kerja berada di atas takat lebur pateri. Anda juga boleh menggunakan terminal skru yang sesuai, contohnya, dari blok pengedaran rangkaian. Walau apa pun, bahagian yang diperbuat daripada plastik tidak tahan haba mesti disimpan pada jarak yang agak jauh dari lampu.

Apabila memasang lampu, perlu diambil kira bahawa lingkarannya harus menghadap reflektor dengan permukaan bercahaya kawasan terbesar, dan pusat permukaan ini harus berada pada paksi optik peranti, ditunjukkan dalam Rajah. 1 garisan putus-putus. Lebar skrin pelindung adalah 5 mm lebih besar daripada diameter mentol lampu.

Oleh kerana suhu operasi mentol lampu halogen EL1 melebihi 250 °C, tanpa pengudaraan paksa dalam ruang dalaman landak yang tertutup, lampu boleh menjadi terlalu panas sehingga mentol menjadi lembut dan berubah bentuk. Di bawah pengaruh suhu tinggi, panel lampu sering runtuh, dan komponen elektronik unit kawalan enjin gagal. Untuk menyejukkan peranti, kipas ES8025M12 daripada bekalan kuasa komputer digunakan.

Reflektor digerakkan oleh motor stepper DShR-39. Penggantian yang mungkin ialah PBMG-200, digunakan dalam pemacu cakera liut lima inci untuk komputer. Mana-mana motor stepper lain dengan rintangan belitan 90...110 Ohms juga sesuai.

Kanta peranti adalah kaca pembesar berganda dengan panjang fokus 192 mm. Satu lagi dengan diameter sekurang-kurangnya 100 mm dan panjang fokus 150...300 mm akan sesuai. Yang terakhir boleh ditentukan lebih kurang dengan memfokuskan imej cakera suria pada beberapa permukaan tidak mudah terbakar. Jarak dari kanta ke permukaan ialah jarak fokus.

Badan "landak ringan" diperbuat daripada sebarang kepingan logam. Plastik, papan lapis dan bahan lain dengan kekonduksian haba yang lemah dan rintangan haba tidak disyorkan. Bentuk dan dimensi kes itu tidak begitu penting, tetapi semua yang ditunjukkan dalam Rajah harus sesuai dengannya. 1 unit dan bahagian. Diameter lubang untuk kanta adalah 5...10 mm kurang daripada diameternya. Kanta diikat di sekeliling perimeter dengan tiga atau empat pengapit.

Perhimpunan awal peranti dijalankan tanpa kanta. Skrin putih (contohnya, kadbod) dipasang pada jarak kira-kira 300 mm dari pemantul. Sapukan voltan 1...20% daripada voltan nominal ke lampu EL30 dan, gerakkannya di sepanjang paksi optik, cari kedudukan di mana kumpulan titik cahaya paling padat dengan saiz minimum akan kelihatan pada skrin. Setelah memasang lampu dalam kedudukan ini, ukur jarak A (lihat Rajah 1).

Seterusnya, pasangkan kanta dan halakan peranti pada dinding yang terletak pada jarak 5...10 m. Tanpa mengubah kedudukan relatif lampu dan pemantul, pilih jarak antara mereka dan kanta sedemikian rupa untuk mendapatkan banyak imej jelas filamen lampu EL1 di dinding. Ukur jarak B (lihat Rajah 1). Apabila dilaraskan dengan betul, jumlah A dan B adalah lebih kurang sama dengan panjang fokus kanta. Apabila akhirnya memasang peranti, jarak yang ditemui mesti dipatuhi dengan ketat.

Menyediakan unit kawalan bermula dengan memeriksa voltan pada output penstabil bersepadu DA2 (9 V) dan DA3 (5 V). Dengan menutup suis SA1, gunakan osiloskop untuk memeriksa kehadiran denyutan segi empat tepat dengan frekuensi yang berbeza-beza secara berkala pada pin 2, 3, 5 dan 6 mikropengawal DD1. Jika mereka tidak hadir, mikropengawal rosak atau tidak diprogramkan dengan betul. Denyutan yang serupa, tetapi dengan amplitud lebih kurang 12 V, hendaklah pada pin 14,13, 11,10 litar mikro DD2. Jika tiada denyutan pada salah satu daripadanya dan voltan adalah sifar, puncanya mungkin pecah pada belitan motor M2.

Seterusnya, pastikan voltan malar antara terminal mikrofon VM1 berada dalam lingkungan 1...3 V, hidupkan muzik berirama dengan komponen frekuensi rendah yang jelas. Pada skrin osiloskop yang disambungkan kepada output op-amp DD1.1 (pin 8), osilogram isyarat muzik harus kelihatan, amplitudnya dilaraskan menggunakan perintang pemangkasan R3. Apabila ia berubah sepuluh kali ganda, amplitud isyarat pada output DD1.2 (pin 14) harus kekal kira-kira sama dengan 3 V. Jika tidak, adalah perlu untuk memeriksa kebolehkhidmatan transistor VT1 dan elemen berkaitan, dan pilih nilai perintang R12.

Tahap malar 2...3 V pada keluaran DA1.3 (pin 1) semasa muzik dimainkan harus disertai dengan letupan dalam masa dengan rentak kerja. Voltan pada pin 6 DA1.4 - lebih kurang 4 V - berbeza sedikit bergantung pada sifat muzik.

Ia kekal untuk memeriksa kehadiran denyutan positif segi empat tepat pada output DA1.4 (pin 7). Tempohnya bergantung pada parameter litar C16R23 dan hendaklah 100 ms. Adalah mungkin untuk menghapuskan peninggalan atau keluaran denyutan yang tidak tepat pada masanya dengan memilih nilai perintang R19.

Kadangkala unit kawalan dicetuskan oleh bunyi yang dihasilkan oleh kipas. Dalam kes ini, adalah perlu untuk mengeluarkan mikrofon VM1 daripada kipas atau mengalihkannya ke luar peranti.

Kod sumber program "landak ringan"..

Kesusasteraan

  1. Dolgiy A. Pembangunan dan penyahpepijatan peranti pada MK. - Radio, 2001, No. 5-12; 2002, No. 1.
  2. Andreev A. Mereka bentuk sistem optik cahaya. - Pasang Pro, 2000, No. 3.
  3. Ivanov I, Cahaya dari Obninsk. - MASUK / KELUAR, 2001, No. 35.

Pengarang: A. Bogdanov, Krasnodar

Lihat artikel lain bahagian ahli muzik.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

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. ...>>

Mengawal objek menggunakan arus udara 04.05.2024

Perkembangan robotik terus membuka prospek baharu bagi kami dalam bidang automasi dan kawalan pelbagai objek. Baru-baru ini, saintis Finland membentangkan pendekatan inovatif untuk mengawal robot humanoid menggunakan arus udara. Kaedah ini menjanjikan untuk merevolusikan cara objek dimanipulasi dan membuka ufuk baharu dalam bidang robotik. Idea untuk mengawal objek menggunakan arus udara bukanlah perkara baru, tetapi sehingga baru-baru ini, melaksanakan konsep sedemikian masih menjadi cabaran. Penyelidik Finland telah membangunkan kaedah inovatif yang membolehkan robot memanipulasi objek menggunakan jet udara khas sebagai "jari udara". Algoritma kawalan aliran udara, yang dibangunkan oleh pasukan pakar, adalah berdasarkan kajian menyeluruh tentang pergerakan objek dalam aliran udara. Sistem kawalan jet udara, yang dijalankan menggunakan motor khas, membolehkan anda mengarahkan objek tanpa menggunakan fizikal ...>>

Anjing tulen jatuh sakit tidak lebih kerap daripada anjing tulen 03.05.2024

Menjaga kesihatan haiwan peliharaan kita adalah aspek penting dalam kehidupan setiap pemilik anjing. Walau bagaimanapun, terdapat andaian umum bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit berbanding anjing campuran. Penyelidikan baru yang diketuai oleh penyelidik di Texas School of Veterinary Medicine dan Sains Bioperubatan membawa perspektif baru kepada soalan ini. Kajian yang dijalankan oleh Projek Penuaan Anjing (DAP) terhadap lebih daripada 27 anjing pendamping mendapati bahawa anjing baka tulen dan campuran secara amnya berkemungkinan sama untuk mengalami pelbagai penyakit. Walaupun sesetengah baka mungkin lebih terdedah kepada penyakit tertentu, kadar diagnosis keseluruhan adalah hampir sama antara kedua-dua kumpulan. Ketua doktor haiwan Projek Penuaan Anjing, Dr. Keith Creevy, menyatakan bahawa terdapat beberapa penyakit terkenal yang lebih biasa dalam baka anjing tertentu, yang menyokong tanggapan bahawa anjing baka tulen lebih terdedah kepada penyakit. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Sel suria yang cekap diperbuat daripada silikon konvensional 03.05.2021

Para saintis dari Institut Fraunhofer untuk Sistem Tenaga Suria (ISE) telah mencipta sel solar dengan kecekapan penukaran sebanyak 26% daripada silikon kristal tunggal klasik, yang telah menjadi pencapaian dunia. Teknologi baharu ini lebih mudah daripada teknologi Interdigitated Back Contact (IBC) yang dicadangkan sebelum ini dengan sesentuh di bahagian belakang sel dan berjanji untuk mendekati had teori silikon apabila menukar tenaga suria kepada elektrik.

Hari ini, sebahagian besar panel solar dihasilkan daripada silikon kristal tunggal biasa - lebih 90%. Ia akan menggoda untuk meningkatkan kecekapan panel sedemikian tanpa merumitkan teknologi dan meningkatkan kos pengeluaran. Teknologi IBC berjanji untuk membantu dengan ini, apabila kedua-dua kenalan pembawa arus dalam sel dibuat di bahagian belakang sel, yang tidak mengaburkan panel dan membolehkan penggunaan volum elemen yang lebih baik dalam proses mengetuk keluar. elektron oleh foton. Malangnya, walaupun panel IBC hampir 26% dari segi kecekapan, pengeluarannya agak mahal, jadi mereka ternyata tidak dituntut.

Penyelidik di ISE telah dapat membawa kecekapan sel kristal tunggal lebih dekat kepada 26% dengan cara lain malah berjanji untuk pergi lebih jauh - untuk mencapai nilai kecekapan sebanyak 27% dengan had teori untuk silikon sebanyak 29,4%. Ini dicapai kerana susunan khas hubungan konduktif pada kedua-dua belah sel, tetapi ini bukan semua perubahan.

Sel baru adalah berdasarkan kenalan TOPCon, yang merupakan kenalan pasif terowong oksida. Perkembangan baharu berbeza daripada panel yang dihasilkan hari ini kerana hubungan TOPCon tidak terletak di atas, tetapi terletak di sepanjang bahagian belakang sel. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengaitkan dengan boron bukan seluruh permukaan depan, tetapi hanya meletakkan di bawah sentuhan biasa kedua yang tinggal di sana, yang memudahkan dan mengurangkan kos pengeluaran. Oleh itu, sel baharu itu dinamakan TOPCoRE (elemen dengan sentuhan TOPCon di bahagian belakang).

Sebagai tambahan kepada kecekapan tinggi, elemen baru memberikan lebih banyak voltan, dan operasinya disertai dengan kehilangan yang lebih rendah akibat penggabungan semula permukaan dan disebabkan oleh pengangkutan elektron yang cekap.

Berita menarik lain:

▪ Honor Clear Headphones dengan Rakaman Denyutan Jantung

▪ Turki dan kucing bukannya CAPTCHA

▪ Baju ingatan

▪ Pencemaran udara dan apendisitis

▪ Pengawal Kelajuan Media Denyar PCI7621

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bekalan kuasa. Pemilihan artikel

▪ artikel Menjadi manusia bermakna menjadi pejuang. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah suhu tertinggi yang pernah anda dapat? Jawapan terperinci

▪ artikel Timbalan Ketua Pengarah perusahaan perdagangan. Deskripsi kerja

▪ Penjana artikel untuk jambatan pengukur. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Mengenai kemasukan motor tiga fasa dalam rangkaian fasa tunggal, yang memudahkan permulaan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

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