라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 펜 손전등. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 초보자 라디오 아마추어 제안된 장치(자동 포켓 조명 장치 - OKA)는 "필기 도구"(펜)이며 고휘도 LED의 손전등으로 보완되고 마커 본체에 배치됩니다. LED를 켜고 끄는 것은 포토 릴레이를 사용하여 자동으로 수행됩니다. 이 장치에는 재킷, 재킷 또는 작업복의 외부 주머니에 고정하기 위한 클램핑 브래킷이 장착되어 있습니다. 손전등은 지역 조명의 개별 수단으로 사용되며 비상 조명을 자동으로 켜도록 설계되었습니다. 조명이 꺼졌을 때 사람이 위험한 물체 근처에 있고 손이 바쁜 경우(손등을 빨리 켜기가 어려운 경우) 장치의 자동 켜기가 특히 중요합니다. 장치를 사용하는 또 다른 옵션은 장치에 표시된 기호를 강조하기 위해 배지에 장치를 삽입하는 것입니다. 디스코 어딘가에서 일반 조명이 꺼지면 이러한 아이콘이 효과적으로 켜집니다. 대기 모드에서 OKA는 매우 경제적입니다. 전류를 소모합니다. 전원의 자체 방전 전류와 비슷하므로 장치 사용이 끝난 후에만 전원을 꺼야 합니다. 조명기(그림 1)는 포토 릴레이, 전류 스위치 및 실제 이미터 HL1(고휘도 LED)로 구성됩니다. 전류 제한 저항 R1는 이미 터 HL4과 직렬로 연결됩니다. 스위치 SA1의 접점이 닫히면 배터리 GB1에서 전원이 공급됩니다. 포토트랜지스터 VT1이 켜져 있으면 장치는 대기 모드에 있는 것입니다. 분배기 R1-R2는 비반전 입력(핀 3) DA1에서 공급 전압의 절반과 동일한 기준 전압을 설정합니다. 저항 R3과 컬렉터-이미터 접합 T1은 두 번째 전압 분배기를 형성하며, 중간점의 신호는 반전 입력(핀 2) DA1로 공급됩니다. 분배기 요소의 전압 강하는 저항에 정비례합니다. 연산 증폭기 DA1은 비교기 모드에서 켜집니다(피드백 저항 없음). 비교기는 입력의 전압을 비교하고 비교 결과를 출력의 저전압 또는 고전압 레벨로 출력합니다. 직접(비반전) 입력의 전압이 반전 입력의 전압보다 크면 연산 증폭기 출력의 전압은 반대로 공통 와이어(접지)의 전위에 비해 +Un 경향이 있습니다. 포토 트랜지스터 VT1이 켜지면 컬렉터-에미터 접합의 저항(R3에 비해)이 작고 GB1의 거의 모든 전압이 저항 R3에서 떨어집니다. 따라서 출력(핀 6)에서 DA1 전압은 접지에 가깝습니다. 어두워진 4방향 트랜지스터의 경우 접합 저항이 증가하고 반전 입력의 전압은 0,5Un(VT1 접합을 통과하는 전류에 의해 결정됨) 미만이 됩니다. 따라서 출력(핀 6) DA1에서 전압이 공급 전압에 가까워지고 트랜지스터 VT2가 열립니다. 채널 저항(소스-드레인) VT2는 몇 옴으로 감소하고 채널을 통해 흐르는 전류가 부하로 들어갑니다. LED HL1이 밝게 빛납니다. 저항 R5는 부하에 흐르는 전류를 정격 전류 HL1(20mA)로 제한합니다. 키 VT2는 그때까지 열려 있습니다. 포토 트랜지스터 VT1은 어둡습니다. 저항 R4는 프로그래밍 가능한 연산 증폭기 DA1의 제어 전류를 설정합니다. 오류 없이 수리 가능한 요소로 조립된 장치는 전원을 켜는 즉시 작동을 시작합니다. 저항 R3을 1MΩ으로 줄임으로써 o\u1e 포토 릴레이의 감도를 줄일 수 있습니다. R5를 선택하면 HL1 LED를 통해 전류를 수정할 수 있습니다. OKA에서는 OMLT 저항이 사용되며 커패시터 C4은 세라믹입니다. KW1. SA102 스위치 - SMTS-140(특히 소형) 또는 예를 들어 오래된 계산기에서 슬라이딩합니다. 연산 증폭기 - K12UD140(KR1208UD1)는 전류 소비가 낮고 공급 전압이 낮으므로 DA1을 다른 연산 증폭기로 교체하는 것은 비현실적입니다. 포토트랜지스터 VT5323은 ES01-1 컴퓨터 수리 키트에서 가져옵니다. 포토레지스터 FSD-1로 교체할 수 있습니다(포토릴레이의 감도가 약간 손실됨). 여러 유형의 포토레지스터가 있는 경우 암흑 저항이 높은 포토레지스터를 선호해야 합니다. HLXNUMX은 매우 밝은 녹색, 흰색 또는 파란색 LED를 사용해야 합니다. 장치는 인쇄 회로 기판에 배치되며 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 초소형 회로 보드의 구멍 직경은 0.7 ~ 0.8mm입니다. 나머지 - 0.8 ... 1 mm. 크기를 줄이기 위해 OKA 보드에는 장착 구멍이 없으며 마찰로 케이스에 설치됩니다. 인쇄 디자인은 열전사[1]로 수행하거나 카본 페이퍼로 번역한 다음 내산성 영구 마커(예: "Centro pen 2846 CE PERMANENT") 또는 CD 서명용 펠트 펜으로 동그라미를 칠 수 있습니다. 설치 중 부품 납땜은 저전압 또는 접지된 납땜 인두를 사용하여 수행해야 합니다. 보드는 주머니에 넣기 위한 베벨 빨래집게가 달린 두꺼운 마커 케이스에 위치합니다(그림 3). 장치의 수직 위치에 있는 LED HL1은 "전망"해야 합니다. 케이스는 집에서 만들 수 있습니다. 크기는 주로 사용한 배터리 또는 배터리의 크기에 따라 결정됩니다. 예를 들어 GB1을 사용할 수 있습니다. 배터리 3~4개 D-0.26D(025mm) 이상 콤팩트한 외국산. SA1 스위치의 장착 위치는 OKA 케이스의 모양에 따라 결정됩니다. 필기 막대 부분의 길이-몸의 높이. ML1 LED를 90° 각도로 기울일 수 있는 접이식으로 만들면 OKA는 어둠 속에서 쓰기 위해 백라이트가 있는 쓰기 펜으로 변합니다. 복잡한 문제를 방지하려면 OKA 케이스에 HL1용 커넥터를 간단히 설치하면 됩니다. 리드 모양이 다른 LED를 교체 가능한 캡에 삽입하고 에폭시 수지로 채웁니다(그림 4). OKA 회로는 4.5V 부하(수신기, 무선 마이크, 다양한 음향 효과)를 켜는 경제적인 포토릴레이로도 사용할 수 있습니다. HL1 LED 대신 극성 부하가 켜집니다. 저항 R5는 제외됩니다. 전계 효과 트랜지스터 KP501A는 최대 180mA의 부하에서 DC 스위칭을 제공합니다. 문학
저자: A. Oznobikhin, 이르쿠츠크 다른 기사 보기 섹션 초보자 라디오 아마추어. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 정원의 꽃을 솎아내는 기계
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