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소위 레이저(광) 포인터는 이제 인기 있는 유치한 엔터테인먼트가 되었습니다. 교사, 강사 및 가이드를 위한 미니어처 작업 도구로 제작되어 "엔지니어 가린의 쌍곡면"을 연주할 수 있는 기회로 공상 과학의 대담한 팬을 끌어들입니다. 광선. 다행스럽게도 이러한 게임은 방사능이 1mW를 초과해서는 안되는 내장 광학 장치가있는 반도체 레이저 또는 LED (제조업체에서 가장 자주 사용하는 옵션) 만 사용할 수 있기 때문에 부정적인 결과는 없습니다. 매우 작은 입체각에서 빛 에너지의 집중이 증가하면 전문가에 따르면 빔이 직접 눈에 들어갈 때 또는 거울 표면에서 반사된 후에 시력에 특정 위험이 발생할 수 있습니다.

레이저 포인터 소유자는 흥미롭고 완전히 안전한 재미, 즉 가정 사진 촬영 범위에 맞게 레이저 포인터를 조정할 수 있습니다. 광 펄스는 총알의 아날로그 역할을 하고 대상 포토 센서가 수신기가 됩니다. 목표물에 부딪히는 경우 전기 신호가 나타나 가벼운 (완전히 무해한) 반응을 일으켜 잘 조준된 "샷"을 확인합니다.

레이저 사격장
레이저 포인터가 사진 사격장에서 "가벼운 무기"로 바뀌는 최소한의 수정

레이저 사격장
포토타겟의 개략도

사진 촬영 범위의 무기는 간단한 전기 스위칭 장치로 보완되고 권총, 카빈총 등의 기성품 또는 집에서 만든 모델에 내장된 레이저(빛) 포인터입니다. 이러한 무기가 퓨즈에서 제거되고 (연락처 SA1이 닫힘) 방아쇠 가드를 누르지 않으면 (버튼 SB1이 열림) 전류 제한 저항 R1을 통해 배터리 GB1에서 나오는 전기가 최대로 충전됩니다. 고용량 커패시터 C1. 포토샷이 발사되면(SB1 누름) C1의 빠른 방출이 레이저 포인터 A1으로 전환됩니다. 후자는 짧은 방향성 광 펄스를 방출하여 포토 센서에 닿으면 대상의 반응을 유발합니다 (LED 깜박임-대상 타격 표시기).

집에서 만든 사진 촬영 갤러리에서 레이저 포인터의 빛 - C1의 방전 전압 범위가 4,5에서 3V로 감소합니다. SB1 버튼에서 손을 뗀 후 고용량의 "자체 충전" 커패시터가 시작되고 약 1초 후에 가벼운 무기가 다시 대상을 공격할 준비가 되며 여기서 광트랜지스터 VTXNUMX이 수광 요소로 사용됩니다. 일반적인 바이폴라 반도체 삼극관에서 후자는 콜렉터 전류의 근본적으로 다른 제어로 구별됩니다. 결과는베이스에 대한 전기 바이어스를 변경하지 않고 반투명 창이있는 외부 소스에서 조명함으로써 달성됩니다. 크리스탈을 보호하는 케이스에 제공됩니다.

초기 상태에서 BA1 토글 스위치가 이미 포토 대상에 공급 전압을 적용하고 포토 트랜지스터가 아직 켜지지 않고 잠기지 않은 경우 VT1 컬렉터에서 소위 하이 로직 레벨(log. 1)이 공급됩니다. 1, 커패시터 C001.1 및 저항 P!2 신호 변환기와 함께 유형 001.2I-NЄ의 1 마이크로 회로 셀의 입력 3에. 입력 5와 6 001.2는 YZ를 통해 "접지"되고 log.1은 이 셀의 출력 4에서 입력 2 001.1로 전송됩니다. 이것이 출력에서 ​​로우 레벨 신호(log.3)가 "작동 중"인 이유입니다. 001.1 0, 입력 8, 9 및 12, 13 임계값 레벨 001.3, 001.4. 이 장치의 논리에 따라 10 마이크로 회로의 쌍 출력 11, 001에는 트랜지스터 VT2 (키 모드에서 작동하는 전력 증폭기)의베이스에 공급되는 하이 레벨 신호가 있으며 잠급니다.

잘 조준된 "샷"으로 광 펄스가 민감한 VT1의 창으로 들어갑니다. 포토트랜지스터가 켜집니다. 결과적으로 수집기의 전압 (따라서 미세 회로 1의 입력 001)이 log.0으로 떨어집니다. 셀 001.1은 다른 정상 상태로 전환되고 출력이 높아질 것입니다. 이 신호는 충전되지 않은 커패시터 C1을 통해 셀 5의 입력 6, 001.2으로 즉시 전송되며 즉시 전환되고 출력 4에서 입력 0 D2에 log.01.1을 제공합니다. Log.3은 광 펄스가 종료되고 입력 1에서 낮은 수준으로 복원되더라도 출력 1에 유지됩니다. 셀 DD1.1 및 DD1.2의 상태는 커패시터가 충전될 때까지 유지됩니다. 이 시간 동안 셀 DD1.3, DD1.4도 전환된 상태를 유지하고 출력에서 ​​log.0을 사용하면 트랜지스터 VT2를 열린 상태로 유지하여 대상 타격에 대한 응답 신호 조건을 생성할 수 있습니다. 반도체 표시기 HL1.

커패시터 C1이 충전되면 커패시터를 통과하는 전류와 저항 R3이 중지됩니다. 입력 5, 6 DD1.2의 전압이 떨어지고 전체 장치가 원래 상태로 돌아갑니다. 즉, 대상 타격에 대한 응답 신호의 지속 시간 (반도체 표시기 HL1의 빛)은 회로도에 지정된 값에 따라 C1, R3의 값에 의해 결정됩니다. 사진 대상의 약 2초입니다.

HL2 LED의 주요 목적은 대상이 전원에 연결되었음을 알리는 것입니다. 이 표시기 (물론 포토 트랜지스터 자체)를 "황소 눈"의 중앙에 배치하면 사진 촬영 갤러리에서 촬영 정확도를위한 대회를 훈련하고 개최 할 수 있지만 더 엄격하고 복잡한 규칙. 예를 들어, 조명이 어두운 방이나 완전한 어둠 속에서도 HL1 LED의 녹색 "반짝임"을 대상 지정으로 사용합니다. 더 강력한 HL1(히트 표시기)의 빨간색 "라이트"를 대상의 가장자리에 배치할 수 있습니다.

광트랜지스터, LED 및 전원 스위치를 제외한 대상의 "전자 장치"는 단면 플라스틱 호일로 만든 유사 인쇄 컷아웃 보드에 장착됩니다.

레이저 사격장
호일 플라스틱으로 만든 의사 인쇄 슬롯형 회로 기판 및 포토 타겟

"무기"의 기초로 레이저 포인터를 사용하는 집에서 만든 사진 촬영 범위의 설계에서 친숙하고 잘 입증된 고정 저항 MLT-0,25 및 "가변" SP-0,4 또는 그 유사품인 KM 1 -1 마이크로 버튼 및 K50 커패시터는 상당히 수용 가능합니다.6 및 K50-38, 마이크로 토글 스위치 MT1-1. 사진 대상은 소형 9볼트 "크로나"로 구동됩니다(훈련 강도가 상대적으로 낮은 경우, 그렇지 않으면 예를 들어 직렬 연결된 3R12 배터리 03개로 구성될 수 있는 더 강력한 소스가 필수 불가결함). . 직렬로 연결된 XNUMX개의 AAA(LRXNUMX) 갈바닉 셀은 "레이저 무기"에 적절한 전원 공급을 보장할 수 있습니다.

자체 제작 사진 촬영 갤러리를 디버깅하는 프로세스는 최소한의 시간이 걸리며 가변 저항 R1을 사용하여 수광 캐스케이드의 필수 감도 수준을 설정하고 거리와 관련하여 조준 장치를 빔과 일치시키는 것입니다. 사진 대상의 이 조정 중에 포인터에 대한 전원은 SA1 스위치를 사용하여 GB1 배터리에서 직접 공급됩니다.

저자: Yu.Prokoptsev

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