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새해 화환. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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가장 멋진 휴가 중 하나인 새해가 다가오고 있습니다. 그리고 물론 많은 가정에서 녹색의 아름다움이 정당한 자리를 차지할 것이며 그 가지에 여러 가지 빛깔의 화환 전구가 놓일 것입니다. 그리고 화환이 무지개의 모든 색상으로 반짝거리게 하려면 페인트를 칠할 뿐만 아니라 자동 스위치에 연결해야 합니다. 이러한 기계의 일부 변형은 제안된 선택 항목에 설명되어 있습니다.

조명 효과 기계

방에 큰 크리스마스 트리를 배치하는 것이 항상 가능한 것은 아니며 대신 작은 가지가 더 자주 설치됩니다. 이 경우 기계에 연결할 수있는 소형 램프와 LED로 장식하며 그림에 표시된 다이어그램에 따라 만듭니다. 102개, 307개 또는 4,5개의 화환을 공급하는 장치에 비해 이 기계는 12개의 화환 부하를 제어할 수 있습니다. 또한 SM 유형의 소형 백열 램프 또는 AL 3336, ALXNUMX 시리즈의 LED와 같은 단일 광원을 화환으로 사용할 수 있습니다. 원하는 경우 부하는 직렬로 연결된 XNUMX개 또는 XNUMX개의 소스로 구성될 수 있습니다. 기계는 배터리, 직렬 연결된 XNUMXL 배터리 XNUMX개 또는 전원 공급 장치로 사용되는 XNUMX ... XNUMX V 소스에 의해 전원이 공급됩니다.

이 기계는 두 개의 미세 회로를 사용합니다. 트리거 DD1.1에서 펄스 생성기가 만들어지며 주파수(및 듀티 사이클)는 가변 저항 R1에 의해 변경될 수 있습니다. 트리거 DD1.2는 카운팅 트리거 회로에 따라 켜집니다. 역 출력(핀 12)은 입력 D(핀 9)에 연결되고 입력 C(핀 11)는 오버플로 출력 P(핀 2)의 펄스를 수신합니다. 카운터 디코더 DD2.

크리스마스 화환

트리거 DD1.2(핀 13)의 직접 출력은 카운터 디코더 DD6의 입력 S(핀 2)에 연결됩니다.

1.2번째 펄스가 카운터 디코더의 입력 C에 도달한 후 트리거 DDXNUMX의 상태가 반대로 변경되어 부하가 연결된 카운터 디코더의 출력 ag에서 전압이 변경됩니다.

작은 램프를 사용할 때 해당 컬렉터 전류를 허용하는 트랜지스터에서 만들어진 매칭 스테이지를 통해 DD2 미세 회로의 출력에 연결됩니다. 트랜지스터의 기본 회로에 제한 저항 Rog를 설치해야 하며, 이 저항의 저항은 트랜지스터의 포화를 보장해야 합니다. LED를 사용하는 경우 각각 저항 Rn을 통해 연결해야 합니다. 물론 미니어처 램프와 LED를 크리스마스 트리 분기에 장착할 수도 있습니다. 특히 적절한 램프 색상과 다양한 발광 색상의 LED를 선택해야 조명 효과가 증가합니다.

화환의 빛의 지속 시간과 점화 사이의 일시 중지는 DD2 미세 회로의 계산 입력에서 수신되는 펄스의 주파수에 따라 다릅니다. 원활하게 이 주파수는 가변 저항 R1에 의해 변경될 수 있으며 대략적으로 커패시터 C1 및 C2를 선택하여 변경할 수 있습니다.

발전기 주파수는 저항 R1 및 R3과 저항 R2의 총 저항에 따라 달라지므로 화환 램프 중 하나와 열 접촉하는 서미스터를 병렬 또는 직렬로 연결합니다(R2 또는 R3 대신 가능). 흥미로운 효과를 줄 것입니다. 이제 카운터 디코더 출력 상태의 지속 시간이 자동으로 거의 예측 가능하게 변경됩니다. D521, D2 또는 광전 효과가 있는 다른 시리즈의 KD18A 다이오드 대신 스위치를 켜고 백열등 전구 근처에 배치하여 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

다이어그램에 표시된 것 대신 K561TM2 (DD1) 마이크로 회로를 사용할 수 있습니다. K176IEZ (DD2). 고정 저항 - MLT-0,125, 정격은 장치의 정상 작동에 중요하지 않습니다. 저자: A. Romanchuk Novikovo, 사할린 지역

작은 크리스마스 트리 화환 스위치

인공적인 것을 포함한 작은 크기의 크리스마스 트리는 최근 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 그러나 산업용 램프 화환의 선택은 작기 때문에 직접 만들어야합니다. 또한 가장 중요한 요구 사항 중 하나는 최대 안전, 조명 네트워크와의 갈바닉 연결 부재입니다.

저자에 따르면 한 가지 옵션은 많은 라디오 아마추어가 사용할 수 있는 강압 변압기를 사용하여 저전압 저전력 납땜 인두에 전원을 공급하는 것입니다. 일반적으로 12 차 권선의 이러한 변압기는 36 ~ 20V의 교류 전압을 가지며 변압기의 전력은 40 ... XNUMXW입니다. 이러한 전압과 전력은 SMN 유형의 소형 백열 램프 화환에 전원을 공급하기에 충분합니다. 다양한 색상으로 칠하기 쉽고 크리스마스 트리 가지에 쉽게 장착 할 수 있습니다.

날카 롭고 빈번한 화환 포함을 사용하는 자동 스위치는 일반적으로 램프의 무거운 의무와 필라멘트의 빠른 소진으로 인해 내구성이 좋지 않습니다. 램프의 밝기가 30에서 최대가 아니라 40 ... 100에서 2%로 갑자기 변경되는 모드가 더 안정적입니다. 이 원칙에 따라 스위치가 만들어지며 그 다이어그램은 그림 XNUMX에 나와 있습니다.

크리스마스 화환

스위치에는 5개의 동일한 채널이 포함되어 있으며, 각 채널은 1개의 논리 요소에 있는 펄스 발생기와 트랜지스터에 있는 전자 키로 구성되어 있습니다. 발전기는 파라메트릭 전압 조정기 R1VD4C6에 의해 전원이 공급됩니다. 변압기의 8차 권선의 교류 전압은 직렬로 연결된 백열 램프로 구성된 화환에 공급됩니다. 이 경우 회로에 따른 XNUMX차 권선의 상위 출력 전압의 음의 반주기 전류는 모든 화환과 다이오드 VDXNUMX, VDXNUMX, VDXNUMX을 통해 흐릅니다. 화환의 램프는 반쯤 빛을 발합니다.

동시에 발전기의 전압 펄스가 트랜지스터의베이스에 공급됩니다. 발생기 출력의 논리 레벨이 높으면(논리 1) 트랜지스터가 이를 통해 열리고 첫 번째 화환용 VD3 다이오드(각각 두 번째 및 세 번째에 대한 VD5, VD7) 전류는 양의 절반 동안 흐릅니다. - XNUMX차 권선의 동일한 출력에서 ​​전압의 주기. 화환 램프는 최대 밝기로 빛납니다.

발전기가 서로 독립적으로 작동하고 다른 주파수에서 작동하기 때문에 화환은 서로 독립적으로 전환되어 빛이 수혈되는 것처럼 보입니다.

크리스마스 화환

대부분의 스위치 부품은 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 다이어그램에 표시된 것 대신에 펄스 전류 용으로 설계된 다이오드 KD102B, KD105B 및 이와 유사한 것, 백열등 소비 전류의 약 1 배인 VD20 제너 다이오드-최대 안정화 전류가 30 인 저전력 다이오드 . .. 10 mA 및 12 ... 2 V의 전압 저항 - MLT, S33-3, interlinear - SPZ-19, SPZ-4, SP1, SPO. 커패시터 C50 - 산화물 K6-73, 나머지 커패시터 - KM, KXNUMX.

다른 부품의 선택은 주로 변압기의 36차 권선 전압, 전력 및 백열등 수에 따라 다릅니다. 예를 들어, 6,3차 권선의 전압이 20V이고 각 화환이 40mA(3개 램프 직렬 연결) 또는 8mA(각 602개 램프와 병렬로 연결된 602개 화환)의 전류 소비를 갖는 608V 램프를 사용하는 경우 , 다이오드 VD608-VD815은 위에 표시된 대로 사용할 수 있고 트랜지스터는 KT815A, KTXNUMXB, KTXNUMXA, KTXNUMXB, KTXNUMXB-KTXNUMXG 또는 다이어그램에 표시된 대로 사용할 수 있습니다.

화환에서 소비하는 전류가 더 높으면 각 채널에 트랜지스터를 추가하거나(그림 3) VT1-VT3 대신 복합 트랜지스터(예: KT829A-KT829G 또는 이와 유사한 것)를 설치하고 VD3-도 사용해야 합니다. 해당 전류에 맞게 설계된 VD8 다이오드.

5차 권선의 전압이 낮아지면 저항 R2의 저항이 비례적으로 감소해야 합니다. 기계 설정은 트리밍 저항 R4, R8, R2(부드럽게) 또는 커패시터 C4-CXNUMX(대략)를 선택하여 스위칭 화환의 주파수를 설정하는 것으로 귀결됩니다.저자: I. Nechaev, Kursk

편집자에게서. 다이오드 VD3, VD5, VD7은 다이오드 VD4, VD6, VD8이 고장난 경우 해당 트랜지스터를 역전압으로부터 보호합니다. 대부분의 경우 이러한 다이오드는 생략할 수 있습니다.

XNUMX현 스위치

스위치(그림 3)를 사용하면 화환을 켜고 끄는 "달리기 조명", "달리기 그림자" 및 "누적" 효과를 얻을 수 있습니다. 여러 번 반복하면 한 효과가 다른 효과로 바뀝니다. 화환을 전환하는 방향도 주기적으로 바뀝니다. 이 장치는 언급된 효과를 얻기 위해 거의 사용되지 않는 방법을 사용합니다.

마스터 발진기는 멀티플렉서 DD1.1 및 트랜지스터 VT1에 조립됩니다. 그것에 의해 생성되는 펄스의 주파수는 넓은 범위에 걸쳐 가변 저항 R2에 의해 원활하게 변경될 수 있습니다. DD1 칩의 멀티플렉서 중 하나에 생성기를 구성하면 총 칩 패키지 수를 줄일 수 있습니다. DD1.1 멀티플렉서의 정보 입력은 함께 연결되므로 주소 입력의 모든 신호와 함께 리피터로 작동합니다.

크리스마스 화환
(확대하려면 클릭하십시오)

마스터 발진기의 출력 신호는 DD2.1 및 DD2.2 트리거에서 생성된 2.1으로 주파수 분배기로 공급됩니다. 트리거 DD3의 출력에서 ​​신호의 듀티 사이클은 2/2.2이고 트리거 DD3의 출력에서 ​​3입니다. DDXNUMX 칩에 조립된 XNUMX비트 카운터는 출력 중 하나에 연결됩니다. 주파수 분배기의.

4비트 역방향 시프트 레지스터는 DD0 칩에 내장되어 있습니다. 레지스터의 정보 입력 역할은 함께 연결된 입력 D3과 D1에 의해 수행됩니다. 입력 EL의 낮은 논리 레벨에서 정보는 오른쪽으로 이동하고 높은 논리 레벨에서는 왼쪽으로 이동합니다. 화환의 스위칭 방향은 이 입력의 전압 레벨에 따라 다릅니다. 결합된 클록 입력 C2 및 CXNUMX는 마스터 발진기로부터 펄스를 수신합니다.

레지스터 입력에 공급되는 펄스 시퀀스는 멀티플렉서 DD1.2를 사용하여 형성됩니다. 코드 0이 주소 입력에 적용되면 듀티 사이클이 4/3인 하이 레벨 펄스가 레지스터 DD2의 입력에서 수신되며 주파수는 마스터 발진기의 주파수보다 2배 작습니다. 이 경우 화환의 점화 순서는 "주행등"의 효과에 해당합니다. 코드 3가 주소 입력에 있을 때 듀티 사이클 1의 펄스가 멀티플렉서의 출력에 나타나며 이 경우 "여행 그림자" 효과가 형성됩니다. 코드가 주소 입력에서 3 또는 3.1이면 카운터 DDXNUMX의 첫 번째 비트 출력의 신호가 멀티플렉서의 출력으로 전달됩니다. 신호는 사행의 모양을 가지며 펄스 주파수는 마스터 발진기의 주파수보다 XNUMX배 작습니다. 이러한 일련의 펄스는 화환을 끄는 "누적" 스위칭을 얻는 데 필요합니다.

DD1.2 멀티플렉서의 주소 입력과 DD4 레지스터의 제어 입력 EL이 카운터의 상위 비트에 연결되어 있기 때문에 효과의 자동 변경 및 화환 전환 방향이 발생합니다. DD3 칩.

전원이 켜지면 무작위 정보가 DD4 레지스터에 표시되지만 생성기의 처음 세 기간 동안 이 정보가 레지스터에서 "푸시"되기 때문에 사전 설정이 필요하지 않습니다.

트랜지스터 VT2-VT4 및 트리니스터 VS1-VS3에는 소켓 X2-X4에 연결된 화환을 제어하는 ​​전자 키가 조립됩니다.

장치의 전원 공급 장치에는 강압 네트워크 변압기 T1, 정류기 브리지 VD1 및 VD2 및 DA1 칩의 안정기가 포함됩니다.

스위치는 K155, K555, KR1533 시리즈의 디지털 마이크로 회로를 사용합니다. 다이어그램에 표시된 것 외에 일체형 스태빌라이저 DA1은 KR142EN5V 일 수 있습니다. 트랜지스터 - KT315, KT3102(VT1), KT316, KT3107(VT2-VT4) 시리즈 중 하나. VD1 브리지 대신 문자 인덱스 A, B, F, I가 있는 KTs402 또는 KTs405가 있고 VD2 대신 이러한 시리즈가 있을 수 있습니다. 트리니스터 - KU201K, KU201L, KU202L-KU202N. 문자 색인이 있는 LED HL1 - AL307. 커패시터 - K50-35, K50-40. 고정 저항 - MLT-0,125, 가변 R2 - SPZ-4AM. 최소 7mA의 부하 전류에서 10 ~ ​​300V의 XNUMX차 권선 전압을 갖는 강압 변압기.

대부분의 부품은 양면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 기계는 네트워크와 전기적으로 연결되어 있기 때문에 화환을 연결하기 위해 벽에 소켓 X2-X4를 고정해야하는 절연 재료로 만든 케이스에 보드를 놓아야합니다.

서비스 가능한 부품으로 올바르게 조립된 장치는 조정할 필요가 없습니다. 마스터 발진기의 주파수를 변경해야 하는 경우 커패시터 C1을 선택해야 합니다(주파수는 가변 저항 R2에 의해 원활하게 조정됨). 효과 순서와 전환 화환의 방향은 주파수 분할기(DD2) 및 카운터 DD3의 출력을 DD1.2 멀티플렉서의 정보 입력과 DD4 레지스터의 EL 입력에 연결하여 변경할 수 있습니다.

저자: A. Shitov, Ivanovo; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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