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반짝이는 꽃. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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의심 할 여지없이 크리스마스 트리의 즐거운 놀라움은 두 가지 색상의 반짝이는 꽃이 될 것입니다. 이 장치는 꽃잎 형태로 인쇄 회로 기판에 배열된 XNUMX개의 XNUMX색 LED 다이오드를 사용합니다. 동시에 녹색 또는 빨간색으로 번갈아 빛납니다. 꽃 중앙에 위치한 LED도 바이 컬러이지만 나머지 LED 다이오드는 예를 들어 녹색으로 켜지고 빨간색으로 빛나고 그 반대도 마찬가지입니다. 이 간단한 장치는 크리스마스 트리에 장식으로 놓거나 장난감이나 기념품에 내장할 수 있는 별도의 모듈로 설계되었습니다.

다색 점멸 플라워 모듈은 공급 전압이 두 그룹의 LED에 교대로 적용되는 간단한 스위치입니다. 장치의 개략도가 그림에 나와 있습니다.

반짝이는 꽃

단 하나의 마이크로 회로와 두 개의 트랜지스터로 구성된 제안된 장치는 조건부로 마스터 발진기, 제어 장치 및 표시 회로의 세 가지 기능 블록으로 나눌 수 있습니다.

제어 펄스를 생성하는 마스터 오실레이터는 불안정한 멀티 바이브레이터 회로에 따라 연결된 IC1 마이크로 회로에서 만들어집니다. 이 경우 멀티 바이브레이터의 스위칭 주파수는 저항 R1의 저항 값과 커패시터 C1의 커패시턴스 값에 의해 결정됩니다. 마스터 오실레이터 출력(출력 IC1/3)의 스위칭 펄스는 트랜지스터 T1 및 T2의 베이스에 적용되어 해당 LED 그룹에 직접 전압을 공급합니다.

IC1의 출력(핀 IC1/3)에서 양수 및 음수 제어 펄스의 연속 시퀀스가 ​​형성되면 트랜지스터 T1과 T2가 번갈아 켜집니다. 따라서 트랜지스터 T1이 개방 컬렉터-에미 터 접합을 통해 포지티브 펄스에 의해 잠금 해제되면 해당 이중 LED 그룹 D1-D7의 양극이 저항 R5 및 R7을 통해 전원의 플러스에 연결되어 이 다이오드의 빛에 색상 중 하나. 제어 펄스가 끝나면 트랜지스터 T1이 다시 닫히고 LED가 꺼집니다. 트랜지스터 T2가 저항 R6 및 R8을 통해 전원의 플러스에 대한 개방형 컬렉터-에미 터 접합을 통해 음의 펄스에 의해 잠금 해제되면 두 번째 이중 LED 그룹 D1-D6의 양극이 연결됩니다. 결과적으로 이러한 LED는 다른 색상으로 빛나기 시작합니다. 펄스가 끝나면 트랜지스터 T2가 다시 닫히고 LED가 꺼집니다. 마스터 오실레이터(IC1)에서 트랜지스터 베이스로 일련의 제어 펄스가 도착하면 전원이 꺼질 때까지 다이오드가 번갈아 빛납니다. 꽃 중앙에 위치한 7색 LED DXNUMX은 다른 다이오드가 녹색으로 켜지면 빨간색으로 켜지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

반짝이는 꽃 모듈의 모든 부품은 68x42mm 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 인쇄 회로 기판이 그림에 나와 있습니다.

반짝이는 꽃

장치의 인쇄 회로 기판에서 부품의 위치가 그림에 나와 있습니다.

반짝이는 꽃

XNUMX색 LED 대신 단색 LED 다이오드를 사용할 수 있습니다. 이 경우 하나의 XNUMX색 다이오드는 음극을 연결하여 색상이 다른 두 개의 일반 LED로 간단히 교체됩니다. 그러나 이 경우 추가적인 구멍을 뚫어 인쇄회로기판의 디자인을 적절하게 변경할 필요가 있다.

그림에 표시된 pnp 트랜지스터 VS557V(T2)는 예를 들어 KT668V 유형의 국내 트랜지스터로 교체할 수 있습니다. VS547V (T1) npn 트랜지스터 대신 KT3102BM 유형의 국내 트랜지스터를 설치할 수 있습니다.

인쇄 회로 기판에 요소를 설치하는 것은 일반적인 방식으로 수행해야 합니다. 즉, 먼저 점퍼와 마이크로 회로의 소켓을 납땜한 다음 저항 및 커패시터 C3, 트랜지스터 및 커패시터 C1 및 C2를 납땜해야 합니다. 그런 다음 모듈의 인쇄 회로 기판에 LED를 설치할 수 있습니다. 요소를 설치하는 동안 트랜지스터, 전해 커패시터 및 LED 단자의 올바른 배열에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 동시에 LED의 경우 핀의 용도를 결정할 때 길이에 따라 안내해서는 안됩니다. 어쨌든 4,5색 LED 다이오드의 경우 중간 단자는 공통 음극입니다. 동시에 나머지 두 단자의 컬러 매칭은 기존의 470V 배터리를 사용하여 확인할 수 있는데, 이를 위해서는 음극 단자를 배터리의 마이너스에 연결하고 나머지 단자를 번갈아 가며 연결하면 충분합니다. 플러스 XNUMX 옴 저항을 통해. 이런 식으로 어느 것이 적색 LED의 양극이고 어느 것이 녹색 LED의 양극인지 판별할 수 있습니다. 마지막으로 인쇄 회로 기판에 LED를 설치할 때 요소 위치 도면에 표시된 표기법에 따라 안내할 수 있습니다.

모듈에 올바르게 장착되었는지 확인한 후 9V 전원 공급 장치를 연결하십시오.장치에서 소비하는 전류는 약 60mA이므로 3336개의 2L(4,5x9V) 플랫 배터리를 직렬로 연결하거나 주전원을 사용하는 것이 좋습니다. 깜박이는 꽃 모듈에 전원을 공급하는 정류기 적절한 전류를 제공하는 XNUMXV.

오류 없이 수리 가능한 부품으로 조립된 반짝이는 꽃 모듈은 추가 조정이 필요하지 않습니다. 원하는 경우 저항 R1의 저항 값과 커패시터 C1의 커패시턴스를 선택하여 LED의 깜박임 빈도를 변경할 수 있습니다.

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역사상 처음으로 맨체스터 대학의 과학자들은 초신성 폭발, 중성자별 충돌과 같은 고에너지 우주 사건의 영역에서만 발생할 수 있는 미묘한 효과인 소위 슈윙거 효과를 직접 실험적으로 관찰했습니다. 그리고 블랙홀. 특별히 설계된 그래핀 장치에 매우 높은 전위의 전류를 인가함으로써 과학자들은 말 그대로 무(無)에서 깊은 진공에서 입자-반입자 쌍을 생성할 수 있었습니다.

기존 이론에 따르면 진공은 물질과 소립자조차 없는 완전히 비어 있는 공간입니다. 그러나 70년 전 노벨상 수상자인 Julian Schwinger는 가장 강력한 전기장과 자기장이 진공(시공간 연속체)의 기초를 깨뜨릴 수 있으며, 이는 소위 슈윙거 쌍이라고 하는 입자-반입자 쌍의 자발적인 출현으로 이어질 것이라고 예측했습니다.

이러한 효과는 진정한 우주적 규모의 힘의 참여를 필요로 합니다. 즉, 강도가 마그네타의 장에 필적하는 자기장 또는 고에너지 소형 우주 물체의 충돌로 인해 발생하는 전위입니다. 이러한 과정과 현상에 대한 연구는 현대 물리학의 주요 방향 중 하나이며 이러한 연구의 구현을 위해 새로운 고에너지 충돌기 설치의 건설이 이미 계획되어 있습니다.

그러나 다른 노벨상 수상자인 Andrew Game 교수가 이끄는 맨체스터의 연구팀은 슈윙거 효과를 이용하여 양전자-전자쌍을 생성하기 위해 그래핀을 사용했습니다.

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