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이 보드에 장착하기 위해 선택한 펄스 변압기는 150J 및 250J 램프를 사용할 수 있습니다.

구성표 설명

스트로보 스코프의 전기 회로도가 그림에 나와 있습니다.

콘서트 스트로보. 스트로브 회로
(확대하려면 클릭하십시오)

전압 더블러

전압 더블러는 램프의 양극과 음극 사이에 적용되는 약 600.V의 고전압을 얻을 수 있게 합니다. 전압 더블러의 역할은 다이오드 D1 및 D2에 의해 수행됩니다. 주전원 전압의 양의 반주기 동안 커패시터 C1은 주전원 전압의 최대 값(약 310V)까지 충전되는 반면 다이오드 D2는 닫히고 커패시터 C2에 전압이 공급되는 것을 방지합니다. 주전원 전압의 다음 반주기에서 전압의 극성이 바뀌고 이제 다이오드 D1이 닫히고 다이오드 D2가 전류를 통과하기 시작하여 커패시터 C2가 충전됩니다.

이 경우 약 1V의 고전압이 플래시 램프 L600에 인가되어 빛을 내지 않고 튜브의 기체 매체를 이온화합니다. 발광으로 인해 고전압 펄스가 외부 트리거 전극에 적용됩니다.

램프 플래시의 밝기는 커패시터 C1 및 C2에 저장된 에너지 양에 따라 달라지며 커패시터 단자의 전압 U와 커패시턴스 C의 함수이므로 다음과 같습니다.

E \u0,5d XNUMX x C x U2.

플래시 램프를 사용할 가능성은 최대 전력 Pmax에 의해 제한됩니다. 이 경우 커패시터(C1, C2)의 최대 정전용량(Cmax)은 다음과 같이 결정된다.

Cmax=(1/3102)x(Pmax/Fmax)

여기서 Fmax는 플래시 램프를 통한 커패시터 방전의 최대 주파수입니다.

발광 시 램프의 양극과 음극 사이의 저항은 매우 작습니다. 그리고 주전원 전압의 피크 값 순간에 램프가 시작되면 저항 R1 및 R2가 램프로 전달되는 전력을 제한합니다. 이 보호 기능은 램프 작동을 용이하게 하고 수명을 연장합니다.

이완 제너레이터

이완 생성기는 램프의 깜박임 빈도를 설정합니다. 그 기초는 대칭 디니 스터입니다. 실제로 대칭 디니 스터 D3는 단자의 전압이 일반적으로 32V와 같은 임계 값에 도달 할 때까지 닫힙니다. 이때 열린 스위치처럼 작동합니다. 대칭 디니스터가 닫혀 있는 동안 커패시터 C4는 저항 R7과 전위차계 P1을 통해 충전됩니다.

전위차계 P1을 사용하면 커패시터 C4의 충전 전류와 이완 발진기의 발진 주파수를 조정할 수 있습니다. 제한 저항 R6은 주파수 하한을 결정합니다.

커패시터 C4의 접점 전압이 대칭 디니 스터의 스위칭 전압에 도달하면 전도 상태가됩니다. dinistor가 잠기기 전에 커패시터 C4가 방전됩니다. 그런 다음 다음 주기는 커패시터 C4의 새로운 충전으로 시작됩니다.

점화 방식

따라서 커패시터(C4)는 트라이액 제어 전극 회로를 통해 주기적으로 방전되며, 이 경우 전도성이 된다. 트라이액이 닫히면 커패시터(C3)의 방전 전류가 펄스 트랜스포머(TR1)의 1차 권선을 통해 흐른다. 트라이액 Q3이 닫히면 커패시터 C310는 저항 R5와 1차 권선 TRXNUMX을 통해 약 XNUMXV로 충전됩니다.

커패시터 C3의 거의 즉각적인 방전으로 인해 전류 펄스가 TR1의 6차 권선에 나타납니다. 변환 비율을 고려하여 매우 높은 전압(약 1kV)이 플래시 램프의 시작 전극에 적용됩니다. 이 순간 램프에 포함된 가스가 전도성이 되고 커패시터 C2 및 C1가 방전되고 램프가 밝은 플래시를 방출합니다. 광속은 커패시터 C2 및 CXNUMX의 커패시턴스와 램프 전력에 비례합니다.

Изготовление

일반적으로 제작은 매우 간단하지만 회로가 주전원 전압과 직접 관련되기 때문에 테스트 중에 주의를 기울여야 합니다. 또한 보드에서 고전압이 생성됩니다.

따라서 두 배의주의를 기울여 전원을 켜기 전에 극성 무선 요소, 특히 주로 두 개의 다이오드 D1 및 D2와 두 개의 대형 전해 커패시터 C1 및 C2의 올바른 위치를 확인해야합니다.

저항 R1 및 R2는 방열을 용이하게 하기 위해 보드 위로 몇 밀리미터 위로 올려야 하므로 그림과 같이 이러한 무선 요소를 안전하게 장착해야 합니다.

콘서트 스트로보 라이트

리드의 첫 번째 굽힘을 통해 인쇄 회로 기판에 저항을 설치할 수 있으며 트랙을 따라 두 번째 굽힘은 리드를 고정하고 납땜 영역을 늘립니다.

두 커패시터 C1 및 C2의 커패시턴스 값은 플래시의 원하는 밝기와 사용되는 램프에 따라 다릅니다. 150J 램프는 10Hz의 스트로브 주파수에서 350µF/7V 커패시터로 밝은 플래시를 생성할 수 있습니다. 40J 램프의 경우 이 정전 용량을 절반으로 줄일 수 있습니다.

커패시터 C3의 커패시턴스는 펄스 트랜스포머 TR1의 파라미터에 의해 결정됩니다. 트랜스포머 타입 TS 8의 4차측이 최대 100J의 에너지를 견딜 수 있다는 점을 고려하면 400nF/XNUMXV 캐패시터가 양호하며 트랜스포머 XNUMX차측이 손상될 수 있으므로 이 커패시턴스 값을 높이면 안 됩니다.

플래시 램프는 주의해서 다루어야 합니다. 손가락으로 램프를 직접 만지는 것은 권장하지 않습니다. 램프는 손실을 줄이기 위해 가능한 한 보드에 가깝게 연결됩니다. 램프 리드를 구부리지 않는 것이 좋습니다. 그래도 이 작업을 수행해야 하는 경우 펜치로 부드럽게 구부립니다.

스트로보 스코프의 인쇄 회로 기판 레이아웃과 그 위에 무선 구성 요소의 배치가 그림에 나와 있습니다.

콘서트 스트로보. 인쇄 회로 기판

라이트 리플렉터는 댄서들에게 최대한의 빛을 비추는 데 도움이 됩니다. 반사경은 알루미늄 호일 시트를 접착해야 하는 얇은 알루미늄 또는 판지로 만들 수 있습니다.

불필요한 자동차 헤드 라이트 내부에 스트로브를 설치할 수도 있습니다.

플래시 주파수를 변경하려면 전위차계 손잡이를 램프 방향보다 보드 방향으로 돌리는 것이 좋습니다.

실용적인 조언

1. 플래시 램프의 수명을 연장하려면 스트로보를 너무 오래 사용하지 마십시오.
2. 섬광등에 대해 초조, 불안을 느끼시는 분들은 주의가 필요합니다.
3. 램프를 직접 쳐다보지 말고 가까운 사람에게 플래시를 비추지 마십시오.
4. 손가락으로 저항 R1 및 R2를 만지지 마십시오. 장치 작동 3-4 분 후 온도가 100 ° C를 초과 할 수 있습니다!
5. 시험 중 필요한 경우 선글라스를 착용하십시오.
6. 저항은 5와트 또는 10와트여야 합니다.

출판: radiokot.ru, cxem.net

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물질은 고체, 기체, 액체, 플라즈마의 XNUMX가지 상태로 존재하며 플라즈마는 보이는 우주에서 가장 흔한 상태입니다. 그것은 이온과 전자와 같은 자유 하전 입자로 구성됩니다. 플라즈마는 태양의 핵심에서 번개 또는 화염에 이르기까지 다양한 온도와 밀도로 존재할 수 있습니다. 플라즈마 역학을 이해하는 데 있어서의 도전은 먼저 보편적인 메커니즘을 식별한 다음 제어된 실험실 실험과 비교하는 것입니다.

함부르크 대학의 광학 양자 기술 센터에서 연구원들은 레이저 광으로 원자를 냉각하고 포획합니다. 그들은 200펨토초 이내에 원자를 전자와 이온으로 분리하기 위해 초단파 레이저 펄스의 강렬한 빛 필드를 사용합니다. 펨토초는 40억분의 273초입니다. 원자의 매우 낮은 초기 온도로 인해 이온은 4977밀리켈빈 미만의 온도를 가지며, 이는 우주에서 가능한 최저 온도인 -XNUMX°C보다 약간 높습니다. 반대로 전자는 초기에 태양 표면의 온도에 가까운 XNUMX°C의 온도로 매우 뜨겁습니다.

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