라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 부드러운 포함으로 화환의 전환. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 색상 및 음악 설치, 화환 장치의 작동 원리는 주파수가 가까운 두 전압, 즉 전기 조명 네트워크(50Hz)와 화환의 전원 회로에서 트랜지스터 스위치를 제어하기 위해 멀티 바이브레이터에서 수신된 펄스의 상호 작용을 기반으로 합니다. 램프의 광속과 밝기는 이러한 전기 신호의 주파수 차이와 동일한 주파수로 변경됩니다. 화환의 램프가 부드럽게 점화되고 꺼지는 순간은 서로 상대적으로 시간이 지남에 따라 램프의 연속 점화 및 꺼짐 간격을 최대 10초 이상까지 광범위하게 부드럽게 조정할 수 있습니다. 제어 펄스는 전파 정류기(다이오드 V1-V6)에 의해 구동되는 12상 멀티바이브레이터(트랜지스터 V15-V7)에 의해 생성됩니다. 정류된 전압은 제너 다이오드 V8에 의해 안정화됩니다. 멀티 바이브레이터의 펄스는 HI-H9 램프의 화환이 포함 된 컬렉터 회로의 전력 트랜지스터 스위치 V10, V2, V1에 공급됩니다. 또는 제어 펄스 기간의 3/1 동안 트랜지스터 그룹 V2, V8 및 V3, V4, V9 및 V5, V6, V10 및 V10이 개방에서 폐쇄로 전환됩니다. 가변 저항 R1은 제어 펄스의 원하는 반복 속도를 설정합니다. 멀티바이브레이터의 안정적인 시작을 위해 SXNUMX 시작 버튼이 도입되었습니다. 화환의 백열 램프는 정격 전압 및 필라멘트 전류에 따라 병렬 또는 직렬로 연결됩니다. V8-V10 트랜지스터 스위치와 그 부하로 구성된 전원 회로 - 화환에는 V11 다이오드 정류기의 맥동 전압이 공급됩니다. 전류는 전원 회로의 공급 전압과 트랜지스터 V8, V9, V10의 기본 회로의 제어 전류 펄스가 일치하는 경우에만 화환 램프를 통해 흐릅니다. 주파수의 차이로 인해 램프의 점화 및 소멸 순간의 시간 이동과 빛의 밝기가 부드럽게 변경됩니다. 화환의 원하는 점화 및 소멸 빈도는 제어 장치의 가변 저항 R10에 의해 설정됩니다. 광속의 맥동 주파수가 필요한 것보다 크면 저항 R5 *, R7 * 및 R9 *가 선택됩니다. 전원 공급 장치는 자기 회로 ShL163 X 127에서 만들어진 변압기 TA 220-50 / 86-20(전력 40W)을 사용했습니다. 공칭 부하 모드의 여권 데이터에 따르면 권선 11-12 및 13의 전압 14A의 전류에서 -0,68 15A의 전류에서 16-17 및 18-0,71은 28V이고, 19A - 20V의 전류에서 권선 21-22 및 0,71-6. 각 화환은 만들어집니다. 최대 10개의 램프 MH30-0,1(전압 30V 및 전류 0,1A). P210B 트랜지스터 및 D232 다이오드는 방열판 없이 작동합니다. P210B 트랜지스터는 최대 컬렉터 전류, 컬렉터와 베이스 사이의 전압, 역 컬렉터 전류 및 베이스의 정적 전류 전달 계수 측면에서 가까운 트랜지스터로 대체할 수 있습니다. 제어 장치의 트랜지스터 V2, V4 및 V6의 이미 터와베이스 사이의 허용 전압은 10V 이상이어야합니다. 전원 회로에 실리콘 트랜지스터를 사용하면 저항 R17을 제거할 수 있는 반면 저항 R15, R16, R18의 저항은 두 배로 커질 수 있습니다. 다른 기사 보기 섹션 색상 및 음악 설치, 화환. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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