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주기적으로 밝은 섬광을 생성하는 조명 장치는 디스코에서 매우 일반적입니다. 완전히 정확하지는 않지만 일반적으로 스트로보스코프라고 부릅니다. 매우 간단한 이러한 장치 중 하나의 다이어그램이 그림에 나와 있습니다.

스트로보스코프

병렬로 연결된 저항 R1과 R2는 저장 커패시터 C2의 충전 전류를 제한하고 다이오드 VD1은 주전원 전압의 음의 반주기에서 방전되는 것을 방지합니다. 회로 R3C1, 냉음극 사이라트론 VL1 및 변압기 T1은 펄스 발생기를 형성합니다.

커패시터 C1이 저항 R3을 통해 충전됨에 따라 사이라트론 VL1의 전극간 간격에 인가되는 전압이 증가한다. 사이라트론의 점화 전압(약 100V)과 동일한 값에 도달하자마자 후자에서 가스 방전이 깜박이고 커패시터 C1은 변압기 T1의 권선 I을 통해 방전됩니다. 변압기의 권선 II에 유도된 수천 볼트의 진폭을 갖는 펄스는 플래시 램프 EL1에서 방전을 시작합니다. 커패시터 C2에 축적된 전기 에너지는 빛으로 변환됩니다. 플래시가 끝나면 방전된 커패시터 C2는 저항 R1 및 R2를 통해 다시 충전되기 시작하고 커패시터 C1은 저항 R3을 통해 충전되기 시작하며 사이클이 반복됩니다.

저항 R1, R2 - PEV-25 와이어. 조립 저항이 100...150Ω이고 총 전력이 최소 50W가 되도록 연결된 여러 가지 유형 및 등급으로 교체할 수 있습니다. 예를 들어 PEV-10 560Ω 저항 XNUMX개를 병렬로 연결합니다.

커패시터 C1 - 전압이 최소 73V인 금속 종이(예: MBM) 또는 필름(K17-160). 커패시터 C2 - 산화물 K50-27. 100μF 용량의 커패시터가 없는 경우 최소 450V의 전압에 대해 여러 개의 병렬 소형 커패시터로 구성될 수 있습니다. 저항 R3은 모든 유형이 될 수 있습니다. 그 값은 원하는 플래시 주파수를 달성하여 선택되지만 1,5Hz를 초과해서는 안됩니다.

IFK-120 대신 국내 또는 수입 사진 장비의 다른 플래시 램프를 사용할 수 있습니다. MTX-90 사이라트론을 장착할 때 실린더의 검은 점이 핀 1(음극)을 표시한다는 점을 명심해야 합니다. 점화 전압이 너무 낮은 사이라트론을 발견하면 변압기 T1 권선 II의 펄스 진폭이 플래시 램프를 점화하기에 충분하지 않습니다. 이러한 경우 설치된 사이라트론을 동일한 유형의 다른 인스턴스, 다른 유사한 장치(예: TX4B) 또는 네온 램프로 교체하여 실험해 볼 가치가 있습니다.

T1 변압기는 자체 제작되었으며 권선은 직경 400~600mm, 길이 7mm의 10NN 또는 55NN 페라이트 막대에 배치됩니다. 권선 II가 먼저 감겨 있으며 PEV-450 1 와이어 0,28회전이 포함되어 있습니다. 이 권선의 각 행(150회전)은 커패시터 종이 층으로 다음 행과 절연됩니다. 권선 I과 II 사이에 세 겹의 종이가 놓여 있습니다. 권선 I - PEV-1 0,8 와이어 XNUMX회전.

스트로보 요소의 상당한 열 발생을 고려하여 본체는 내열성 재료인 유리 섬유로 만들어졌습니다. 장치의 부품에 고전압이 걸리기 때문에 케이스를 금속으로 만드는 것은 매우 바람직하지 않습니다. EL1 램프가 설치된 창은 반투명 유리 또는 투명 유리로 보호됩니다. 램프 뒤에는 "은색"페인트로 칠해진 판인 반사판이 있습니다. 저항 R1, R2, 커패시터 C2 및 램프 EL1 근처의 하우징에는 통풍구가 있습니다.

저자: I.Kukhta, Kargopol, Arkhangelsk 지역

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