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설명된 손전등은 매트릭스로 조립된 16개의 LED에 의해 제공되는 높은 밝기의 글로우를 가지고 있습니다. LED의 지향성 방출 특성은 반사판을 사용하지 않고도 최소 3m 거리에서 강력한 광속을 생성하여 넓은 영역을 비춥니다.

관광 손전등

손전등은 마이크로 스위치로 켜집니다. 추가 스위치로 설정된 작동 모드를 통해 다양한 요구에 맞게 이 손전등을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 손전등, 램프 또는 강력한 비콘으로 직접 사용할 수 있습니다.

비콘 모드에서 손전등은 상당한 거리에서도 볼 수 있는 매우 밝은 빛의 섬광을 생성합니다. 손전등은 황혼이나 어둠 속에서 자동으로 켜지는 대기 모드로 전환할 수 있습니다.

손전등의 구성표는 그림 1에 나와 있습니다.

관광 손전등

스위치 섹션 SB 1.1을 사용하여 손전등의 감도를 주변 조명 수준으로 설정합니다. 따라서 SB1.1 접점이 닫힌 위치에서는 조명 수준에 대한 감도가 최대이며 손전등은 완전한 어둠 속에서만 켜집니다. 이 작동 모드는 SB1.2 섹션의 접점 위치에 따라 설정된 연속 광선 및 펄스와 결합될 수 있습니다.SB1.1 접점이 열려 있고 조명 수준이 최소인 위치에서 손전등이 켜질 수 있습니다 그늘이나 흐린 날씨에도 켜집니다.

두 설치 옵션 모두 손전등을 텐트 등에서 자동 전환 기능이 있는 램프로 사용할 수 있습니다.

SB1.2 스위치의 두 번째 섹션은 손전등에서 방출되는 광 펄스 모드를 설정합니다("비콘" 또는 "손전등" 위치). 비콘 모드에서는 LED가 짧고 밝은 빛을 발산합니다.

이 작동 모드는 검색, 장소 표시 또는 주의 끌기에 사용될 수 있습니다. "랜턴" 위치에서는 LED가 기존 손전등처럼 밝고 고른 백색광을 방출합니다.

손전등은 단일 1,5V AAA 소자로 구동되며, 이는 모든 그램의 무게가 중요한 하이킹 여행 중에 매우 편리합니다.

회로(그림 1)는 미세 회로 요소 DD1.1, DD1.2, 버퍼 요소 DD1.3...DD1.6의 짧은 펄스 발생기, 트랜지스터 VT2...VT4의 전자 스위치 및 스파크 갭으로 구성됩니다. 커패시터 C2에. 매트릭스 형태로 인쇄 회로 기판에 위치한 LED HL1...HL16은 고주파에서 주기적으로 깜박입니다. 손전등은 스위치 SB2에 의해 켜집니다.

전원을 켜자마자 발전기는 DD1.1 및 DD1.2 요소에 대한 작업을 시작합니다. R2-VD1 체인을 발전기 구조에 도입함으로써 출력에서 ​​더 긴 정지를 갖는 짧은 포지티브 펄스를 얻었습니다. 이는 커패시터 C2의 정상적인 충전과 방전을 위해 필요하다.

전원을 켠 후 발전기 출력에 넓은 음의 펄스가 나타난다고 가정해 보겠습니다. 요소 DD1.3, DD1.4를 통과하고 두 번 반전된 이 펄스는 트랜지스터 VT2를 열고 커패시터 C2의 양극판을 "+" 전원 공급 장치에 연결합니다.

동일한 펄스는 요소 DD1.4에 의해 한 번 반전된 후 트랜지스터 VT4를 열어 커패시터 C2의 음극판을 공통 와이어에 연결합니다. 커패시터 C2는 빠르게 충전됩니다.

발전기 출력에서 ​​음의 펄스를 짧은 양의 펄스로 변경한 후 트랜지스터 VT2, VT4는 닫히고 양의 펄스 기간 동안 닫힌 상태로 유지됩니다. 출력 10 DD4에서 약 1.2ms 지속되는 이 포지티브 펄스는 DD1.5, DD1.6 요소를 통해 트랜지스터 VT3의 베이스로 전달되어 열립니다. 결과적으로 충전된 커패시터 C2는 전원과 직렬로 LED HL1...HL16의 부하에 연결됩니다.

짧은 시간 동안 공급 전압의 두 배가 LED 출력에 연결됩니다. 약 3V. LED와 전류 제한 저항 R7 ... R22를 통해 전류가 흐르고 LED가 깜박이며 앞의 공간을 비춥니다. 발전기의 출력에 음의 펄스가 다시 나타나 트랜지스터 VT3을 닫고 커패시터 C2를 충전하는 과정이 반복됩니다.

이는 LED의 주기적인 점화를 보장합니다. LED 플래시 에너지는 커패시터 C2의 커패시턴스에 의해 결정됩니다. 이 회로에서 커패시터는 LED가 매우 밝게 빛날 수 있을 만큼 충분한 전하를 축적합니다.

광전지 BL1과 트랜지스터 VT1은 칩 DD1의 발전기 켜기/끄기를 제어하고 결과적으로 LED HL1...HL16의 포함을 제어합니다. 스위치 섹션 SB 1.1을 사용하면 조명 수준에 대한 감도를 설정할 수 있습니다. SB1.1이 닫힌 위치(최대 감도)에 있으면 트랜지스터 VT1의 이미터가 공통 와이어에 연결되고 트랜지스터는 증폭기가 됩니다. 이 순간 어두워지면 포토 다이오드가 닫히고 트랜지스터 VT1도 닫힙니다. 발전기가 자동으로 켜집니다. 불이 켜집니다.

BL1이 켜지면 포토 다이오드의 양극에 양의 전위가 나타나 트랜지스터 VT1이 켜집니다. VT1을 통해 낮은 논리 레벨이 DD1 요소의 핀 1.1에 도달하여 생성기의 작동을 차단합니다. 포토다이오드가 최소한의 빛을 받는 한 발전기는 차단된 상태를 유지하며 DD1.1, DD1.2의 발전기는 완전한 어둠 속에서만 켜집니다.

SB1.1이 꺼진 위치에 있으면 BL1 포토다이오드는 트랜지스터 VT1의 베이스-컬렉터 접합을 통해 DD1.1, DD1.2의 생성기 입력에 연결됩니다. 트랜지스터에 의한 추가 신호 증폭은 없습니다. 이로 인해 높은 조명 수준에서만 BL1 포토다이오드의 약한 전류로 발전기가 차단됩니다. 즉, 포토다이오드가 약간 어두워도 DD1 칩의 발전기가 켜지고 손전등 LED가 켜집니다.

스위치의 두 번째 섹션인 SB1.2는 발전기의 작동 모드를 설정합니다. 이 섹션을 닫으면 저항 R3이 R1과 병렬로 연결되어 발전기 주파수가 감소하고 LED가 깜박입니다.

이 장치는 55x85mm 크기의 단면 유리 섬유로 만들어진 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. 보드의 도면은 그림 2에 표시되어 있으며, 무선 구성 요소의 위치는 그림 3에 표시되어 있습니다. 배터리 연결용 접점은 기존 TV 리모컨에서 가져왔습니다.

관광 손전등

분해하는 것은 어렵지 않습니다. 리모컨을 조심스럽게 분해하고 배터리실 홈에 있는 접점을 제거하기만 하면 됩니다. 접점은 인쇄 회로 기판에 설치되어 배터리 끝 부분에 안정적으로 닿고 중성 무세척 플럭스로 밀봉됩니다. 배터리를 설치한 후 그림 3에 표시된 접촉 패드(배터리 옆)에 납땜된 얇은 단일 코어 구리선을 사용하여 배터리를 고정합니다.

장치에 사용되는 무선 구성 요소 목록이 표에 나와 있습니다. 74HC14 칩은 매우 낮은 공급 전압에서 작동하는 74LV14로 대체될 수 있습니다.

이 경우 하나의 배터리에서 손전등의 지속 시간이 늘어납니다. 손전등은 ARL-3014UWZ LED(백색, 고휘도)를 사용합니다. 그러나 다른 LED를 설치하는 것도 가능합니다.

가장 중요한 것은 밝기가 증가했다는 것입니다. 교체하는 경우 저항 R7...R22를 높이거나 낮추어 LED의 전류 모드를 선택하는 것이 좋습니다.

포토 릴레이 모드에서 손전등을 사용할 계획이 없다면 트랜지스터 VT1과 포토 다이오드 BL1을 납땜할 필요가 없습니다. 포토릴레이 모드를 사용하면 배터리의 전체 전류 소비가 증가하므로 이 점 역시 고려해야 합니다.

손전등에 전원을 공급하기 위해 전압(무부하)이 1,66V(라벨에 1,5V)인 AAA 크기의 "신선한" GRUNDIG 셀(대개 중국산)을 사용했습니다. 요소가 연결되었을 때 "랜턴" 모드의 전류 소비는 15mA이고 "등대" 모드에서는 9 ... 10mA였습니다. 공급 전압 "다운" 범위를 확장하려면 전류 제한 저항의 저항을 15.20Ω으로 줄이는 동시에 방전 커패시터의 용량을 1500으로 줄여야 합니다(그렇지 않으면 LED가 소진됨). ...2200μF.

저자: A. Lechkin, Ryazan

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