Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Мигающий красный фонарь. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Автомобиль. Электронные устройства

Комментарии к статье Комментарии к статье

Профессиональным водителям хорошо известно, как важно при аварийной остановке обозначить себя на дороге, особенно в темное время суток. Ведь незамеченное препятствие на дороге очень часто приводит к непоправимым и трагическим последствиям.

В правилах дорожного движения оговаривается, что в случае аварийной остановки водитель обязан выставить знак аварийной остановки на расстоянии нескольких метров от своего транспортного средства. Но очень часто этот знак сносит внезапным порывом ветра, или его просто не замечают в непогоду или темное время суток.

Для того, чтобы как следует обезопасить себя, водителям следует подстраховаться и использовать совместно со знаком аварийной остановки мигающий красный фонарь. В отличие от знака, фонарь очень хорошо виден на расстоянии нескольких сотен метров, причем ночью его видимость только улучшается. Как изготовить такой фонарь из самых доступных и недорогих деталей, описывается в этой статье.

Мигающий красный фонарь

Схема мигающего фонаря состоит из двух транзисторов, одного диода, двух конденсаторов и трех резисторов. Резисторы должны иметь мощность рассеяния не менее 0,125 Вт. Элементы, указанные на схеме, можно заменить эквивалентными. Отличительной особенностью схемы является ее простота и способ включения. Дело в том, что, в отличие от распространенных схем мультивибраторов, здесь используется не параллельное, а последовательное включение мультивибратора с нагрузкой, в качестве которой используется автомобильная лампа накаливания на 12 В.

Работает схема следующим образом. При подаче питания начинается заряд конденсатора С2 через резистор R3. Транзистору VT1 во время заряда С2 потенциала на базе недостаточно для открывания, и он закрыт, запирая транзистор VT2. По мере заряда С2 напряжение на нем достигает порога отпирания VT1, последний открывается и открывает своим током транзистор VT2. Через лампу при этом протекает ток, она светится. Открытый транзистор VT2 разряжает конденсатор С2 током управления VT1. При снижении напряжения на этом конденсаторе ниже порога открывания VT1, схема приходит в исходное состояние, когда оба транзистора закрыты. Далее процесс повторяется.

Изготовить такой мигающий фонарь можно на основе обычного карманного фонарика. Для этого в фонарике заменяется лампочка на автомобильную (12 В), мощностью не более 5 Вт. Внутренняя сторона защитного стекла фонарика красится в красный цвет. Для этого можно использовать пасту из красного стержня для шариковой ручки. В отсек питания вместо батареек помещается собранная на макетной плате схема мультивибратора. Для закрепления платы можно использовать кусочек пористой резины или поролон. Лампочка и плата соединяются изолированными проводами. Выключатель фонарика можно не задействовать, поскольку красный фонарь будет включаться вместо прикуривателя. К собранной схеме подпаивается пара проводов длиной около 3 м, на конце которых распаивается покупной соединитель для прикуривателя. Центральный вывод этого разъема должен подключаться к "+" схемы, а боковые пружинящие выводы - к лампочке.

Пользоваться мигающим красным фонарем в легковом автомобиле можно, не вынося фонарь из салона, направив поток мигающего света через заднее стекло машины. Свет этого фонаря вовремя предупредит приближающийся транспорт о препятствии на его пути.

Автор: О.Вальпа

Смотрите другие статьи раздела Автомобиль. Электронные устройства.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Впервые преоодолена передача ВИЧ от матери к ребенку 02.01.2026

Проблема вертикальной передачи ВИЧ - от матери к ребенку - остается одной из ключевых задач глобальной медицины. Недавний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует историческое достижение: Бразилия впервые в своей истории полностью преодолела этот путь передачи вируса. Страна стала 19-й в мире и первой с населением более 100 миллионов человек, которая достигла такого результата. Достижения Бразилии основаны на комплексных медицинских программах, обеспечивающих своевременный доступ к диагностике и терапии для всех слоев населения. ВОЗ официально подтвердило, что уровень передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился до менее двух процентов. Более 95% беременных женщин в стране получают регулярный скрининг на ВИЧ и необходимое лечение в рамках стандартного ведения беременности. Изначально программа тестировалась в крупных муниципалитетах и штатах с населением более 100 тысяч человек, а затем была масштабирована на всю страну. Такой подход позволил унифицировать ста ...>>

Нанослой германия увеличивает эффективность солнечных батарей на треть 02.01.2026

Разработка высокоэффективных солнечных батарей остается одной из ключевых задач современной энергетики. Недавнее исследование южнокорейских ученых позволило повысить производительность тонкопленочных солнечных элементов почти на 30%, что открывает новые перспективы для возобновляемых источников энергии, гибкой электроники и сенсорных устройств. Команда исследователей сосредоточилась на элементах на основе моносульфида олова (SnS) - нетоксичного и доступного материала, который идеально подходит для гибких солнечных панелей. До настоящего времени эффективность SnS-устройств оставалась низкой из-за проблем на границе контакта с металлическим электродом. В этой области возникали структурные дефекты, диффузия элементов и электрические потери, что существенно ограничивало возможности таких батарей. "Этот интерфейс был главным барьером для достижения высокой производительности", - отмечает профессор Джейонг Хо из Национального университета Чоннам. Для решения этих проблем ученые предлож ...>>

Электростатическое решение для борьбы с льдом и инеем 01.01.2026

Борьба с льдом и инеем на транспортных средствах и критически важных поверхностях зимой остается сложной и затратной задачей. Ученые из Virginia Tech разработали инновационную технологию, способную разрушать лед и иней без использования тепла или химических реагентов, что открывает новые возможности для безопасной и экологичной зимней эксплуатации транспорта. Исследователи обнаружили, что лед и иней образуют кристаллическую решетку с так называемыми ионными дефектами - заряженными участками, способными перемещаться под воздействием электрического поля. Эти дефекты являются ключом к управлению прочностью льда и его удалением с поверхностей. Когда на замерзшую поверхность подается положительный электрический заряд, отрицательные ионные дефекты притягиваются к источнику поля. Это вызывает разрушение кристаллической решетки льда, в результате чего часть льда буквально "отскакивает" от поверхности. Такой эффект позволяет удалять лед без применения внешнего тепла или химических средств ...>>

Случайная новость из Архива

Пресная вода потребляет больше кислорода, чем производит 26.04.2025

Новое исследование нидерландских ученых показало, что пресные водоемы, которые ранее играли важную роль в поддержании баланса кислорода в экосистемах, сегодня стали источником серьезных проблем. Специалисты из Утрехтского университета выяснили, что на протяжении последнего столетия значительно изменился процесс производства и потребления кислорода в пресноводных системах, что связано с воздействием человеческой деятельности.

Пресноводные экосистемы традиционно были важными регуляторами кислорода, который поддерживал жизнь водных организмов и участвовал в круговороте питательных веществ. Однако за последние сто лет ситуация изменилась, и теперь эти экосистемы, вместо того чтобы производить кислород, начали потреблять его в большем количестве, чем производят. Это стало результатом комплексного влияния сельского хозяйства, строительства дамб и климатических изменений.

Ученые создали первую глобальную модель кислородного цикла для внутренних водоемов, что позволяет более полно понять, как кислород перемещается в этих системах. По словам одного из авторов исследования Джека Мидделбурга, эта модель дает возможность выявить проблемные участки и причины происходящих изменений, что может стать важным шагом для решения экологических проблем.

Оказавшись под воздействием антропогенных факторов, пресноводные системы начали функционировать как поглотители кислорода. Если раньше они вносили свой вклад в производство кислорода, то теперь они стали "поглощать" его, нарушая тем самым естественный баланс. Масштабы изменений настолько значительны, что пресноводные водоемы теперь забирают из атмосферы почти миллиард тонн кислорода ежегодно. Это в два раза больше, чем вся масса кислорода, который океаны выбрасывают обратно в атмосферу, что кардинально меняет глобальный кислородный баланс.

Основными факторами таких изменений стали человеческие воздействия. Прежде всего, это интенсивное сельское хозяйство, увеличение объема сточных вод и строительство дамб. Избыточное поступление питательных веществ в водоемы стимулирует бурный рост водорослей, что также ведет к снижению концентрации кислорода в воде. Строительство дамб и водохранилищ нарушает нормальное движение вод, создавая условия для ускоренного потребления кислорода.

Кроме того, повышение средней температуры на Земле также оказывает влияние на растворимость кислорода в воде. Чем теплее становится вода, тем меньше кислорода она может удерживать. Однако, как утверждают ученые, повышение температуры глобального климата играет не такую уж большую роль в нарушении кислородного цикла, как считалось ранее. Оно объясняет лишь 10-20% изменений.

Ситуация с пресными водоемами требует немедленного внимания и корректировки экологической политики. "Мы больше не можем игнорировать внутренние водоемы в глобальных климатических моделях и расчетах кислородного баланса", - говорит ведущий автор исследования Цзюньцзе Ван. Изменения происходят быстрее, чем можно было ожидать, и их последствия могут быть разрушительными для экосистемы в целом.

Другие интересные новости:

▪ Франция приступила к разработке гиперзвукового оружия

▪ Мужчины и женщины видят разные сны

▪ Постройки будущего

▪ Музыка для пришельцев

▪ Бактерии тоже курят

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Заземление и зануление. Подборка статей

▪ статья Первый тайм мы уже отыграли. Крылатое выражение

▪ статья Почему мухи могут ходить вверх ногами по потолку? Подробный ответ

▪ статья Директор агентства. Должностная инструкция

▪ статья Приставка с АОН для радиотелефона и мини-АТС. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Волшебное путешествие платка. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025