Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Конструкции С.Шиповского. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

"Мигалка" - указатель поворотов (рис. 1)

Конструкции С.Шиповского

Основу конструкции составляет несимметричный мультивибратор, выполненный на двух транзисторах разной структуры. Нагрузка мультивибратора - лампа накаливания HL1 на напряжение 3,5 В. Частота ее вспышек зависит от емкости конденсатора С1 и сопротивления резисторов R1, R2. Переменным резистором R2 плавно изменяют частоту вспышек лампы. При перемещении его движка влево по схеме она увеличивается, а вправо - уменьшается.

Вместо лампы можно установить светодиод АЛ307А, но последовательно с ним следует включить ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом и установить конденсатор С1 большей емкости - 50 мкФ.

Одно из применений "мигалки" - указатель поворотов для велосипеда. Лампы устанавливают C3ади - одну справа от колеса велосипеда, а другую - слева. Вместо выключателя SA1 нужно установить переключатель со средним положением и двумя группами контактов. Одна группа контактов будет включать питание, а вторая - подключать к коллекторной цепи транзистора VT2 лампу правого или левого указателя поворота.

Индикатор влажности (рис. 2)

Конструкции С.Шиповского

Это - электронная "няня". Если описанный выше мультивибратор немного преобразовать, получится индикатор влажности. В гнезда Х1 и Х2 вставляют "датчик" - два изолированных друг от друга проводника, например, связанные вместе отрезки одножильного монтажного провода в изоляции длиной 8... 10 см. Если такой датчик опустить в стакан с водой, то сопротивление между проводниками уменьшится, а в динамической головке раздастся звуковой сигнал. Стоит вынуть проводники - и звук исчезает.

Индикатор влажности может найти применение в быту, скажем, в качестве электронной "няни". Для этого нужно изготовить несколько иной датчик, состоящий из двух тонких облуженных проводников длиной 1.5...3 см, пришитых к отрезку ткани на некотором расстоянии друг от друга. Его размещают в пеленках малыша. Как только датчик намокнет, сопротивление между его электродами резко уменьшится. Включится мультивибратор, и раздастся сигнал тревоги для родителей.

Сирена (рис. 3)

Конструкции С.Шиповского

Еще один вариант применения несимметричного мультивибратора - демонстрационная сирена. Сразу после подачи напряжения питания выключателем SA1 звука в динамической головке не будет, поскольку на базе транзистора VT1 нет напряжения смещения. Мультивибратор находится в ждущем режиме.

Как только нажимают на кнопку SB1, через резистор R1 начинает заряжаться конденсатор С1. Напряжение смещения на базе транзистора VT1 возрастает, и при определенном его значении транзистор открывается. В динамической головке ВА1 раздается звук определенной тональности. Но напряжение смещения продолжает расти, и тональность звука плавно изменяется до тех пор, пока конденсатор полностью не зарядится. При указанных на схеме номиналах конденсатора С1 и резистора R1 этот процесс продолжается несколько секунд.

Стоит отпустить кнопку - и конденсатор станет разряжаться через резисторы R2, R3 и эмиттерный переход транзистора VT1. Тональность звука плавно изменится, и при определенном напряжении смещения на базе транзистора звук исчезнет. Мультивибратор возвратится в ждущий режим. Продолжительность разрядки конденсатора зависит от его емкости и сопротивления резисторов R2, R3.

В ждущем режиме сирена потребляет небольшой ток, поэтому контакты выключателя могут быть замкнуты длительное время. Это необходимо, скажем, при использовании устройства в качестве квартирного звонка. Когда же замыкают контакты кнопки, потребляемый ток возрастает до нескольких десятков миллиампер.

"Продень нитку" (рис. 4)

Конструкции С.Шиповского

Так называется аттракцион, в котором также "участвует" несимметричный мультивибратор. На небольшой деревянной подставке укрепляют толстую швейную иглу, условно обозначенную как гнездо Х1. То, что на рис. 4 обозначено как вилка Х2 - тонкая (0,2 мм) медная проволока в эмалевой изоляции. Задача - продеть "нитку" (конец проволоки) в ушко иголки так, чтобы не произошло касания торца с иголкой. За этим следит сигнализатор касаний, выполненный на четырех транзисторах.

Первые два (VT1, VT2) - электронный ключ, подсоединяющий контрольную лампу накаливания HL1 к источнику питания гнезда и вилки(иначе говоря, при касании "ниткой" ушка иголки). На двух других транзисторах собран мультивибратор - он подключен параллельно лампе. Как только лампа вспыхнет, на ней появится напряжение. Сразу же заработает мультивибратор, и из динамической головки ВА1 послышится звук. Тональность его зависит от емкости конденсатора C2 и сопротивления резистора R3.

Касание "нитки" с иголкой может быть мгновенным. Почувствует ли его сигнализатор, вспыхнет ли лампа? В простейшем случае она вряд ли успеет накалиться. Но в сигнализаторе такой вариант развития событий предусмотрен, для чего в сигнализатор введены конденсатор С1 и резистор R1. На эту цепочку и подается через иглу и "нитку" напряжение. Даже мгновенного их касания достаточно, чтобы конденсатор успел зарядиться до напряжения питающей батареи GB1. А далее он начинает разряжаться через резистор R1 и составной транзистор, выполненный на VT1, VT2. И хотя "нитка" уже не касается ушка, лампа горит, а из динамической головки слышен звук. Длится это недолго - менее секунды.

Динамическая головка - 0.5ГДШ-2-8, обладающая при малых габаритах достаточной громкостью звука.

Электронный звонок (рис. 5)

Конструкции С.Шиповского

Добавив к предыдущему мультивибратору усилительный каскад на транзисторе VT3. получим электронный звонок. Благодаря применению динамической головки ВА1, громкость его достаточна, чтобы звук был слышен в квартире. Кнопка SB1 - звонковая, установленная у входной двери. Динамическая головка - 0.5ГДШ-2-8.

Имитатор звуков капели (рис. 6)

Конструкции С.Шиповского

Кап... кап... кап... - доносятся звуки с улицы во время дождя или весной, когда с крыши падают капли тающего снега. Эти монотонные звуки, как и журчание ручья, на многих людей действуют успокаивающе. Убедиться в сказанном поможет имитатор, выполненный по схеме симметричного мультивибратора на двух транзисторах.

Нагрузками плеч мультивибратора являются динамические головки ВА1 и ВА2 (как и в предыдущей конструкции, типа 0.5ГДШ-2-8). Переменным резистором R2 можно регулировать частоту "капели" в широких пределах.

Пробник для "прозвонки" монтажа (рис. 7)

Конструкции С.Шиповского

Прежде чем приступить к проверке работы собранной конструкции, нужно "прозвонить" ее монтаж, т. е. убедиться в правильности всех соединений в соответствии с принципиальной схемой. Обычно для этих целей радиолюбители пользуются омметром или авометром. работающим в режиме измерения сопротивлений.

Нередко такой прибор вполне заменит компактный пробник, задача которого - сигнализировать о целости той или иной цепи. В качестве примера предлагается собрать пробник на трех транзисторах и светодиоде. На транзисторах выполнен сравнительно чувствительный усилитель, обладающий большим входным сопротивлением (несколько мегаом), что позволяет "прозванивать" высокоом-ные цепи.

Пока щупы Х1 и Х2 разомкнуты, транзисторы закрыты, светодиод HL1 погашен. При замыкании щупов, либо при "прозвонке" исправной соединительной цепи монтажа, транзисторы открываются и светодиод вспыхивает.

Наибольшая яркость светодиода наблюдается при малом сопротивлении проверяемой цепи. С ростом этого сопротивления яркость светодиода уменьшается. Чтобы не было ложного включения светодиода при наводках переменного тока на входные цепи пробника, установлен блокировочный конденсатор С1.

Если вместо щупа X1 установить зажим "крокодил", а щуп X2 соединить с браслетом, надетым на руку, "прозвонку" можно вести иначе. Зажим подключают к одному из концов соединительной цепи, а пальцем касаются другого. При исправной цепи светодиод зажжется.

В пробнике нет выключателя питания, поскольку потребляемый ток в режиме ожидания, когда все транзисторы закрыты, ничтожен.

Радиоприемник прямого усиления (рис. 8)

Конструкции С.Шиповского

Он рассчитан на прием радиостанций в диапазоне средних волн (СВ). Его чувствительность достаточна для приема сигналов местных и удаленных станций. Прослушивают их на миниатюрный головной телефон BF1 (ТМ-2).

Колебательный контур магнитной антенны WA1 состоит из катушки индуктивности L1 и конденсатора переменной емкости С1 (КП-180). Выделенный контуром радиочастотный сигнал поступает через катушку связи и конденсатор С2 на усилитель радиочастоты, выполненный на транзисторе VT1. С нагрузки усилителя (резистор R1) сигнал подается на детектор, собранный на диодах VD1. VD2. Радиочастотная составляющая сигнала фильтруется конденсатором С5. а составляющая звуковой частоты (сигнал 3Ч) выделяется на переменном резисторе Р.5. Это регулятор громкости.

С движка переменного резистора сигнал подается на двухкаскадный усилитель ЗЧ на транзисторах VT2. VT3. Нагрузка усилителя - головной телефон BF1.

Магнитная антенна выполнена на круглом стержне из феррита 400НН или 600НН. Подойдет стандартный стержень, используемый в промышленных малогабаритных транзисторных приемниках. При желании его можно укоротить до 100.. .80 мм. если понадобится собрать по этой схеме "карманный" радиоприемник. Катушка L1 должна содержать 65...70 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0.1 мм, a L2 - 3 витка такого же провода. Катушки наматывают виток к витку и располагают на расстоянии 3...5 мм друг от друга.

При желании перейти на диапазон длинных волн (ДВ) число витков катушек увеличивают втрое. Полосу частот, перекрываемую при перестройке конденсатора переменной емкости С1. устанавливают подбором числа витков контурной катушки.

Автор: С.Шиповский

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Двойная система антител летучих мышей против опасных вирусов 17.09.2026

Летучие мыши давно занимают особое место в исследованиях инфекционных заболеваний. Эти животные способны быть естественными носителями вирусов, представляющих серьезную опасность для человека, однако сами зачастую избегают тяжелых последствий заражения. Такая необычная способность особенно интересна ученым, поскольку позволяет изучать механизмы, с помощью которых организм может одновременно сосуществовать с потенциально опасными патогенами и контролировать их воздействие. Исследователи из Тюлейнского университета, Стэнфорда и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приблизились к объяснению этого феномена. По их данным, важную роль может играть необычная организация иммунной системы рукокрылых. У представителей семейства лиликовых (Vespertilionidae), насчитывающего более 500 видов и распространенного на всех континентах, кроме Антарктиды, специалисты обнаружили сразу две независимые генетические системы, участвующие в создании тяжелых цепей антител. Антитела пред ...>>

Экологичный ноутбук Acer Vero 16 с модульным корпусом 17.09.2026

Современный ноутбук постепенно перестает быть устройством, которое после нескольких лет эксплуатации проще заменить новым. Производители все чаще пытаются увеличить срок службы техники за счет переработанных материалов, ремонтопригодной конструкции и возможности модернизации отдельных компонентов. Новый Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T) стал одним из примеров такого подхода: при высокой производительности модель ориентирована не только на современные вычислительные задачи, но и на снижение экологической нагрузки на протяжении всего жизненного цикла устройства. В основе концепции Acer лежит расширенный принцип 4R, включающий Reduce - уменьшение использования ресурсов, Reuse - повторное применение, Recycle - переработку и Repairability - ремонтопригодность. Разработчики постарались реализовать эти четыре направления непосредственно в конструкции ноутбука. В частности, верхняя крышка и рабочая панель изготовлены из сплава, в котором сочетаются 50% переработанного и 50% низкоуглеродисто ...>>

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Случайная новость из Архива

Управление движением бактерий с помощью магнитного поля 09.07.2024

Управление движением микроорганизмов представляет собой важную задачу в области биотехнологий и медицины. Финские физики сделали значительный шаг вперед, используя магнитное поле для направления движения бактерий Bacillus subtilis. Это открытие может стать основой для создания программируемых материалов и управления живыми организмами на микроскопическом уровне.

Бактерии Bacillus subtilis, сами по себе не чувствительные к магнитному полю, смогли двигаться в заданном направлении благодаря введению в среду супермагнитных наночастиц. Эти наночастицы создавали условия, в которых бактерии не могли двигаться против направления магнитного поля, так как это было энергетически невыгодно.

Ученые разработали специальную среду, совместимую с живыми организмами, которая содержала эти супермагнитные наночастицы. Бактерии, помещенные в эту среду, подвергались воздействию магнитного поля и начинали двигаться в нужном направлении. Таким образом, было доказано, что внешние магнитные поля могут эффективно управлять движением микроорганизмов.

Это исследование показывает, что магнитные поля, не взаимодействующие напрямую с живыми организмами, могут существенно влиять на их передвижение и жизнедеятельность. Такие технологии открывают новые возможности в разработке сложных биосистем, где управляемость движением микроорганизмов является ключевым аспектом.

Одним из потенциальных применений таких технологий может быть создание программируемых материалов, где микроорганизмы выполняют роль активных элементов. Например, бактерии могут быть использованы для доставки лекарств в организме, что повысит точность и эффективность лечения.

Кроме того, управление движением бактерий при помощи магнитного поля может быть использовано в биореакторах для более эффективного производства биопродуктов. Контролируемое движение бактерий позволит оптимизировать процессы ферментации и повысить выход продукции.

В будущем, такие исследования могут привести к созданию новых биомедицинских устройств и систем, которые будут основаны на управляемом движении микроорганизмов. Это открывает перспективы для разработок в области наномедицины, где точное управление на микроскопическом уровне играет ключевую роль.

Использование магнитных полей для управления движением бактерий Bacillus subtilis демонстрирует значительный потенциал в различных областях науки и техники. Это открытие не только расширяет наше понимание биофизики, но и предлагает новые пути для инновационных разработок в биотехнологиях и медицине.

Другие интересные новости:

▪ 75,6 ТБ данных на куске кварца

▪ Однопроводные передатчики интерфейса CAN типа MC33897

▪ Удобрения и рыба

▪ Повышение качества марсианского грунта

▪ Умный будильник EzLarm

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Инфракрасная техника. Подборка статей

▪ статья Федот, да не тот. Крылатое выражение

▪ Каковы черты феодальной раздробленности в Германия в ХI-ХV вв.? Подробный ответ

▪ статья Берека. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Светодиодный стробоскоп с регулируемыми задержкой и длительностью свечения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Неожиданный прыжок пробки. 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
2000-2026