Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Тренажер снайпера на базе лазерной указки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Данная игрушка названа тренажером снайпера, поскольку она позволяет тренировать руку стрелка. Лазерная указка встроена в макет пистолета (или другого стрелкового оружия) так, чтобы при нажатии спускового курка она светила постоянно. Когда луч лазера попадет на светочувствительную мишень, начнется отсчет временного интервала, в течение которого луч не выйдет за пределы мишени. Как только это произойдет, отсчет прекратится. При повторном попадании луча на мишень показания сбросятся и отсчет пойдет заново. При проведении соревнований с таким устройством победителем будет тот, кто дольше удержит луч на мишени.

Тренажер (см. рисунок) содержит светочувствительный датчик на фототранзисторе VT1, компаратор напряжения на элементе DD1.1, генератор счетных импульсов на элементе DD1.3, формирователь импульса сброса на элементах DD1.2, DD1.4, двоично-десятичные счетчики на микросхемах DD2, DD3, дешифраторы DD4, DD5 и знакосинтезирующие индикаторы HG1, HG2.

Тренажер снайпера на базе лазерной указки

Пока луч лазера от указки не попадает на фототранзистор, на выходе элемента DD1.1 низкий логический уровень, генератор и формирователь не работают. Если направить луч лазера на фототранзистор, на выходе элемента DD1.1 появится высокий логический уровень, и они вступят в действие. Импульс высокого уровня с выхода формирователя поступит на входы R микросхем DD2, DD3, счетчики обнулятся. По окончании импульса обнуления они будут реагировать на счетные импульсы, подсчитывая их число. Счет будет продолжаться до тех пор, пока лазерный луч освещает фототранзистор. Как только освещение прекратится, генератор выключится, индикаторы зафиксируют число импульсов, поступивших на счетчик. В данном устройстве оно не может быть более 99.

Таким образом, чем дольше был освещен фототранзистор, тем большее число будет индицировать индикатор. Изменяя частоту счетных импульсов переменным резистором R5, можно изменять максимально возможный интервал времени, контролируемый устройством.

Кроме указанных на схеме, на месте DD2, DD3 можно применить аналогичные микросхемы серий К555, КР1533, а на месте HG1, HG2 - индикаторы АЛC324А, АЛC338А, КИПЦ01 с индексами А, В, Д. Подстроечный резистор R1 - СПЗ-19а, переменный R5 - СПО, СП4-1, постоянные - МЛТ, С2-33. Оксидный конденсатор - К50-6, К50-35 или аналогичный.

Фототранзистор необходимо разместить в мишени, конструкция которой описана в вышеупомянутой статье, а ее размеры выбрать в зависимости от конкретных условий. Размещать мишень желательно в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и других источников света. При близком расположении платы и фототранзистора (несколько десятков сантиметров) соединять их можно обычными проводами. При большем расстоянии следует использовать экранированный провод.

Питать устройство нужно от стабилизированного блока с выходным током не менее 200 мА.

Налаживание тренажера сводится к установке чувствительности фотомишени подстроечным резистором R1. При необходимости длительность импульса сброса можно изменить подбором элементов С2 и R4.

Автор: И.Нечаев, г.Курск

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

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 ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Радиоэлектронная война в рыбьем царстве 04.03.2006

Некоторые рыбы генерируют слабое электрическое поле, которое помогает им ориентироваться в пространстве, обнаруживать препятствия и общаться с себе подобными.

Однако ножетелка Apteronotus leptorhynchus использует свои электрические способности и для других целей: она "глушит" сигналы соперников. Когда на территорию, которую рыба считает своей, вторгается другой представитель этого вида, ножетелка повышает частоту своих разрядов, чтобы сбить навигационную систему нарушителя.

Этот факт установили американские зоологи из университета в Сан-Антонио. Они регистрировали частоту электрических сигналов в момент, когда одна рыба угрожающе бросалась к другой или к муляжу, генерирующему электрические сигналы. Дезориентировав соперника, нападающая рыба пыталась ухватить его за хвост, в котором у ножетелок расположен электрический орган. Такое преднамеренное глушение чужих сигналов стало для ученых сюрпризом.

Ножетелка не накапливает достаточно энергии, чтобы поразить жертву электроразрядом. Ее электрический орган представляет собой систему нейронов, которые генерируют сигнал с частотой от 600 до 1000 Гц, создавая переменное электрическое поле. Если рядом есть предмет, электропроводность которого отлична от электропроводности воды, поле рыбы слегка изменяется.

Рецепторы, рассеянные по всему телу, улавливают искажения поля. Электрические сигналы служат рыбам и для передачи информации. Кстати, иногда по ночам самцы часами "поют" для самок "электрические серенады".

Другие интересные новости:

▪ Интернет в лифте

▪ Выбор друзей определяет ДНК

▪ Влияние беременности на биологический возраст женщины

▪ Умные лампочки Qube

▪ Пряжа из нанотрубочек

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Моделирование. Подборка статей

▪ статья Дровокол. Чертеж, описание

▪ статья Почему мама и папа звучат похоже в большинстве языков мира? Подробный ответ

▪ статья Иссоп обыкновенный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Миниатюрный осциллографический пробник. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Красная или черная. 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