Бесплатная техническая библиотека
Электронная мигалка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю
Комментарии к статье
Вряд ли кто не встречал на дорогах специальные милицейские автомобили, снабженные либо световыми "мигалками", либо проблесковыми маячками, укрепленными на их крыше. Подобную "мигалку" можно смонтировать на крыше автомодели, которая совместно с генератором 3Ч будет подавать световые и звуковые сигналы, извещающие о преимущественном праве проезда на трассе и через перекрестки.
"Мигалка" (рис. 1) состоит из двух красных (HL1, HL2) и двух зеленых (HL3, HL4) светодиодов, включаемых блоком управления. Основа блока - задающий генератор, выполненный на инверторах DD1.1 и DD1.2.

С выхода генератора сигнал частотой около 20 Гц поступает на счетчик DD2. На выходах счетчика последовательно появляется сигнал высокого уровня. К определенным выходам счетчика подключены диоды VD1 -VD4 совместно с резисторами R2, R3. К резисторам попарно подключены входы инверторов DD1.3, DD1.4 и DD5, DD6. Выходы пар инверторов нагружены на соответствующие пары светодиодов - HL1, HL2 и HL3, HL4. Диаграммы сигналов в различных точках блока приведены на рис. 2.

Последовательно появляющиеся на выходах счетчика DD2 высокие уровни переключают через диоды инверторы в состояние низкого уровня на выходах, включая таким образом светодиоды. HL1 и HL2 вспыхивают при появлении высокого уровня на выходах 0 и 2 (выводы 3 и 4 соответственно), a HL3 и HL4 - при появлении такого уровня на выходах 5 и 7 (выводы 1 и 6). Поэтому при работе генератора с указанной выше частотой будет происходить двойное мигание светодиодов то красного, то зеленого цвета свечения, имитируя работу настоящей мигалки.
Все детали, кроме светодиодов, размещены на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольгированного стектотекстолита.

Светодиоды помещены на крыше модели автомобиля (рис. 4) внутри пластмассового корпуса, слегка окрашенного по краям синей краской. Естественно, у каждого края корпуса находится один светодиод красного цвета и один - зеленого.

Налаживание устройства сводится к установке желаемой частоты вспыхивания светодиодов подбором резистора R1.
Немного усложнив конструкцию, получите "мигалку" (рис. 5), обеспечивающую поочередное тройное мигание пар светодиодов. Причем вспышки их будут сравнительно короткие, импульсные. Такой режим есть у некоторых настоящих "мигалок".

Как и в предыдущей конструкции, на инверторах DD1.1 и DD1.2 выполнен задающий генератор, импульсы которого поступают на счетчик DD2. К выходам счетчика подключены RS-триггеры микросхемы DD3, которые управляют прохождением сигнала с генератора на пары инверторов DD1.3, DD1.4 и DD1.5, DD1.6. Выходы инверторов нагружены на такие же пары светодиодов, что и в предыдущей конструкции.
Принцип работы этого варианта несколько отличается от предыдущего, поэтому и диаграммы сигналов в разных точках несколько иные (рис. 6).

При работе генератора на выходах счетчика DD2 будут последовательно появляться сигналы высокого уровня. Такой сигнал на выходе 0 (вывод 3) переключит верхний по схеме триггер микросхемы DD3 в состояние высокого уровня на его инверсном выходе. Диод VD1 закроется, и импульсы с генератора начнут поступать через резистор R2 на входы инверторов DD1.3, DD1.4. Светодиоды HL1, HL2 начнут вспыхивать в такт с этими импульсами. Четвертый импульс переведет счетчик DD2 в состояние высокого уровня на выходе 3 (вывод 7). Появившийся на выходе верхнего триггера низкий уровень откроет диод VD1 и запретит прохождение сигналов генератора через инверторы DD1.3, DD1.4 - на их выходах будет высокий уровень. Светодиоды погаснут.
Шестой импульс генератора переведет счетчик в состояние, при котором на выходе 5 (вывод 1) появится высокий уровень. Такой же уровень будет на инверсном выходе нижнего по схеме триггера. Закроется диод VD2, импульсы генератора начнут поступать на входы инверторов DD1.5, DD1.6, будут вспыхивать светодиоды HL3, HL4. После трехкратного вспыхивания светодиодов появившийся на выходе 8 (вывод 9) счетчика высокий уровень погасит указанные светодиоды. Процесс переключения светодиодов продолжится.
Детали этого устройства смонтированы на печатной плате (рис. 7) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Расположение светодиодов аналогично предыдущему варианту.

Кроме указанных на схеме, в обоих вариантах допустимо использовать микросхемы серий К564, КР1561. Диоды - любые маломощные кремниевые либо германиевые. Светодиоды - любые отечественные или импортные с возможно большей светоотдачей. На месте зеленых светодиодов желательно установить синие для большего сходства с настоящей "мигалкой". Резисторы и конденсаторы - любые малогабаритные.
Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.
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 Рискованное вытряхивание воды из уха
12.02.2026
После купания в бассейне или море многие из нас сталкиваются с неприятным ощущением, когда в ухо попадает вода. Эта жидкость создает дискомфорт, приглушает звуки и порой вызывает раздражение. В попытке быстро избавиться от проблемы люди часто прибегают к привычному приему: резко наклоняют голову и энергично трясут ею, иногда даже подпрыгивая при этом на одной ноге. Однако недавние исследования показывают, что такой, казалось бы, безобидный способ может таить в себе серьезную угрозу, особенно для самых маленьких.
Ученые из Корнеллского университета и Виргинского политехнического института в США решили разобраться, почему вода так упорно задерживается в слуховом проходе и какие силы действительно нужны, чтобы ее оттуда извлечь. Оказалось, что главную роль здесь играет поверхностное натяжение жидкости - именно оно удерживает капли воды внутри узкого канала, словно невидимая пленка. Чтобы преодолеть эту силу, приходится создавать значительное ускорение.
Специалисты провели серию тщательных экспериментов, используя гидрофобные стеклянные трубки, а также точные трехмерные модели ушных каналов человека. Результаты оказались довольно тревожными: для того чтобы вытряхнуть воду, требуется ускорение, которое в случае маленьких детей примерно в 10 раз превышает силу земного притяжения. Иными словами, голова ребенка в момент таких резких движений испытывает перегрузки, сравнимые с теми, что возникают при сильных ударах или сотрясениях.
Подобные ускорения способны привести к серьезным последствиям для мозга, особенно у малышей, чьи ушные каналы еще очень узкие, а ткани организма более уязвимы. Авторы работы подчеркивают, что многократное повторение подобных манипуляций может со временем накапливать микроповреждения, напоминающие по механизму субконтузионные травмы, которые иногда наблюдаются у спортсменов.
К счастью, исследователи предложили гораздо более безопасную альтернативу. Вместо рискованных встряхиваний достаточно закапать в ухо несколько капель жидкости, обладающей меньшим поверхностным натяжением, чем обычная вода. Хорошо подойдут для этой цели, например, медицинский спирт или раствор уксуса - они легко разрушают "пленку" и помогают воде свободно вытечь наружу без лишних усилий и опасности.
Таким образом, привычный с детства способ избавления от воды в ушах требует пересмотра. Особенно осторожными следует быть родителям, когда речь идет о детях: их организм еще не готов к таким перегрузкам.
|
Другие интересные новости:
▪ Лайки усиливают ненависть
▪ Клавиатура навалом
▪ Началась работа над расшифровкой елки
▪ Миниатюрный ракетный двигатель, работающий на воде
▪ Ручка-переводчик
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей
▪ статья Опасность наркотиков. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Какие войска на русско-турецкой войне маршировали под свадебный марш Мендельсона? Подробный ответ
▪ статья Электрощетка. Домашняя мастерская
▪ статья Трансформаторы и электроника низковольтных галогенных ламп. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Пространственная селекция сигналов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026