Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Габаритные огни инопланетян. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Назначение этой конструкции становится ясно уже из названия статьи - ее можно разместить в модели фантастического НЛО - неопознанного летающего объекта.

Конструкция состоит из восьми светодиодов разного цвета свечения. Для получения задуманного эффекта нужны светодиоды с хорошими светотехническими характеристиками, поэтому автор использовал зарубежные светодиоды фирмы "Kingbright".

Схема конструкции приведена на рисунке.

Габаритные огни инопланетян

Светодиоды HL1- HL4 - мигающие. Они способны давать вспышки света с частотой 1...3Гцпри подаче на любой из них питающего напряжения 3...12 В через токоограничивающий резистор соответствующего сопротивления (от десятков ом до единиц и даже сотен килоом). Светодиоды HL5-HL8 - двукристальные трехвыводные с общим катодом. В зависимости от протекающего тока и от того, на какой из кристаллов подается напряжение, светодиод светит одним из двух-трех возможных цветов.

Если в какой-то момент времени вспыхнет светодиод HL1, то кроме него загорится желтый кристалл светодиода HL5, зеленый HL7 и желтый HL8. В случае одновременного вспыхивания с HL1 светодиода HL2 засветятся оба кристалла HL5, что даст примерно оранжевый цвет свечения, а также ярче засветятся левые по схеме кристаллы светодиодов HL7, HL8.

Разберем еще одну ситуацию. Допустим, что вспыхнут светодиоды HL2 и HL3, a HL1, HL4 будут погашены. Тогда светодиоды HL5, HL6 засветятся красным светом, а в HL7, HL8 будут светиться оба кристалла, что даст результирующий желто-зеленый гуманоидный цвет свечения.

Поскольку частоты вспышек мигающих светодиодов не совпадают, общая картина вспыхивания светодиодов будет напоминать некий "разумный хаос". Если на небольшой (до 100 мм в диаметре) "летающей тарелке" будут по окружности расположены все светодиоды, то можно порекомендовать такое их "соседство": HL1, HL5, HL2, HL7, HL3, HL6, HL4, HL8.

Резистор R5 был первоначально установлен для защиты светодиодов от непредвиденных соединений-замыканий, но, как оказалось, с этим резистором огоньки вспыхивают более динамично.

Для крупногабаритной модели (космическая орбитальная станция, военная подводная база и т. д.) можно собрать несколько аналогичных устройств. Средний потребляемый каждым устройством ток составит 20...30 мА.

По впечатлению автора, на месте двуханодных светодиодов лучше применять светодиоды с природно "зрительно родственными" цветами, соседствующими на воображаемой линейке спектра (красный - желтый, зеленый - желтый). Особенно это касается HL5, HL6. К примеру, если на месте этих светодиодов использовать экземпляры с красным и зеленым цветом свечения, то создаваемая ими цветовая композиция будет излишне пестрой, что будет не только утомительно для зрения, но и несколько портить впечатление от демонстрируемой игрушки. В целом же, приобретя большое количество разнообразных светодиодов, можно создать то, что и при хаосе, задаваемом мигающими светодиодами, будет рождать теплую или иную (скажем, зловещую) гармонию.

Указанные на схеме светодиоды имеют диаметр около 5 мм. Вот возможные варианты их замены. Мигающие красные - L56BID, L56BSRD/B, круглые - диаметром 5 мм; L796BSRC/D, L796BSRD/B, L796BID - диаметром 8 мм; L816BSRC, L816BSRD/B, L816BID-диаметром 10 мм. Мигающие зеленые - L56BGD, L796BGD, L816BGD, диаметры корпусов соответствуют сериям мигающих красных. Мигающие желтые - L56BYD, L796BYD, L816BYD. Указанные светодиоды обладают яркостью вспышки от 20 до 800 мКд и имеют разную окраску корпуса - от матового до полностью прозрачного.

Что касается двуханодных светодиодов, они бывают разных размеров: L93 - круглые 3 мм, L59 - круглые 5 мм, L799 - круглые 8 мм, L119 - прямоугольные 5x2 мм. Красно-зеленые могут быть L59EGW, L59SRSGW/CC, L59SURKMGKW, L59EGC, L59SRSGC/CC, L59SURKSGC, L119EGW, L119SURKMGKWT, L93WEGS, L799EGW, желто-зеленые - L59GWV, L59GYC, L93WGYC, красно-желтые - L59EYW, L59EYC. Возможно также применение светодиодов других серий и производителей с яркостью свечения не менее 8 мКд.

Для получения "потрясающего космического эффекта" последовательно с мигающими светодиодами можно включить обычные круглые светодиоды типов L934MBD, L934MBT, L934MBC диаметром 3 мм либо диаметром 5 мм, но весьма яркие для своего цвета (400... 10ОО мКд) L7113PBD, L7113PBT, L7113PBC. Они будут вспыхивать синхронно со "своим" мигающим светодиодом, но напряжение питания придется увеличить до 12... 16 В.

Светодиоды устанавливают в желаемом порядке по периметру корпуса игрушки. Подпайку к их выводам рекомендуется делать не ближе 20 мм от корпуса светодиода, что практически исключает его порчу.

Резистор R5 и конденсатор С1 можно не ставить, но в этом случае не исключено проникновение в цепь питания импульсных помех.

Автор: А.Бутов, с.Курба Ярославской 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

Создан паучий шелк с помощью фотосинтезирующих бактерий 20.07.2020

Новое исследование ученых из Центра устойчивых ресурсных исследований RIKEN (Япония) может открыть новую эру, в которой фотосинтетические "био-заводы" стабильно производят большую часть синтетического паучьего шелка.

Пауки производят удивительно прочные и легкие нити. Хотя они могут быть использованы для производства ряда полезных материалов, получить достаточное количество шелкового белка сложно, потому что каждый крошечный паук может произвести лишь небольшое его количество.

Помимо прочности и легкости, шелк, полученный с помощью членистоногих, является биоразлагаемым и биосовместимым. В частности, шелк паука очень легкий и прочный. Из него можно было бы изготовить износостойкую одежду, автомобильные детали и аэрокосмические компоненты. Его биосовместимость делает его безопасным для использования в биомедицинских приложениях, таких как системы доставки лекарств, имплантационные устройства и каркасы для тканевой инженерии, добавляют ученые.

Но чтобы создать эти вещи, потребуется много лет и миллионы пауков. Поэтому ученые пытаются получить синтетический паучий шелк.

Команда Центра RIKEN сосредоточилась на морской фотосинтезирующей бактерии Rhodovulumulfidophilum. Эта бактерия идеальна для создания устойчивой "био-фабрики", потому что она растет в морской воде, требует углекислого газа и азота в атмосфере и использует солнечную энергию - а этих ресурсов хватает в изобилии.

Исследователи генетически сконструировали бактерию для производства белка MaSp1, основного компонента нити паука нефила (Nephila). Считается, что этот белок играет важную роль в прочности шелка паука. Меняя последовательности гена, которую вставили в геном бактерии, ученые смогли регулировать количество шелка, которое им нужно было получить. Они также обнаружили, что простой рецепт - искусственная морская вода, бикарбонатная соль, газообразный азот, дрожжевой экстракт и облучение ближним инфракрасным светом - позволяет бактерии Rhodovulumulfidophilum хорошо расти и эффективно производить белок шелка. Дальнейшие наблюдения подтвердили, что поверхность и внутренние структуры волокон, образующихся в бактериях, были очень похожи на те, которые естественным образом производят пауки.

Другие интересные новости:

▪ Тепло в электричество

▪ Музыкальный формат EnCodec

▪ Роботизированный экзоскелет для семян

▪ Исламский телефон

▪ Лишь пять генов определяют лицо человека

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей

▪ статья Что пройдет, то будет мило. Крылатое выражение

▪ статья Какой баскетболист, сам того не желая, предсказал год своей смерти? Подробный ответ

▪ статья Эндивий. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Силовые модули. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья RDS - структура сигнала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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