Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Светящийся диск. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Предлагаемое устройство состоит из светодиодного индикатора, закрепленного на диске, неподвижного основания и шагового двигателя, соединяющего основание и диск, который играет роль аккумулятора механической энергии (рис. 1).

Светящийся диск

При вращении диска (рис. 2) светодиоды вспыхивают в определенной последовательности, что создает изображение сжимающегося красного кольца, а затем расширяющегося зеленого или красно-зеленых звезд. Здесь использована инерционность человеческого зрения. Аналогичная более сложная конструкция описана в "Радио", 2007, № 9, с. 45.

Светящийся диск

Схема устройства показана на рис. 3.

Светящийся диск

При вращении статора двигателя G1 относительно жестко закрепленного ротора поступающее на диодный мост VD1- VD4 переменное напряжение выпрямляется, конденсатор С1 - сглаживающий. Микросхема DD1 -десятичный счетчик с дешифратором управляет включением двуцветных светодиодов НL2-НL11. На мигающем светодиоде НИ и резисторе R1 собран генератор тактовых импульсов, которые поступают на вход СР (вывод 13) микросхемы DD1. При вспыхивании светодиода НИ на входе СР устанавливается высокий уровень, при гашении - низкий.

В исходном состоянии высокий логический уровень присутствует только на выходе 0 (вывод 3) и светят красные кристаллы светодиодов НL2 и HL11. При каждом тактовом импульсе высокий уровень поочередно и последовательно устанавливается на выходах 1-9 микросхемы DD1. Это приводит к последовательному включению следующих пар красных кристаллов светодиодов: Н13 и НПО; HL4 и HL9 и т. д. С появлением высокого уровня на выходе 5 (вывод 1) загораются зеленые кристаллы светодиодов НL8, НL5, затем - НL9, НL4 и т. д. и цикл повторяется. При быстром, относительно переключений светодиода НL1, вращении диска наблюдатель воспринимает любую светящуюся пару светодиодов как кольцо. В зависимости от скорости вращения эффект поддерживается 10... 15 с.

Иным будет изображение, если частоту генератора сделать гораздо выше частоты вращения диска. Все светодиоды индикатора "успеют- переключиться несколько раз в течение одного оборота. Для этого схему дорабатывают в соответствии с рис. 4.

Светящийся диск

При вращении ротора генератора G1 импульсы с его обмотки через р-n переходы двуцветного светодиода НL1 поступают на вход СР микросхемы DD1. При замкнутых контактах выключателя 5А1 наблюдатель видит изображение восьмиконечной звезды (половина зубца зеленая, половина красная). При размыкании контактов выключателя 5А1 частота следования импульсов уменьшится в два раза и на диске появится изображение вращающейся четырехконечной звезды.

Все элементы устройства, кроме генератора G1, монтируют на плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой показан на рис. 5. Ее длину подбирают в соответствии с размерами диска. Сам диск можно взять, например, от старого проигрывателя грампластинок.

Светящийся диск
(нажмите для увеличения)

Конструкцию устройства поясняет рис. 6.

Светящийся диск

Шаговый двигатель от дисковода 5,25 дюйма монтируют так. Головку ротора 3 с помощью уголков 2 крепят к основанию 1 - пластине толщиной около сантиметра и размерами, сопоставимыми с размерами диска. Сам диск 5 привинчивают к тыльной стороне статора 4 двумя винтами и через отверстие выводят провода обмотки статора на верхнюю поверхность диска. На ней через прокладку 6 из картона или пластика крепят плату 7, центральную часть которой закрывают пластмассовой крышкой 9 с боковыми прорезями. Крышку также закрепляют винтами, в ее центре, при желании, устанавливают катушку 8 с капроновой нитью для более удобного "разгона" диска. Светодиоды можно закрыть прозрачными футлярами, сделанными, например, из пластиковой бутылки.

В заключение - о деталях и возможных вариантах схемы. Резисторы - МЛТ, С2-23, конденсатор - К50-35 или импортный. Диоды 1N5819 можно заменить на диоды серий КД510, КД522 с любыми буквенными индексами, светодиод L-56BID - на L-796BSRD-В. L-816BSRD-В. Каждый двуцветный светодиод индикатора (HL2-HL11) можно заменить двумя светодиодами разным или одним цветом свечения, включив их встречно-параллельно, как показано на схеме (см. рис. 3), в этом случае общее число светодиодов в индикаторе составит 20.

Для уменьшения их числа устройство можно собрать по схеме, показанной на рис. 7, но тогда необходимо изменить топологию печатной платы.

Светящийся диск

Изменяя число светодиодов, их расположение и порядок подключения, можно получить другие изображения.

Автор: Д.Мамичев, п/о Шаталово-1 Смоленской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

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

Самоконтроль усыпляет память 21.09.2015

Даже когда мы занимаемся абсолютно привычным делом, наш мозг сохраняет способность среагировать на нештатную ситуацию. Например, если на дороге перед домом появится яма, вряд ли мы в нее свалимся - для этого нужно очень сильно замечтаться. Такая способность контролировать собственные действия особенно сильно проявляется в ситуациях, в которых возможны какие-то неожиданности и которые требуют повышенного внимания: например, водитель, соблюдающий все правила дорожного движения, все равно должен быть готов среагировать, если что-то вдруг пойдет не так.

Но за самоконтроль приходится платить - он, как оказалось, подавляет внимание и память. Психологи из Университета Дьюка поставили опыт в двух частях: сначала добровольцев просили просмотреть 120 фотографий людей, причем при появлении мужского лица нужно было нажимать на специальную кнопку (другая группа участников эксперимента нажимала на кнопку при появлении женского фото); а потом, через несколько минут выполнения такого задания, им внезапно предлагали тест на память - теперь требовалось вспомнить, какие лица они видели в предыдущей серии, а какие нет.

Разумеется, оказалось, что запомнились не все лица, однако при этом обнаружилась любопытная закономерность: хуже в памяти откладывались те фотографии, на которых не нужно было нажимать на кнопку. То есть прерывание действия ввиду условного запрета как будто влияло на память и внимание.

С использованием магнитно-резонансной томографии гипотезу удалось подтвердить. На тех фото, которые по условию пропускали мимо, в мозге включалась особая ингибирующая система, подавляющая ответную реакцию, и действие которой распространялось на участок коры, участвующий в запоминании. Аналогичным образом водитель, вынужденный внезапно маневрировать на дороге, чтобы избежать столкновения с другой машиной, не запомнит ни ее марку, ни цвет - у подобной невнимательности есть вполне определенный нейрофизиологический механизм.

Авторы работы полагают, что в некоторых психоневрологических расстройствах, вроде синдрома дефицита внимания, неполадки в работе мозга могут быть связаны именно с тем, что подавляющие, прерывающие действие нейронные структуры становятся слишком активными. Если попытаться на них подействовать, то, возможно человек перестанет дергаться по пустякам и сможет, наконец, управлять собственным вниманием.

Другие интересные новости:

▪ Облака для парковки

▪ Роботы-насекомые с двигателями на ионной тяге

▪ Предложен новый формат записи DVD

▪ Стук вагонов вырабатывает энергию

▪ Летающий гоночный электромобиль Alauda Airspeeder Mk3

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Моделирование. Подборка статей

▪ статья Турник из-под кровати. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое Билль о правах? Подробный ответ

▪ статья Начальник отдела авторских программ. Должностная инструкция

▪ статья Самодельная ветросиловая установка. Генератор постоянного тока. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Блок питания, 220/3 вольта 0,2 ампера. 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