Бесплатная техническая библиотека
Плавный переключатель яркости. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
Плавный переключатель яркости (ППЯ) является устройством с автономным питанием, предназначенным для встраивания в различные поделки, например, в качестве оригинального светоцветового индикатора включенного питания.
В авторском варианте ППЯ встроен в подставку для игрушечной новогодней елки. Питание ППЯ включается при установке на подставку (сзади ствола игрушечной елки) "мешка с подарками", в котором находится постоянный магнит. Магнит замыкает контакты геркона, и ППЯ остается включенным до тех пор, пока мешок не будет передвинут в другое место на подставке (сбоку или спереди ствола елки).
ППЯ (рис.1) состоит из:
- резистивного делителя напряжения R1-R2;
- генератора пилообразного напряжения на элементах DA1.1, DA1.2, R4...R6, С1;
- аналогового инвертора на элементах DA1.3, R7, R8;
- усилителей тока на полевых транзисторах VT1 и VT2;
- светодиодов с балластными резисторами HL1, R9 и HL2, R10.

При замыкании геркона SF1 напряжение батареи GB1 поступает на делитель напряжения R1-R2, в средней точке которого устанавливается половина напряжения питания, обеспечивая рабочие точки операционных усилителей DA1.1, DA1.2, DA1.3. Конденсатор С1, периодически перезаряжаясь, обеспечивает плавное нарастание и спад напряжения на выходе (выводе 1) DA1.1, что обеспечивает управление работой VT2.
С выхода DA1.1 сигнал также подается на аналоговый инвертор (инвертирующий усилитель с единичным коэффициентом усиления) DA1.3 и с его выхода (вывода 8) сдвинутый по фазе на 180° сигнал управляет работой транзистора VT1.
Транзисторы VT1 и VT2 открываются при увеличении напряжения на их затворах свыше +1,4...+1,6 В и зажигают светодиоды. включенные в стоковые цепи. Таким образом, светодиоды поочередно (противофазно) переключаются с частотой, определяемой цепочкой R4-R5-C1. Потенциометром R5 частота генерации устанавливается от 0,2 до 2 Гц. В схеме ППЯ применены суперъяркие светодиоды желтого и зеленого цветов. Рабочий ток светодиодов HL1 и HL2 (не более 20 мА) можно выставить изменением сопротивлений R9 и R10 соответственно. Для повышения экономичности ППЯ ток светодиодов {с учетом их высокой световой отдачи) может быть выбран от 0.1 до 5...10 мА. ППЯ работоспособен при питании от 4 до 6 В и потребляет ток, определяемый, в основном, установленными токами светодиодов.
В ППЯ использованы резисторы ОМЛТ, потенциометр R5 - СП4-1. Конденсатор С1 - К50-35 или зарубежного производства. В ППЯ применен счетверенный ОУ с малым током потребления и допустимым напряжением питания от 3 до 30 В, Его можно заменить отечественным К1401УД2. но потребуется изменение трассировки платы (поменять местами выводы 4 и 11). Светодиод HL1 может быть белого цвета - ARL-3214UWC (20 cd, диаметром 3 мм), а HL2 - красного цвета - ARL-3214URC (диаметром 3 мм).
Печатная плата ППЯ выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 42x35 мм (рис.2).

Диаметр отверстий на печатной плате под микросхему - 0,7...0,8 мм, под остальные радиоэлектронные компоненты - 0,8...1 мм. Рисунок печатной платы может быть перенесен на фольгу методом термопереноса или переведен при помощи копирки и обведен кислотостойким перманентным маркером. Подойдут, например, маркеры "Centropen 2846 СЕ PERMANENT" или аналогичные, а также маркеры для подписывания компьютерных CD-дисков.
Для травления платы используется хлорное железо или раствор поваренной соли и медного купороса. Технология изготовления платы подробно описана в [1].
Батарея питания GB1 составлена из 4-х элементов питания А343 или А316 (при потребляемом токе менее 5 мА) и установлена в подставке из изоляционного материала вместе с печатной платой и герконом SF1. Светодиоды выводятся наружу через верхнюю стенку корпуса и создают яркие цветные пятна на потолке или белой стене. Возможен вариант подсветки веток елки.
Литература
- А.Ознобихин. УКВ-радиоприемник -1066-R. - Радиомир, 2007. №8, С.41.
Автор: А.Ознобихин, г.Иркутск
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
<< 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 Галактика-изгой
06.02.2019
Обнаружена необычная карликовая галактика. Уникальность состоит в том, что она слишком изолирована от других, пишет Digital Trends. Она расположена в 30 миллионах световых лет от Млечного пути и на расстоянии в два миллиона световых лет от ближайшей большой галактики NGC 6744. Это делает ее, возможно, самой изолированной маленькой галактикой из всех, которые удалось обнаружить.
Карликовую галактику Bedin 1 группа астрономов из Европейского космического агентства случайно обнаружила через телескоп Hubble. Ее назвали в честь астронома Итальянского национального института астрофизики Луиджи Бедина, который возглавляет команду, сделавшую открытие.
В открытой галактике всего несколько миллиардов звезд. К примеру, во Млечном пути их примерно 250 миллиардов.
Нашли ее, изучая скопление звезд в другой галактике NGC 6752. Изначально они хотели исследовать само скопление, но затем переключились на другой объект - за звездным скоплением обнаружилась карликовая галактика. Она выглядит слабо развитой, именно поэтому она все время пряталась на виду.
Сейчас астрономы считают, что за светом звездных скоплений могут скрываться и другие такие же галактики. Чтобы их обнаружить понадобится другой телескоп WFIRST. Но его NASA только собирается запустить на орбиту.
|
Другие интересные новости:
▪ Марсианский грунт - защита от радиации
▪ Умное биде от LG Uplus
▪ Микрочип для мозга, переводящий мысли в текст
▪ Энергетические затраты биологических систем на обработку информации
▪ В Гренландии зафиксирована аномально высокая температура
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Заводские технологии на дому. Подборка статей
▪ статья Фридрих Шиллер. Знаменитые афоризмы
▪ статья Сколько инструментов использует комар в ходе одного укуса? Подробный ответ
▪ статья Эксплуатация крана электрического однобалочного подвесного. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Расчет шлейфа пожарной сигнализации. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Бестрансформаторный блок питания большой мощности для любительского передатчика. 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