Бесплатная техническая библиотека
Большой семиэлементный индикатор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение
Комментарии к статье
Для настенных электронных часов, цифровых термометров и т п. устройств, показания которых желательно наблюдать с большого расстояния, необходимы семиэлементные цифровые индикаторы больших размеров. При отсутствии в продаже индикаторов нужного размера радиолюбители изготавливают их самостоятельно, например, "набирают" составляющие их элементы из ламп накаливания или светодиодов. Однако первые потребляют довольно большую мощность и недолговечны, вторые по этим параметрам вполне подходят но для нормального зрительного восприятия знаков их приходится устанавливать через каждые 5... 10 мм, так что число светодиодов получается большим. Например, для изготовления индикатора из элементов размером 72 мм (высота знака - примерно 150 мм) понадобится 70 светодиодов (при шаге 8 мм).
Рис. 1
Уменьшить число светодиодов в несколько раз можно, используя их, например, как описано ниже Если два достаточно ярких светодиода 1 (рис. 1,а) вставить с торцов в отрезок 2 пластмассовой трубки для коктейля, то получится конструкция, которую с успехом можно использовать в качестве элемента самодельного семиэлементного цифрового индикатора. Внешний вид цифр, высвечиваемых индикатором, состоящим из таких элементов, представлен на рис. 2.
Рис. 2
Схема устройства изображена на рис. 3. По сути, это индикатор с общим анодом. Если необходимо, чтобы общим был катод, полярность включения всех светодиодов следует изменить на обратную Светодиоды HL1- HL14 - сверхъяркие зеленого цвета свечения в прозрачных корпусах диаметром 5 мм. например, LDGL3333. LDGM3333, LDGM3343 фирмы LIGITEK. Минимальный ток необходимый для одновременного свечения всех элементов индикатора - примерно 25 мА прямое падение напряжения на каждом элементе - около 6 В.
Рис. 3
Основа конструкции индикатора - две печатные платы, чертежи которых показаны на рис. 4 На первой из них (по рисунку - левой) монтируют элементы В и С на второй - Е и F (согласно общепринятой маркировке показанной на рис. 1,б) Элементы A, D, G и соединительные перемычки устанавливают между платами
Рис. 4
Изготовление индикатора начинают с нарезки трубочек длиной 77 мм Затем формуют выводы светодиодов - руководствуясь расположением их на платах, показанным на рис. 4, сгибают выводы под прямым углом на расстоянии примерно 2 5...3 мм от корпуса (вывод катода HL14 сгибают на расстоянии, большем на 5 мм). В завершение корпусы светодиодов плотно вставляют в предварительно развальцованные металлическим стержнем концы трубочек с таким расчетом, чтобы концы выводов были направлены в одну сторону.
После монтажа элементов к печатным платам припаивают отрезки гибкого монтажного провода, которые будут служить выводами индикатора A-G и +U.
Рис. 5
Во избежание взаимной подсветки элементов смонтированные платы помещают внутрь коробчатой рамки, развертка которой изображена на рис. 5 (размер 80 мм и примыкающие к нему другие размеры уточняют по фактическому расстоянию между платами) Заготовку вырезают из тонкого (толщиной 0,25-0,4 мм) плотного картона (например, электрокартона марки ЭВ). Места сгиба показаны на чертеже тонкими штриховыми линиями, места разреза - утолщенными линиями Для того чтобы внутренние стенки удерживались в согнутом состоянии, между ними вклеивают прямоугольные пластины из того же материала.
Рамку с платами помещают в склеенный из непрозрачного листового полистирола корпус, в боковых стенках которого просверлены отверстия под выводы индикатора Внутренние размеры корпуса должны быть на 1 ...2 мм больше соответствующих размеров рамки с платами Сверху корпус закрывают крышкой из зеленого органического стекла.
Автор: Д. Мамичев, п/о Шаталово Смоленской обл.; Публикация: radioradar.net
Смотрите другие статьи раздела Освещение.
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 Нейтрино трансформировали
01.08.2013
В рамках международного научного проекта Т2К состоялось открытие, которое может привести к прорыву в понимании природы одной из самых неуловимых частиц - нейтрино. Исследователи впервые получили доказательства существования особого типа нейтринных осцилляций, свидетельствующих о превращении мюонных нейтрино в электронные нейтрино.
Об открытии объявили сотрудники канадской лаборатории ядерной физики и физики частиц TRIUMF, которая работает в партнерстве с Йоркским университетом и Университетом Торонто. Задачей проекта Т2К является исследование процесса перехода нейтрино из одной формы в другую. Ученые и раньше были уверены, что в процессе движения нейтрино преобразуются из одного вида в другой, но это преобразование до сих пор не наблюдалось и оставалось лишь предметом теоретических исследований.
В эксперименте T2K, пучок мюонных нейтрино производится с помощью ускорительного комплекса J-PARC, расположенного в Токае, Япония. Пучок нейтрино контролировался сложным комплексом детектора ND280, большая часть которого была построена в Канаде, и направлялся на гигантский подземный детектор Super-Kamiokande (SK), удаленный на расстояние 295 км.
Анализ данных, полученных в ходе наблюдений T2K, выявил 28 зарегистрированных электронных нейтрино, в то время, как без процесса трансформации нейтрино их должно было быть 4,6. Таким образом, факт превращения мюонных нейтрино в электронные можно считать доказанным. Эксперимент T2K является первым в своем роде, ведь он позволил определить тип нейтрино на детекторе, хотя при этом изначальный пучок состоял из различных типов нейтрино.
Эксперимент был крайне сложен. Для того чтобы измерить эффект осцилляции максимально точно, необходимо знать сколько нейтрино было изначально и как часто они взаимодействовали между собой. Нейтрино в Т2К производились из пучка протонов, который контролировался с помощью регистратора оптического переходного излучения. Данное устройство в 2 раза снижает неопределенность при изучении параметров нейтрино. Этого улучшения в точности измерения оказалось достаточно для подтверждения факта перехода нейтрино из одного состояния в другое.
|
Другие интересные новости:
▪ Ксеноновые вспышки для мобильных устройств
▪ Мясо из кукурузы
▪ Мозги животных объединили в сеть
▪ ATSAMR34/35 - радио LoRa плюс микроконтроллер Cortex-M0+ для интернета вещей
▪ Как мозг понимает грамматику
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Предварительные усилители. Подборка статей
▪ статья Неписаный закон. Крылатое выражение
▪ статья Является ли экватор самым жарким местом на Земле? Подробный ответ
▪ статья Козлик. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Мини пробник на дискретных элементах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Подзарядка батареи 7Д-0,125 от сетевого ЗУ. 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