Бесплатная техническая библиотека
Регулируемая лампа-вспышка. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цветомузыкальные установки, гирлянды
Комментарии к статье
Импульсная лампа-вспышка ИФК-120, применяемая в фотографии, обладает достаточно большой световой энергией. Предлагаемое устройство с этой лампой может использоваться в качестве оригинального светового оформления музыкальных дискотек. Движения танцующих, выхваченные из темноты вспышкой, кажутся прерывистыми и это создает своеобразное красивое зрелище.
(нажмите для увеличения)
Устройство состоит из таймера, регулирующего время работы вспышки и время ее отключения. Имеется возможность регулировки частоты вспышек.
Таймер собран на микросхеме КР1006ВИГ. Микросхема генерирует сигнал с независимой длительностью импульса (вспышка работает) и паузы (вспышка выключена). Длительность паузы регулируют резистором R5 в пределах 0 - 1,5 мин., а длительность импульса - резистором R3. Кстати, последний резистор не обязательно делать переменным, поскольку можно сразу выбрать оптимальную длительность работы вспышки.
При включении устройства через резистор R3 начинает заряжаться конденсатор С1. После подачи питания на выходе таймера DA1 устанавливается высокий уровень напряжения. Контакты реле К1 замыкаются. После зарядки С1 до напряжения 2/3 Uпит. на выходе таймера DA1 напряжение падает почти до нуля. Контакты реле размыкаются. После переключения таймера DA1 конденсатор С1 начнет разряжаться через резисторы R4, R5. Если необходимы паузы больше установленных, можно увеличить номиналы С1 и R5.
Часть схемы, питающая лампу ИФК-120, состоит из однополупериодного выпрямителя на диоде VD5, времязадающей цепочки R8, R9, С5 генератора импульсов на динисторе VD4.
При подаче сетевого напряжения начинает заряжаться конденсатор С5. Если контакты К1.1 замкнуты, то при достижении на конденсаторе напряжения, равного напряжению открывания динистора VD4, через обмотку I повышающего трансформатора Т2 проходит импульс тока. На обмотке II, а значит и на поджигающем электроде лампы, появляется импульс высокого напряжения. Лампа вспыхивает, и через нее разряжается конденсатор С5. Затем процесс повторяется.
Частоту вспышек можно регулировать резистором R8, начиная с 2 Гц. Если необходимо увеличить энергию вспышек, можно применить конденсатор С5 большей емкости и включить последовательно с динистором стабилитрон (анодом к аноду динистора) на соответствующее напряжение стабилизации. Сумма напряжений открывания динистора и стабилизации стабилитрона не должна превышать номинального напряжения конденсатора С5.
В устройстве использованы резисторы R5, R8 - СПЗ-9А. Подстроечный R3 - СПЗ-16. Конденсаторы С3 - К50-16(К50-6), С4-МБМ, С5 - ЭГЦ. В качестве последнего можно применить несколько параллельно соединенных между собой конденсаторов. Динистор можно составить из пяти динисторов типа КН102Б, включив их последовательно. Параллельно каждому динистору следует подпаять резистор на 1 МОм. Диоды VD1, VD2 можно заменить на КД533Б. Реле РЭС10 - с паспортом РС4.524.305 или РС4.524.316.
Трансформатор Т2 выполнен на кольцевом сердечнике типоразмера К10х6х3 из феррита М2000НМ. Обмотка I должна содержать 4 витка провода ПЭШО 0,31, обмотка П - 60 витков ПЭШО 0,1. Трансформатор Т1 - любой с напряжением на вторичной обмотке 12 В и допустимым током 15 мА.
Смотрите другие статьи раздела Цветомузыкальные установки, гирлянды.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Раскрыта причина шрамов
08.12.2019
Шрамы на месте ран образованы соединительной тканью - когда рана заживает, в нее приходят клетки фибробласты и заполняют ее соединительнотканными белками - коллагеном и пр. Они помогают остановить кровотечение, не пускают в рану инфекцию и выполняют еще ряд полезных функций, без которых рана не могла бы нормально зажить. Но откуда берутся сами "шрамирующие" клетки, до сих пор не вполне было ясно. Это можно было бы узнать по активности генов в фибробластах, и, судя по генетической активности, "шрамирующие" фибробласты приходят в рану либо из кожи, либо из фасций.
Фасциями называют соединительнотканные оболочки, покрывающие органы, сосуды, нервы и образующие своеобразные футляры для мышц - эти футляры их поддерживают и питают. И, как оказалось, из фасций же в раны приходят фибробласты. Исследователи из Мюнхенского центра Гельмгольца использовали целый набор методов, чтобы узнать, какие именно соединительнотканные клетки формируют шрам.
В частности, у разных групп клеток запускали программу клеточного суицида, и когда таким образом уничтожали фибробласты фасций, рана долго не заживала либо же в ней формировался плохой шрам - потому что фибробласты кожи, если и участвовали в этом, выполнить всю необходимую работу не могли. В других экспериментах под кожу подопытным животным вживляли особую пленку, которая не пропускала клетки, поднимающиеся от фасций в глубине тела - и снова раны поверх этой пленки оставались незаживающими.
У фасций есть специальные группы фибробластов, которые сидят рядом друг с другом и вокруг которых уже есть готовый межклеточный матрикс из соединительнотканных белков для заживления раны. И если раньше считалось, что соединительную ткань делают с нуля пришедшие рану фибробласты, то теперь стало ясно, что все происходит несколько не так: в рану приходят сразу множество клеточно-молекулярных "пластырей" - микрокусочков шрама, которые постепенно складываются в большой шрам.
Теперь предстоит выяснить, какие сигналы управляют этими "шрамирующими отрядами", которые сидят в фасциях. Известно, что шрамообразование иногда бывает слишком активным, так что соединительная ткань начинает теснить другие ткани настолько, что это начинает вредить. Если знать, от чего зависит появление шрамов - а с полученными данными мы будем знать это точнее - то можно будет эффективно предотвращать патологическое разрастание соединительной ткани.
|
Другие интересные новости:
▪ Класс с переменным освещением
▪ Самый быстрый графический процессор для ноутбуков от Nvidia
▪ Умный дверной замок TP-Link TL-DB54H
▪ Умные горожане счастливей в одиночестве
▪ Управляя плазмонами
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Радиоуправление. Подборка статей
▪ статья Маргарет Митчелл. Знаменитые афоризмы
▪ статья Что делает алмазы драгоценными камнями? Подробный ответ
▪ статья Обучение в кабинете Технология. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Микрофон измерительный. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Восстановление купюры. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026