Бесплатная техническая библиотека
Выключение подсветки в стационарных радиостанциях. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Гражданская радиосвязь
Комментарии к статье
Большинство автомобильных и стационарных радиостанций, работающих на любительском диапазоне 2 метра и в Си-Би диапазоне, имеют многофункциональный жидкокристаллический дисплей, который снабжен подсветкой. Предлагаемая доработка таких радиостанций позволит отключать подсветку, когда она не нужна.
Для подсветки дисплея, ручек и кнопок управления радиостанцией используются несколько миниатюрных ламп накаливания, однако выключатель подсветки имеется не в каждой модели. Это приводит к тому, что при хорошем внешнем освещении, когда такой подсветки не требуется, бесполезно расходуется мощность источника питания (что невыгодно при питании от батареи аккумуляторов) и ресурс ламп накаливания.
Дополнив радиостанцию несложным устройством, можно будет, при необходимости, подсветку отключать. Работает оно так (рис. 1).

При включении радиостанции конденсатор С1 разряжен, транзистор VT1 закрыт. Ток. который протекает через резистор R4. поступит на управляющий электрод тринистора VS1. и он откроется - лампы подсветки загорятся. Через несколько секунд после включения питания конденсатор С1 зарядится, транзистор VT1 откроется и ток резистора R4 станет протекать преимущественно через транзистор, а не через управляющий электрод VS1, но его состояние не изменится, и лампы будут по-прежнему гореть.
Чтобы отключить подсветку, надо штатным выключателем обесточить радиостанцию, а затем - сразу же включить ее. За это время тринистор закроется. а конденсатор С1 не успеет разрядиться. Ток резистора R4 потечет не через управляющий электрод тринистора, а через открытый транзистор VT1. Тринистор при этом останется закрытым, и подсветка, естественно, не включится.
Когда подсветка вновь понадобится, нужно будет выключить радиостанцию, но вернуть ее в рабочее состояние только спустя несколько секунд (чтобы успел разрядиться конденсатор С1). Конденсатор С2 может понадобиться для повышения помехоустойчивости устройства в условиях сильных помех по питанию.
В устройстве допустимо применить тринисторы из серий КУ101, 2У107 или другие маломощные с возможно меньшим напряжением в открытом состоянии. Вместо транзистора VT1 подойдет любой кремниевый маломощный с коэффициентом передачи тока базы не менее 150...200 и малым обратным током. Конденсаторы - серий К50. К52, резисторы - МЛТ, С2-33.
Устройство собрано на печатной плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой показан на рис. 2. Ее размещают в любом удобном месте.

Налаживание сводится к подбору резистора R4 до получения устойчивого срабатывания тринистора при замкнутом конденсаторе С1. Максимальный интервал времени между включением и выключением радиостанции, при котором подсветка не включается, можно изменить подбором конденсатора С1.
Автор: И.Нечаев (UA3WIA)
Смотрите другие статьи раздела Гражданская радиосвязь.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика
08.09.2026
Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика.
В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>
Графен приближает идею космического лифта
08.09.2026
Вывод грузов за пределы Земли сегодня остается сложным и дорогостоящим процессом: каждый запуск требует огромного количества топлива, а значительная часть конструкции ракеты используется всего один раз. Поэтому идея космического лифта, возникшая еще много десятилетий назад, продолжает привлекать внимание инженеров и исследователей. Вместо множества отдельных ракетных стартов предлагается создать постоянную транспортную систему между Землей и космосом, по которой грузы перемещались бы с помощью электричества. Последние достижения в производстве поликристаллического графена вновь заставили специалистов обсуждать эту концепцию не только как фантастическую идею, но и как потенциальный инженерный проект.
Основным элементом будущего сооружения должен стать сверхпрочный трос. Согласно концепции Международного консорциума космического лифта (ISEC), он должен начинаться у экватора и простираться примерно на 100 000 километров в космос, значительно дальше геостационарной орбиты. На внешнем ко ...>>
Робот Bean-Bot без моторов и программирования
07.09.2026
Робототехнику трудно представить без электродвигателей, аккумуляторов, датчиков и управляющего программного обеспечения. Однако исследователи Итальянского технологического института продемонстрировали, что для выполнения довольно сложных движений все эти компоненты иногда вовсе не обязательны. Созданный ими миниатюрный робот Bean-Bot способен самостоятельно прыгать, катиться, скользить, переворачиваться и преодолевать наклонные поверхности, используя энергию нагрева и особенности собственной конструкции.
Идея разработки возникла благодаря необычному природному механизму. За основу специалисты взяли мексиканскую фасоль, которая способна неожиданно перемещаться из-за находящейся внутри семени личинки моли. В лаборатории биомиметической мягкой робототехники эту природную особенность переосмыслили с инженерной точки зрения. Получившийся Bean-Bot представляет собой легкую оболочку характерной формы, пружину из материала с памятью формы и несколько магнитов.
Основным источником энергии ...>>
Случайная новость из Архива Полимер, который лечит сам себя
16.10.2018
Самовосстанавливающиеся материалы известны достаточно давно. Такими материалами могут быть, например, полимеры, внутри которых расположены капсулы или каналы с жидким веществом: при повреждении вещи они заполняют поврежденную область и быстро затвердевают.
Существует еще несколько разных подходов к созданию таких материалов, но почти все они, так или иначе, связаны с наличием активных веществ внутри предмета. Поэтому решение проблемы, предложенное исследователями из Массачусетского технологического института (MIT), оказалось довольно необычным - они создали вещество, которое забирает себе материал для восстановления прямо из воздуха.
Строить что-то из воздуха довольно проблематично, уж слишком скуден ассортимент "строительного материала": азот, кислород, углекислый газ да вода, хотя природа эти трудности умеет преодолевать. Исследователи как раз и подсмотрели частично свою технологию у растений, которые научились перерабатывать углекислый газ в сложные органические вещества в процессе фотосинтеза. Химики из MIT выделили из живых клеток хлоропласты, поместили их в полимерную гелевую матрицу и снабдили ферментом и молекулами мономера.
В итоге получилась следующее: хлоропласт в матрице поглощает из воздуха углекислый газ и под действием света превращает его в ряд продуктов, главный из которых - это глюкоза. Далее под действием фермента глюкозооксидазы глюкоза превращается в глюконолактон, а получившееся соединение, в свою очередь, уже вступает в реакцию с мономером (аминопропилметакриламидом), в результате чего образуется полимер. Получается, что исходная гелевая матрица поглощает из воздуха углекислый газ и включает его в состав своей полимерной структуры, тем самым самостоятельно набирая массу из внешнего источника.
Как заявляют сами исследователи, их работа пока что всего лишь демонстрация принципиально нового концепта материала, способного к самовосстановлению.
|
Другие интересные новости:
▪ Умные очки расширенной реальности TCL NXTWEAR S
▪ Группу крови определяют взвешиванием
▪ Оригинальное применение Луне
▪ Блоки питания 3Logic R-Senda для мощных майнинговых ферм
▪ Переносные оптические приводы Samsung SE-218GN и SE-208GB
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Защита электроаппаратуры. Подборка статей
▪ статья Шагреневая кожа. Крылатое выражение
▪ статья Когда в зоопарках было модно наряду с животными показывать негров? Подробный ответ
▪ статья Дербенник. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Система водяного охлаждения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Разорванная и восстановленная бумажная салфетка. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026