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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Simulateur de tireur d'élite basé sur un pointeur laser. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Ce jouet s'appelle un simulateur de tireur d'élite car il vous permet d'entraîner la main du tireur. Le pointeur laser est intégré à la disposition du pistolet (ou d'autres armes légères) de sorte que lorsque la gâchette est enfoncée, il brille constamment. Lorsque le faisceau laser atteint la cible photosensible, le compte à rebours de l'intervalle de temps commencera, pendant lequel le faisceau ne quittera pas la cible. Une fois que cela se produit, le compte à rebours s'arrête. Lorsque le faisceau atteint à nouveau la cible, les lectures seront réinitialisées et le décompte recommencera. Lors de la tenue de compétitions avec un tel appareil, le gagnant sera celui qui gardera le faisceau sur la cible le plus longtemps.

Le simulateur (voir figure) contient un capteur photosensible sur le phototransistor VT1, un comparateur de tension sur l'élément DD1.1, un générateur d'impulsions de comptage sur l'élément DD1.3, un conformateur d'impulsions de réinitialisation sur les éléments DD1.2, DD1.4 , compteurs décimaux binaires sur les microcircuits DD2 , DD3, décodeurs DD4, DD5 et indicateurs de synthèse de signes HG1, HG2.

Simulateur de tireur d'élite basé sur un pointeur laser

Alors que le faisceau laser du pointeur ne touche pas le phototransistor, la sortie de l'élément DD1.1 est un niveau logique bas, le générateur et le shaper ne fonctionnent pas. Si vous dirigez le faisceau laser vers le phototransistor, un niveau logique élevé apparaîtra à la sortie de l'élément DD1.1, et ils entreront en action. Une impulsion de niveau haut de la sortie du shaper ira aux entrées R des microcircuits DD2, DD3, les compteurs seront remis à zéro. A la fin de l'impulsion de remise à zéro, ils répondront aux impulsions du compteur en comptant leur nombre. Le comptage continuera tant que le faisceau laser illumine le phototransistor. Dès que l'éclairage s'arrête, le générateur s'éteint, les indicateurs enregistrent le nombre d'impulsions reçues par le compteur. Dans cet appareil, il ne peut pas être supérieur à 99.

Ainsi, plus le phototransistor a été éclairé longtemps, plus le nombre indiqué par l'indicateur est grand. En modifiant la fréquence des impulsions de comptage avec une résistance variable R5, vous pouvez modifier l'intervalle de temps maximal possible contrôlé par l'appareil.

En plus de ceux indiqués dans le schéma, à la place de DD2, DD3, vous pouvez utiliser des microcircuits similaires des séries K555, KR1533 et à la place de HG1, HG2 - indicateurs ALC324A, ALC338A, KIPTs01 avec les indices A, B, D. Résistance ajustable R1 - SPZ-19a, variable R5 - SPO, SP4-1, permanente - MLT, S2-33. Condensateur à oxyde - K50-6, K50-35 ou similaire.

Le phototransistor doit être placé dans la cible, dont la conception est décrite dans l'article ci-dessus, et ses dimensions doivent être choisies en fonction des conditions spécifiques. Placez la cible de préférence dans un endroit protégé de la lumière directe du soleil et d'autres sources lumineuses. Avec un emplacement proche de la carte et du phototransistor (plusieurs dizaines de centimètres), ils peuvent être connectés avec des fils ordinaires. Pour des distances plus longues, un fil blindé doit être utilisé.

Vous devez alimenter l'appareil à partir d'une unité stabilisée avec un courant de sortie d'au moins 200 mA.

La mise en place du simulateur revient à régler la sensibilité de la photo-cible avec la résistance d'accord R1. Si nécessaire, la durée de l'impulsion de réinitialisation peut être modifiée en sélectionnant les éléments C2 et R4.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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