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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Deux balises lumineuses. 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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Souvent, dans de mauvaises conditions d'éclairage, il devient nécessaire d'identifier tel ou tel objet. L'appareil décrit vous aidera à le faire.

La balise lumineuse comprend généralement un générateur d'impulsions électriques, une clé - un relais électronique (transistor) ou électromagnétique et une source lumineuse, par exemple une lampe à incandescence.

Dans la première version de la balise (Fig. 1), les éléments principaux sont le microcircuit DD1 et le transistor VT1, qui est composite dans sa structure interne.

Deux balises lumineuses

Les éléments DD1.1 - DD1.3 sont utilisés comme générateur d'impulsions rectangulaires, DD1.4 est utilisé comme étage tampon et le transistor VT1 est utilisé comme interrupteur électronique qui contrôle la lampe à incandescence EL1. Contrairement aux générateurs d'éléments logiques traditionnels, dans lesquels un condensateur de réglage de fréquence est connecté entre l'entrée de l'un et la sortie d'un autre élément logique, dans ce dispositif, l'une des bornes du condensateur est connectée à un fil commun. Cela garantit une polarité constante aux bornes du condensateur et permet l'utilisation d'un condensateur polarisé de grande capacité.

La cascade sur les éléments DD1.1, DD1.2 fait office de comparateur de tension. La rétroaction positive s'effectue via le diviseur résistif R1R2, et la rétroaction négative via les résistances R3, R4 et les diodes VD1, VD2.

Le condensateur C1 est chargé via la diode VD1 et la résistance R3, la durée de charge est déterminée par la capacité du condensateur et la résistance de la résistance. Pendant ce temps, la sortie de l'élément DD1.4 sera à un niveau logique élevé, donc le transistor est ouvert et la lampe est allumée.

Le condensateur est déchargé à travers la diode VD2 et la résistance R4, la durée de ce processus est déterminée par la capacité du condensateur et la résistance de la résistance R4. Dans ce mode, la sortie de l'élément DD1.4 sera un niveau logique bas, le transistor est fermé et la lampe est éteinte. En modifiant les valeurs des résistances indiquées et la capacité du condensateur, vous pouvez modifier la durée d'allumage de la lampe et l'intervalle entre les allumages.

L'appareil peut être alimenté par une batterie de cellules galvaniques ou de batteries. La tension d'alimentation est fournie par l'interrupteur SA1.

La balise fonctionne à tout moment de la journée. Pour qu'il s'allume automatiquement dans l'obscurité, vous devez le compléter avec un élément sensible à la lumière (par exemple, une photorésistance, un phototransistor) et changer le circuit conformément à la Fig. 2.

Deux balises lumineuses

Pendant la journée, la résistance de la photorésistance R7 est faible et l'entrée de l'élément DD1.1 aura un niveau logique élevé. Le générateur ne fonctionne pas, la sortie de l'élément DD1.4 est un niveau logique bas, le transistor est fermé. Lorsqu'il fait sombre, la résistance de la photorésistance augmentera, un niveau logique faible apparaîtra à l'entrée de l'élément DD1.1, le générateur commencera à fonctionner et la lampe commencera à clignoter périodiquement. Le seuil de réponse automatique est défini à l'aide de la résistance d'ajustement R6

Un fonctionnement plus fiable de l'appareil peut être assuré en introduisant un canal de secours, car l'élément le moins fiable est une lampe à incandescence, notamment celle qui fonctionne en mode pulsé, ce qui raccourcit sa durée de vie. Si elle grille, la balise sera inutile

Par conséquent, dans certains cas, il est conseillé d'introduire un canal de sauvegarde, implémenté dans la deuxième version de l'appareil (Fig. 3).

Deux balises lumineuses

Le canal de réserve est monté sur l'élément DD1.4, le transistor VT2 et la lampe EL2. Si la lampe EL1 fonctionne, alors un niveau logique haut du collecteur du transistor VT1 à travers la résistance R7 ira à l'une des entrées de l'élément logique et sa sortie aura un niveau logique bas. Le transistor VT2 est fermé, la lampe EL2 est éteinte.

Pendant un court instant, alors que la lampe EL1 est allumée, un niveau logique bas est présent au niveau du collecteur du transistor VT1, mais le condensateur C3 n'a pas le temps de se décharger et la lampe EL2 reste dans son état précédent.

Si la lampe EL1 grille, le collecteur du transistor VT1 aura constamment un niveau logique bas, le condensateur C3 se déchargera et la lampe EL2 commencera à clignoter.

En plus de ceux indiqués dans les schémas, les transistors KT972B, KT829A-KT829G peuvent être utilisés dans les appareils. Chacun d'eux peut être remplacé par deux, connectés selon le circuit d'un transistor composite (Fig. 4, a).

Deux balises lumineuses

Pour commuter une lampe consommant un courant élevé (plus de 10...15 A), un puissant transistor de commutation à effet de champ 1RLR2905 (Fig. 4, b) ou similaire convient, qui peut être sélectionné dans le tableau de référence donné dans le article « Puissants transistors de commutation à effet de champ d'International Rectifier " dans "Radio", 2001, n° 5, p. 45. Diodes - n'importe laquelle de la série KD102. KD103. KD521, KD522. Condensateurs polaires - K50-6 ou similaires importés. Résistances fixes - MLT, S2-33, R1-4, trimmer - SPZ-19, photorésistance - SF-4, SF-6, mais il est permis d'installer un phototransistor FT-1k, en le connectant avec le collecteur à la lampe EL1 .

La plupart des pièces sont montées sur des planches constituées d'une feuille de fibre de verre sur une face : un croquis de la première version de la balise est présenté sur la Fig. 5, pour le second - sur la Fig. 6. Chaque carte est placée dans un boîtier en matériau isolant, et l'élément photosensible est positionné de manière à exclure la communication optique entre celui-ci et la lampe à incandescence.

Deux balises lumineuses

La mise en place d'une balise revient à régler la durée souhaitée d'allumage et de pause de la lampe en sélectionnant les résistances R3, R4 et le condensateur C1, ainsi que le seuil souhaité de déclenchement du dispositif photo avec une résistance de trimmer.

Auteur : I. Nechaev, Koursk

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Biobatterie à hydrogène 17.06.2006

Des scientifiques britanniques ont remplacé le platine dans la pile à combustible par des enzymes.

Typiquement, une pile à combustible a une membrane, des deux côtés de laquelle se trouvent des électrodes recouvertes d'un catalyseur au platine. Grâce à lui, une molécule d'hydrogène se désintègre sur une électrode et une molécule d'eau se rassemble sur l'autre. Pour les micro-organismes qui vivent de l'oxydation de l'hydrogène, le même processus, grâce aux enzymes, est beaucoup plus facile.

Les scientifiques ont longtemps essayé d'appliquer cette méthode biologique dans une pile à combustible. Un autre succès dans ce domaine a été obtenu par le groupe du professeur Fraser Armstrong de l'Université d'Oxford. Dans la conception proposée par lui, des enzymes isolées d'un micro-organisme oxydant l'hydrogène sont déposées sur deux électrodes.

Comme les enzymes sont sélectives, c'est-à-dire que chacune d'elles accélère une seule réaction, il n'est pas nécessaire de séparer les gaz réactifs avec une membrane spéciale. A savoir, son prix extrêmement élevé fait de la pile à combustible un plaisir onéreux que personne ne peut s'offrir sans l'aide du budget de l'Etat.

Dans l'élément Armstrong, les électrodes sont immergées directement dans un récipient rempli d'air additionné de quelques pour cent d'hydrogène. Et, comme en témoigne l'horloge électronique fonctionnelle attachée au bioélément, ils génèrent avec succès de l'électricité. Les enzymes microbiennes sont faciles à obtenir et beaucoup moins chères que le platine.

De plus, l'empoisonnement au monoxyde de carbone du catalyseur au platine est inoffensif pour eux.

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