Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Gyrophare à LED. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant Il deviendra plus facile de trouver divers objets et objets la nuit, y compris des objets en mouvement (par exemple, des animaux de compagnie), si vous leur attachez une balise économique, dont la description est donnée ci-dessous: lorsqu'il fait noir, il s'allume automatiquement et commence à émettre des signaux lumineux. Le schéma de balise est illustré à la fig. une. En fait, il s'agit d'un multivibrateur asymétrique basé sur des transistors de structures différentes VT2, VT3, qui génère des impulsions courtes avec un intervalle de plusieurs secondes. La source lumineuse est la diode émettrice HL1, le capteur de lumière est le phototransistor VT1. L'appareil fonctionne comme suit. Comme on peut le voir sur le schéma, la section émetteur-collecteur du phototransistor VT1, avec les résistances R1, R2, forme un diviseur de tension dans le circuit de base du transistor VT2. Pendant la journée, la résistance de cette section est faible, de sorte que la tension à la jonction de l'émetteur du transistor VT2 est faible et fermée. Le transistor VT3 est également fermé puisque la tension de polarisation à sa base, qui dépend du courant de collecteur VT2, est nulle. En d'autres termes, le multivibrateur ne fonctionne pas et le courant qu'il consomme ne dépasse pas 2 ... 3 μA. Avec l'apparition de l'obscurité, lorsque, en raison d'une diminution de l'éclairement, la résistance de la section émetteur-collecteur du phototransistor VT1 augmente tellement que la chute de tension à ses bornes atteint environ 0,6 V, le transistor VT2 commence à s'ouvrir. Une augmentation de la chute de tension aux bornes de la résistance R4 créée par son courant de collecteur conduit au fait que le transistor VT3 commence également à s'ouvrir. En conséquence, la tension sur son collecteur diminue et le condensateur C1 commence à se charger. Le courant de charge traverse la résistance R1, la section émetteur-collecteur VT1 et la jonction d'émetteur du transistor VT2, donc ce dernier s'ouvre encore plus et son courant de collecteur augmente, ce qui conduit à une ouverture encore plus grande du transistor VT3, etc. Le processus se déroule comme une avalanche, et la LED HL1 clignote en intensité. Lorsque le condensateur C1 se charge, le courant de charge diminue et, à un moment donné, le transistor VT2, suivi de VT3, commence à se fermer. Cela se produit rapidement, de sorte que la LED s'éteint brusquement. Ensuite, le condensateur est déchargé à travers la LED HL1, la résistance R5 et la résistance à haute résistance R2, et dès que la tension à ses bornes chute à une certaine valeur, le transistor VT2 recommence à s'ouvrir et tout le processus se répète. En raison de la résistance élevée du circuit de décharge, la durée de décharge du condensateur est beaucoup plus longue que la charge, de sorte que l'intervalle entre les clignotements de la LED atteint plusieurs secondes. Pour rendre les flashs plus visibles, l'appareil utilise une LED super lumineuse. Pour minimiser la tension d'alimentation, la LED TLWR9622 (lueur rouge) du groupe Y a été sélectionnée (tension directe - 1,83.-.2,07 V). Cela vous permet de maintenir la balise en fonctionnement lorsque la tension d'alimentation chute à environ 2,3 V. Toutes les parties de l'appareil sont placées sur une carte de circuit imprimé en fibre de verre à feuille unilatérale, dont un croquis est illustré à la Fig. 2. En plus des transistors indiqués dans le schéma, les transistors des séries KT361V, KT361G et KT315V, KT315G, ainsi que KT3107 (VT2) et KT3102 (VT3) avec n'importe quel index alphabétique peuvent être utilisés dans la balise. LED HL1 - toute lueur rouge super brillante avec la tension directe la plus basse possible et, de préférence, avec un grand angle de rayonnement. Vous pouvez utiliser une LED super brillante et une lueur blanche, mais vous devrez alors augmenter la tension d'alimentation (elle doit être d'au moins 3,5 V). Condensateurs C1, C2 - tout oxyde dans un boîtier cylindrique d'un diamètre de 5 mm (par exemple, la série TK de Jamicon), résistances - MLT, C2-33, R1-4. Commutateur SA1 - toute petite taille. Pour élargir l'angle d'émission de la LED, vous pouvez y fixer un capuchon en plastique diffusant la lumière (opaque ou transparent avec une surface ondulée). La batterie d'alimentation de la balise peut être composée de différentes cellules galvaniques ou rechargeables. Par exemple, s'il est destiné à être installé sur de petits objets en mouvement, il est alors pratique d'utiliser des éléments de disque de petite taille et légers de taille 357A, dans d'autres cas, il est conseillé d'utiliser des éléments de type doigt AAA avec une plus grande capacité. Si toutes les pièces sont en bon état et qu'il n'y a pas d'erreur d'installation, la balise commence à fonctionner immédiatement après la mise sous tension - il suffit de fermer la fenêtre du phototransistor avec un rideau opaque. La luminosité requise des flashs est obtenue en sélectionnant la résistance R5. La durée des éclairs dépend de la résistance de la résistance R1 et de la capacité du condensateur C1, et les pauses entre elles dépendent de la capacité du même condensateur et de la résistance de la résistance R2. Pour augmenter la portée de détection de la balise, le nombre de LED peut être augmenté, par exemple jusqu'à quatre, en les connectant en série et en les plaçant dans la structure de manière à ce qu'elles émettent de la lumière dans des directions différentes. Dans ce cas, bien sûr, la tension d'alimentation doit être augmentée à 12 V et la résistance des résistances R1, R2 doit être augmentée proportionnellement, et la résistance R5 doit être sélectionnée en fonction de la luminosité requise des flashs. Auteur : I. Nechaev, Moscou Voir d'autres articles section Radioamateur débutant. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins
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